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页岩气文献翻译2

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页岩 文献 翻译
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32371面的微地震监测光滑水面和氮破裂刺激,澳柯玛盆地,奥克拉荷马)o 霍尔,威廉姆斯公司,乔·基尔帕特里克,微震,)010, 权 2010,石油工程师协会) at 23–25 010.(本文是介绍了 2010 年三月 23在匹兹堡,宾夕法尼亚,美国举行的非常规天然气会议。 ) by PE of in an 交) by s). (本文介绍了选择一个石油工程师协会项目委员会审查后的信息包含在一个作者提交的抽象概念中)of by to by s).(本文的内容还没被石油工程师学会审查和作者的更正) of or 材料不一定反映石油工程师协会官员或成员的社会地位。 ) or of of of is 在未经过石油工程师协会的写作同意对这篇文章进行电子复制,分发,或储存任何部分是不允许的) to in is to an of 00 be (复制的允许打印仅限于抽象不超过 300 字;插图不得复制。 )PE 摘要必须包含引人注目的石油工程师协会版权。 )要)测) to of in a a 3500’ in 基于微震监测对光滑水面和氮裂缝刺激侧钻 3500 米的水平井,在奥克拉荷马的澳柯玛盆地进行的有效性行评估。 ) as as in (生产该页岩以及位于事件的微震监测建议相中不包含的目标形成和接触外来水。 )of 面的) 观察分布的微震事件表明,平面裂缝创造了具有不同的复杂性。 ) 位角) of a 发的) 方位角所产生的趋势表明,强大的影响,从原有的天然裂缝定向诱导骨折。 ) A of to as in 直接比较的光滑水面的氮处理显示与后者的多个优势,如更 件,更多的精力和更复杂的事件,造成裂缝。 )简介) is in an is (监督该地区坐落在奥克拉荷马的澳柯玛盆地,一个地区,盆地构造是无效的,但天气却不。 )to of to by 束形成).(阵列表面进行表面监测的光滑水面氮处理的目的是找出诱发微震事件的波束形成。 ) 078 2 in a 放射的) (该阵列由 1078 台 12 地震检波器放在实施井周围的径向模式(图表 1) 。 )of 除) 1 (虽然处理 2 个月,数组的几何形状是相同的,除了清除从 11 站阵列中的氮的处理。 )to a of to to 值) by of 地震检波器埋到 1 英尺深的最大信号噪声比减少干扰频繁的季节性降雨。 ) of as 有的) by 文化来源的噪音等交通和内在垫噪音考虑到表面阵列的设计和资料处理。 ): of ) in 数组的看法:计划。轴的单位是英尺。 )压裂监测) 续) of (地震数据记录在整个阵列的持续处理中。 )25 of 25 小时的数据记录和处理。 ) by by a a 移).(微震事件引起的水力压裂位于一个波束形成过程,基本上是一个单向的深度偏移。 ) As an is to 正如任何迁移过程,准确的速度模型是成功的关键。 ) A as 准) 恒定速度模型是计算每个处理使用穿孔枪校准事件来源。 ) By a of 图) a to 通过测量整个阵列和绘制距离接收器之间的速度估计从深度的表面的到达时间。 ) 均方根)a of 派生速度符合均方根速度从声波测井的井孔计算。 ) 力学) 孔) to of 接收器静力学计算了炮眼和用来完成标定模型。 ) to to 7 of in ).(使用校准模型,事件相应的穿孔杆位于 57 英尺范围内的测量定位在井筒(图 2) 。 ): 图 2:性能和由此产生的事件和对应的位置误差的测量。 )加工摘要)in of a of a 外侧是 2 种处理方式:底部外侧是刺激与光滑水面压裂组成的 8 个阶段而足跟外侧部分是处理与氮气压裂组成的 4 个阶段。 )下表总结了加工措施:)格 1格 9d 裂间隔 6015 1817' 4594 1173'酸 14,616 8 4,212 38 W/重/锗 1,069,169 88 沫 398,536 340 沙量 1,132,551 23 52,924 301 均泵浦速 517泵最大速度122 1 2.0 3.0 : :加工总结1540括泡沫酸般加工观察)• 光滑水面处理的 1段)– 统光滑水面页岩的裂缝设计)– 筛布)at 压裂支撑剂)度) (某些阶段表现出高浓度脱砂支撑剂的趋势)– on , by as 在 2阶段后脱砂滤筛,减轻抽汲需要)• 氮加工 9段)– to 作设计改用氮气泡沫) – 利率,较小的工作量,更高的垫百分比)– a 只有 1 阶段显示脱砂趋势)– of 11,355,000 很多 11355000 超临界流体总氮)般微震观测)• of on (从区事件被视为对微震阶段 1 - 8(光滑水面的处理) 。 ) of 大砂液量路由沿天然裂缝可能造成的刺激区。 )• in by 在微震之间的互动阶段被认为验证了示踪分析。 )• 2 to (微地震表明,氮气处理阶段 9- 12 是更好地包含到目标页岩。 )is to a (这种控制可能是与较低的抽水率和抽液体积。 )• to (氮的处理似乎创造了比光滑水面更复杂的裂缝处理。 ) 较光滑水面与氮处理事件)of as 00 +/- 50 微震监测从监测结果的处理裂缝事件延伸到 300 英尺(+ / 尺)以上的目标区间为加工。 ) a 0 50 长的) as 20 ).(然而,氮的处理生产有六个项目,延长最多 40 英尺到较低,含水的形成;而光滑水面的加工产生超过 150 个事件,提供高达 320 英尺的水下,轴承的形成(图 3) 。 ) : 2D of in in 500’ 3:二维深度显示垂直程度的处理。光滑水面事件显示在红色和蓝色的氮。侧面的 3500 英尺长): 剖面图) 4:光滑水面处理阶段 3 的图和剖视图)20滑水面事件和氮的事件传播沿天然裂缝方向 320( )by an of of as as of 释,阐明) as (虽然一些阶段激活多种趋势和动态创建的多个阶段,检查整个数据集表明,加工产生二维动态复杂度低以及地区分散分布解释为复杂裂隙网络。 )in in as to of by 列) 集的,集中的) 入) ).(氮加工导致更多的事件在复杂网络相对于大多数的事件所产生的光滑水面处理排列成密集平面与天然裂缝方向记录在试验井中(图 6) 。 ): 5:氮处理阶段 4 的图和剖视图): of by 幅) .(图 6:从表面监测的地图视图的结果。所有事件的相对振幅大小。 ) MI 玫瑰状图和测井显示,红色是光滑水面处理事件,蓝色是氮处理事件) A of by 0 of 从每个加工步骤直接比较的相对振幅和所释放的能量显示,氮处理超过 10 倍以上光滑水面处理。)(概括)(1) to of of 这一井压裂裂缝出现与微震事件的解释了区域的上方和下方的页岩相匹配的最新型号的行为。 ) of is by ). (注水井也表明,裂缝区是由微震监测结果(图 7) 。 ) (2) as as as 氮处理产生许多事件解释为复杂断裂系统以及大平面功能的低复杂度。 ) ). (光滑水面生产为主的大型平面的低复杂度(图 6) 。) (3 )of 0 by (用相对振幅对两种处理方法进行了比较,表明氮加工生产量是光滑水面加工量的十倍) (4) 直的) to 向) of 应力) 两种加工生产方法产生的裂缝趋势垂直的定向水平压应力都接近于澳柯玛盆地) of of 层微成像仪), of 光谱卫星图像).(许多事件的动态匹配方向是来自已知的天然裂缝方向发展,从高光谱卫星图像的表面方向的裂缝。 ) : 2D 图 7:图 7:光滑水面的二维地震测线与微震事件)
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