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1、10申请公布号CN104314552A43申请公布日20150128CN104314552A21申请号201410457176X22申请日201005270909038220090527GB0919915920091113GB201080005244920100527E21B47/00201201E21B47/135201201E21B43/2620060171申请人光学感应器控股有限公司地址英国汉普郡72发明人DJ希尔M麦尤恩金P丁德尔74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人马红梅刘春元54发明名称压裂监测57摘要本申请涉及用于在油/气井形成期间监测水力压裂的方法和设备。沿井。
2、眼(106)(其可以是执行压裂的井眼)向下部署的光纤线缆(102)被询问以提供分布式声学传感器。数据从光纤的至少一个纵向感测部分采样且被处理以提供至少一个压裂特性。压裂特性可以包括指示压裂事件(606)的高频瞬变。瞬变的强度、频率、持续时间以及信号演变被监测以提供压裂特性。另外地或备选地,压裂特性可以包括由到压裂位点的压裂流体流动产生的较长期声学噪声。噪声的强度和频率可以被分析以确定压裂特性。该方法允许压裂过程的实时控制。30优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书1页说明书16页附图7页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书16页附图7页10申请公布。
3、号CN104314552ACN104314552A1/1页21一种水力压裂的井下监测方法,包括以下步骤询问沿着井眼的路径向下布置的光纤以提供分布式声学传感器;从光纤的多个纵向部分采样数据;以及处理所述数据以提供支撑剂冲蚀的指示。2根据权利要求1所述的方法,其中该方法提供支撑剂冲蚀的实时指示。3根据权利要求1或2所述的方法,其中所述光纤被布置在执行水力压裂的井眼中。4根据前述权利要求中任一项所述的方法,包括生成代表由压裂位点附近的光纤的至少一个纵向部分检测的声学信号的可听到的信号。5根据上述权利要求中的任一项所述的方法,其中该方法包括分析在水力压裂期间来自沿着井眼的长度的光纤的感测部分的数据以检。
4、测指示离开不对应于压裂位点的井套管的流体的流动的任何信号。6根据上述权利要求中的任一项所述的方法,包括在水力压裂之前识别套管和/或环绕水泥的故障的任何潜在点的步骤。7根据权利要求6所述的方法,包括监测来自光纤的多个感测部分的声学扰动以产生井眼的声学剖面且分析所述剖面以检测任何异常的步骤。8根据权利要求7所述的方法,其中通过监测响应于被射出的射孔弹的声学扰动获得所述声学剖面。9根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中询问光纤且采样数据的步骤包括将一系列光学脉冲发射到所述光纤中且检测光纤的瑞利反向散射的辐射;以及处理所检测的瑞利反向散射的辐射以提供光纤的多个离散的纵向感测部分。10根据前述权利要求。
5、中任一项所述的方法,其中所述光纤是单模光纤,所述单模光纤在缺少任何外部激励时,沿着其长度没有光学属性的任何实质变化。11根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中光纤的纵向感测部分在长度上是10M或更短。12根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中光纤以大于或等于5KHZ的采样速率采样。13根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中至少250个信道被同时采样。14一种用于井下监测的系统,所述系统包括光纤询问器,其适于在沿着井眼的路径布置的光纤上提供分布式声学感测;采样器,其布置为采样来自所述询问器的多个信道输出以在多个时间中的每一个从所述光纤的多个部分提供声学数据;以及数据分析器,其适于处理所述采。
