地层压力预测与检测培训讲义.ppt

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3、返出泥浆温度 异常高压地带常常伴随着异常高温地带的出现。所以在钻遇到高压异常过渡带时,地层温度随深度增加而升高的速度远远超过了正常情况。所以,根据从泥浆出口返出来的泥浆温度突然升高的现象,就可判断可能钻遇到了异常高压的过渡带。 一般,从出口管返出的泥浆温度变化大于正常温度2~10°F时,就可能存在一个过渡层,但这个温度也受岩性、导热系数、起下钻、泥浆循环时间和速度的影响。因此,在使用时,还应根据具体情况进行修正。 四、异常地层压力的预测方法 4、页岩岩屑密度 页岩岩屑密度是随井深增加而增大的,但是,如果钻遇到异常高压过渡带时,页岩因为在这个带是欠压实的,所以其密度将急剧变小而偏离正常压实趋势线,因此,通过绘制页岩岩屑密度与井深的关系曲线图,就可以来预测异常地层压力过渡带的位置。 在利用钻井资料预测地层压力时,除上述方法外,在钻井过程中,转盘扭矩突然增加,起钻时阻力加大,井喷、井涌以及井漏等现象的发生,均可作为钻遇到异常高压的标志。 四、异常地层压力的预测方法 (三)地球物理测井法 预测高压异常,测井方法效果较好。一般有以下三种: 1、声波测井 声波纵向传播速度主要是岩性和孔隙度的函数。 对页岩来说,声波测井曲线基本上反映了φ的变化。在正常压实情况下,页岩φ随深度增加而减小,所以声波时差也将随着埋深增加而减小,而当钻遇到异常高压过渡带时,声波时差将朝着增加的方向偏离正常趋势线。通过在半对数座标纸上作声波时差与深度关系曲线图,就可以预测异常高压过渡带的位置。 另外,还可对异常压力值进行定量解释,有两种方法: ⑴页岩时差差值-压力梯度关系曲线法 ⑵等效深度法 四、异常地层压力的预测方法 ⑴页岩时差差值-压力梯度关系曲线法 页岩时差差值:同一深度实际测得的页岩声波时差Δtsh与正常趋势的声波时差Δtshn之差。 A、根据相邻地区已钻井的资料,以地层流体压力梯度为纵座标,以Δtsh-Δtshn为横座标,绘制该区的页岩时差差值与地层压力梯度关系曲线。(压力梯度可通过试油测出紧靠页岩之下产层的地层压力来计算) B、在研究井的页岩声波时差曲线上,确定该井储层的实际观测值Δtsh与正常趋势值Δtshn,并求出两者的差值:Δtsh-Δtshn 。 C、在页岩时差差值与地层压力梯度关系曲线图版上,根据研究井储层的Δtsh-Δtshn值,就可求出相应的流体压力梯度值Gf。 D、用储层的井深乘以流体压力梯度值,就可求得该储层的预测压力值。即:Pf = Gf·h 四、异常地层压力的预测方法 ⑵等效深度法 等效深度:高压异常层段中与其上部正常压实层段中声波时差Δt(或电阻率)相等的那一点所对应的深度DA(正常压实层段的深度为DB)。 从物理意义上讲,因为声波时差(或电阻率)相等,可以设想这两深度点具有相同的φ值,或者说具有相同的有效应力值σ。 由此可推导出地层压力的计算公式: PfA = Go·DA -(Go - GH)·DB 利用此公式,我们就可以将异常层段处的压力值求出来。 四、异常地层压力的预测方法 2、电阻率测井 在正常压实条件下,页岩的φ值随深度增加而下降。表现在电阻率测井曲线上,随深度增加电阻率增高。 当钻遇高压异常层段时,因φ比正常压实下的φ高,电阻率必然降低,这样,根据页岩电阻率随深度变化的曲线图就可以预测异常高压过渡带的顶界以及异常地层压力的大小。 ①预测过渡带的顶界位置:电阻率开始明显偏离正常趋势线的那一点,即为过渡带的顶界位置。 四、异常地层压力的预测方法 ②预测异常压力的大小。 A、等效深度法。 B、页岩电阻率比值-压力梯度关系曲线法。 此法与页岩时差差值-压力梯度关系曲线法相同,所不同的是:声波时差采用的是差值,而电阻率采用的是比值。 页岩电阻率比值:某一深度正常压实的页岩电阻率Rshn与实测的页岩电阻率Rsh之比。即:Rshn/Rsh。 然后绘制页岩电阻率比值与储层流体压力梯度关系曲线,来作为研究区预测地层压力的图版。 影响电阻率的因素比较多,与声波测井相比,电阻率测井要受到井眼大小、地温、地层水含盐量等因素的影响,所以预测精度与声波测井相比要差些。 四、异常地层压力的预测方法 3、页岩密度测井 利用页岩密度测井资料预测异常地层压力的基本原理与页岩岩屑录井相同:随着埋深增加,页岩密度增大,当钻遇异常高压层段时,密度减小偏离正常压实趋势线。其方法与电阻率测井和声波测井同。 密度测井由于受井眼大小的影响较大,所以与电阻率测井和声波测井相比,其

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