پیش بینی فشار غیرعادی سازند با استفاده از داده های سرعت لرزه ای سه بعدی، میدان کوپال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRRIP-27-6_008

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

چکیده مقاله:

پیش بینی فشار منفذی از اهمیت بسزایی در مراحل مختلف پروژه های هیدروکربنی (اکتشاف، حفاری و تولید) برخوردار است. وجود مناطقی با فشار غیرعادی باعث بروز مشکلات فراوانی نظیر گیر لوله حفاری، فوران چاه، از دست دادن چرخه گل حفاری و... می شود. استفاده از داده های لرزه ای تنها روش تعیین فشار منفذی قبل از حفاری چاه می باشد. در این تحقیق سرعت برانبارش که از پردازش داده های لرزه ای سه بعدی به دست آمده به وسیله نمودارهای صوتی کالیبره گردید. با استفاده از رابطه باور، استرس موثر تعیین شد. فشار منفذی با تعیین فشار روباره و رابطه بنیادی ترزاقی پیش بینی و مناطق با فشار غیرعادی، مشخص شدند. با کاهش استرس موثر و افزایش تخلخل، سرعت موج لرزه ای درون سنگ کاهش می یابد، درنتیجه ارتباط فشار موثر، سرعت، تخلخل و سنگ شناسی در مطالعه فشار منفذی می تواند به کاربرده شود. نتایج مطالعه نشان داد که در میدان کوپال دو بخش با فشار غیرعادی شامل سازند پرفشار گچساران (به خصوص بخش ۱ یا پوش سنگ) و سازند پابده و دو قسمت نیز با فشار غیرعادی کم در بخش های ابتدایی سازند آسماری شناسایی گردید. لایه های پایینی آسماری نیز نسبت به لایه های بالایی به علت کاهش استرس موثر در اثر افزایش تخلخل دارای فشار منفذی نسبتا زیادتری است.

نویسندگان

مجید محمدی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

بهمن سلیمانی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

مهدی محمودیان

گروه زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • . Chopra S. and Huffman A. R., “Velocity determination for ...
  • . Dutta N., Mukerji T., Prasad M. and Dvorkin J., ...
  • . Pennebaker E. S., “Seismic data indicate depth, magnitude of ...
  • . Fillippone W. R., “Estimation of formation parameters and the ...
  • . Wang Z. and Wang R., “Pore pressure prediction using ...
  • . Terzaghi K., “Theoretical soil mechanics,” John Wiley and Sons, ...
  • . Sayers C. M., “An introduction to velocity-based pore-pressure estimation,” ...
  • . Sherkati S. and Letouzey J., “Variation of structural style ...
  • . Traugott M., “Pore/fracture pressure determinations in deep water,” World ...
  • Chen T. and Guan Z., “Theory and technology of drilling ...
  • . Gardner G. H. F., Gardner I. W. and Gregory ...
  • . Tosaya C. A., “Acoustical properties of clay-bearing rocks”, PhD ...
  • . Tosaya C. and Nur A., “Effects of diagenesis and ...
  • . Dvorkin J., Moos D., Packwood J. L. and Nur ...
  • . Eaton B.A., “Graphical method predicts geo-pressure worldwide”, World Oil, ...
  • . Bowers G., “Pore pressure estimation from velocity data: According ...
  • . Sayers C., Johnson G. and Denyer G., “Predrill pore-pressure ...
  • . Dix C. H., “Seismic velocities from surface measurements,” Geophysics, ...
  • . Lee S., Shaw J., Ho R., Burger J., Singh ...
  • . Kelly M. C., Skidmore C. M. and Cotton R. ...
  • نصرت ا.، «پیش بینی فشار منفذی توسط نشانگرهای لرزه ای ...
  • نمایش کامل مراجع