Градиенты пластового давления
После того как осадочная порода уплотнится в достаточной мере, чтобы образовался контакт между ее зернами, горное давление воспринимается независимо твердым скелетом и флюидом, находящимся в порах, поэтому
S = σ + pf (8.2)
где σ — межзерновое напряжение; pf — давление, создаваемое столбом флюида, находящегося в порах (обычно его называют пластовым или поровым). Поскольку pf возрастает с глубиной и плотностью флюида, pf = ρf gH, (8.3)
где ρf — плотность флюида в поровом пространстве.В среднеконтинентальном районе США поры заняты пресной водой, поэтому ρf / H =9,8 кПа/м. В районе северного побережья Мексиканского залива минерализация поровой воды составляет около 80 мг/л, так что ρf / H = 10,5 кПа/м. В Уиллистонском бассейне, шт. Северная Дакота, минерализация поровой воды достигает 366 мг/л и ρf / H= 11,6 кПа/м.
Аномальные градиенты пластового давления
Когда жидкости, выжимаемые из осадков при их уплотнении, не могут свободно мигрировать к поверхности, возникают аномально высокие давления. Такие условия обычно характерны для толстых глинистых свит, так как глины при уплотнении приобретают очень низкую проницаемость. Например, бентонит имеет проницаемость около 2*10-3 нм2 при давлении уплотнения 60 МПа, которое соответствует глубине залегания 2600 м. Проницаемости глинистых сланцев имеют примерно такие же значения. Проницаемость песчаников изменяется от 0,001 до 1 мкм2. Когда глинистая порода находится в контакте с песчаным пластом, который служит путем миграции флюида к поверхности, первоначально вода свободно выжимается из глины по мере ее уплотнения. Однако по соседству с этим песчаным пластом образуется пропласток уплотненной глины низкой проницаемости, ограничивающий отток воды из остальной части глинистой формации. Таким образом, в толще глин скорость удаления воды отстает от скорости уплотнения, поэтому поровое давление оказывается выше уровня, который можно считать нормальным для данной глубины залегания осадочных пород. Эти породы называют глинистыми сланцами с аномально высоким давлением. Любая песчаная зона, которая присутствует в толще глин в виде отдельного пропластка или прилегает к ней, также находится под аномально высоким давлением, если эта зона, изолирована от поверхности за счет выклинивания или сброса (рис. 8.2). Повышенные пластовые давления в ходе геологического развития постепенно снижаются до нормального уровня; однако чем толще свита глинистых сланцев, тем медленнее это происходит.
Аномально высокие давления могут иметь любые значения вплоть до величины, определяемой суммарным весом перекрывающих горных пород, соответственно необходимо увеличивать и плотность используемого бурового раствора. Таким образом, для контроля пластовых флюидов (нефти, газа или воды) в зонах аномально высокого давления могут понадобиться буровые растворы плотностью, превышающей 2,3 г/см3. Типичные для северного побережья Мексиканского залива кривые изменения горного и пластовых давлений показаны на рис. 8.3. В связи с повышенным содержанием воды в глинистых сланцах с аномально высоким давлением график зависимости объемной плотности пород от глубины позволяет выявить
Рис. 8.2. Типы запечатывания коллекторов с аномально высоким давлением: А — линзовидные коллекторы; Б — крупный коллектор, вверх по восстанию изолированный сбросом, а вниз по падению запечатанный в результате региональных фациальных изменений; В — относительное положение ловушек, экранированных сбросами, в приподнятом и опущенном блоках; 1 — основная серия песков с нормальным гидростатическим давлением; 2 — пласт с нормальным давлением; 3 — основная серия глинистых сланцев; 4 — пласт повышенного давления; 5 — пласт с нормальным давлением; 6 — потери давления в основную серию песков; 7 — песчаные пласты с аномально высоким давлением
зоны с аномально высоким пластовым давлением и абсолютное значение этого давления (рис. 8.4). Аномально высокие давления могут встретиться на сравнительно малых глубинах, например на месторождении Фортиз в Северном море на глубине 1200 м. Однако пласты с чрезвычайно высокими давлениями встречаются только на больших глубинах, и образование зон с аномально высоким давлением обычно связано с диагенезом монтмориллонита в иллит. Иллит содержит значительно меньше гидратной воды, чем монтмориллонит, поэтому диагенез сопроаождается выделением воды из кристаллов глины, за счет чего и происходит повышение пластового давления. Нет никаких сомнений, что аномально высокие пластовые давления в районе северного побережья Мексиканского залива на глубинах около 3000 м обусловлены диагенезом. Известно, что превращение монтмориллонита в иллит происходит под давлением при температуре приблизительно 90 °С, если этому способствует электрохимическая среда. В районе северного побережья Мексиканского залива на глубинах более 3000 м имеются все необходимые условия. В сосуде высокого давления была проведена серия экспериментов по искусственному диагенезу осадочных пород, полученных из скважин в районе северного побережья Мексиканского залива.
