石油工程水平最大地应力分析技术

十七届二中全会
石油工程水平最大地应力分析技术
陈朝伟;杨向同;王刚;袁学芳;刘军严;周鹏遥;巴旦
【摘 要】系统总结了应用井壁破坏信息计算水平最大地应力的基本原理,在此基础上,编制了水平最大地应力分析流程.具体实例分析表明,该方法理论依据扎实可靠,分析流程清晰明确,操作过程简便易行.建议在我国石油工业推广应用.
【期刊名称】《地质力学学报》
【年(卷),期】2014(020)001
【总页数】9页(P94-102)
【关键词】地应力;水平最大地应力;井壁成像;石油工程;分析流程
【作 者】陈朝伟;杨向同;王刚;袁学芳;刘军严;周鹏遥;巴旦
【作者单位】中国石油集团钻井工程技术研究院,北京100195;中国石油塔里木油田公司,新疆
库尔勒841000;中国石油集团钻井工程技术研究院,北京100195;中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒841000;中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒841000;中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒841000;中国石油塔里木油田公司,新疆库尔勒841000
【正文语种】中 文
中天玫瑰
【中图分类】P553
水平最大地应力在石油工程地质力学研究和应用中非常重要。但由于不能直接测量,所以水平最大地应力是地应力所有分量中最难确定的一个。目前,石油工程中常用的计算水平最大地应力的方法包括水力压裂法[1~2]、构造应力系数法[3]和井壁破坏分析法[4~7]等。水力压裂法最适用于相对较浅 (一般约2 km或更浅)、应力和温度均较低、岩石较坚固的井中,所以在石油行业中该技术应用受到局限[7]。构造应力系数法计算水平最大地应力在实际应用中构造应力系数不容易确定。随着井壁成像测井技术的发展,根据井壁破坏信息 (井壁崩落和井壁诱导裂缝)确定水平最大地应力的方法在国外得到了广泛的应用[8~12]。
本文系统介绍了应用井壁破坏信息分析水平最大地应力的基本原理,包括井壁围岩应力分布特征、井壁破坏信息与水平最大地应力的关系和应力四边形,以此为基础编制了由井壁破坏信息计算水平最大地应力的分析流程,并通过现场实例,展示了该分析技术的具体过程。
上海电视大学浦东分校
1 基本原理
1.1 井壁应力集中
在各向同性弹性介质中,与垂直主应力平行的直井井壁围岩的有效应力分布公式为[7]:式中,σθθ——环向有效应力,MPa;S Hmax——水平最大主应力,MPa;S hmin——水平最小主应力,MPa;θ——偏离水平最大地应力方向的角度,(°);P p——孔隙压力,MPa,ΔP——井底液柱压力P m与孔隙压力之间的压差;σrr——径向有效应力,MPa;S v——垂直应力,MPa;ν——地层泊松比,无量纲。
当θ=0°,180°时,由式 (1)可得井壁环向有效应力的最小值:
当θ=90°,270°时,由式 (1)可得井壁环向有效应力的最大值:
中华人民共和国户口登记条例从水平最大地应力方向至水平最小地应力方向,井壁压缩作用逐渐增大。
1.2 由井壁崩落确定水平最大地应力
当井壁环向有效应力达到岩石的抗压强度C时,井壁发生压缩破坏,破坏范围记为w bo,称为崩落宽度 (见图1)。
图1 井壁应力集中Fig.1 Wellbore stress concentration
令θ=θb,式 (1)满足:
由此可得由井壁崩落宽度计算水平最大地应力的公式[5]:
式中,θb=(π -w bo)/2,(°)。
实际上,也可以采用其他不同的强度准则,由此得到相应的计算水平最大地应力的公式形式。
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1.3 由井壁诱导裂缝确定水平最大地应力
由式 (4)可以看出,提高钻井液液柱压力,ΔP不断增大,环向有效应力不断减小,最终从压应力过渡到拉应力状态。当拉应力满足岩石的抗拉强度时:
式中,T0——岩石抗拉强度,MPa。
将 (8)式代入式 (4),可得由钻井诱导裂缝确定水平最大主应力的公式[7]:
如果忽略抗拉强度和压差,(9)式简化得:
1.4 摩擦断层理论
在地壳内部,断层、裂缝和不连续面广泛分布。临界方向断层 (位于最易于滑动的角度)处于摩擦极限时,主有效应力σ1和σ3满足[13]:
