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微地震水平井壓裂監(jiān)測(cè)技術(shù)研究與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2018-04-23 02:13

  本文選題:微地震水平井監(jiān)測(cè)技術(shù) + 低滲透儲(chǔ)層。 參考:《東北石油大學(xué)》2016年碩士論文


【摘要】:微地震水平井監(jiān)測(cè)技術(shù)已成為國(guó)內(nèi)目前開(kāi)發(fā)低滲透油田重要技術(shù)之一,微地震水平井監(jiān)測(cè)技術(shù)對(duì)油田開(kāi)發(fā)中水平井網(wǎng)優(yōu)化,提高采收率具有重要意義。本論文研究壓裂模型以及氣藏滲流模型,得到火山巖與砂礫巖不同階段的滲流特性及產(chǎn)能影響因素,并分析歸納得到射孔參數(shù)以及井筒方位角等參數(shù)對(duì)裂縫起裂壓力影響規(guī)律。井中微地震隨機(jī)噪聲壓制是處理的關(guān)鍵問(wèn)題。根據(jù)井中微地震采集方式與微地震事件的特性,對(duì)微地震記錄進(jìn)行預(yù)處理,采用能量比法進(jìn)行去噪,提高微地震記錄信噪比進(jìn)行檢波器方位定向,求出每個(gè)檢波器方位和角度后進(jìn)行微地震信號(hào)道內(nèi)振幅與道外振幅處理以及希爾伯特變換使有效信號(hào)能量增強(qiáng)。采用巴特沃斯濾波與Hankel矩陣濾波方法,濾除噪音提高微地震記錄信噪比。微地震信號(hào)與常規(guī)地震信號(hào)表示方式大致相同,常用振幅、相位表示。通過(guò)接收信號(hào)的用時(shí)與信號(hào)振幅的大小特征,用二者之間的差別作為這個(gè)目標(biāo)函數(shù)。構(gòu)建走時(shí)目標(biāo)函數(shù)與方向目標(biāo)函數(shù),精確震源反演位置。從正演數(shù)據(jù)中提取反演定位所需的信息,應(yīng)用牛頓迭代法與割線法對(duì)方程組進(jìn)行求解破裂點(diǎn)位置,得到壓裂過(guò)程產(chǎn)生的裂隙高度、長(zhǎng)度等參數(shù)精度更為準(zhǔn)確,通過(guò)這些信息更能準(zhǔn)確刻畫裂縫形成的空間域展布。
[Abstract]:Microseismic horizontal well monitoring technology has become one of the most important technologies in developing low permeability oil fields in China at present. The microseismic horizontal well monitoring technology is of great significance to the optimization of horizontal well pattern and the improvement of oil recovery in oilfield development. In this paper, fracturing model and gas reservoir percolation model are studied, the percolation characteristics and productivity influencing factors of volcanic rock and sandy gravel in different stages are obtained, and the influence of perforation parameters and wellbore azimuth on fracture initiation pressure is analyzed and concluded. Random noise suppression is a key problem to be solved. According to the characteristics of microseismic acquisition and microseismic events in wells, the microseismic records are pretreated and de-noised by energy ratio method, and the signal-to-noise ratio (SNR) of microseismic records is improved for geophone azimuth orientation. After calculating the azimuth and angle of each geophone, the amplitude inside and outside the channel of the microseismic signal is processed and the effective signal energy is enhanced by Hilbert transform. Butterworth filter and Hankel matrix filter are used to filter noise to improve the signal-to-noise ratio of microseismic records. The expression of microseismic signal is approximately the same as that of conventional seismic signal, and the amplitude and phase are usually expressed. The difference between the time and amplitude of the received signal is used as the objective function. The traveling time objective function and the directional objective function are constructed to accurately invert the location of the seismic source. The information needed for inverse location is extracted from forward modeling data, and Newton iteration method and Secant method are used to solve the fracture point position. The precision of fracture height, length and other parameters produced by fracturing process is more accurate. Through these information, the spatial distribution of fracture formation can be described more accurately.
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TE33;P315.6

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本文編號(hào):1789981

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