6、样数据以检测压裂特性且提供所述压裂特性的指示,其中至少一个压裂特性的指示包括支撑剂冲蚀的指示。15根据权利要求9所述的系统,其中光纤沿着井套管的外部部署。16根据权利要求14所述的分布式声学传感器系统在井下井眼中的用途,其中执行水力压裂以提供用于控制水力压裂过程目的的关于压裂过程的信息。权利要求书CN104314552A1/16页3压裂监测0001本申请是于2011年7月22日进入中国国家阶段的申请号为2010800052449且发明名称为“压裂监测”的中国发明专利申请的分案申请。技术领域0002本发明涉及对在诸如油和气井的生产井的形成期间的压裂进行监测。在这种井的形成中使用的步骤的监测和这种。
7、井在使用中的监测通常被称为井下监测。具体而言,本发明涉及使用分布式声学感测(DAS)的井下监测。背景技术0003光纤传感器正变成用于例如地球物理应用的广泛应用的已被大家接受的技术。光纤传感器可以具有各种形式,且常被采用的形式是在心轴周围布置光纤线圈。诸如地震检波器或水中地震检波器的点传感器可以以这种方式制成以检测一点处的声学和地震数据,且这种点传感器的大阵列可以连同使用光纤连接线缆而被复用以形成完全的光纤系统。无源复用可以全光学地实现,且优点在于不需要电连接,这在电学装置容易损害的苛刻环境中是有很大益处的。0004已经发现光纤传感器在井下监测中的应用,且已知在井中或井周围提供地震检波器的阵列以。
8、检测地震信号,其中目标在于更好地理解局部地理状况和提取过程。这种方法的问题在于地震检波器倾向于相对大且所以难以在井下安装。另外,地震检波器倾向于具有有限的动态范围。0005WO2005/033465描述了一种使用具有很多周期性折射率扰动的光纤(例如布拉格光栅)的井下声学监测的系统。声学数据被光纤的部分检索到且用于在操作过程中监测井下状况。0006压裂是被称为非常规井的一些油或气井的形成期间的重要过程,以激励来自岩层的油或气的流动。典型地,在岩层中钻出钻孔且内部衬有套管。套管的外部可以使用水泥填充从而在流动开始时防止含水土层等的污染。在非常规井中,岩层可能要求压裂以激励流动。典型地,这通过射孔接。
9、着是水力压裂的两阶段过程实现。射孔涉及射出来自套管内的一系列射孔弹(即聚能弹),该射孔弹产生通过套管和水泥延伸到岩层的射孔。一旦射孔完成,通过在高压下将诸如水的流体泵浦到井下,岩石被压裂。该流体因此被强制进入射孔且在达到足够压力时导致岩石的压裂。诸如沙子的固体微粒典型地被添加到流体中以打在形成的压裂中且保持它们开放。这种固体微粒被称为支撑剂。井可以在开始于距离井头最远的井区段(SECTION)的一系列区段中射孔。因而,当井的区段被射孔时,它可以被堵塞器阻断,而井的下一区段被射孔且压裂。0007压裂过程是非常规井形成中的关键步骤,且它是有效地确定井的效率的压裂过程。然而,压裂过程的控制和监测十分。
10、困难。流体和支撑剂的数量以及流速一般被测量以帮助确定何时已经发生足够的压裂且还在压裂过程中识别潜在的问题。0008当环绕套管的水泥出现故障且流体简单地流到空隙中时发生一种已知为支撑剂说明书CN104314552A2/16页4冲蚀的可能问题。这浪费了支撑剂流体且防止了高效的压裂。高流速或流速中的突然增加可以指示支撑剂冲蚀。0009另一问题涉及可能形成的这种情况大多数流体和支撑剂经由一个或多个射孔流向岩层,防止了经由其他射孔位点的有效压裂。典型地,压裂过程针对井的片段执行,并且如上所述,若干射孔可以沿着该井区段的长度形成,使得后续水力压裂过程导致在沿着该井区段的很多不同位置处的压裂。然而,在水力压。
11、裂过程期间,一个或多个射孔位点处的岩石可能比其余射孔处的岩石更容易压裂。在这种情况中,正形成的压裂中的一个或多个可能开始获取大部分流体和支撑剂,从而减小在其他射孔位点处的压力。这可以导致其他射孔位点处的减小的压裂。增加流体和支撑剂的流速可以简单地导致在第一射孔位点处的增加压裂,这可以简单地放大压裂且对经由该压裂容纳多少油或气没有明显的影响。然而,在其他位点处的减小压裂可以减小经由那些位点容纳的油和气的数量,因而整体上不利地影响井的效率。例如,假设井的区段在4个不同位置处射孔以用于后续压裂。如果在压裂过程期间3个射孔位点相对容易压裂,则更多的流体和支撑剂将流向这些位点。这可能防止第四压裂位点不断。
12、形成足够的压力来有效地压裂,其中结果是仅3个压裂延伸到岩层中以提供流动路径。因而,井的该区段的效率仅是期望的理想情况的75。0010如果怀疑这种情形,附加的较大的固体材料可以添加到流体中,该固体材料典型地是特定大小或大小范围的固体材料球。球的大小使得它们可以流入到相对大的压裂中,在那里它们将被嵌入以导致堵塞,但是它们又足够大而不干扰相对小的压裂。以这种方式,可能消耗大多数压裂流体的相对大的压裂在水力压裂过程期间被部分地阻断,其中结果是到所有压裂的流被平分。0011常规地,压裂流体的流动状况被监测以试图确定一个或多个压裂位点是否正变得占主导且因而防止在一个或多个其他压裂位点处的有效压裂,但这是难。
