Способ определения максимальных горизонтальных напряжений в горных породах

 

Изобретение может быть использовано для определения напряжений в продуктивных пластах нефтяных и газовых месторождений. Сущность изобретения заключается в следующем: по данным сейсмогеофизических исследований строят структурную карту залежи и определяют большую и малую оси месторождения, а по результатам изучения кернового материала, отобранного при бурении опорных скважин, определяют интегральное значение плотности пород по разрезу и на глубине продуктивного пласта и находят минимальное горизонтальное напряжение горных пород. Максимальное горизонтальное напряжение находят исходя из его зависимости от соотношения величин большой и малой осей месторождения и величины минимального горизонтального напряжения. Знание величин горных напряжений позволит избежать осложнений бурении скважин.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения максимального горизонтального напряжения в продуктивных пластах нефтяных и газовых месторождений, что позволит выбирать оптимальную технологию бурения и эксплуатации скважин.

Известные способы определения горизонтальных напряжений предусматривают их прямой замер в пробуренных скважинах.

Способ трудоемок и недостаточно надежен из-за использования специального подземного оборудования, спускаемого в скважину для исследования горных пород. Способ практически не применяется в глубоких нефтяных и газовых скважинах.

Технической задачей, решаемой изобретением, является исключение операций с подземным оборудованием при исследовании горных пород, снижение трудоемкости и повышение надежности способа.

Для решения этой задачи при определении максимального горизонтального напряжения в горных породах месторождений, включающем бурение опорных скважин и исследование горных пород, дополнительно строят структурную карту месторождения, по которой определяют его большую и малую оси, а по данным исследования горных пород определяют их плотность по разрезу месторождения и коэффициент Пуассона. Значение максимального горного горизонтального напряжения находят из соотношения: где max максимальное горное напряжение /горизонтальное/, коэффициент Пуассона; r(z) плотность горных пород; Z вертикальная текущая координата; H глубина скважины; L большая ось месторождения; l малая ось месторождения.

Геологические структуры, в которых залегают нефть и газ представляют собой, чаще всего, антиклинальные или синклинальные складки земной коры, т. е. складки выпуклостью вверх или вниз. Благодаря такому строению складки становятся хранилищами природных ископаемых. Образование таких складок контролируется не только процессами осадконакопления, но связано с тектоническими силами, действующими в данном регионе. В том случае, если имеется преимущественное направление тектонических сил, то складки в пределах упругого деформирования принимают форму эллипса (часто неправильной формы), малая ось которого направлена параллельно вектору действия тектонических сил. В этом случае на равномерное поле напряжений, порождаемое весом вышележащих пород, накладывается поле тектонических напряжений. В результате их (полей) взаимодействия возникает поле неравномерных напряжений, где есть минимальное горизонтальное напряжение (min) определяемое весом вышележащих пород и максимальное (max), действующее во взаимно перпендикулярных направлениях. Неравномерное поле напряжений существенно изменяет картину концентрации напряжений на стенке скважины и в ее окрестности, что имеет важное значение при оценке устойчивости ствола скважины в процессе бурения и оптимизации ее добывных возможностей при эксплуатации.

В области упругого поведения пород, где, как известно (закон Гука), деформации пропорциональны напряжениям, можно принять: (1)
В результате максимальное горизонтальное напряжение определится из соотношения:
(2)
Предлагаемый способ может быть реализован следующим образом.

По данным сейсмогеофизических исследований, которые в обязательном порядке проводятся на всех нефтяных и газовых месторождениях, строится структурная карта залежи. По структурной карте определяют большую и малую оси месторождения.

По результатам изучения кернового материала, отобранного при бурении опорных скважин, бурение которых осуществляется в обязательном порядке на стадии разведки месторождений, определяют интегральное значение плотности пород по разрезу и на глубине продуктивного пласта "Н".


где z вертикальное напряжение.

Определяют минимальное горизонтальное напряжение на глубине "Н" из соотношения
(4)
По структурной карте определяется соотношение L/l, а максимальное горизонтальное напряжение определяют с учетом соотношений (2, 3 и 4):
(5)
Учет неравномерного поля напряжений и знание значений максимального горизонтального напряжения на заданной глубине позволяет существенно уточнить напряженно-деформированное состояние на стенке скважины и в ее окрестности, как на этапе бурения, что позволит предвидеть и избежать осложнений при бурении, так и в процессе эксплуатации скважины, где можно будет прогнозировать анизотропию свойств призабойной зоны за счет неравномерного нагружения. Эти сведения будут полезны при проектировании работ по повышению производительности скважин, в частности, при проведении гидроразрыва пород.


Формула изобретения

Способ определения максимальных горизонтальных напряжений в горных породах месторождений, включающий бурение опорных скважин и исследование горных пород, отличающийся тем, что строят структурную карту месторождения, по которой определяют его большую и малую оси на заданной глубине, а по данным исследования горных пород определяют их плотность по разрезу месторождения и коэффициент Пуассона и находят значение максимального горизонтального горного напряжения на заданной глубине из соотношения

где
max максимальное горизонтальное напряжение;
коэффициент Пуассона;
r(z) плотность горных пород на глубине;
H глубина скважины;
L большая ось месторождения;
l малая ось месторождения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ультразвуковым способам определения напряженного состояния массивов и может быть использовано для определения главных напряжений в массиве на участках, представленных породами блочного строения
Изобретение относится к гидрогеологии, технике и гидромеханике и предназначено для организации и проведения контроля тектогенных напряжений в горном массиве на основе наблюдений за режимом подземных вод в целях прогнозирования и предупреждения землетрясений

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для повышения качества упрочняемого массива посредством применения непрерывного контроля процесса инъектирования

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям горных пород, грунтов в полевых условиях

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при моделировании объемных задач, связанных с напряженным состоянием массива горных пород

Изобретение относится к горному делу, в частности к долговременным автоматическим системам контроля горного давления

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения коэффициента разрыхления горных пород

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх