地层静压力

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压力系数

压力系数

地层压力系数与梯度(2010-05-27 11:07:06)转载▼分类:WORK标签:杂谈1)地层压力是指作用在地层孔隙中流体的压力(即孔隙压力),又称孔隙流体压力。

如果孔隙流体是水,那么地层压力等于静水压力值。

2)地层压力系数表示的是该储层流体压力(即地层压力)与该处静水柱压力的比值(用深度来计算,石油工程上静水比重常用1.02)。

3) 地层压力梯度表示深度增加1m(或100m)所增加的地层压力。

静水压力(中学的物理课程):P w=Hρw g式中:H——为水柱的高度。

4)如果计算得出:压力系数<0.75 ,超低压;0.75<压力系数<0.9,低压; 0.9<压力系数<1.1,常压; 1.1<压力系数<1.4,高压;压力系数>1.4,超高压,异常高压,如气田SY/T 6174-2005是这样规定的:地层压力—地层中流体承受的压力称地层压力,又称油藏压力。

静水柱压力—静止水柱的重力所形成的压力。

SY/T 5313-2006则是这样规定的:地层压力—地层孔隙压力,地层孔隙中流体所具有的压力。

33、什么叫油井静压?答:油井静压也叫地层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时,所测得的油层中部压力。

34、什么叫试井?有哪几种方法?1、何位注水强度、吸水指数、注水系统效率?答:注水强度:注水井中单位有效厚度油层的日注水量。

吸水指数:单位注水压差下的日注水量。

注水系统效率是指从注水站到注水井井底整个注水工艺流程系统能量的利用程度2、什么是启动压力、静水柱压力?答:启动压力:注水井地层开始吸水时的压力叫启动压力。

3、注水方式有哪几种?答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。

边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。

4、什么是井间干扰?答:1、什么叫地静压力、原始地层压力、饱和压力、流动压力?答:地静压力:由于上覆地层重量造成的压力称为地静压力。

地层静水压力梯度

地层静水压力梯度

地层静水压力梯度
地层静水压力梯度嘛,想象一下你站在一口深深的水井边上,这井里的水越往下压得越紧。

为啥呢?因为水越深,上面水的重量越大,自然下面的压力就跟着增加了。

通常来说,这种压力每往下走10米,就会增加差不多100公斤压在每平方厘米上(专业点说就是0.01兆帕每米),就像你每下一层楼,肩上的背包就悄悄变重了一点点。

不过,这只是一个平均数,如果井里的水特别咸或者有别的特殊情况,这个压力变大的速度可能会有所不同。

对于那些钻石油、天然气井的人来说,搞清楚这个压力梯度特别重要。

他们得算准了,往井里加多少重的液体(钻井液),才能刚好抵消地下的水压,防止井喷或者井壁塌陷,就像我们端着一碗满满的汤走路,得小心翼翼地保持平衡。

采油厂地质技术知识

采油厂地质技术知识

一、地质基础知识:1、什么叫地静压力、原始地层压力、饱和压力、流动压力?答:地静压力:由于上覆地层重量造成的压力称为地静压力。

原始地层压力:在油层未开采前,从探井中测得的地层中部压力叫原始地层压力。

饱和压力:在地层条件下,当压力下降到使天然气开始从原油中分离出来时的压力叫饱和压力。

流动压力:油井在正常生产时测得的油层中部压力叫流动压力。

2、什么叫生产压差、地饱压差、流饱压差、注水压差、总压差?答:生产压差:静压(即目前地层压力)与油井生产时测得的井底流压的差值。

地饱压差:目前地层压力与原始饱和压力的差值叫地饱压差。

流饱压差:流动压力与饱和压力的差值叫流饱压差。

注水压差:注水井注水时的井底压力与地层压力的差值叫注水压差。

总压差:原始地层压力与目前地层压力的差值叫总压差。

3、什么叫采油速度、采出程度、含水上升率、含水上升速度、采油强度?答:采油速度:是指年产油量与其相应动用的地质储量比值的百分数。

采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。

含水上升率:是指每采出1%地质储量的含水上升百分数。

含水上升速度:是指只与时间有关而与采油速度无关的含水上升数值。

采油强度:单位油层有效厚度的日产油量。

4、什么叫采油指数、比采油指数?答:采油指数:单位生产压差下的日产油量。

比采油指数:单位生产压差下每米有效厚度的日产油量。

5、什么叫水驱指数、平面突进系数?答:水驱指数是指每采出1吨油在地下的存水量单位为方/吨。

边水或注入水舌进时最大的水线推进距离与平均水线推进距离之比,叫平面突进系数。

6、什么叫注采比?答:注采比是指注入剂所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之比值。

7、什么叫累积亏空体积?答:累积亏空体积是指累积注入量所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之差。

