M区块页岩气地层压力预测与分析

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页岩气作为一种可代替煤清洁能源,在我国广泛分布。合理开发和使用页岩气对于缓解我国能源短缺问题、改善能源使用结构、促进工业水平发展、改善民生、保护环境均有积极的意义。而页岩气作为一种非常规油气藏,经大量学者研究表明,其地层压力和其产能存在较大关系,高压往往意味着高产,准确的压力预测可以为后续页岩地层井位部署、资源量评估提供参考。此外,钻前压力预测可以有效防止井喷等钻井事故。人们对压力预测的方法研究起于上世纪60年代,并且发展至今。然而,由于超压成因机制的复杂性,尚未建立起完备的理论体系,现有压力预测模型多为经验关系式,在不同工区存在适用性问题、用于计算压力的速度场精度不够的情况,令压力预测工作存在较大难度。针对这些问题,本文以M区块为研究区,展开压力预测工作。主要包括以下内容:1)以研究压力预测基本理论为出发点,对比分析了现有压力预测方法的特点,并且在工区中对比应用,发现只依赖纵波波速计算孔隙压力的方法在本工区会造成较大误差;2)通过对压实成因机制类型特点研究,使用声波密度交汇法判断出工区主要超压机制为欠压实,结合工区构造特点,构造挤压也对超压有一定贡献。3)针对压力预测核心参数,速度场的建立,基于前人提出的组合速度场加以改进,使其结果更符合地质规律将其运用在工区中,取得效果较好。4)针对工区复杂地质构造情况下构造应力对地层压力的贡献不能忽视的问题,提出一种综合测井-地震-地质资料的高精度异常地层压力预测技术:将对数型Fillippone公式仅考虑垂向应力改为三相应力组合形式。该方法不同于常规一维计算模式,引入和地质构造型态有关的水平地应力拟合建立。在M工区中经单井预测结果对比,该方法精度高于常规压力预测方法,适用于本工区;经实际使用证明,改进型组合速度场和综合测井-地震-地质资料的压力预测模型进行三维压力预测,在M工区压力预测成功,指出了后续勘探区,具有一定实用价值。
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