王維紅,時(shí) 偉,柯 璇,韓 剛
東北石油大學(xué),黑龍江大慶163318
松遼盆地大慶探區(qū)非常規(guī)油氣資源具有類型多、分布廣、潛力大等特點(diǎn)[1],近幾年松遼盆地北部陸相頁巖油調(diào)查取得重大突破,極大地推動(dòng)了頁巖油工業(yè)化開采進(jìn)程[2].對(duì)于非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā),水力壓裂儲(chǔ)層改造技術(shù)是國內(nèi)外應(yīng)用較為廣泛的一種增產(chǎn)手段,而微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)則是定量分析、評(píng)價(jià)水力壓裂后儲(chǔ)層改造情況的一種技術(shù)方法[3].常用的微地震監(jiān)測(cè)主要有井中監(jiān)測(cè)和地面監(jiān)測(cè)兩種方式[4].微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)從20世紀(jì)70年代開始井中監(jiān)測(cè),逐步走向成熟.2000年以后隨著儀器精度及數(shù)據(jù)處理手段的提高,地面微地震監(jiān)測(cè)逐步取代井中監(jiān)測(cè),成為目前應(yīng)用最為廣泛的水力壓裂監(jiān)測(cè)方式[5].一般情況下,微地震監(jiān)測(cè)分為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)處理和后期高精度處理兩部分[6-7],通過對(duì)微地震數(shù)據(jù)的高精度處理可以反演水力壓裂后地下裂縫的傾角、走向、震源位置及發(fā)震時(shí)刻、震源震級(jí)、壓裂面積及SRV體積等參數(shù)[8-11].通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理還可以監(jiān)測(cè)水力壓裂施工中裂縫發(fā)育的實(shí)時(shí)情況,進(jìn)而適時(shí)調(diào)整壓裂方案,降低油氣開發(fā)成本,為進(jìn)一步儲(chǔ)層改造及開發(fā)井位部署提供技術(shù)支撐[12].目前,微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)在煤層氣開發(fā)、礦山安全監(jiān)測(cè)等方面也發(fā)揮著重要作用,體現(xiàn)出巨大的商業(yè)價(jià)值[13].
水力壓裂施工中利用地面高壓泵組將高黏液體以大大超過地層吸收能力的排量注入井中,進(jìn)而在壓裂井射孔部位產(chǎn)生高壓,當(dāng)井壁附近的地應(yīng)力和地層巖石抗張強(qiáng)度不能抵抗注入的高壓時(shí),地層產(chǎn)生裂縫,繼續(xù)注入帶有支撐劑的攜沙液,裂縫向四周延展并形成復(fù)雜的裂縫網(wǎng)[14].地面微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)是指將檢波器陣列部署在地表,采集壓裂、注水等工程作業(yè)誘發(fā)巖石破裂時(shí)產(chǎn)生的微地震信號(hào),通過分析和處理微地震信號(hào),求解巖水力壓裂過程中的各種裂縫參數(shù),進(jìn)而對(duì)水力壓裂效果做出一系列定性、定量分析[15].
在水力壓裂儲(chǔ)層改造工程施工中,微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用主要包含4個(gè)方面[16]:1)儲(chǔ)層壓裂監(jiān)測(cè)——微地震監(jiān)測(cè)與壓裂施工同步進(jìn)行,可以實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)水力壓裂裂縫的產(chǎn)生,實(shí)時(shí)或精細(xì)確定裂縫的高度、長(zhǎng)度、傾角及方位,進(jìn)而刻畫裂縫網(wǎng)絡(luò),評(píng)價(jià)壓裂作業(yè)效果,優(yōu)化壓裂方案;2)油藏動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)——針對(duì)油田流體驅(qū)動(dòng)中追蹤流體前緣,對(duì)于動(dòng)態(tài)掌握地層裂隙狀態(tài)、提高產(chǎn)能有一定的幫助;3)震源機(jī)制研究——可提供有關(guān)油藏內(nèi)部變形機(jī)制、震源震級(jí)大小、傳導(dǎo)性裂縫和活動(dòng)斷裂構(gòu)造形態(tài)的信息;4)多信息綜合研究——將微地震監(jiān)測(cè)與其他井中地震技術(shù)及反射地震技術(shù)綜合分析,能夠形成地震-地質(zhì)-工程一體化工作模式,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)儲(chǔ)層壓裂效果,為下一步井位部署及壓裂施工提供技術(shù)支撐.降低儲(chǔ)層監(jiān)測(cè)的周期和費(fèi)用.
松頁油1HF井位于黑龍江省大慶市大同區(qū)大榆山村西1.9 km處,構(gòu)造上位于松遼盆地中央拗陷區(qū)齊家凹陷南部,目的層為上白堊統(tǒng)青山口組一段(青一段),井別為參數(shù)井,井型為開窗側(cè)鉆水平井.此次壓裂施工設(shè)計(jì)為10段,鉆探目的為了評(píng)價(jià)青一段頁巖油含油氣性和產(chǎn)能(表1).