8、什么叫层间、层内平面矛盾?答:层间矛盾:非均质多油层油田笼统注水后,由于高中低渗透层的差异,各层在吸水能力、水线推进速度、地层压力、采油速度和水淹状况等方面产生的差异叫层间矛盾。

地层压力

地层压力

地层压力(formation pressure)是指由于沉积物的压实作用,地层中孔隙流体(油、气、水)所承受的压力,又称之孔隙流体压力(pore fluid pressure)或孔隙压力(pore pressure)。

正常压实情况下,孔隙流体压力与静水压力一致,其大小取决于流体的密度和液柱的垂直高度,凡是偏离静水压力的流体压力即称之为异常地层压力(abnormal pres.sure),简称异常压力。

孔隙流体压力低于静水压力时称为异常低压或欠压,这种现象主要发现于某些致密气层砂岩和遭受较强烈剥蚀的盆地。

孔隙流体压力高于静水压力时称为异常高压或超压,其上限为地层破裂压力(相当于最小水平应力),可接近甚至达到上覆地层压力。

地层压力分类常用的指标是地层压力梯度(单位长度内随深度的地层压力增量,单位为MPa/km)和压力系数(实际地层压力与静水压力之比)。

本文来自: 博研石油论坛详细出处参考/thread-27166-1-5-1.html压力系数:指实测地层压力与同深度静水压力之比值。

压力系数是衡量地层压力是否正常的一个指标。

压力系数为0.8~1.2为正常压力,大于1.2称高压异常,低于0.8为低压异常。

摘自《油气田开发常用名词解释》压力梯度:首先理解什么是梯度:假设体系中某处的物理参数(如温度、速度、浓度等)为w,在与其垂直距离的dy处该参数为w+dw,则其变化称为该物理参数的梯度,也即该物理参数的变化率。

如果参数为速度、浓度或温度,则分别称为速度梯度、浓度梯度或温度梯度。

当涉及到压力的变化率时,即为压力梯度。

区别之处就在于,压力系数为衡量地层压力是否正常的一个指标,压力梯度为压力的变化率。

压力系数就是实际地层压力与同深度静水压力之比。

压力梯度即地层压力随深度的变化率。

地层的压力系数等于从地面算起,地层深度每增加10米时压力的增量。

压力梯度是指地层压力随地层深度的变化率。

储集层的基本特征是具孔隙性和渗透性,其孔隙渗透性的好坏、分布规律是控制地下油气分布状况、油气储量及产量的主要因素。

地层压力系数

地层压力系数

地层压力系数
地层压力系数,是地层压力与静液柱压力之比。

它是用来判别地层压力是否异常的一个主要参数。

压力系数介于0.8-1.2,为正常地层压力;压力系数低于0.8,为低异常地层压力;压力系数大于1.2,为高异常地层压力;压力系数大于1.6,为超高压异常地层压力。

压力系数定义为实测地层压力与相同深度处静水压力的比值,为无因次量,用来衡量地层压力的异常程度。

压力系数高于1.2,为异常高压;低于0.8,为异常低压;介于0.8~1.2,为正常压力。

实测压力为有因次量,单位为MPa,用来划分高中低压。

压力低于20MPa,为低压;20~40MPa,为中等压力;40~60MPa,为高压;大于60MPa,为超高压。

实测压力为绝对压力,压力系数为相对压力。

两个评价方法是互相独立的,没有任何重叠,异常高压地层完全有可能是低压地层,而异常低压地层也完全有可能是高压地层。

地层压力公式

地层压力公式

地层压力公式1.静液压力Pm(1)静液压力是由静止液柱的重量产生的压力,其大小只取决于液体密度和液柱垂直高度。

在钻井中钻井液环空上返速度较低,动压力可忽略不计,而按静液压力计算钻井液环空液柱压力。

(2)静液压力 Pm 计算公式:Pm= 0.0098ρ mHm(2 —1)式中 Pm ——静液压力, MPa ;ρ m——钻井液密度, g/cm3 ;Hm ——液柱垂直高度,m。