13、以完成的且通常依赖于井工程师的经验。0012除了上述问题,仅仅控制压裂过程以确保发生所期程度的压裂也是困难的。而且,可能存在所提供的多于一个的井以从岩层提取油或气。当产生新井时,压裂不应扩展到已经提供现有井的岩层的区域中,因为新井处来自这种区域的任何流动可能简单地减小现有井处的流动。然而确定压裂的方向和程度是十分困难的。0013除了监测流体的流速之外,在压裂过程期间可以从位于单独观察的井和/或在地平面处的传感器获取传感器读数。这些传感器可以包括部署为在压裂过程期间记录地震事件的地震检波器或其他地震传感器。在压裂过程之后,然后可以分析这些传感器读数以试图确定压裂的一般位置和程度,但是几乎不提供用。
14、于压裂过程的实时控制的作用。发明内容0014本发明的目的是提供用于井下压裂的监测的改善的系统和方法。0015根据本发明的第一方面,提供一种用于水力压裂的井下监测的方法,包括以下步骤询问沿着井眼的路径向下布置的光纤以提供分布式声学传感器,从光纤的多个纵向部分采样数据;以及处理所述数据以提供至少一个压裂特性的指示。0016分布式声学感测(DAS)提供对于点传感器的光纤感测的备选形式,由此单一长度的纵向光纤通常通过一个或多个输入脉冲被光学询问以提供沿着其长度的振动活动的基说明书CN104314552A3/16页5本连续感测。光学脉冲被发射到光纤中且从光纤内反向散射的辐射被检测和分析。瑞利反向散射最常。
15、被检测到。通过分析光纤内反向散射的辐射,光纤可以有效地分成可以(但是不必)邻近的多个离散的感测部分。在每个离散感测部分中,例如来自声源的光纤的机械振动导致从该部分反向散射的辐射数量中的变动。该变动可以被检测和分析且用于给出该感测部分处光纤的扰动强度的度量。当在本说明书中使用时,术语“分布式声学传感器”将表示包括被光学地询问以提供沿着光纤纵向分布的多个离散声学感测部分的光纤的传感器,且声学将表示包括地震波的任何类型的机械振动或压力波。该方法因此可以包括将一系列光学脉冲发射到所述光纤中且检测所述光纤瑞利反向散射的辐射;以及处理检测的瑞利反向散射辐射以提供光纤的多个离散纵向感测部分。注意当在本文中使。
16、用时,术语光学不限制为可见光谱且光学辐射包括红外辐射和紫外辐射。0017单一长度的光纤典型地是单模光纤,且优选地没有任何反射镜、反射器、光栅或(缺少任何外部激励的情况下)沿着其长度没有任何光学属性的改变,即,缺少沿着其长度的任何设计的光学变动。这提供了这样的优点可以使用未经修改的基本连续长度的标准光纤,要求很少的修改或无需修改或使用准备。合适的DAS系统例如在其内容通过引用结合于此的GB2442745中描述。这种传感器可以看作是完全分布式或本征传感器,因为它使用在光纤中固有处理的本征散射,且因而贯穿整个光纤分布感测功能。0018因为光纤不具有不连续性,所以通过光纤的询问确定对应于每个信道的光纤。
17、区段的长度和布置。这些可以根据光纤和它监测的井的物理布置且还根据所需监测类型来选择。这样,沿着光纤的距离或在基本垂直井的情况中的深度以及每个光纤区段的长度或信道分辨率可以根据改变输入脉冲宽度和输入脉冲占空比的询问器的调节而变化,而不对光纤做任何改变。分布式声学感测可以用40KM或更长的纵向光纤操作,例如,将感测的数据分解到10M的长度。在典型的井下应用中,几公里的光纤长度是常见的,即光纤沿着整个钻孔的长度延伸且光纤的纵向感测部分的信道分辨率可以是大约1M或几米。如上所述,空间分辨率(即光纤的各个感测部分的长度)以及信道的分布在使用期间例如可以响应于所检测到的信号而变化。0019在本发明的方法中。
18、,来自光纤的返回被处理以提供至少一个压裂特性的指示。在诸如GB2442745中描述的DAS传感器中,来自每个单独声学信道的处理可以实时地完成。因而,本发明的方法提供实时即没有任何明显延迟的压裂特性的指示。当前方法提供的压裂特性的指示因此可以在控制压裂过程中使用。本发明的方法在流体和支撑剂被强制向下进入井眼的时间期间执行且提供在井下发生什么的实时指示。这可以允许操作员在必要时基于压裂特性的指示即来自DAS传感器的数据调节流动参数、停止流动或添加附加的固体材料。在一些实施例中,自动控制器可以适配以基于压裂特性自动地调节流动参数。0020技术人员将意识到,将固有地存在在接收从光纤的相关区段反向散射的。
