基于声波有限元法的页岩气储层压裂裂缝分析
本文选题:页岩气储层 + 声波测井 ; 参考:《中国石油大学(华东)》2015年硕士论文
【摘要】:目前,常规能源已经越来越无法满足当今日益增长的能源需求,大力发展非常规能源已经势在必行,非常规能源中的页岩气越来越被重视。由于页岩气储层裂缝直接影响着页岩气气藏的分布情况,它们可以为页岩气提供了良好的储存空间以及流通途径,所以页岩裂缝性储层的识别以及岩石力学性质研究具有重要的意义。本文首先针对页岩气储层岩石力学性质进行了研究,根据现场测井资料对某区块页岩气储层岩石力学参数进行计算,然后对微地震监测数据了分析,根据计算得到的页岩气储层参数以及裂缝网大致尺寸、形态,利用声波有限元理论以及有限元软件,对页岩气储层中的声波传播特征以及裂缝参数对声波传播的影响进行了研究。论文主要研究内容分为以下几个部分:(1)对页岩气储层岩石力学性质进行了研究,对现场的页岩气井的测井资料进行了处理与分析,计算得到了该区块页岩气储层岩石力学参数;(2)对页岩气井水力压裂裂缝过程进行了监测,对得到微地震监测数据进行了分析,得到了裂缝网形态大致尺寸与分布;(3)利用声波有限元理论以及有限元软件ANSYS,对页岩气储层中声波传播进行了数值模拟与研究,对页岩地层杨氏模量以及泊松比对声波传播速度的影响进行了计算分析;(4)研究了页岩气储层中不同裂缝对声波传播的影响,对裂缝长、宽等参数对页岩气储层中声波传播的影响进行了分析。
[Abstract]:At present, conventional energy has become more and more unable to meet the energy demand of today's growth, and it is imperative to develop unconventional energy. Shale gas in non conventional energy is becoming more and more important. Because the shale gas reservoir cracks directly affect the distribution of shale gas reservoirs, they can provide good storage space for shale gas. The identification of shale fractured reservoirs and the study of rock mechanical properties are of great significance. Firstly, the mechanical properties of shale gas reservoirs are studied. According to the field logging data, the rock mechanics parameters of a shale gas reservoir in a block are calculated, and then the microseismic monitoring data are analyzed. According to the calculated parameters of shale gas reservoir and the approximate size and morphology of fractured network, the acoustic wave finite element theory and the finite element software are used to study the characteristics of acoustic wave propagation in shale gas reservoir and the influence of fracture parameters on acoustic wave propagation. The main research contents are as follows: (1) shale gas reservoir rock The mechanical properties of the rock are studied. The logging data of shale gas wells in the field are processed and analyzed. The rock mechanics parameters of the shale gas reservoir are calculated. (2) the fracture process of the shale gas wells is monitored, and the microseismic monitoring data are analyzed. (3) (3) using the finite element theory of acoustic wave and the finite element software, the acoustic wave propagation in shale gas reservoir is numerically simulated and studied. The influence of the young's modulus and Poisson's ratio on acoustic wave propagation velocity in shale formation is calculated and analyzed. (4) the influence of different cracks on the sound wave propagation in shale gas reservoir is studied, and the cracks are long, The influence of wide and equal parameters on acoustic wave propagation in shale gas reservoir is analyzed.
【学位授予单位】:中国石油大学(华东)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TE311
【参考文献】
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,本文编号:1856851
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