(3)静液压力梯度 Gm 计算公式:Gm= Pm/ Hm = 0.0098ρm(2 —2)式中 Gm ——静液压力梯度,MPa/m 。

2.地层压力Pp(1)地层压力是指地层孔隙中流体具有的压力,也称地层孔隙压力。

(2)地层压力 Pp 计算公式:Pp= 0.0098ρ pHp(2 —3)式中 Pp——地层压力, MPa;ρ p ——地层压力当量密度,g/ cm3 ;Hm ——地层垂直高度,m。

(3)地层压力梯度 Gp 计算公式:Gp= Pp/ Hp = 0.0098ρp(2 —4)式中 Gp——静液压力梯度,MPa/ m。

(4) 地层压力当量密度ρp计算公式:ρp= Pp/ 0.0098Hm =102Gp(2 -5)在钻井过程中遇到的地层压力可分为三类:a.正常地层压力:ρp=1.0~1.07g/cm3;b.异常高压:ρ p>1.07g/ cm3 ;c.异常低压:ρ p<1.0g/ cm3 。

3.地层破裂压力Pf地层破裂压力是指某一深度处地层抵抗水力压裂的能力。

当达到地层破裂压力时,使地层原有的裂缝扩大延伸或使无裂缝的地层产生裂缝。

从钻井安全方面讲,地层破裂压力越大越好,地层抗破裂强度就越大,越不容易被压漏,钻井越安全。

一般情况下,地层破裂压力随着井深的增加而增加。

所以,上部地层 ( 套管鞋处 ) 的强度最低,易于压漏,最不安全。

(1)地层破裂压力 Pf 计算公式:Pf= 0.0098ρ fHf(2 - 6)式中 Pf ——地层破裂压力,MPa;ρ f ——地层破裂压力当量密度,g/ cm3 ;Hf ——漏失层垂直高度,m 。

采油工程基础知识

采油工程基础知识

采油工程基础知识采油工程是油田开采过程中根据开发目标通过生产井和注入井对油藏采取的各项工程技术措施的总称。

以下是由店铺整理关于采油工程基础知识,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢!采油工程基础知识1、什么叫地静压力、原始地层压力、饱和压力、流动压力?答:地静压力:由于上覆地层重量造成的压力称为地静压力。

原始地层压力:在油层未开采前,从探井中测得的地层中部压力叫原始地层压力。

饱和压力:在地层条件下,当压力下降到使天然气开始从原油中分离出来时的压力叫饱和压力。

流动压力:油井在正常生产时测得的油层中部压力叫流动压力。

2、什么叫生产压差、地饱压差、流饱压差、注水压差、总压差?答:生产压差:静压(即目前地层压力)与油井生产时测得的井底流压的差值。

地饱压差:目前地层压力与原始饱和压力的差值叫地饱压差。

流饱压差:流动压力与饱和压力的差值叫流饱压差。

注水压差:注水井注水时的井底压力与地层压力的差值叫注水压差。

总压差:原始地层压力与目前地层压力的差值叫总压差。

3、什么叫采油速度、采出程度、含水上升率、含水上升速度、采油强度? 答:采油速度:是指年产油量与其相应动用的地质储量比值的百分数。

采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。

含水上升率:是指每采出1%地质储量的含水上升百分数。

含水上升速度:是指只与时间有关而与采油速度无关的含水上升数值。

采油强度:单位油层有效厚度的日产油量。

4、什么叫采油指数、比采油指数?答:采油指数:单位生产压差下的日产油量。

比采油指数:单位生产压差下每米有效厚度的日产油量。

5、什么叫水驱指数、平面突进系数?答:水驱指数是指每采出1吨油在地下的存水量单位为方/吨。

边水或注入水舌进时最大的水线推进距离与平均水线推进距离之比,叫平面突进系数。

6、什么叫注采比?答:注采比是指注入剂所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之比值。

7、什么叫累积亏空体积?答:累积亏空体积是指累积注入量所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之差。

