一种非欠压实地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN110069751B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910373439.1

    申请日:2019-05-07

    摘要: 本发明涉及一种非欠压实地层孔隙压力预测方法。利用现场钻井来建立纵波速度与密度交汇图,根据现场钻井的不同深度的泥岩,在纵波速度与密度交汇图中建立这些泥岩的速度与密度交汇点,然后将偏离加载趋势线的速度与密度交汇点和经典压力卸载模型进行对比,通过对比来判断非欠压地层异常压力成因,利用地层速度计算不同深度的泥岩孔隙压力,统计计算的泥岩孔隙压力和实测的泥岩孔隙压力之间的压力系数误差,利用地层深度与压力系数误差来建立拟合函数,利用拟合函数得到的泥岩孔隙压力与得到的泥岩孔隙压力来实现非欠压实地层孔隙压力预测。本发明的有益效果:实现非欠压实地层孔隙压力预测,实现非欠压地层异常压力成因的定性判断。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性-物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种非欠压实地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN110069751A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910373439.1

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: G06F17/18 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种非欠压实地层孔隙压力预测方法。利用现场钻井来建立纵波速度与密度交汇图,根据现场钻井的不同深度的泥岩,在纵波速度与密度交汇图中建立这些泥岩的速度与密度交汇点,然后将偏离加载趋势线的速度与密度交汇点和经典压力卸载模型进行对比,通过对比来判断非欠压地层异常压力成因,利用地层速度计算不同深度的泥岩孔隙压力,统计计算的泥岩孔隙压力和实测的泥岩孔隙压力之间的压力系数误差,利用地层深度与压力系数误差来建立拟合函数,利用拟合函数得到的泥岩孔隙压力与得到的泥岩孔隙压力来实现非欠压实地层孔隙压力预测。本发明的有益效果:实现非欠压实地层孔隙压力预测,实现非欠压地层异常压力成因的定性判断。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于岩性‑物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性‑物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种限制性水道顶部砂岩压力预测方法

    公开(公告)号:CN115354997A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210901617.5

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种限制性水道顶部砂岩压力预测方法,包括S1:根据地震资料解释并得到深度构造图;S2:根据深度构造图落实水道底部砂岩以及其下覆泥岩高压源的位置;S3:确定下覆泥岩高压源位置后,计算水道砂岩底部压力传递点的背景泥岩压力即自源压力;同时判断限制性水道砂岩垂向连通性及隔夹层泥岩的封隔性,根据垂向连通性以及封隔性判断结果,落实包络砂岩底部压力传递点;S4:根据包络砂岩底部压力传递点计算限制性水道砂岩低点到设计井点的高差,利用高差计算它源压力,然后将它源压力附加在步骤S3得到的自源压力上,得出体现最终地层孔隙压力。本方法突破了传统欠压实异常压力成因和预测方法,实现限制性水道砂岩高精度地层孔隙压力预测。