19、辐射中涉及的一些小延迟,因为辐射必须从发生散射的光纤的相关部分行进回到光纤的端部处的检测器。而且,将存在与检测器的操作、数据的采样和数据的处理相关的一些小的延迟,从而提供压裂特性的指示。然而,根据本发明的DAS感测可以提供由光纤的感测部分检测的声学扰动的指示而没有来自实际扰动的任何明显延迟,即,几秒或1秒内,或者500MS、100MS、10MS内的或更小的延迟。这可以通过使用商业上可得到的检测器和处理器实现。0021压裂特性的指示可以包括来自位于压裂位点附近的光纤的一个或多个选择的感说明书CN104314552A4/16页6测部分的声学信号的音频回放。0022光纤优选地位于在其中执行压裂的井眼。
20、内。在一种布置中,光纤沿着井套管的外部延伸,不过在一些实施例中光纤可以布置为在套管内延伸。光纤可以在它被插入到井眼中时附接到井套管,且如果位于套管的外部上,则随后被水泥巩固在水泥巩固的井的那些区段中的适当位置。0023光纤因此遵循井眼的一般路线且至少最远延伸到井眼中发生压裂的区域。当压裂井眼的任何给定区段时,光纤因此可以被询问以提供压裂位点附近(即,沿着压裂流体流动或者期望流动到岩层中以导致压裂的井眼的位置)的一个或优选地多个声学感测部分。感兴趣的感测部分的地点或位置一般从沿着光纤的长度以及因此井的知识获知。然而,当执行射孔时,该方法可以包括监测通过射孔步骤产生的光纤中的声学扰动。在射孔期间的。
21、声学扰动可以用于确定对应于压裂位点的光纤的部分。例如,在射孔期间呈现最大声学扰动强度的光纤的部分将一般对应于射孔弹射出的位置且因而对应于压裂位点。0024来自其中期望压裂的光纤的一个或多个相关区段的声学信号因此可以在适当的音频装置上播放。这将为控制压裂过程的人员提供在压裂位点处发生什么的可听得的反馈。流体和支撑剂的流动将产生背景噪声信号且压裂将是听上去对于操作员类似于爆裂声的相对高强度的瞬变信号。监听紧挨着各个射孔位点的光纤的声学信道产生的信号的操作员将因此被提供有支撑剂流体的流动的实时音频反馈以及在该压裂位点处发生的任何结果所得压裂。0025将意识到,深井眼下的状况可能是恶劣的且在水力压裂期。
22、间更是如此。因此,在压裂期间沿着井眼向下放置专用传感器迄今仍没得到实践。本发明的方法使用可以位于井套管的外部上的光纤来提供正在压裂的井眼中的井下传感器。0026指示还可以包括很多不同压裂位点中的每一个附近的声学扰动的强度水平的比较。光纤的每个相关感测部分中的平均强度或声学能量可以用于指示一个压裂位点的执行是否明显不同于另一压裂位点,例如,一个压裂位点相比于另一压裂位点是否与明显更低地或更高的声学能量相关联。这可以用于指示特定一个或多个压裂位点是否比其他压裂位点更加活跃(ACTIVE)或更加不活跃。0027如果一个压裂位点附近的光纤的声学信道示出比其他压裂位点明显更高的声学能量,则这可能是较大比。
23、例的支撑剂流体在该点流入到岩层中的符号。类似地,如果一个压裂位点示出相对低的声学强度,则这可能是没有明显的支撑剂流体流动到岩层中的指示。因而,相对声学强度可以用于指示一个或多个压裂位点消耗更多的支撑剂流体和/或一个或多个压裂位点相对不活跃。0028该信息可以被控制压裂过程的人员使用以修改支撑剂流动状况。例如,如上面所讨论,流速可以改变或诸如颗粒大小的球的固体材料可以添加到流中以部分地阻断占主导的压裂位点。本发明的方法提供一种可靠的方法来确定一个或多个压裂位点何时消耗大多数支撑剂,从而允许过程的操作员做出任何必要的改变。而且,本方法提供关于操作员做出的改变是否有效的实时反馈,例如在改善压裂或在若。
24、干压裂位点之间平分压裂。如上所述,固体材料球可以添加到压裂流体以部分地阻断占主导的压裂位点。选择适当大小或大小范围的材料对于确保占主导的压裂被部分地阻断而其他压裂不被明显阻碍是重要的。添加的材料的大小的选择和添加的材料的数量的选择可能是极大的猜测。然而,使用本发明的方说明书CN104314552A5/16页7法,附加固体材料可以按阶段添加,其中在不同阶段添加不同大小,且对于在每个压裂位点处的声学强度的影响被实时监测。0029针对正被监测的分离声学信道中的每一个,声学信息可以被显示为声学能量(即强度)的实时图表。这为操作员提供了对于每个压裂位点的相关活动的视觉指示。也可以采用视觉地显示数据的其他。
25、手段。0030该方法可以涉及将来自光纤的纵向感测部分的数据分成一个或多个谱带。换句话说,数据可以被过滤,从而仅包括特定谱带的频率范围内的频率的声学扰动。通过谱带分析数据可以更清晰地指示压裂位点处各个信道之间的声学差异。当支撑剂流体流是包括微粒的高压流体流时,它固有地是有噪声的过程且将由于套管内的流而存在各种声学响应。进入射孔的流可以与特定频率特性相关且因而流之间的差异可以在一个或多个特定谱带处更容易觉察。0031如上所述,水力压裂步骤固有地是非常有噪声的过程。因而,在发生压裂的井眼中使用声学传感器提供关于压裂发生的有用信息是令人惊喜的且在正执行水力压裂的井眼中使用井下分布式声学传感器提供关于压。