表1 松頁油1HF井簡(jiǎn)況Table 1 Profile of SYY-1HF well
區(qū)內(nèi)植被覆蓋嚴(yán)重,交通不便.地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,標(biāo)志層不明顯,褶皺、斷層、巖性變化不穩(wěn)定,露頭出露較差,故地質(zhì)復(fù)雜程度為Ⅲ級(jí).
物探工作區(qū)以第四系覆蓋為主,發(fā)育沖溝,平均坡度5~10°,高差50~200 m.綜合地形等級(jí)為2.0級(jí).
根據(jù)觀測(cè)系統(tǒng)的調(diào)研和論證結(jié)果,此次松頁油1HF井微地震監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)采用矩形網(wǎng)格觀測(cè)系統(tǒng).部署觀測(cè)系統(tǒng)基礎(chǔ)原則是[17]:1)圍繞壓裂段地表投影點(diǎn),全方位均勻地覆蓋目標(biāo)區(qū);2)檢波器距井場(chǎng)300 m以上且需埋深2 m,在保證檢波器良好耦合的前提下,盡量降低各種背景噪聲干擾,避開壓裂車群、人員車輛、生產(chǎn)和施工井等;3)保證儀器在允許的環(huán)境條件下可靠地連續(xù)工作.
此次布設(shè)檢波器為三分量、寬頻專用微地震臺(tái)站,共部署6條測(cè)線,均為近南北向的長(zhǎng)測(cè)線,平行于井軌跡部署.圖1表示本次微地震監(jiān)測(cè)檢波器部署情況,紅色及黃色標(biāo)記處布設(shè)52臺(tái)三分量檢波器,黃色標(biāo)記位置處增設(shè)12臺(tái)低頻檢波器.布設(shè)檢波器過程中,檢波器埋置地表打孔采用拖拉機(jī)鉆機(jī)與洛陽鏟結(jié)合的方式,三分量設(shè)備埋深均在2 m左右,低頻設(shè)備采用淺地表埋置的方式.
采集過程中連續(xù)記錄地震信號(hào),檢波器時(shí)間采樣間隔為2 ms.監(jiān)測(cè)時(shí)除整個(gè)壓裂段的壓裂過程外,常在壓裂前后的一段時(shí)間同樣進(jìn)行監(jiān)測(cè),這樣可有效記錄背景噪聲和射孔信號(hào),在了解噪音情況的同時(shí)進(jìn)一步矯正儲(chǔ)層速度模型,為微地震成像提供基礎(chǔ)資料.
圖1 松頁油1HF井和微地震信號(hào)采集器布設(shè)衛(wèi)片圖Fig.1 Satellite image of SYY-1HF well and layout of microseismic signal collectors
圖2 某時(shí)刻采集到的不同分量微地震原始數(shù)據(jù)Fig.2 Original microseismic data collected at a certain moment by components
為滿足本次地面微地震監(jiān)測(cè)采集需要,確定采樣間隔為2 ms.共采用63套專業(yè)采集設(shè)備以SEGY格式記錄存儲(chǔ)原始數(shù)據(jù),其中51套檢波器為三分量設(shè)備,12套檢波器為低頻設(shè)備,包括Sigma采集臺(tái)站、三分量檢波器VM-S112、無線傳輸天線和供電電源.采集到的原始微地震信號(hào)數(shù)據(jù)如圖2所示.
油氣井壓裂微地震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理的主要目的是確定壓裂誘發(fā)裂縫的形態(tài),對(duì)壓裂過程中釋放的一系列微地震信號(hào)進(jìn)行震源定位[18],通過刻畫一系列事件點(diǎn)的空間和時(shí)間分布來確定壓裂裂縫的形態(tài)[19].本次施工根據(jù)對(duì)監(jiān)測(cè)作業(yè)區(qū)的實(shí)地踏勘及地質(zhì)條件的分析,在壓裂井場(chǎng)周圍布設(shè)地面檢波器陣列(FracGrid)及WIFI數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸系統(tǒng),利用微震監(jiān)測(cè)儀器車進(jìn)行監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)接收,并向現(xiàn)場(chǎng)壓裂工程人員提供水力裂縫的實(shí)時(shí)成像結(jié)果.技術(shù)流程如圖3所示.
圖3 地面微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)流程圖Fig.3 Flow chart of ground microseismic monitoring technology
微地震數(shù)據(jù)處理的主要工作如下.
1)有效微地震事件信號(hào)檢測(cè)[20]:從大量連續(xù)記錄的數(shù)據(jù)中檢測(cè)出包含有微地震事件信號(hào)的數(shù)據(jù)段,以用于震源定位處理.
