利用页岩密度可以预测地层压力。
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利用测量泥(页)岩的体积密度来检(监)测地层压力时,岩样应用清水洗净烘干待用。
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对探井、预探井、资料井应采用地层压力随钻检(监)测技术;绘制本井预测()曲线,根据监测和实钻结果,及时调整钻井液密度。
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钻井前常根据地震资料利用()预测地层压力。
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地层构造状态、岩石自身性质、高压油气层的影响、泥页岩的孔隙压力异常是造成井壁坍塌的()方面的原因。
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利用西格玛法计算地层压力,西格玛曲线(主要是泥页岩点)偏向正常趋势线右侧,并随深度增加继续减小,则说明有异常变压存在。
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一般情况下,随着深度的增加,页岩压实程度增加,孔隙度减小。但在压力过渡带或异常高压地层,由于岩石欠压实,孔隙度比正常情况下大,其密度比正常情况下()。
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,随着埋藏深度的增加,泥岩上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,泥岩随着埋藏深度的增加,上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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用页岩密度法检测地层压力时,在异常高压层,岩石的孔隙度与正常情况下相比()。
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异常压力地层,随着井深的增加,页岩密度下降,空隙度()。
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利用泥页岩密度法进行随钻地层压力监测时,其准确性受多种因素的影响,下列不届于其影响因素的是()。
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用页岩密度法检测地层压力时,在异常高压层岩石的孔隙度与正常情况下相比()。
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某井预测地层压力为40Mpa,井深3000米,在用钻井液密度1.4g/cm3。如果一档起钻抽汲压力当量密度为0.015g/cm3,二档起钻抽汲压力当量密度为0.06g/cm3,此时用二档起钻()。
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利用测井资料预测地层压力时,正常压实线的选择主要使用()。
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,地层体积密度则()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,即可检测地层压力。
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一级井控的关键在于钻前要准确地预测地层压力、地层破裂压力和坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
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地层破裂压力实验仅适用于砂、页岩为主的地层,对于石灰岩、白云岩等地层不适用。()
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地层破裂压力实验不仅适用于砂、页岩为主的地层,对于石灰岩、白云岩等地层也适用。()
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由于异常压力地层的预测不准,尤其是在钻遇异常高压地层时,使用钻井液密度偏低的情况下极易造成()。
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()是利用泥、页岩压实规律和地层压力与钻井液液柱压力差对机械钻速的影响规律来预测地层压力的。)
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录井资料在随钻地层压力监测中可以定性评价,当钻遇异常高压地层时气测基值和单根峰(),摩阻和扭矩(),页岩密度和出口电导率()。
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,泥浆随着埋藏深度的增加,上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。
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