26、裂过程的有用信息(即可以用于明智地修改过程的信息)代表本发明的另一方面。0032在一些情况中,最感兴趣的谱带可以是提前已知的。然而,在一些其他情况中,井的动力学和压裂过程的动力学可能完全影响光谱响应。因此,在一些实施例中,该方法可以包括将来自光纤的相关感测部分的声学扰动分成多个谱带,每个谱带都可以显示给操作员。不同的谱带可以同时或相继显示给操作员或该操作员可以选择显示谱带中的哪些谱带。0033谱带可以被处理以自动检测感兴趣的谱带。例如,对于每个谱带的数据可以被处理以检测可能指示来自流入到射孔位点的支撑剂和流体的声学信号的平均能量的明显局部最大的存在。例如,当基于光纤的知识预先确定时、当通过操作。
27、员选择时或者当通过在射孔弹的射出期间的测量确定时,处理可以基于对应于射孔位点的声学信道的知识而限制。换句话说,谱带将被分析以确定对应于射孔位点的信道中的能量明显高于其他附近信道的能量的谱带。谱带还可以被分析以检测对应于射孔位点的一个或多个信道的声学能量明显低于一个或多个其他射孔位点的声学能量的任何谱带。可以向操作员显示或强调相关的谱带。0034该方法还可以包括随时间监测对应于射孔位点的信道的相对声学能量,例如以用于确定任何相关信道中的瞬变平均是否明显变化和/或对应于射孔位点的信道中的相对能量是否变化。如果声学能量水平例如在对应于射孔位点的特定信道的平均强度经历突然跳跃中明显变化,或如果对应于不。
28、同穿孔位点的两个信道的相对强度偏离超过某一阈值,则处理可以为操作员产生警告,例如,可看到的和/或可听到的警告。0035在一些实施例中,可以分析来自位于射孔位点处的信道的频率和/或强度信号以确定压裂的特性。如上所述,由于压裂流体经由射孔位点流入岩层导致的声学信道经历的机械扰动可以包括可以取决于射孔的相对大小和当前压裂大小的频率成分。因而,通过分析主要由于流体向压裂的流动引起的声学信号的频率或多个频率,可以推断压裂的相对大小。0036来自先前压裂过程的历史数据被收集和分析以帮助估算压裂属性。例如,如上所说明书CN104314552A6/16页8述,本发明的方法可以确定特定大小的固体材料的添加对于压。
29、裂流体到多个不同压裂的流动的影响。因此,该方法可以包括记录至少来自压裂位点附近的声学信道或多个声学信道的数据以用于稍后的分析。尽管给操作员的实时反馈是有用的,但是可以执行进一步分析以改善在未来压裂过程中可用的反馈。本发明还涉及历史数据的分析以识别压裂特性。0037例如,检查声学响应以查看当添加特定大小的固体材料时信号如何改变以允许确定压裂的一些大体尺寸。如果添加到流体的直径为D1的球不明显影响特定压裂的声学响应,而较小的直径D2的球看上去影响流入到该压裂的流,则可以推断相关压裂具有稍稍在D1和D2之间的大体尺寸(有可能被调节来考虑球的材料的压缩性)。因此可以分析某一大小范围的压裂的声学响应。例。
30、如,位于响应于大小为D2而非大小为D1的球的压裂处的声学信道可以呈现第一范围的一串频谱分量,但可以简单地示出第二频谱范围中的背景噪声。当添加大小为D1或D2的球时信号中不呈现明显变化(且因而可以假设为在某一维度中更小)的位于不同压裂位点处的声学信道可以在第一频谱范围中呈现不明显的分量,但可以在第二频谱范围内呈现明显分量。如果针对特定岩层确定该数据,比如则它可以应用于在相同岩层中执行的新压裂过程。例如,在压裂期间声学信道的频谱响应的实时分析可以用于推断压裂的大小。呈现给操作员的指示可以包括压裂的大小的指示这将例如在控制流动参数时有用,且如有必要,在选择添加到流体中的固体材料的合适大小时是有用的。。
31、0038至少一个压裂特性的指示可以包括在声学信号中瞬变、尤其是相对高频的瞬变的指示。感兴趣的压裂事件具有与在压裂过程期间通过水和沙子的高压流入导致的连续流动噪声明显不同的性质。一般地,它们通过下文中被称为瞬变事件的短脉冲事件表征。该方法可以包括检测这种瞬变以表征压裂。例如,该方法可以包括实现查看从平均变化水平远离的短期变动的技术(瞬变检测器)以从背景和长期噪声提取这些事件。该方法还可以使用已知压裂事件的特性来识别压裂事件。已知压裂事件的特性可以考虑正被压裂的岩层的类型,即该方法可以查找与一般发生的压裂相关的声学“签名”且这些签名可以根据岩层的类型变化。0039该方法可以包括指示已经被检测的瞬变。