式中,S1——最大主应力,MPa;S3——最小主应力,MPa;μ——不连续面的摩擦系数,无量纲。
式 (11)表明,深部地应力大小受到不连续面的摩擦强度约束,称之为摩擦断层理论。此时的地应力处于摩擦平衡状态,如果断层的剪应力与有效正应力之比超过滑动摩擦系数,断
层则沿着优势方向滑动[7]。根据Anderson断层分类体系,S v、S hmin和S Hmax三者不同的大小关系,产生3种断层机制,即正断层 (NF:S hmin<S Hmax<S v)、走滑断层 (SS:S hmin<S v<S Hmax)和逆断层 (RF:S v<S hmin<S Hmax)。在不同的应力模式下,上述约束方程具有不同的表达形式[7]。
正断层应力状态,应力满足:
走滑断层应力状态,应力满足:
逆断层应力状态,应力满足:
根据摩擦断层理论,可在水平最小地应力和水平最大地应力的平面图上建立应力四边形(见图2),用于约束地应力[8~9]。S Hmax≥S hmin要求应力状态位于斜率为1的斜线上方,通过S Hmax=S hmin=S v一点的垂直和水平线将上部分分成3个区域,分别对应正断层、走滑断层和逆断层应力状态。应力四变形的边线由式 (12)、(13)和 (14)确定,其中垂直线1由式(12)确定,表示方程S hmin的下限;水平线3由式 (14)确定,表示S Hmax的上限;斜线2由式 (13)确定,表示S Hmax与S hmin的关系。另外,另一边线由方程S Hmax=S h
min确定。这4条线组成了可能应力的外边界,也就是说,深部应力总是处于多边形范围之内,如果应力状态处于摩擦平衡状态,则应力状态位于多边形边线上。当然,位于哪条边线取决于应力状态是属于正断层、走滑断层还是逆断层。
根据井壁破坏信息计算水平最大地应力的方法可以在应力四边形中描述。取μ=0.6,由式 (13)得:
式 (15)可改写为:
由于式 (16)最后一项 (0.1(S hmin-P p))非常小,式 (16)和式 (10)几乎相等。因此,根据式 (9)所做的直线,在应力四边形中是一条接近于2号线的斜线 (见图2中5号线)[7]。
图2 应力四边形Fig.2 Stress polygon
类似地,在应力四边形中,根据式 (7)所做的直线是一条接近水平的直线 (见图2中4 号线)[7]。
2 分析流程
多媒体电教
从前文可看出,水平最大地应力计算涉及到水平最小地应力、孔隙压力、垂直应力、岩石单轴抗压强度和钻井液液柱压差等。在此基础上,结合石油工程中的实际资料,编制了具有可操作性的水平最大地应力计算分析流程 (见图3)。
①分析成像测井资料,识别井壁破坏信息:分析井壁成像,确定井壁破坏 (井壁崩落和诱导裂缝)的深度、方位和崩落宽度等。常用的成像技术有2种,一种是超声波成像技术,根据声波脉冲到达井壁的时间 (已知井内流体的波速),确定井壁详细的剖面形状,从而分析井壁崩落和诱导裂缝;另一种是电成像测井技术,该仪器工作时,推靠器将极板推向井壁,使安装在极板上的多排钮扣电极与井壁接触,电极向井壁发射电流,能够获得接触电阻,由于电极与井壁直接接触,因此,这类仪器能够建立精度较高的井壁光滑度的图像,从而能准确地反映层理面、裂缝以及钻井诱导的井壁拉伸裂缝等。对于井壁崩落区域,井壁和极板接触差,成像模糊。另外,在任何深度上井壁崩落或诱导裂缝都是成对出现,且崩落的平均方位差为90°,这是识别井壁破坏的重要依据。
②分析常规测井资料,获得地层孔隙压力剖面,确定井壁破坏点孔隙压力:通过处理声波、密度、电阻率与自然伽马等测井数据,根据泥岩地层欠压实理论,采用伊顿法、比值法和
等深度等方法进行孔隙压力的检测,获得孔隙压力剖面;再根据地层孔隙压力实测数据进行校验和修正,建立准确的地层孔隙压力剖面。根据井壁破坏的深度确定该点的地层孔隙压力值。
图3 水平最大地应力分析流程图Fig.3 Analysis procedure chart for horizontal maximum principal stress
③分析常规测井资料,获得岩石力学参数剖面,确定破坏点深度岩石力学参数:确定岩石力学参数的最直接的方法是做岩心试验,但是,在成像测井识别的井壁崩落和诱导裂缝中的深度,常常没有取心。为此,需要建立地球物理测井参数与岩石力学之间的关系,形成岩石力学参数剖面,进而用岩心强度实验数据进行校核。根据岩石力学参数剖面,可以确定发生井壁崩落处的岩石力学参数。

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