地层压力和抗压的关系

地层压力和抗压的关系

地层压力和抗压的关系
在石油工业中,常用压力表示物体单位面积上所受的垂直力,即物理学上的压强。

由此可见,压力与力和面积有关。

压力的基本单位是帕,符号是Pa。

1Pa是1m²面积上受到1N 的垂直力时所形成的压力。

即1 Pa=1 N/m²。

在正常情况下,地下某一深度的地层压力等于地层流体作用于该处的静液压力,这个压力就是由某深度以上地层流体静液压力所形成的。

若地层水为淡水,则密度为1.00g/cm³;若地层水为盐水,则密度随地层水的含盐量而变化;正常地层压力盐水是常见的地层流体,密度大约为1.07g/cm³;地层压力梯度大约是10.496kPa/m。

属于正常压力梯度范围,将深度乘以10.496kPa/m即可求得含盐水地层中的压力。

如所有静液压力计算一样,对斜井井深必须用垂直井深。

在我国正常地层压力的范围是9.8~10.496kPa/m或1.0~1.07g/cm³。

地层中某点的正常地层压力等于该点地层水的静液压力。

当作用在地层上的压力达到地层破裂压力时,会使地层原有的裂缝扩大延伸或使无裂缝的地层产生裂缝。

从井下作业安全方面讲,地层破裂压力越大,地层抗破裂强度就越大,越不容易被压漏,作业越安全。

油田基础知识

油田基础知识

油田基础知识1、地层静压全称为地层静止压力,也叫油层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时所测得的油层中部压力,简称静压。

在油田开发过程中,静压是衡量地层能量的标志。

静压的变化与注入和采出油、气、水体积的大小有关。

2、原始地层压力:油层在未开采前,从探井中测得的油层中部压力。

3、静水柱压力:井口到油层中部的水柱压力。

4、压力系数:原始地层压力与静水柱压力之比。

等于1时,属于正常地层压力;大于1时,称为高异常地层压力,或称为高压异常;小于1时,称为低异常地层压力,或称低压异常。

主要是用它来判别地层压力是否异常的一个主要参数。

但是有人说用1来做标准就笼统了,不同的区块有不同的常压值,一般油田都是0.8-1.2是正常值,小于则是低压区,大于则是高压区。

它对钻井、修井、射孔等工程有重要作用,油层高压异常地层钻井修井过程中要加大压井液的密度,防井喷;低压异常地层钻井修井时,要相应降低压井液的密度,防止井漏,污染地层。

地层压力系数也是确定开发层系的一个重要依据,相同压力体系的地层可以用同一套井网开发,不同压力体系的地层需要不同的井网进行开发,否则层间干扰太大,不能有效发挥地层产能,有时可能造成井下倒灌现象的发生。

5、原油体积系数:就是指地层条件下单位体积原油与地面标准条件Gesse汽体积比值6、井筒储存效应与井筒储存系数:在油井测试过程中,由于井筒中的流体的可压缩性,关井后地层流体继续向井内聚集,开井后地层流体不能立刻流入井筒,这种现象称为井筒储存效应。

描述这种现象大小的物理量为井筒储存系数,定义为与地层相通的井筒内流体体积的改变量与井底压力改变量的比值。

7、原油的体积系数:原油在地面的体积与地下体积的比值。

8、微电极电阻率微梯度电阻率与深浅双侧向电阻率的区别(1)浅、深侧向分别测量原状地层、入侵拎电阻率,因为存有裂缝时泥浆入侵对深、深侧向的影响相同,用其幅度高推论裂缝:通常正差异通常为低角度缠,正数差异为高角度缠,并无幅度高就没缠或者不为扩散层;(2)微电极系测井测量得到微梯度、微电位电阻率,微梯度一般反映泥饼、微电位一般反映冲洗带,二者之差主要用来判断是否为渗透性地层,裂缝发育时地层渗透性较好,从道理上讲是可以用微电极反映出来的。