32、的数目和/或瞬变发生的速率。当瞬变指示压裂且该过程旨在压裂岩石以提供流动路径时,较高数目的瞬变可以指示压裂过程进行良好。瞬变的数目和/或速率因此提供压裂特性的指示。瞬变的数目/速率可以中继给压裂过程的操作员且可以用于确定是否调节压裂过程的参数。这可以考虑正被压裂的岩层的类型。一些岩层可能相对容易地压裂且所以可能期望以相对高速率的相对高数目的相对低强度的压裂事件,即瞬变。其他岩层可能较不容易压裂且因而导致相对较少且较不频繁但是更加致密的压裂事件和因此的瞬变。因为将在井形成之前评估岩层的类型,所以可以将检测的瞬变的数目和/或类型与期望的数目/速率进行比较。0040还可以检测瞬变信号的强度。声学瞬变。
33、的强度可以与压裂事件的能量相关。强度还可以与所得压裂的程度,即,所得的压裂有多长相关。已知压裂传播多远可能是重要的信息。0041该方法还可以包括识别例如可以指示相对高幅度压裂事件的一系列相关瞬变。瞬变事件和/或一系列瞬变的持续时间还可以提供事件的幅度的指示。0042很明显,压裂事件产生的地震波在它们经过岩石时衰减且所以在光纤接收的来自进一步远离的压裂事件的信号被更多地衰减。因而,该方法可以涉及确定到压裂事件的大说明书CN104314552A7/16页9体位置或至少范围,使得衰减的程度可以被考虑进来。例如,在光纤的不同感测部分处的特定瞬变事件的到达时间可以用于估算从瞬变的来源到光纤的各个区段的路。
34、径长度差异。使用多元静态关联类型技术,这可以用于估算到压裂事件的来源的范围。用于定位压裂事件的来源的其他技术将在下面更详细地描述。0043可以分析瞬变信号的演变,即瞬变的持续时间、上升时间和下降时间以确定压裂事件的类型。不同类型的压裂可以具有不同特性。例如,一些压裂可能包括震裂类型的事件而其他压裂可能包括岩石的层的分裂。针对不同的压裂类型,能量内容和/或信号演变可以不同。0044还可以分析检测的瞬变的频率特性例如以确定瞬变的一般频率,即最大强度的频率。还可以分析瞬变信号中的频率扩展。例如,其中能量集中在一个或多个窄频率范围中的瞬变可以指示与其中能量如果跨越相对宽范围的频率的瞬变不同类型的压裂事。
35、件。该方法还包括分析不同频带中的相对强度,即声学能量的频率扩展。0045如上所述,瞬变的一般频率或主导频率可以提供压裂的能量和/或类型的指示。一些岩石类型中较高的能量压裂可以导致高频率瞬变。导致单个压裂的压裂可以具有定义的频率处的一个或多个频率尖峰,而震裂类型的压裂可以具有较大的频率扩展。因而,瞬变的频率特性可以提供压裂特性。0046同样,将要注意,压裂与光纤的距离可以影响检测的瞬变的频率分量,因为不同的频率被衰减不同的量。因而,例如基于其与光纤的估算距离,通过用频率相关权重加权瞬变事件,可以考虑压裂事件的位置的指示。0047该方法因此可以包括向操作员显示关于瞬变事件的数目、速率、强度、信号演。
36、变、频率和/或频率扩展的数据以作为压裂特性的指示。该方法可以涉及提供压裂的数目和/或速率、压裂事件的大小或强度的所得指示、压裂事件的类型的指示和/或如下所述压裂强度和/或压裂图的指示。0048该信息可以用于控制压裂过程。如果检测的瞬变不在所期速率或不以所期强度发生,或如果瞬变特性不匹配优选压裂类型,则流动参数可以改变。因为可以实时提供该信息,处理参数可以在反馈循环中调节以确定改变流动参数是否改善了压裂过程。例如,流速可以改变以确定在压裂速率和压裂发生的类型中是否存在作为结果的变化。0049如上所述,该方法可以包括分析针对已知压裂类型或指示优选压裂特性的一个或多个特定特性的瞬变。在压裂过程和提供。
37、有用实时反馈期间收集的数据也可以被保留以用于进一步分析。该数据还可以与在其他压裂过程期间收集的其他数据一同分析以检测在压裂过程期间的任何共性。存储的数据不仅可以包括声学数据,还可以包括关于岩石类型、流动状况等的数据。收集的数据还可以与后续生产相关联以识别与好生产相关的瞬变的特性。0050应当注意,在压裂之后,井下采用的DAS传感器还被用作在实际生产期间来自井的流入监测系统。以这种方式,油/气到井中的流动可以被监测且来自每个不同压裂位点的相对流动可以被评估。测量井的顶部的总流动指示整个井的整体压裂过程。然而,通过使用DAS传感器,可以评估来自每个压裂位点或位点的集合的相对贡献。0051因此有可能。
