异常高压井中地层压力监测方法应用研究
杨 进1 李嗣贵1 胥志雄2
(1石油大学石油工程系 北京 102249) (2塔里木油田公司 库尔勒 841000)
APPLICATION STUDY OF FORMATION PRESSURE MONITORING METHOD IN HP WELLS
Yang Jin1, Li Sigui1, Xu Zhixiong2
(1The University of Petroleum,Beijing 102249 China) (2The Company of TARIM Oil-Field,Kuerle 841000 China)
摘要 在石油钻井施工过程中,岩石的抗钻强度主要受井下地层岩石性质的影响,地层孔隙压力是影响岩石抗钻强度的一个重要参数。根据室内模拟实验和大量现场实钻数据分析,建立了岩石抗钻强度与地层孔隙压力的关系。在钻井施工过程中,可根据井下地层岩石抗钻强度的变化来监测地层压力的变化,该方法在新疆塔里木油田依南2井进行了应用,取得了很好的效果。
关键词 :
岩石强度 ,
地层孔隙压力 ,
监测
Abstract :The rock strength in drilling formation means the rock crack strength. It is related not only to drilling parameters,but also to character of rock formation. Formation pore pressure is an important factor to affect rock strength. Based on experiment and site data,the relationship between rock strength and formation pressure is found and applied to detection of formation pore pressure. The applications of the method in some wells at Tarim Basin of Xinjiang of China show that the presented method is better than traditional one.
Key words :
rock strength
formation pore pressure
detection
引用本文:
杨 进1 李嗣贵1 胥志雄2. 异常高压井中地层压力监测方法应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21(S): 2073-2075.
Yang Jin1, Li Sigui1, Xu Zhixiong2. APPLICATION STUDY OF FORMATION PRESSURE MONITORING METHOD IN HP WELLS. , 2002, 21(S): 2073-2075.
链接本文:
https://rockmech.whrsm.ac.cn/CN/Y2002/V21/IS/2073
1 李克相 . 钻井手册 [ M ] . 北京:石油工业出版社, 19 90
2 Provost C E. A r eal- t ime n ormalizel r ate of p enetration a ids in l ithology and p ore p ressure p rediction [ R ] . SPE 16165 , 1988
3 Lesso W G , Burgess T M. Pore pressure and porosity from MWD measurements[R]. SPE 14801 , 1986
[1]
贾喜荣1,刘跃东2,3,4,刘 畅2,3,4,刘明银5,6,韩 丰7. 基于岩石单轴抗压强度和抗拉强度的非线性Coulomb强度准则 [J]. 岩石力学与工程学报, 2025, 44(S1): 1-9.
[2]
史昀辑1,郭育霞1,冯国瑞1,白晨阳1,张桂墉1,冉洪宇2,万 颖1,孙中光3. 不同岩石强度对岩–充–岩组合体单轴受压承载特征影响研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2025, 44(5): 1326-1339.
[3]
石 垚1,汪占领1,程利兴1,徐世达2. 煤矿水力压裂巷道卸压技术应用及效果评价 [J]. 岩石力学与工程学报, 2025, 44(2): 459-471.
[4]
白玉书1,裴强强1,2,3,4,张 博2,3,郭青林1,2,3,韦 鑫2,3,4,胡 涛5. 积雪突融环境下夯土遗址顶缘关键水热过程与侵蚀破坏特征 [J]. 岩石力学与工程学报, 2025, 44(11): 3127-3138.
[5]
牌立芳1,2,吴红刚2,3,4,梁柯鑫5,周 平6. 隧道横穿主滑面系统“成灾模式–监测数据”双驱动地震损伤评价方法 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(S2): 3841-3860.
[6]
侯俊旭1,2,杨天鸿1,2,赵 永1,2,马 凯1,2,马庆山1,2,邓文学1,2,张 玮3,董越权3. 基于微震监测及岩体损伤模型的露天–地下联合开采岩移过程数值模拟研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(S1): 3243-3256.
[7]
张晓君1,2,3,刘 啸1,何俊玲1. 基于锚杆预紧力的深部硬岩岩爆监测及防控研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(S1): 3498-3506.
[8]
郝宪杰1,2,3,李 航1,2,赵毅鑫1,2,3,杨怀翔2,杨 波4,刘科峰2,李宜家2. 基于日累积微震指标与水位关联效应的底板突水预警方法与应用 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(9): 2125-2139.
[9]
胡 辉,田浩晟,杨文波,董沐野,周 扬,尤著刚. 高地应力挤压性围岩隧道交叉段变形及结构力学特性研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(8): 1952-1965.
[10]
陈泓蓉1,龙建辉1,张吉宁2,陶志刚3,4,刘志军5. 基于NPR锚索监测的顺层岩质边坡多阶变形规律研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(7): 1763-1774.
[11]
李天斌1,2,许韦豪1,2,马春驰1,2,张 航3,张彧轩1,2,代坤坤1,2. 基于深度学习的隧道微震监测及岩爆预警技术与系统研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(5): 1041-1063.
[12]
孙书伟1,刘 流1,郑明新2,胡家冰1,丁 辉1,3,仲淑姮1,纪玉石3. 抚顺西露天矿区边坡灾害多源监测预警系统及工程应用 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(5): 1124-1138.
[13]
罗军尧1,2,朱国金3,冯业林1,向天兵1,陈光明1,黄青富1,杨 旸1,杨太强1. 基于SBAS-InSAR技术的澜沧江哑贡倾倒体变形演化特征 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(12): 3018-3031.
[14]
李 壮1,徐奴文1,孙志强2,刘 军2,李 彪3,孙悦鹏1,朱建林4. 基于微震监测与数值模拟的高应力软岩隧道围岩大变形特征分析 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(11): 2725-2737.
[15]
张 磊1,巨能攀1,何朝阳1,解明礼1,张成强1,刘 洋2. 滑坡裂缝计时序数据实时异常检测分析 [J]. 岩石力学与工程学报, 2024, 43(1): 206-215.