中文名 | 地层破裂压力 | 外文名 | formation fracture pressure |
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性 质 | 承受压力达到某极限会使地层破裂 | 后 果 | 引起井漏 |
在钻井时,泥浆柱的静液柱压力超过地层破裂压力,可以引起井漏;若是钻进油气地层,泥浆静液柱压力大于地层压力(1.5~2倍时)会压裂地层也能引起井漏。而在低压油层试油时,为了油流畅通,或是增加石油产量,还采用压裂措施,用高压压裂地层。
地层破裂压力是当今钻井设计时的一个重要数据。地层破裂压力可以通过理论计算、岩心的试验和井眼实际压裂求得。 2100433B
formation fracture pressure
在井中,当地层压力达到某一值时会使地层破裂,这个压力称为地层破裂压力。
(1)设计时按照城市规划分析近期的用水量,把管道合理分布在供水区域内;(2)有计划地视管网情况,按轻重缓急每年按管道总长的1%-2%进行管网改造,优化组合。
压力罐的压力,看你的压力罐承受压力是多少,比如说煤气罐的压力罐只能承受到十三斤,看你的压力的承受量
陵地貌、沟谷位置,现有冲洪积粉土或粘性土,后堆有坡积角砾、碎石,
一种地层破裂压力的估算方法 摘要 :目前预测地层破裂压力的方法很多 ,多数方法中的参数需经 过大量的岩心试验获取。 实际工作中我们常常遇到没有岩心实验数据 或者数据不足的情况 ,本文提出的是一种利用现场实测数据的方法 ,通 过实测数据反算计算公式中的参数 ,然后计算破裂压力。在资料不全 的情况下用此方法简单实用 ,现场应用亦很方便。 关键词 :破裂压力 侧压力系数 地应力 孔隙压力 1 方法推导 迄今国内外提出了许多预测地层破裂压力的方法 ,比较常用的有 Eaton法、Stephen法、黄荣樽法等。 1.1 Eaton法
异常破裂压力储层埋藏深、岩性致密,构造应力作用强,地层孔隙压力高及储层伤害严重,地层破裂压力和裂缝延伸压力较高,造成地面施工压力过高,难度增大;同时也对储层改造的设备、管柱、工艺等提出了极高的要求。从储层地质和工程因素两个方面分析了异常破裂压力的成因,提出了应用酸化预处理、射孔优化、加重压裂液、降低施工摩阻等措施来降低施工压力,为异常破裂压力储层的压裂改造提供技术依据。
备案信息
备案号:2044-19922100433B
第一章 无界场续流段C不变计算地层压力的方法
第一节 基本方程
第二节 续流量系数Cq求法
第三节 参数计算
第二章 有界场压力恢复曲线计算地层压力的方法
第一节 直线段计算地层压力
第二节 续流段(C值不变)计算地层压力
第三节 方法分析
附录
第三章 井筒储集系数不稳定的续流段求地层压力的方法
第一节 已知近稳定生产时间tpas计算地层压力
第二节 已知供应边界re计算地层压力
第三节 求近稳定生产时间乙的方法
第四节 方法分析
第五节 实例
第四章 油水两相渗流求地层压力的方法
第一节 基本方程
第二节 求平均含油饱和度等有关参数
第三节 实例
第五章 合采小层压力计算方法
第一节 基本方程
第二节 参数的取得
第三节 实例
符号说明
参考文献
①构造力是能引起相对隔绝系统体积变化的另一个外部因素,且它是导致异常高地层压力产生的原因之一。指出异常高地层压力与构造(准确地说是新构造)关系的事实是,绝大部分具异常压力的矿区仅出现于近代强烈构造活动的地区,如高加索、中亚等。
由于构造力,矿层中压力形成的速度明显超过饱水层中压力重新分配的速度。地壳中应力释放的速度是以小时和天计,而孔隙介质中压力重新分配的速度却是以数十和数百年计。属于地壳同一个地区的构造现象在数百、数千年期间具重复性和周期性。这样,有时发生了剩余(与正常相反的)压力的补偿,并在水动力相对封闭的系统中,异常高地层压力区可以存在足够长的时间。
构造力的出现和异常压力的产生虽然不可能定量评价,但却可以观测到,然而所有其余的原因在某种程度上都是假设的。 2100433B