[发明专利]油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法有效

专利信息
申请号: 202011239288.X 申请日: 2020-11-09
公开(公告)号: CN112362475B 公开(公告)日: 2022-05-10
发明(设计)人: 吕雪莹;向祖平;刘伟;李志军;王群一;敖翔;高广亮;孙彦春;刘哲知;段彬;何海燕;程泽华;王淼;商琳 申请(专利权)人: 重庆科技学院
主分类号: G01N3/08 分类号: G01N3/08;G01N3/24;G01M13/00
代理公司: 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 37256 代理人: 张洁
地址: 401331 重*** 国省代码: 重庆;50
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摘要:
搜索关键词: 油藏 型储气库 圈闭 密封 极限 压力 评价 方法
【权利要求书】:

1.油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,通过确定圈闭构造逸散极限压力、盖层密封极限压力以及断层密封极限压力,得到所述油藏型储气库圈闭密封极限压力;

所述圈闭构造逸散极限压力通过检测圈闭气体逸散压力得到;

所述盖层密封极限压力通过检测盖层动态突破极限压力、盖层拉张破坏极限压力、盖层剪切破坏极限压力和盖层疲劳破坏极限压力,并选取所述盖层动态突破极限压力、所述盖层拉张破坏极限压力、所述盖层剪切破坏极限压力和所述盖层疲劳破坏极限压力中的最小值作为所述盖层密封极限压力;

所述断层密封极限压力通过检测断层滑移失稳极限压力和断层活化开启极限压力,并选取所述断层滑移失稳极限压力和所述断层活化开启极限压力中的最小值作为所述断层密封极限压力;

所述油藏型储气库圈闭密封极限压力通过比较所述圈闭构造逸散极限压力、所述盖层密封极限压力以及所述断层密封极限压力,并选取所述圈闭构造逸散极限压力、所述盖层密封极限压力以及所述断层密封极限压力中的最小值作为所述油藏型储气库圈闭密封极限压力。

2.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述圈闭气体逸散压力由以下公式计算得到:

P1=P油藏wgΔH

P1为圈闭气体逸散压力,MPa;P油藏为油藏原始地层压力,ρw为地层水密度,g/cm3;g为重力加速度,9.8m/s2;ΔH为圈闭闭合幅度,m。

3.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述盖层动态突破极限压力由以下公式计算得到:

P2=P突破+P上覆

P2为盖层动态突破极限压力,MPa;P突破为盖层岩石的动态突破压力,MPa;P上覆为盖层上覆岩层的地层压力,MPa。

4.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述盖层拉张破坏极限压力由以下公式计算得到:

P3=σ3+T

P3为盖层拉张破坏极限压力,MPa;T为岩石抗张强度,MPa;σ3为最小主应力,MPa。

5.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述盖层剪切破坏极限压力由以下方法得到:

根据盖层地应力和运行压力,选取样品开展单轴及不同围压三轴压缩岩石力学实验,根据摩尔-库仑强度准则,拟合盖层剪切破坏包络线,当盖层岩石的应力状态与剪切破坏包络线相切时,盖层岩石将发生剪切破坏,从而确定所述盖层剪切破坏极限压力P4

6.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述盖层疲劳破坏极限压力由以下方法得到:

在模拟储气库注采工况条件下,通过开展室内岩心三轴加卸载交变应力实验,以盖层岩心50次三轴加卸载交变应力累计塑性应变作为量化评价指标,将累计塑性应变1%作为储气库盖层疲劳破坏的临界指标,得到累计塑性应变达1%时的岩石强度,即为所述盖层疲劳破坏极限压力P5

7.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述断层滑移失稳极限压力由以下公式计算得到:

P6=Sns/0.6

P6为断层滑移失稳极限压力,MPa;Sn为断层面正应力,MPa;τs为断层面剪应力,MPa。

8.根据权利要求1所述的油藏型储气库圈闭密封极限压力的评价方法,其特征在于,所述断层活化开启极限压力由以下公式计算得到:

P7=ρwgh+ΔP

P7为断层活化开启极限压力,MPa;ρw为地层水密度,kg/m3;h为埋深,m;△P为附加流体压力,MPa。

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