钻井工程地质条件—压力

钻井工程地质条件—压力

(1-8)
式中:Δ t——声波时差; ρ ——岩层密度, ρ =f(φ ); E ——岩石的弹性模量; μ ——岩石的泊松比。 对于一定的岩性(泥页岩), Δ t≈f(φ )。
第一节
2.基本原理
地下压力特性
(1)声波时差与泥页岩孔隙度的关系

t t t
f
t
m m
(1-9)
(2)正常沉积条件下,泥页岩孔隙度与埋藏深度的关系
第一节
3. 地层压力的计算方法
地下压力特性
经验图版法、经验公式法、当量(等效)深度法 (1)经验公式法

p

d
n
cn ca
d
(1—17)
(2)等效深度法
等效深度:若深度为D的异常压力地 层与正常压力段的某一深度De处的地层 具有相等的dc指数,则可以认为两处地 层的压实程度相同,基岩应力相等,即: 若dc(D)=dc(De),则σ(D)= σ(De)。 De处:po(De)=σ(De)+pp(De) D处: po(D)= σ(De)+pp(D) pp(D)= po(D)- po(De)+ pp(De) =GOD -(GO -Gpn)De (1-18)
第一节
地下压力特性
(二)地层压力监测(检测)
dc指数法、页岩密度法、标准化钻速法
1.dc指数的概念

宾汉钻速模型(Bingham,1964):Vpc=Kne(W/db)d
(1―13)
(1—14)
d指数(泥页岩层):
d
采用常用工程单位:
d
log( V
pc
/ n)
log(W / d b )
第一节

地层压力的四种表示法

地层压力的四种表示法

地层压力的四种表示法
地层压力是指地层中的物质所受到的静态压力,是物理地质研究中一个重要概念,也是石油勘探开发中的重要参数。

地层压力有四种表示法:一是常规压力(Conventional Pressure),常规压力用向上垂直于海平面压力表示,也就是说,用海拔高度及重力加成计算出来的压力,它是基本的压力表示方法,在大部分的油气工程中使用。

二是真实压力(True Pressure),真实压力是指地层上物
质受到的实际压力,它受到地层和地质环境的影响,受到温度、岩石类型及渗透率的影响,它是在同一海拔上,由于不同条件所表示出来的压力。

因此,真实压力与常规压力之间的差距是由各种因素决定的,在勘探实际中,应尽可能的测量真实压力数据,以便精确评价地层压力。

三是渗透压力(Permeability Pressure),渗透压力是指介
质在渗流过程中受到的压力,它是由介质的压强及渗透率的关系所决定的,因此,在勘探中,应重视介质渗透率的测量,以便准确推算渗透压力。

四是潜压(Reservoir Pressure),潜压是指原油或气体藏
层内部油气受到的压力,它是由地层压力及油气生产后产生的压力综合作用所决定的,因此,在勘探中,应重视潜压数据的测量,以便准确评价油气藏的压力状况。

以上是地层压力的四种表示法。

它们各有特点,在石油勘探开发中都有重要的作用,因此,在勘探实践中,应重视地层压力的测量,以便准确评价地层压力,从而保证石油勘探开发的安全有效。

油气田地下地质学---第七章-地层压力与地层温度

油气田地下地质学---第七章-地层压力与地层温度

油气田地下地质学
--预测砂Leabharlann 泥岩剖面异常地层压力方法1、地震勘探法
地震波传播速度(层速度)或旅行时间与岩石密度密切相关 ◆ 正常压实情况下:泥岩、页岩密度随埋深增加而增加
--随埋深增加,层速度加大,旅行时间减小。
◆ 异常压力过渡带:由于页岩欠压实,页岩孔隙度增 大,密度减小,地震波传播的层速度将偏离正常压实 趋势线向着减小的方向变化,地震波传播旅行时间向 着增加的方向变化。
2、预测异常地层压力,实现平衡钻井 在高压异常地区钻探时,为了顺利地完成钻探任务,
并为油气开采提供优质井身,在开钻之前做两项工作:
● 确定两个关键地质参数: 孔隙流体压力、岩石破裂压力。
● 再根据上述两个关键地质参数进行钻探设计。 --主要包括:钻井液密度、套管程序。
三、原始油层压力研究
油气田地下地质学
正常压实时:随埋深增加,声
波传播速度↑,传播时间↓。
高异常压力过渡带:声波传播 时间向增大方向偏离正常趋势。
声波时差与深度关系曲线
⑶ 页岩密度测井
预测方法与电阻率测井或声 波测井相同。右图2条曲线均 较清晰地反映出高异常地层压 力过渡带顶面约在3352.8m, 两种资料所得结果吻合较好。
密度测井受井眼大小影响,在 预测异常地层压力时,其精度和 效果不及电阻率及声波测井。
偏离正常压实趋势线。
→ 绘制研究井的d(dc)指数与深度关系曲线, 可预测过渡带的顶部位置和异常地层压力。
油气田地下地质学
右图为同一口井 的d指数--深度、dc 指数--深度关系曲 线:高异常地层压 力过渡带顶面位置 约在2652m处。
d指数与dc指数曲线对比
由于dc指数消除了钻井液密度的影响, dc指数比d指数 更能清楚地反映出高异常地层压力过渡带的存在。