2)信號(hào)分析與去噪處理[21]:分析信號(hào)特性,采用各種濾波算法及噪聲壓制手段,針對(duì)不同類型的信號(hào),有針對(duì)性地對(duì)不同類型的信號(hào)進(jìn)行濾波與去噪處理,來提高微地震信號(hào)的信噪比.高信噪比的微地震信號(hào)可大大提高微地震事件的定位精度.
3)地層速度模型建立與校正:各種震源計(jì)算方法都需要利用到地震波在地層中的走時(shí)信息,建立區(qū)域的等效速度模型或分層速度模型.然后利用射孔監(jiān)測(cè)到的信號(hào)對(duì)速度模型進(jìn)行校正,可以得到比較準(zhǔn)確的地層地震波速度模型,從而提高震源計(jì)算的精度.
4)震源定位[22]:采用合適的震源計(jì)算方法對(duì)監(jiān)測(cè)到的微地震信號(hào)進(jìn)行震源定位計(jì)算.井下監(jiān)測(cè)和地面監(jiān)測(cè)的震源定位方法不同,井下監(jiān)測(cè)的信號(hào)信噪比高,一般采用基于初至提取的震源定位方法,地面監(jiān)測(cè)的信號(hào)信噪比低,一般采用基于波形偏移疊加的震源定位方法.
圖4 第四段壓裂事件點(diǎn)Fig.4 Event points of fracturing in Stage 4
5)裂縫解釋:根據(jù)定位結(jié)果,結(jié)合數(shù)據(jù)分析算法,最終確定各段裂縫的形成演化過程,定量分析水力壓裂整體參數(shù),做出壓裂效果評(píng)價(jià).
針對(duì)本次水力壓裂微地震監(jiān)測(cè)施工,通過詳細(xì)分析壓裂井的測(cè)井錄井資料,對(duì)壓裂段地層分層,建立P波、S波二維層狀模型,并采用裂縫層析成像技術(shù)[23-24],對(duì)微地震數(shù)據(jù)進(jìn)行基于能量疊加的微地震事件反演定位計(jì)算.對(duì)全井10段壓裂原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,這里以第四段處理結(jié)果為例.
第四段壓裂共監(jiān)測(cè)到明顯微地震事件69個(gè),處理后得到第四段壓裂事件點(diǎn)如圖4所示,其中藍(lán)色線條表示井軌跡.圖4為平行于井軌跡的剖面圖,坐標(biāo)表示與井口的相對(duì)位置.圖5為圖4的局部放大圖的解釋結(jié)果,圖中色標(biāo)表示不同微震源形成的先后順序,紅色線條表示第四段壓裂的裂縫連通情況.壓裂裂縫形成過程如圖6所示,圖中時(shí)間色標(biāo)由左至右表示微震源形成的先后順序.通過計(jì)算得到第四段壓裂有效儲(chǔ)層改造體積(SRV)示意圖(圖7),圖中色標(biāo)表示壓裂區(qū)域內(nèi)能量的相對(duì)密度,能量越強(qiáng)表示該部位儲(chǔ)層改造的程度越大.
圖5 第四段裂縫解釋圖Fig.5 Interpretation of fractures in Stage 4
通過分析裂縫解釋結(jié)果(圖4—6)及第四段能量掃描空間展布圖(圖7),發(fā)現(xiàn)該段壓裂過程中,壓裂前期事件點(diǎn)數(shù)較少,形成一條主裂縫,裂縫整體沿北東向.隨著壓裂進(jìn)行,事件點(diǎn)數(shù)不斷增加,水平方向形成與主裂縫平行的裂縫,并構(gòu)成一條與主應(yīng)力方向垂直的共軛裂縫.
圖6 第四段裂縫形成過程示意圖Fig.6 Formation process of fractures in Stage 4
圖7 第四段壓裂有效儲(chǔ)層改造體積示意圖Fig.7 Sketch of SRV for fracturing in Stage 4
經(jīng)綜合分析后得到主破裂的空間分布特征如下.1)該段壓裂主裂縫縫長(zhǎng)度約為79 m,其中左縫有效長(zhǎng)度約為38 m,右縫有效長(zhǎng)度約為41 m,主裂縫縫寬約為20 m,縫高約為15 m.2)主裂縫的走向?yàn)镹E50°.3)有效壓裂區(qū)域面積約為8 000 m2,有效壓裂區(qū)域SRV約為216 384 m3.4)第四段兩翼造縫規(guī)模西側(cè)與東側(cè)大致相等,形成一條北東向主裂縫,裂縫整體呈復(fù)雜的網(wǎng)狀縫.5)壓裂段形成理想的共軛裂縫,判斷該裂縫最大水平應(yīng)力方向?yàn)楸睎|方向,北西向應(yīng)為與最大水平應(yīng)力垂直的最小水平應(yīng)力方向.
