Thiết kế giếng khoan an toàn trên đỉnh khối chống Atharamura, Tripura, Ấn Độ, dựa trên áp suất lỗ rỗng được dự đoán từ dữ liệu tốc độ sóng địa chấn

Springer Science and Business Media LLC - Tập 8 - Trang 1209-1224 - 2018
Jwngsar Brahma1, Anirbid Sircar1
1Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, India

Tóm tắt

Dự đoán áp suất lỗ rỗng là một phần thiết yếu trong kế hoạch khoan giếng tìm kiếm. Tại Ấn Độ, tiểu lưu vực Tripura được đặc trưng bởi những khối u lớn, động đất bình thường và các dạng địa chất có áp suất bất thường. Những yếu tố này khiến cho kế hoạch khoan giếng tại khu vực này trở nên có nhiều biến động không chắc chắn. Áp suất lỗ rỗng đã được dự đoán từ tốc độ sóng địa chấn bằng cách sử dụng phương pháp Eaton sửa đổi trên phần synclinal và sườn phía của Atharamura để hiểu rõ hơn về sự thay đổi áp suất hướng tới khối u. Những áp suất lỗ rỗng đã được dự đoán ở phần sườn dẫn đến sự tương đồng hợp lý khi vẽ biểu đồ so với các giá trị áp suất lỗ rỗng được đo từ giếng sát cạnh. Để giảm thiểu sự không chắc chắn, áp suất nứt đã được thiết lập bằng nhiều phương pháp như phương pháp Hubbert và Willis và phương pháp Matthews và Kelly từ các áp suất lỗ rỗng dự đoán. Tuy nhiên, các áp suất nứt được dự đoán dựa trên các tương quan áp lực ngang có sẵn do thiếu đường cong tỷ lệ Poisson cho khu vực nghiên cứu. Áp suất bùn cần thiết để khoan giếng được tính toán bằng nguyên tắc đường trung bình, và do đó, cửa sổ bùn khoan được thiết lập bằng cách giả định điều kiện chặt chẽ ảo. Biểu đồ của mật độ lưu thông tương đương so với độ sâu chỉ ra rằng giếng có thể được khoan với chính sách ống casing hai lớp. Tuy nhiên, việc thêm một ống casing nữa sẽ đảm bảo tính an toàn của giếng. Các ống casing được thiết kế dựa trên áp lực sập, áp lực bùng nổ và tải trọng kéo. Cuối cùng, một kế hoạch giếng bao gồm áp suất lỗ rỗng, áp suất nứt, chính sách bùn khoan, chính sách casing và đồ thị dung sai được đề xuất nhằm cung cấp một cái nhìn rõ ràng về kế hoạch giếng từ quan điểm áp suất lỗ rỗng.

Từ khóa

#áp suất lỗ rỗng #khoan giếng #phương pháp Eaton #Tripura #áp suất nứt #tỉ lệ Poisson

Tài liệu tham khảo

Aadnoy BS (2010) Modern well design. CRC Press, London, pp 9–11 Adam J (1985) Drilling engineering: a complete well planning approach. Pennwell, Tulsa, p 141 Akram SM, Mudiar B, Sahu A (2004) Geodata integration leads to reserve accreation in Baramura gas field of Tripura, Assam-Arakan Fold Belt: a case study. In: Proceedings of the 5th conference and exposition on petroleum geophysics, Hyderabad, India, pp 767–771 Anderson RA, Ingram DS, Zanier AM (1972) Fracture pressure gradient determination from well logs. In: SPE 47th annual fall meeting, San Antonio, p 15 Bourgoyne Jr. AT, Millheim KK, Chenevert ME, Young Jr. FS (1991) Applied drilling engineering, chap 6, SPE, USA, pp 246–250 (Revised 2nd printing) Baghwan S (1999) Pressure regims in oil and gas exploration. Allied, pp 20–23 Bowers GL (1995) Pore pressure estimation from velocity data: accounting for pore-pressure mechanisms besides undercompaction. SPE Drill Complet 10:89–95 Brahma J, Sircar A, Kamakar GP (2013) Pre-drill pore pressure prediction using seismic velocities data on flank and synclinal part of Atharamura anticline in the Eastern Tripura, India. J Petrol Explor Prod Technol 2(2):93–103 Brandley WB (1979) Failure in inclined boreholes. J Energy Resour Technol 101:232–239 Chillingar GV, Serebryakov VA, Roberson JO (1995) Origin and prediction of abnormal formation pressures. Elsevier, New York, pp 1–3 Daines SR (1982) Prediction of fracture pressure for weldcat wells. In: SPE 9254 Eaton BA (1969) Fracture gradient prediction and its application in oil field operations. J Petrol Technol 21(10):1353–1360 Eaton BA (1970) How to drill offshore with maximum control. World oil 171(5):73–77 Eaton BA (1975) The equation for geopressure prediction from well logs. In: SPE 50th annual fall meeting, Dallas, TX, September 28–October 1. Dallas, SPE, pp 2–4 Gabolde G (1999) Drilling data handbook. Institute Francais Petrole, Rueil-Malmaison Ganguly S (1993) Stratigraphy, sedimentation and hydrocarbon prospects of the tertiary succession of Tripura and Cachar (Assam). Indian J Geol 65:108–145 Hubbert MK, Willis DG (1957) Role of fluid pressure in overthrust faulting. Geological Society of America, Boulder, p 70 Huffman AR, Bowers GL (2002) Pressure regimes in sedimentary basins and their prediction. AAPG Mem 76:43–60 Matthews WR, Kelly J (1967) How to predict formation pressure and fracture pressure gradient. Oil Gas J 65:92–106 Rahman S, Sharma V (2009) An innovation wellbore stability study in southern cambay basin. Petrotech, New Delhi, pp 09–584 Rubey WW (1927) Effect of gravitation on the structure of sedimentary rocks. AAPG Bull 11:621–632 Swarbick RE, Huffman AR, Bowers GL (1999) Pressure regimes in sedimentary basins and their prediction, vol 76. AAPG, USA, Memoir, pp 1–12 Terzaghi K, Peck RB, Mesri G (1948) Soil mechanics in engineering practice. Wiley, New York, p 87