地层压力基本知识

地层压力基本知识
Any pressure over the hydrostatic pressure is overpressure(超 压). The amount of pore pressure exceeding the hydrostatic
line.
Effective stress(有效应力) is the amount of overburden stress
一、孔隙压力术语
Typical trend curves for resistivity, sonic velocity, and density. Blue curves denote normal compaction trends. Arrows indicate deviations
一、孔隙压力术语
流体
气体(气态*) 气体(液态)
油 水
正常密度范围 (g/cm3) 0.007~0.30 0.200~0.40 0.400~1.12 1.000~003~1.130 0.090~0.174 0.174~0.486 0.433~0.500
*气体=84.3%C1+14.4%C2+0.5%CO2+0.8%N2
a pressure versus
depth curve.
➢The most basic
pressure gradient
that we use is
equivalent mud
weight (EMW).
Pressure profile for hypothetical reservoir unit
Cross-section of hypothetical reservoir unit. In the absence of fluid flow, the difference in pore pressure between points A and B is simply the weight of the fluid in the vertical reservoir column.

随钻地层压力检测

随钻地层压力检测

随钻地层压力检测随钻地层压力检测是钻井中非常重要的一项技术,它通过对钻井过程中地层压力的实时监测,可以帮助钻井工程师做出正确的钻井决策,降低钻井事故发生率,提高钻井效率和钻井质量。

本文将对随钻地层压力检测的原理、方法和应用进行详细介绍。

一、随钻地层压力检测的原理随钻地层压力检测的原理与杨氏模量定律有关。

杨氏模量是固体材料的一种弹性模量,在应力作用下,杨氏模量越小,则固体的周围表面变形越大。

在钻井过程中,地层中的岩石是固体材料,当钻头在岩石上钻进去时,会产生应力作用,使得周围的岩石受到压缩,形成应力。

如果地层中的岩石属于非均质性地层,那么不同深度、不同类型的岩石受到的应力也会不同,因此在进行钻井时,如果能够实时监测到地层中不同深度的压力值,就可以更加精确地判断地层类型和性质,从而做出正确的钻井决策。

二、随钻地层压力检测的方法随钻地层压力检测的方法主要有两种:一种是通过钻井液循环监测地层压力,另一种是通过安装随钻地层压力感应器实时监测地层压力。

1、通过钻井液循环监测地层压力在钻井过程中,钻井液不仅能起到润滑和冷却的作用,还可以通过变化的压力来反映地层的压力情况。

在液循环系统中,钻井液的流动速度和压力大小是可以通过仪器进行实时监测的。

当钻头钻进地层时,压力的变化就能够反映出地层中的压力情况。

通过对液压系统中高低压差的监测,可以得到地层压力值的近似估算。

2、通过安装随钻地层压力感应器实时监测地层压力随钻地层压力感应器一般是安装在钻杆上,可以实时测量地层压力,输出地层压力数据,包括静态压力和动态压力。

静态压力是指钻头不受力时钻柱内的压力,用来确定地层结构和压力的水平梯度;动态压力则是指钻头在不同深度下钻进岩石时所受到的压力,用来判断岩石类型和性质。

通过随钻地层压力感应器的安装,可以对地层压力进行高精度、实时的监测和分析,为钻井工程师提供重要的决策依据。

三、随钻地层压力检测的应用随钻地层压力检测可以应用于多个方面,比如确定井筒下端孔段位置、预测地层高压区、识别地层异常、评价井壁稳定性、判断地质条件和可钻性等。

地层压力

地层压力

地层压力一、基本概念1、静液压力:是由钻井液柱重量引起的压力。

2、地层压力:是指作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力,也称为地层孔隙压力。

3、上覆地层压力:指覆盖在地层以上的地层基质(岩石)和孔隙中流体(油气水)的总重量造成的压力。

4、破裂压力:在井中一定深度处的地层,其承受压力的能力是有限的,当压力达到某一值时会使地层破裂,这个压力称为地层的破裂压力。

5、压力系数:是地层原始压力与同一深度地层水静水柱压力的比值(实际仍是当量密度,只是去掉密度量纲)。

6、当量钻井液密度:某深度处的钻井液液柱压力(包括循环阻力和波动压力等)等于该深度的地层压力时的钻井液密度(ECD=101.97*压力梯度)7、静水压力(Hydrostatic Pressure):指单位液体重量与静液柱垂直高度的乘积。

