风城油田重油SAGD蒸汽腔微震监测

桑林翔, 杨果, 于兵, 王怀武, 金鑫, 王建立, 杜明, 梁北援. 风城油田重油SAGD蒸汽腔微震监测[J]. 地球物理学进展, 2021, (1): 237-249. doi: 10.6038/pg2021DD0475
引用本文: 桑林翔, 杨果, 于兵, 王怀武, 金鑫, 王建立, 杜明, 梁北援. 风城油田重油SAGD蒸汽腔微震监测[J]. 地球物理学进展, 2021, (1): 237-249. doi: 10.6038/pg2021DD0475
SANG LinXiang, YANG Guo, YU Bing, WANG HuaiWu, JIN Xin, WANG JianLi, DU Ming, LIANG BeiYuan. Microseismic monitoring for steam cavities of SAGD,Fengcheng oil field[J]. Progress in Geophysics, 2021, (1): 237-249. doi: 10.6038/pg2021DD0475
Citation: SANG LinXiang, YANG Guo, YU Bing, WANG HuaiWu, JIN Xin, WANG JianLi, DU Ming, LIANG BeiYuan. Microseismic monitoring for steam cavities of SAGD,Fengcheng oil field[J]. Progress in Geophysics, 2021, (1): 237-249. doi: 10.6038/pg2021DD0475

风城油田重油SAGD蒸汽腔微震监测

详细信息
  • 中图分类号: P631

Microseismic monitoring for steam cavities of SAGD,Fengcheng oil field

  • 中国石油新疆油田分公司风城油田1845井区目前有13个井组正在实施蒸汽辅助重力泄油(SAGD).2018年12月至2019年4月期间,我们应用微破裂向量扫描对该井区实施了共35天的微震监测,试图定量确定热蒸汽腔的4D变化.由于微震活动的间歇性和跳跃性,一定期间的监测,很难用含震级或能量的震源分布对蒸汽腔实施解释;故,我们对监测域实施微震释放能量(或最小信噪比)的扫描,对域内各点逐时段(10 min)累积这个能量,结合域内测温等数据,统计分析微震强度相对于注汽线不同距离的平均几何分布.可能有三种SAGD诱发微震机制:热传导引起附加压应力场、微震弹性波传播扰动、及泄(注)液引起的体积变形;而微破裂又加剧了蒸汽腔边界延展和内部的微震活动.此期间井区注热蒸汽腔的状态是:注汽时长分别为2年多到5年多不等的三个井组的蒸汽腔边界(≥32 m)基本已接近或到达平均井组中线(35 m);实际可能两年内甚至注汽开始不久,这个边界即接近完成;以后除腔边界极缓慢地推进,主要注入能量是贡献于腔内微震"填空":在腔内缝间热传导产生的高温梯度子区引起的多重附加热压应力下间歇产生的微震活动.测温和产能数据支持上述结论.腔边界和腔内"填空"区域的时空变化是热蒸汽腔特性、也是重油生产决策的重要参数.这类监测解释方法也适用于任何注水前缘、矿山巷道安全、和断裂带的长期监测.
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出版历程
刊出日期:  2021-02-20

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