【摘 要】
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随着科技的发展和经济的全球化,对石油的需求量正逐年不断地增加,常规油气资源在几十年的开采过程中已经日渐枯竭,无法满足当今人类的正常生活需求,因此提高油气采收率迫在眉睫。我国对于非常规油气资源的开采愈加重视,水力压裂技术成为指导非常规油气田开采强有力的技术支撑,压裂裂缝成像结果是评价水力压裂的重要指标。目前的水力压裂方法主要以单一的地球物理探测为主,如微地震监测、井地电法监测。但是,单一的监测方法存
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随着科技的发展和经济的全球化,对石油的需求量正逐年不断地增加,常规油气资源在几十年的开采过程中已经日渐枯竭,无法满足当今人类的正常生活需求,因此提高油气采收率迫在眉睫。我国对于非常规油气资源的开采愈加重视,水力压裂技术成为指导非常规油气田开采强有力的技术支撑,压裂裂缝成像结果是评价水力压裂的重要指标。目前的水力压裂方法主要以单一的地球物理探测为主,如微地震监测、井地电法监测。但是,单一的监测方法存在一定程度的局限性和多解性。当水力压裂过程中干扰较多时,微地震方法很难获取精准的监测结果;而井地电法监测过程中,对于低电阻率储层压裂,由于储层和压裂液电阻率差异很小,使监测结果达不到理想状态。为了解决单一地球物理勘探方法的局限性和多解性,本文根据国内外水力压裂监测发展趋势,总结微地震与井地电法监测的基本原理,提出一种震电联合监测的新方法,设计了一种高效的震电联合野外探测方式。该方法能够弥补单一方法中存在的不足,成功地实现了对于压裂裂缝的精准监测。借助变交错网格有限差分方法和三维有限差分方法分别实现微地震监测与井地电法监测数值模拟分析过程,为震电联合监测方法提供了可靠的理论依据。震电联合方法利用一套仪器实现了两种监测数据的测量,对采集到的微地震信号与井地电法信号特点进行总结,根据数据本身实际需求设计信号预处理过程,采用震源定位技术与视差分电阻率成像技术对最终的裂缝进行显示。目前该系统成功于辽河油田进行了试验研究。试验结果为:裂缝的具体方向为东西翼,裂缝长度大致对称,总长110-160米,东北方向85度。结果与监测区域地质构造及压裂井基本参数比对,表明最终成像结果准确。
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