【摘 要】
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近年来直接压裂裂缝测绘技术的显著进步使我们对压裂裂缝究竟如何发育的认识发生了深刻变化。新型裂缝测绘技术使我们能够经常直接测量以前只能模拟或假设的裂缝发育。然而 ,
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近年来直接压裂裂缝测绘技术的显著进步使我们对压裂裂缝究竟如何发育的认识发生了深刻变化。新型裂缝测绘技术使我们能够经常直接测量以前只能模拟或假设的裂缝发育。然而 ,这些直接压裂裂缝测绘新技术 (裂缝倾斜测绘技术和微地震裂缝成像技术 )也存在局限性 ,其最大缺点是需要在附近邻井放置仪器。很多情况下 ,尤其对于海上油田 ,常常没有一种切实可行的办法将邻井作为观测井。压裂井倾斜裂缝测绘技术利用压裂井 (注入井 )本身作为“观测井”。其目的很简单 ,就是为了扩大直接裂缝绘图技术的适用范围。这项技术的原理比较简单 :如果裂缝引起的形变能在几千英尺远的地面或邻井中观测到 ,那么 ,理所当然地在压裂井内更能观测到。利用4~ 2 0个倾斜仪组成的阵列测量不同时间、不同深度压裂裂缝引起的倾斜 ,能够可靠地对裂缝高度和宽度进行实时测绘。然后根据观测到的裂缝高度和宽度以及推断的压裂液效率“模拟”出裂缝长度。作业井倾斜测量值还可提供机械裂缝闭合的直接测量值 ,有助于在其他因素中估计地层的闭合应力等。作业井裂缝测绘技术有其自身的缺点和困难。其一就是要在高速液流中测量细微的井筒移动 ,这个问题已经解决。现场数据显示 ,作业井内裂缝引起的倾斜信号比在邻井中观测到的倾斜信号高几
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