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压裂监测技术
压裂监测技术;前 言
第一章 人工裂缝监测原理
第二章 地震波传播理论
第三章 裂缝尺度讨论与置信度分析
第四章 实际应用领域
第五章 应用实例
第六章 可靠性检验
第七章 吐哈油田注水、压裂监测
第八章 结语
附 录; 1.1 人工裂缝监测方法
1.2 微地震人工裂缝监测原理
1.3 微地震源定位 ;2.1 裂缝扩展机制
2.2 微地震信号强度预测
2.3 微地震信号识别
2.4 软件功能; 3.1 测试裂缝与进水裂缝比较
3.2 置信度分析;4.1 人工裂缝监测
4.2 人工裂缝转向监测
4.3 注水前缘监测
4.4 采油波及区监测
4.5 对井井底连通监测
4.6 核废料处理过程中的微地震监测;5.1 辽河曙2-3-33井人工裂缝监测结果及分析
5.2 中原油田卫357井压裂转向监测
5.3 华北油田注水监测
5.4 对井井底连通实例
5.5 核废料处理监测
5.6 堵水、调剖前后的微地震监测
5.7 爆破压裂监测
5.8 二氧化碳压裂监测;6.1 复测井监测结果
6.2 本技术可靠的最直接证明
6.3 对比监测实例;附录1 专家评审意见
附录2 评审委员会委员
附录3 检测结果
附录4 电路原理图
附录5 电路图
附录6 程序使用说明
附录7 设备外观图
附录8 相关的理论文章 ;前 言;前 言;前 言; 人工裂缝监测有多种方法:示踪剂方法、电位法、地倾斜方法等等。
示踪剂方法滞后,可靠性受监测井的周围分布井所在位置限制;电位法受气候、深度限制,且需较多的测点,测区范围局限;地倾斜方法也受深度限制,且与覆盖层厚度、品质有关,需较多的测点,测区范围局限;只有微地震方法即时,控制范围大,适应面广,近年来在国际上得到广泛的应用。使用微地震方法,近年来取得了一些令人瞩目的成就。我们参照国际上的先进经验,发展了自己独立的观测系统,在不同领域的应用中,也取得了可观的成绩。; 压裂或高压注水时,由于地层压力的升高,根据摩尔-库伦准则,沿着裂缝边缘会发生微地震。实际微地震的频段从几十到几百周,相当于-2至-5级地震。一般来说,震级越小,频率越高。我们仪器的工作频段为50-200周,仅取较大的微地震(-2级)。记录这些微地震,并根据微地震走时进行震源定位,由微地震震源的空间分布可以描述人工裂缝轮廓。微地震震源空间分布在柱坐标系三个坐标面上的投影,可以给出裂缝的三视图(俯视图、侧视图、前视图),分别描述人工裂缝的长度、方位、产状及参考性高度。与其它方法相比,该方法即时,方便,适应性强,为国际上的同行广泛使用。; 摩尔-库伦准则可以写为:
Τ≥ τ0 +(S1+S2-2 P0)/2+(S1–S2)cos(2φ)/2 (1)
τ= (S1–S2)sin(2φ)/2 (2)
(1)式左侧不小于右侧时发生微地震。式中,τ是作用在裂缝面上的剪切应力;τ0 是岩石的固有无法向应力抗剪断强度,数值由几兆帕到几十兆帕,沿已有裂缝面错断,数值为零;S1,S2 分别是最大,最小主应力;P0是地层压力;φ是最大主应力与裂缝面法向的夹角。由式(1)可以看出,微震易于沿已有裂缝面发生。 这时τ0为零,左侧易于不小于右侧。P0增大,右侧减小,也会使右侧小于左侧。这为我们观测注水,压裂裂缝提供了依据。; 该监测系统采用6分站,无线传输,主站分析实时定位系统。监测压裂或高压注水时出现的微震点分布,用微震点分布描述裂缝形态。
微地震震源以走时方法定位,假定自震源发出的微地震信号以直线传入地震检波器,把弧线传播途径拉直为一条直线,以方便油田使用。这一假设是测试误差的主要来源。
由于随深度的减小,波速降低,近地表的地震波传播途径与地面趋于垂直。由于P波的振动方向沿传播途径,S波的振动方向与传播途径垂直。因此,P波的振动方向垂直于地面,S波的振动方向平行于地面。
有的油田地层松软,S波不稳定。本系统检波器垂直放置,对沿传播途径振动的P波敏感;垂直于传播途径振动的S波衰减大,只记录分析P波。;震源定位过程如下:
微地震定位采用矩阵分析理论,以下述走时方程为依据去计算微地震震源的空间坐标。 ;经变换,(3)式可以改写为: ; 式中,T1 -
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