應(yīng)用3.3節(jié)中微地震數(shù)據(jù)處理模式對(duì)全井段微地震資料進(jìn)行處理,獲得松頁油1HF井全井段壓裂微地震事件點(diǎn)處理結(jié)果圖(圖8),圖中坐標(biāo)為井口位置的相對(duì)坐標(biāo).對(duì)數(shù)據(jù)處理后得到松頁油1HF井總有效壓裂面積圖(圖9)、松頁油1HF井壓裂有效儲(chǔ)層改造體積圖(圖10)和松頁油1HF井全井段壓裂能量掃描二維空間展布圖(圖11).
全井段總有效壓裂面積圖(圖9)是根據(jù)不同壓裂段裂縫解釋結(jié)果(圖8)對(duì)全井段去包絡(luò)得到的,該面積是后續(xù)計(jì)算壓裂改造體積的重要參數(shù).計(jì)算表明,松頁油1HF井總有效壓裂面積為82 818 m2.
圖8 松頁油1HF井全井段壓裂微地震事件點(diǎn)處理結(jié)果圖Fig.8 Process of the microseismic event points of whole well
通過計(jì)算得到SRV體積示意圖(圖10).因地面微地震對(duì)事件垂向上定位誤差較大,加之目的層的厚度不大,所以對(duì)壓裂的高度直接按照目的層的平均厚度進(jìn)行近似計(jì)算.參考地質(zhì)和地震綜合研究結(jié)果,目的層厚度取12 m,利用圖9給出的壓裂面積與目的層厚度建模,獲取SRV體積值.計(jì)算表明,松頁油1HF井壓裂有效儲(chǔ)層改造體積為2 115 576 m3.
將松頁油1HF井全井段壓裂能量掃描二維空間展布(圖11)與事件點(diǎn)分布(圖8)進(jìn)行對(duì)比,圖11中色標(biāo)表示相對(duì)能量強(qiáng)弱,其中紅點(diǎn)為射孔點(diǎn)參照物,藍(lán)點(diǎn)為分割器,即表示壓裂目的層改造程度.結(jié)果顯示,隨著橋塞間的距離減小,分布越密集,壓裂效果越好.
圖9 松頁油1HF井總有效壓裂面積圖Fig.9 Total effective fracturing area of SYY-1HF well
對(duì)于非常規(guī)油氣的鉆采,水力壓裂技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用.本次松頁油1HF井地面微地震監(jiān)測(cè)工程,通過監(jiān)測(cè)水力壓裂產(chǎn)生的微震對(duì)壓裂裂縫方位、傾角、長(zhǎng)度、高度、寬度、儲(chǔ)層改造體積等壓裂評(píng)價(jià)參數(shù)進(jìn)行定量計(jì)算,進(jìn)而掌握壓裂后人工裂縫延伸情況,為優(yōu)化井位部署、壓裂工藝設(shè)計(jì)、油氣田設(shè)計(jì)及生產(chǎn)開發(fā)等提供了依據(jù).綜合分析松頁油1HF井地面微地震水力壓裂監(jiān)測(cè)成果,取得結(jié)論及認(rèn)識(shí)如下.
圖10 松頁油1HF井壓裂有效儲(chǔ)層改造體積圖Fig.10 Sketch of SRV for fracturing in SYY-1HF well
圖11 全井段壓裂能量掃描二維空間展布圖Fig.11 2-D fracturing distribution by energy scanning of the whole well
1)各段壓裂造縫效果較為明顯,裂縫方位近北東向.水平段除第一和第二段東翼壓裂效果較好,裂縫延展長(zhǎng)度較大外,其他各壓裂段兩翼裂縫延展長(zhǎng)度大致相當(dāng).
2)壓裂造縫以主裂縫為主,伴隨有次要裂縫產(chǎn)生,在一些壓裂段呈現(xiàn)復(fù)雜的網(wǎng)狀縫特征.相比于致密砂巖油氣藏,松頁油1HF井的壓裂井整體造縫長(zhǎng)度略顯不夠,綜合分析后認(rèn)為可能是泥頁巖的塑性較大,對(duì)遠(yuǎn)離井軌跡的區(qū)域壓裂造縫難度較大.
3)壓裂井整體造縫效果顯示,第四、第七和第九段兩翼造縫規(guī)模相當(dāng),第一、第六和第十段西側(cè)稍小于東側(cè),第二段西側(cè)遠(yuǎn)小于東側(cè),第三、第五和第八段西側(cè)稍大于東側(cè),說明目的儲(chǔ)層存在一定的非均質(zhì)性.
4)對(duì)松頁油1HF井全井段壓裂能量掃描二維空間展布圖分析后發(fā)現(xiàn),隨著橋塞間距離減小,事件點(diǎn)分布越密集,壓裂效果較好.