ph = (g*ρ*H )/1000 ≈ (ρ*H)/1000ph------ 静水压力 Mpag ------ 重力加速度 9.81m/s2ρ ------ 钻井液密度 g/cm3H ------ 垂深 m8、静水压力梯度(HydrostaticPressureGradient):静水压力梯度是指每单位深度上静水压力的变化量。

Hpg = ph/H ≈ ρ*g/1000Hpg ------ 静水压力梯度 MPaρ ------ 单位体积质量 g/cm3体积密度法:Hpg =(103* ph)/g*H9、地层孔隙压力(Pore Pressure):指作用地岩石孔隙中流体上的压力。

对于现场计算,孔隙压力与流体液柱的密度及垂直深度有关pf = (ρf*g*H)/1000pf ------- 地层孔隙压力 MPaρf ------- 地层流体密度 g/cm310、地层孔隙压力梯度( Pore Pressure Gradiet):指单位深度上地层孔隙压力的变化量。

pfg = pf/H ≈ ρf*g/1000体积密度法:pfg =(103* pf)/g*H孔隙压力梯度等于或接近于静水压力梯度时称为正常孔隙压力梯度;低于静水压力梯度时称为低压力异常孔隙压力梯度,简称低压力异常。

地层压力系数的定义

地层压力系数的定义

地层压力系数的定义嘿,今儿咱就来唠唠这个“地层压力系数”的定义。

你说这地层压力系数啊,就像是地层的一个小脾气指标。

它呀,简单来说就是地层压力和静水压力的比值。

听起来是不是有点玄乎?别急,听我慢慢给你解释。

想象一下,地层就好像是一个大仓库,里面装满了各种宝贝——石油、天然气啥的。

而这个地层压力呢,就是仓库给这些宝贝们施加的压力。

静水压力呢,就相当于一个基准线,是正常情况下水给地层施加的压力。

地层压力系数就是用来衡量地层压力相对于这个基准线是高了还是低了。

比如说,如果地层压力系数大于1,那就是说地层压力比正常静水压力要高,就像是仓库里的宝贝们被挤得紧紧的,随时都可能冲出来。

这时候咱们开采石油、天然气可就容易多啦,就像打开一个充满气的气球,“噗”的一下,资源就涌出来了。

但要是地层压力系数小于1 呢,那就意味着地层压力比较低,宝贝们都没什么精神,懒洋洋地待在那里,开采起来可能就费劲些。

这地层压力系数有时候还挺调皮的呢!它能给咱们搞出不少状况。

要是没提前搞清楚它的脾气,盲目去开采,那可就麻烦了。

可能会像不小心戳到了马蜂窝,地层压力突然释放,引发各种问题,比如井喷啥的,那可就吓人啦!就好像你想去逗一只看起来温顺的小猫,结果它突然发威,给你来一下子。

所以啊,搞清楚地层压力系数的定义可太重要啦!咱们得像了解自己朋友的脾气一样了解它。

这样才能在开采的时候做到心中有数,既能把宝贝们平安地弄出来,又不会惹出大乱子。

这就好比你和朋友相处,知道他的底线在哪里,就不会轻易触碰到,大家相处得开开心心的。

总之,地层压力系数可不是个简单的数字,它里面蕴含着地层的大秘密呢!只有好好研究它,搞清楚它的脾气,咱们才能在和地层这个“大朋友”打交道的时候游刃有余,顺顺利利地把地下的宝藏给挖出来。