38、将特定类型的瞬变(尤其是岩层)与好的结果产生的生产特性相关联。因而,可以识别对于特定岩层的优选类型的瞬变以及与该瞬变相关的特性。说明书CN104314552A8/16页100052以这种方式,在压裂过程期间瞬变特性的检测可以用于指示压裂有多有效。该信息在控制压裂过程中是有用的。例如,如果瞬变特性匹配对于特定岩层典型地导致好生产的那些特性,则压裂过程可能不需要被持续达与在瞬变特性指示较不良好的后续生产的情况中的一样长。0053很多油/气井位于遥远的位置。传输压裂所需的支撑剂的数量是一个很大的成本。如果需要的支撑剂的数量明显减小而在所得的井的生产中没有损耗,则这可以代表明显的节省。本发明的方法可以。
39、用于监测压裂过程且可以通过向操作员提供瞬变特性来允许操作员确定何时最佳地中止该过程因而减小支撑剂的浪费。0054而且,操作员能够调节流动参数以变动瞬变(以及因此压裂)特性以更好地模拟典型地将导致该种类型岩层中的好生产的特性。换句话说,操作员可以调节流动属性且确定对于瞬变特性的影响以产生具有所期特性的瞬变。以这种方式,过程可以被控制以改善所得的生产。0055如上所述,该方法还可以包括确定瞬变的来源的方向,即,到产生瞬变的压裂事件的位置的方向。该方法还可以包括确定到瞬变的来源的范围。0056例如,通过应用多元静态关联技术,可以通过比较各个不同位置的地震扰动的到达时间确定到压裂事件的位置的方向。还可。
40、以通过测量光纤的不同区段的瞬变信号的到达时间以及可以测量或估算的通过岩层的地震波的传播的速度值确定到频率事件的范围。取决于井眼的路径,不同位置可以是沿着井眼的不同位置。然而,如果井眼一般是直的,诸如垂直井,或者一般位于单个平面中,诸如具有来自表面的垂直轴和直水平地下区段,则仅使用来自井下DAS的数据就可能导致一些潜在的混淆。0057该方法因此可以包括使用来自另一位置的至少一个其他传感器的数据。该至少一个附加传感器可以包括另一光纤分布式声学传感器,例如放置在环绕区域中已存在井中的DAS传感器和/或附近钻出的观察钻孔中的DAS传感器和/或布置在一般区域的表面处或其附近(诸如掩埋在沟槽中)的DAS传。
41、感器。来自不同位置中的很多不同传感器的数据的组合可以允许确定压裂事件的来源点或至少来源的一般区域。这可以用于确定压裂程度且控制压裂过程。0058例如,考虑其中现有垂直井存在且假设具有从井眼放射状远离延伸距离F(例如,如由来自观察钻孔的地震数据的后处理确定)的压裂的情形。在远离第一井距离D处,新的垂直井被钻出,其中D比2F稍大。包括用于DAS的第一光纤的新的井眼然后被水平射孔且执行水力压裂。如果现有井还包括适于DAS、第二DAS传感器的光纤,则可以执行水力压裂且以上述方式基于来自第一DAS的信号调节流动参数。然而,另外,来自第一和第二DAS传感器二者的结果可以被分析以检测可能是压裂事件的瞬变且检。
42、测在来自两个光纤中的返回中的相同瞬变,例如用于查找相同频率且具有相同一般强度剖面的声学扰动。如果识别了任何这种信号,则可以确定每个光纤处的到达时间。最初,因为压裂事件将更靠近新井,所以第一DAS处的到达时间将先于第二DAS处的到达时间。然而,当压裂过程继续时,对于在现有井的一般方向中发生的任何压裂,两个DAS传感器处的到达时间中的差异将减小。一旦检测到与到达第二DAS处几乎同时的到达第一DAS处的信号,这可以意味着压裂事件几乎如同靠近新井那样靠近现有井。此时,压裂过程可以停止以防止新压裂延伸到现有井的区域中。说明书CN104314552A109/16页110059上述示例是非常简单的示例,且很。
43、明显,压裂事件可能并不在接合两个井的直线上发生。从接合两个井的线偏移的观察钻孔中的另一传感器将允许实际位置的更好的辨别。然而,将要注意,DAS传感器之一可以提供在其中正在执行压裂过程的井眼中,且可以在现有井中提供另一DAS传感器。用于该DAS传感器的光纤在形成现有井时被嵌入到井套管外部。因此,很明显,DAS传感器可能已经处于适当的位置且不需要钻出专门的观察钻孔。而且,可以使用现有井的DAS传感器而无需暂停第一井的生产。在多个井眼中使用DAS传感器进行压裂测绘的方法代表本发明的另一方面。因而,在另一方面中,提供一种在水力压裂过程期间的压裂测绘的方法,该方法包括以下步骤在水力压裂期间从多个井眼中的。
44、多个光纤分布式声学传感器接收数据;以及处理所述数据以检测源于到达所述分布式声学传感器的每一个的压裂事件的声学扰动;以及使用到达所述分布式声学传感器中每一个的时间来确定所述压裂事件的来源的位置。0060返回参考监测压裂过程的方法,至少一个压裂特性的指示还可以包括支撑剂冲蚀的指示。如上所述,支撑剂冲蚀可能在压裂流体发现不同于相关压裂位点的流动路径(例如流入到岩层内的空隙中或由水泥套管故障导致的空隙中)时发生。如上面所描述,在正常压裂过程中,流体经由如此形成的压裂经由射孔位点流入到岩层。在压裂位点的上游,流体和支撑剂的流动将产生声学扰动但是扰动的特性将不同。如果套管部分在射孔位点的上游发生故障,则由。
