大北克深地区复杂岩性地层井眼稳定性的测井评价

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Tarim盆地大北克深地区地质构造高陡、地应力较强、地层岩性复杂、储层致密物性差。另外,探井超深高温、地层压力高,存在多个压力体系,在钻井过程中井眼稳定性较差,表现为井壁垮塌与井漏现象严重。对研究工区的井眼稳定性分析是确保科学钻井的必要前提。这些因井眼不稳定产生的问题,严重影响钻井的速度、质量及成本,对一些新探区则可能因井眼不稳定而无法达目的层,严重地影响勘探的进度和综合经济效益。测井资料具有连续性好、分辨率高、经济可靠等优点,在钻井工程中的应用日显突出,本文充分利用测井资料针对研究工区的井眼稳定情况开展了以下六个方面的研究工作:(1)根据大北克深地区E-K系的地层特征及岩心资料建立孔、渗、饱等参数的测井计算模型,实现了其地层岩性、物性和含油气性的精细解释;(2)从阵列声波测井资料中准确提取纵横波时差、快慢横波慢度及方位等基础数据,开展岩石力学参数和地应力各向异性的测井精细解释。根据岩石力学实验数据,实现泊松比和杨氏模量的动静态转化,并建立工区E-K系地层岩石力学参数剖面;(3)优选适合工区的地应力和地层三压力测井计算模型,准确计算地层压力、水平地应力、坍塌压力和破裂压力的大小,并建立剖面分析其纵向分布特征;(4)结合岩石力学、地应力和地层三压力的剖面特征,根据摩尔-库仑强度破坏准则,从力学稳定性出发,分析工区碎屑岩地层井壁垮塌和井漏的机理,并运用测井资料分析了工区易漏易塌层的特点;(5)根据测井分析的地层三压力的纵向分布变化特点,并结合实钻资料,给出了研究工区不同层段的安全泥浆密度窗口;(6)根据优选出的方法模型,基于FORWARD. NET平台,采用Fortran语言编制了一套适用于Tarim油田大北克深复杂岩性地层的井眼稳定性测井评价软件。通过上述方法的研究,形成了一套适合于该区E-K系地层井眼稳定性测井评价的方法和技术,可较为准确地建立工区地层三压力剖面和安全钻进泥浆密度窗口剖面,从工区多口井资料的处理结果来看,效果良好,符合实际情况,对工区钻井工程的设计与施工具有重要指导作用。
摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 研究目的及意义第8页
    1.2 国内外井眼稳定性研究现状第8-9页
    1.3 本文研究内容、技术路线及创新点第9-12页
        1.3.1 主要研究内容第9-10页
        1.3.2 技术路线及创新点第10-12页
第2章 工区复杂岩性及储层物性的测井解释第12-23页
    2.1 工区地质概况第12-15页
        2.1.1 构造特征第12-13页
        2.1.2 地层概况第13页
        2.1.3 储层特征第13-15页
    2.2 工区E-K系地层复杂岩性的测井解释第15-23页
        2.2.1 基于复杂岩性分析法的地层岩性解释第15-16页
        2.2.2 工区储层物性参数计算模型第16-19页
        2.2.3 实例分析第19-23页
第3章 岩石力学参数的测井精细解释与特征分析第23-42页
    3.1 基于阵列声波测井数据的横波时差提取第23-31页
        3.1.1 基于STC法的纵横波时差提取第23-28页
        3.1.2 纵横波时差提取结果第28-31页
    3.2 无阵列声波资料井的Δt_s曲线的构造第31-33页
    3.3 岩石力学参数的测井精细解释第33-37页
        3.3.1 工区岩石固有强度和有效应力系数计算第34页
        3.3.2 工区动静态岩石力学参数转换第34-37页
    3.4 工区岩石力学剖面的建立与分析第37-42页
第4章 工区地应力及地层压力的测井计算方法研究第42-64页
    4.1 地层压力的测井预测方法研究第42-45页
        4.1.1 基于改进的伊顿法计算地层孔隙压力第42-44页
        4.1.2 基于层速度-有效应力关系的地层压力计算第44-45页
    4.2 地应力的测井计算方法研究第45-47页
        4.2.1 垂向地应力的计算方法第45-46页
        4.2.2 水平应力的计算方法第46-47页
    4.3 基于阵列声波测井的地应力各向异性计算第47-56页
        4.3.1 快慢横波波形的提取处理方法第48-50页
        4.3.2 各向异性的波形反演分析法第50-51页
        4.3.4 地层各向异性分析处理成果第51-56页
    4.4 基于测井参数比值交会法识别异常高压气层第56-58页
    4.5 工区E-K系地应力和地层压力剖面建立第58-64页
第5章 工区地层井眼稳定性分析与预测研究第64-84页
    5.1 工区井壁失稳类型及原因分析第64-67页
        5.1.1 井漏类型及原因分析第64-66页
        5.1.2 井壁崩落类型及原因分析第66-67页
    5.2 井壁力学稳定性原理第67-71页
        5.2.1 直井井壁应力状态方程第67-68页
        5.2.2 井壁地层泥浆压裂漏失机理第68-69页
        5.2.3 井壁地层崩落坍塌机理第69-71页
    5.3 工区井漏及井壁崩落识别方法研究第71-79页
        5.3.1 井壁地层泥浆漏失的测井识别方法第71-74页
        5.3.2 井壁地层崩落坍塌的测井判断方法第74页
        5.3.3 实例分析第74-79页
    5.4 工区安全泥浆密度窗口的确定第79-84页
第6章 井眼稳定性分析软件的研制及应用第84-91页
    6.1 软件研制第84页
    6.2 软件处理流程第84页
    6.3 软件主要功能第84-91页
第7章 结论与建议第91-93页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 建议第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-97页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第97页
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