哈哈,是不是很有意思呢?。

地层静压力

地层静压力

地层静压力地层静压力是指在地下岩石中由地层自身重力产生的压力。

地层静压力是地下工程设计和施工中重要的参数,对于钻井、隧道、地下室等工程具有重要的影响。

本文将从地层静压力的定义、形成原因以及测量方法等方面进行探讨。

地层静压力的形成主要与地球重力有关。

地球的引力作用下,岩石受到垂直向下的力的作用,从而形成垂直于地表的压力。

地下岩石的压力随着深度的增加而增大,这是由于地球的引力随着距离的减小而增强的结果。

地层静压力的大小与地下岩石的密度、厚度以及重力加速度等因素有关。

地下岩石的密度是地层静压力的重要影响因素之一。

不同地层的岩石密度不同,导致地层静压力的大小也不同。

例如,岩石密度较大的地层静压力较大,岩石密度较小的地层静压力较小。

此外,地层的厚度也是地层静压力的重要影响因素之一。

地层厚度越大,地层静压力越大。

地层静压力的测量方法有多种。

在地下工程中常用的方法有孔隙压力计、应变计等。

孔隙压力计是一种用于测量地层静压力的仪器,在钻井、隧道等工程中得到了广泛的应用。

应变计是一种用于测量地下岩石应变的仪器,通过测量地下岩石的应变来间接推测地层静压力的大小。

地层静压力在地下工程中具有重要的意义。

首先,地层静压力的大小可以影响钻井的施工。

在钻井过程中,地层静压力对井壁稳定性和钻井液的循环起着重要的作用。

其次,地层静压力的大小还对隧道和地下室的设计和施工有重要的影响。

在隧道和地下室的设计和施工中,地层静压力是考虑的重要参数之一,它直接关系到隧道和地下室的稳定性和安全性。

除了地质因素外,地层静压力的大小还受到人类活动的影响。

例如,地下开采、水资源开发等活动都会对地下岩石的应力状态产生影响,进而改变地层静压力的大小。

因此,在地下工程设计和施工中,需要充分考虑地层静压力的大小及其变化规律,采取相应的措施来确保工程的安全与稳定。

地层静压力是地下岩石受地球引力作用下产生的压力,对地下工程设计和施工具有重要的影响。

地层静压力的大小与地下岩石的密度、厚度以及重力加速度等因素有关,可以通过孔隙压力计、应变计等方法进行测量。

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地层静压力
地层静压力是指地层内由岩石自身的重力引起的压力。

地层静压力是地质工程和石油工程中非常重要的参数,对于地下工程设计和油气开采具有重要的影响。

地层静压力主要受到地层深度、地层密度和地层孔隙水压力的影响。

地层深度越大,地层静压力越大;地层密度越大,地层静压力也越大;地层孔隙水压力对地层静压力的影响较小,但在某些情况下也不能忽略。

地层静压力的大小对地下工程和油气开采有着重要的影响。

在地下工程中,地层静压力是决定地下结构稳定性和地下水渗流的重要参数。

在油气开采中,地层静压力对于油气的产出和井筒的稳定性有着重要的影响。

因此,准确地估算地层静压力对于地质工程和石油工程设计至关重要。

地层静压力的估算可以采用多种方法,包括理论计算和实测方法。

理论计算方法主要是根据地层的物理性质和地下水压力的分布来进行推算。

实测方法主要是通过钻探和地下水位测量等方式获取地层静压力的实际数值。

在地质工程中,为了准确估算地层静压力,需要进行详细的地质勘探和岩石力学性质测试。

通过钻孔、岩芯采样和地质剖面的观察,可以获得地层的物理性质和地下水的分布情况。

同时,还需要进行
岩石力学性质测试,以获得地层的密度和强度等参数。

根据这些数据,可以使用合适的地质力学模型和数学方法来估算地层静压力。

在石油工程中,地层静压力的估算对于油气的产出和井筒的稳定性具有重要的影响。

为了准确估算地层静压力,需要进行地下水位测量和井底压力测试等实测工作。

通过地下水位的测量,可以获得地下水的静压力,进而推算出地层静压力。

通过井底压力测试,可以测得井底的压力,从而间接估算出地层静压力。

地层静压力是地质工程和石油工程中非常重要的参数,对于地下工程设计和油气开采具有重要的影响。

准确地估算地层静压力对于地质工程和石油工程设计至关重要。

通过理论计算和实测方法,可以准确地估算出地层静压力的大小,为工程设计和油气开采提供可靠的依据。

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