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微地震监测技术发展现状及趋势
微地震监测技术现状与发展趋势 一、微地震监测技术原理与主要用途 二、微地震监测技术的发展历程与现状 三、微震监测技术应用实例 四、微地震监测技术的发展前景 汇 报 内 容 1.微地震监测技术原理 微地震监测就是通过观测、分析生产活动中所产生的微小地震事件来监测生产活动的影响、效果及地下状态的地球物理技术。它通过观测和分析水力压裂,油气开采,储层沉降以及水、蒸汽、或二氧化碳注入等石油工程作业引发的微小地震波,并对观测到的微地震数据进行处理和解释,生成4D图像,更好地认识裂缝的几何形状、方位角、连通性、密度和长度,以及裂缝发育过程中的详细信息。 微地震监测基本做法是:通过在井中、地面或近地表布置检波器排列接收生产活动所产生或诱导的微小地震事件,并通过对这些事件的反演求取微地震震源位置等参数。最后,通过这些参数对生产活动进行监控或指导。 一、微地震监测技术原理与主要用途 二、微地震监测技术的发展历程与现状 三、微震监测技术应用实例 四、微地震监测技术的发展前景 汇 报 内 容 微地震监测技术在石油行业应用进步历程 20世纪80年代 探索测试 20世纪90年代 商业化应用 1973年,水力压裂微震监测首次现场试验 20世纪70年代 实验研究 21世纪 规模应用 利用水力压裂诱发微震 水力压裂裂缝成像方法研究 数据处理方法的发展 专门仪器的改进 1992年开始,微震监测技术在压裂诊断中大量使用 1997年开始逐渐商业化 各种反演方法研究 多家公司相继推出微震压裂监测技术与服务 在裂缝成像数据处理方法研究 资料解释方法及相关理论研究 1.微地震监测技术的发展历程 国外公司微地震监测技术获取方式 公司 技术获取方式 自主研发 收购 合作研发 综合技术服务公司 斯伦贝谢 √ 哈里伯顿 √(Pinnacle) 贝克休斯 √ √(VFUsion) 威德福 √ 物探技术服务公司 CGGV √ √(Magnitude) √(VFUsion) 专业微震监测技术服务公司 MSI √ ESG √ 2.国外公司微地震监测技术服务汇总 北京科技大学、中国矿业大学、中国科技大学 国家地震局地球物理研究所 石油大学、长江大学 大庆油田、胜利油田、江汉油田、长庆油田 BGP、SGRI 3.微地震监测存在的技术难点 微地震数据反演与解释 微震事件定位示意图 实时监测技术几个重要步骤: 1、预处理自动化 2、自动判别事件 3、初至拾取自动化 4、反演、定位快速 初至拾取、反演定位。 导致不足: 1、噪音识别和噪音去除上精度较低 2、精细处理工作欠缺 3、自动判别有效事件上存在误差 4、初至拾取的精度较低 5、反演、定位精度受到影响 6、裂缝解释考虑因素不全面 从目前了解的情况看,实时监测裂缝解释结果同后期的精细处理结果差异比较大。 3.微地震监测存在的技术难点 一、微地震监测技术原理与主要用途 二、微地震监测技术的发展历程与现状 三、微震监测技术应用实例 四、微地震监测技术的发展前景 汇 报 内 容 4. 页岩气井水力压裂监测技术 水力压裂,裂缝起裂和延伸→压裂层的应力和孔隙压力发生很大变化→裂缝附近弱应力平面的剪切滑动,这类似于地震沿着断层滑动→弹性波频率相当高,声波频率大概在200~2 000 Hz范围→弹性波信号可以采用合适的接收仪在邻井检测到→分析处理就能够确定微地震的震源在空间和时间上的分布→水力压裂裂缝的缝高、缝长和方位参数→能够显示详细的裂缝扩展信息。 页岩储层井下微地震监测示意图 页岩储层几种裂缝监测技术的对比 测线数:12条 总道数: 1295 道 道间距:7m 覆盖面积: 2.12 km2 最长测线道数:234,最小测线道数:25 最大偏移距:1831m,最小偏移距:368m 微地震地面监测观测系统 ①微震地面观测系统 建页HF-1井:垂深:621m ,水平段长:1022 m 水平段方位角:352o 7段压裂 (长934.95 m) 第一压裂井段1655.4-1596.0m; 第二压裂井段1542.59-1448.11m 第三压裂井段1442.4-1392.08m;第四压裂井段1335.56-1304.14m 第五压裂井段1025.46-993.98m,第六压裂井段919.40-860.02m 第七压裂井段798.40-765.00m Line 1 Line 12 建南压裂监测(自主软件) ? 2011 MicroSeismic. All Rights Reserved. * 俯视图 井筒及射孔点 事件颜色代表不同的压裂段大小代表事件振幅 压裂段 6
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