Рис. 8.3. Изменение горного и пластового давлений с глубиной в типичной скважине в районе северного побережья Мексиканского залива. Цифры у кривой пластового давления соответствуют эквивалентным плотностям бурового раствора: 1 — нормальное гидростатическое давление p f; 2 — вертикальное эффективное напряжение (S— p f); 3 —аномально высокое давление; 4 — горное давление
Эти породы нагревали вместе с морской водой.Полученные данные хорошо совпали с промысловыми данными.Установлено,что монтморрилонит является глинистым минералом,доминирующим в кернах,отбираемых на больших глубинах до 3000м,однако на больших глубинах его содержание начинает убывать и на глубине 4300м присутствует только иллит.
Рис.8.4 Изменение средней объемной плотности осадочных пород с глубиной на на шельфе шт.Луизиана: 1-нормальное пластовое давление;2-переходная зона;3-анамально-высокое пластовое давление Эти породы нагревали вместе с морской водой. Полученные данные хорошо совпали с промысловыми данными. Установлено, что монтмориллонит является глинистым минералом, доминирующим в кернах, отбираемых на глубинах до 3000 м, однако на больших глубинах его содержание начинает убывать и на глубине 4300 м присутствует в основном только иллит.
Поведение горных пород под напряжением Поведение горных пород под напряжением можно изучать в камере, позволяющей создавать трехмерные нагрузки на,керн (рис. 8.5). Цилиндрический образец помещается в эластичный кожух, осевая нагрузка создается поршнем, давление обжима развивается жидкостью, окружающей кожух. В образце может быть создано необходимое поровое давление. В ходе исследования при неизменных давлении обжима и поровом давлении повышается осевая нагрузка и измеряется результирующая осевая деформация. Исследования показали, что деформация горной породы зависит от нагрузки на ее скелет,и не зависит от порового давления. Таким образом, эффективное или межзерновое напряжение равно развиваемому напряжению за вычетом порового давления. Разница между продольным и поперечным межзерновыми напряжениями определяет напряжение сдвига в образце.На рис. 8.6 показаны зависимости между напряжением сдвига и деформацией для трех типов пород. Эта зависимость остается линейной (что указывает на упругую деформацию), пока не достигается предел
упругости. Напряжение сдвига в этой точке называется предельным напряжением сдвига. За этой точкой могут проявляться два вида деформации:,1) хрупкое разрушение — горная порода разрушается внезапно. Этот вид разрушения характерен; для твердых (отвердевших) пород, таких как песчаник (см.рис.8.6,А)
.
Рис. 8.5. Испытательная камера для создания на образец горной породы трехмерных нагрузок: 1 — нижняя плита универсального испытательного стенда; 2 — керн; 3 — масло; 4 — рычаг дефлекто-метра; 5 — опорная плита; 6 — верхняя плита универсального испытательного стенда; 7 — подача флюида для создания порового давления; 8 — поршень; 9 — создание давления обжима; 10 — пластмассовый кожух; // — нижний упор
2) пластическая деформация — быстрое развитие деформации при небольшом увеличении напряжения (или его снижений), пока образец в конце концов не разрушится. Этот вид разрушения наблюдается в пластичных горных породах, таких как каменная соль и глинистые сланцы (см. рис. 8.6, Б и 8.6, В). Следует обратить внимание на различия между пределом прочности, предельной (критической) деформацией и разрушением. Предел прочности определяют как максимальное напряжение на кривой «напряжение-деформация»
Рис. 8.6. Зависимости деформации от напряжения сдвига для песчаника ойл-крик (А), глинистого сланца грин-ривер (Б) и каменной соли хокли (В), полученные при исследованиях в испытательной камере (цифры у кривых характеризуют давление обжима, при котором происходит разрыв породы)
Разрушение происходит, когда достигается критическая деформация и порода раскалывается. При хрупком разрушении предел прочности и критическая деформация достигаются практически при одном и том же напряжении. Для хрупких и пластичных горных пород предел прочности и пластичность возрастают с увеличением давления обжима. Поэтому прочность и пластичность горных пород в подземных условиях возрастают с глубиной.
Читайте также: ГЛАВА 1 ЗА ПРЕДЕЛАМИ КРУГА ПОДАВЛЕНИЯ-ВЫРАЖЕНИЯ Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|