45、于在该点流入岩层的流动,这将在故障位置产生明显的声学信号。而且,故障点下游的减小的压力也是可检测的。因而,该方法可以包括分析来自沿着井眼的长度的光纤的感测部分的信号返回以检测指示冲蚀的任何明显信号。如果检测到这种信号,则可以警报操作员和/或在一些实施例中可以自动停止进一步的流动。0061除了在压裂过程期间检测支撑剂冲蚀之外,该方法可以包括在水力压裂步骤之前识别套管和/或环绕水泥的故障的任何可能点的步骤。如上所述,DAS传感器可以在射孔弹的射出期间操作。射孔弹的射出将产生有效地声学地激发井眼的相对致密的一系列声学脉冲。如上所述,光纤可以嵌入到环绕套管的水泥中。传送到光纤的振动因此将部分地依赖于套。
46、管和环绕水泥的性质。在水泥和套管是固体的位置中,光纤的感测部分可以经历第一类型的响应。然而,在套管和/或环绕水泥出现故障的任何区域中,声学响应将变化。因而,该方法可以包括在水力压裂之前获得井眼的声学剖面且分析所述剖面以检测可能指示故障区域的任何异常。在一些实施例中,由于射孔弹射出,将在激发期间获得声学剖面,然而,声学剖面由于其他激发诸如工具被插入井眼或从井眼抽出可以被附加地或备选地获得和/或响应于周围环境噪声的背景声学剖面可以被获得和分析。0062本发明还涉及用于井下监测的系统,所述系统包括光纤询问器,其适于在沿着井眼的路径布置的光纤上提供分布式声学感测;采样器,其布置为采样来自所述询问器的多。
47、个信道输出以在多个时间中的每一个时从所述光纤的多个部分提供声学数据;以及数据分析器,其适于处理所述采样数据以检测压裂特性且提供所述压裂特性的指示。0063本发明的系统提供与如上所述的本发明的所有实施例相同的所有优点且可以与其一同实现。0064本发明还提供用于实施此处描述的方法中的任何一个和/或用于包含此处描述的设备特征中的任何一个的处理器、计算机程序和/或计算机程序产品,以及其上存储有用于实施此处描述的方法中的任何一个和/或用于包含此处描述的设备特征中的任何一说明书CN104314552A1110/16页12个的程序的计算机可读介质。0065本发明实质上扩展到如此处参考附图描述的方法、设备和/。
48、或用途。0066本发明的一个方面中的任何特征可以以任何适当组合应用于本发明的其他方面。具体而言,方法方面可以应用于设备方面,且反之亦然。0067而且,硬件中实现的特征一般可以以软件实现,且反之亦然。此处对于软件和硬件特征的任何引用应相应地理解。附图说明0068现在将参考附图纯粹通过举例的方式描述本发明的优选特征,附图中图1示出使用DAS监测井的设备;图2图示图1的系统的输出;图3是如本发明的实施例监测的射孔事件的示意性表示;图4图示用于压裂监测的地震监测和参数化步骤;图5示出已使用变量统计增强的流入监测的结果;图6A和6B图示水力压裂过程中的阶段;图7A和7B图示可以在水力压裂过程期间获得的信。
49、号返回;以及图8图示检测多个位置处的压裂事件的原理。具体实施方式0069沿着井的路径包括光纤线缆102,在本示例中,所述井是气井,且可以是海上的或近海的。井至少部分地通过插入到钻孔106中的金属生产套管104形成,其中套管的外壁和孔之间的空隙在本示例中被回填水泥108。生产套管由接合在一起的多个区段形成,且在某些实例中,这些区段将具有不同的直径。以这种方式,套管直径能够朝向井底逐渐变窄。在图1中可以看出,在该示例中,光纤经过回填的水泥且实际上夹紧到金属套管的外部。已经发现,例如在本实例中,通过经过回填的水泥约束的光纤相对于未受约束的光纤呈现出对某些事件的不同的声学响应。约束的光纤可以给出比未受。
50、约束的光纤更好的响应,且因而可以有益于确保光纤约束在水泥中。约束和未受约束光纤之间的响应中的差异还可以用作对于水泥的损害的指示器,如稍后描述,这可能是有利的。0070光纤从井头突出且连接到询问器/处理器单元112。询问器单元向光纤注入光且感测沿着光纤的长度反向散射的辐射。特定形式的输入光和单元的采样/处理能力允许多个数据信道的同步输出,每个信道对应于在沿着光纤的特定距离处沿着光纤的特定区段感测的声学数据。尽管询问器/处理器单元在本文中被示为单个项目,但是硬件可以例如分在询问器盒中,提供原始数据输出、馈入PC或者便携式计算机以提供数据处理能力。0071从图1的布置输出的可能数据类型的示例在图2中。