渤海探区南部轻烃参数研究

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轻烃综合解释方法的研究与应用

轻烃综合解释方法的研究与应用

表 1 油 水 层 轻烃 组分 特征
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 1 0 — 0 9 修 回日期 : 2 0 1 4 — 1 0 — 1 0 作者 简介 : 赵永祥 ( 1 9 7 4 一) , 男( 汉族 ) , 黑龙江肇东人 , T 程师 , _ 现从事录井工作 。
7 4
西 部探 矿 工程
2 0 1 5 年第 9 期
储 层 原 油 由 烃 源 岩 生 成 排 出后 运 移 到 储 层 中 聚
表 4 不 同演 化 阶段 轻 烃 特 征
集,其特 征首 先受 烃源 岩有机 质类 型 和热演化 程度 的控 制 , 然 后 原 油 在 储 层 中受 各 种 蚀 变 作 用 即 热 演
1 . 3 建立 多参 数综 合解 释模 板
根 据 不 同成 因类 型及 不 同演 化 阶段 的轻 烃 特 征 , 划分 不 同地 区 、 不 同层 位 的储 层 , 进 而有 针 对性 的建 立 各个 区块 的轻 烃解 释模 板 。 有 机 质类 型 和热 演 化 程度 的差 异 决 定 了不 同区块 轻 烃特 征 的不 同 。也 就 是 说 , 在精 细 评价 的时候 , 成 因 不 同 或 演 化 程 度 不 同 的 区块 , 需 要 建 立 不 同 的模 板 。 而 每一 个 模板 的建立 , 都 是 一个 统 计 的过 程 , 做 的数 据 越多 , 模 板 的解 释符 合率 就越 高 。 ( 1 ) 选 取 参 数 。根 据 烃 组 分 的 物 理 化 学性 质 及 烃 类 的影 响 因素 , 通 过 大量 的实验 比较 , 将 化 合 物分 类 分 别 定 义 了面 积 参数 、 比值 参 数 等 共 1 2 个 比较 有 代 表 性 和 普适 性 的 指标 作 为 我 们 评 价 流体 性 质 的优 选 参 数 ,

沧州近岸海域水产品中石油烃含量调查与分析

沧州近岸海域水产品中石油烃含量调查与分析

沧州近岸海域水产品中石油烃含量调查与分析摘要:对沧州近岸海域水产品中石油烃含量进行调查和分析。

结果表明在以养殖区、捕捞区、保护区为主要功能区的歧口至前徐家堡海域采集的鱼、虾、贝类生物体内石油烃含量总体符合《海洋生物质量》一类标准值的要求,其中鱼类平均含量最低,为2.94 mg?kg-1;贝类的最高,为12.16 mg?kg-1,已经接近一类标准值的上限,应该引起重视以及采取相应措施。

关键词:沧州近岸海域;水产品;石油烃渤海位于北纬37°07'-41°05',东经117°35'-121°10'的区域,即辽东半岛和胶东半岛之间,是上承海河、黄河、辽河三大流域,下接黄海、东海生态系统的半封闭内海,平均水深约为18 m,沿岸地势向中央和海峡倾斜,地形平缓。

其南、北、西三面环陆,东面以渤海海峡与黄海相通。

渤海南北长约556 km,东西宽约246 km,海域面积约为77万km2,为我国海域面积的1.63%。

海岸线总长度约为3 780 km,其中陆地岸线约为3 020 km,环绕辽宁、河北、山东和天津四省市。

渤海周围有三个主要海湾:北部的辽东湾、西部的渤海湾、南部的莱州湾。

渤海湾是渤海西部的浅水海湾,平均水深12.5 m。

它是京津的海上门户,华北海运枢纽。

三面环陆,与河北(秦皇岛、沧州)、天津(塘沽)、山东(沾化)的陆岸相邻,北起河北省乐亭县大清河口,南到山东省黄河口,海域面积约为1.59万km2,约占渤海1/5。

海底地形大致自南向北,自岸向海倾斜,沉积物主要为细颗粒的粉砂与淤泥。

沧州市海域位于渤海湾南部,北起黄骅市南排河镇歧口,与天津市海域交界,南至沧州海兴县大口河口,与山东省海域交界。

管辖海域面积95 560 hm2,海岸线长92.46 km。

该海域属于温暖带半湿润大陆性季风气候,四季分明,雨热同季。

春季干旱多风;夏季气候较高,雨量多而集中;秋季天高气爽,降温较快;冬季寒冷、干燥、少雪。

渤海南部断裂系统特征及其对油气成藏的控制

渤海南部断裂系统特征及其对油气成藏的控制

1 断裂系统
口西洼的中部发育了走向近E w的伸展断层 , 断层倾向
向正断 北 倾
断 裂带 的晚 期变 形往 往是 基岩 早 期断 裂 的复 活及 层 , 条断 层之 间形成 了一条近 E 走 向的地 垒带 , 两 W 该
北两 个次洼 ( 1 。 图 ) 莱 其 上覆新 地 层 中产 生新 的断 裂和 褶皱 ,晚 期断 裂活 动 地 垒带 将黄河 口西 洼分割 成南 、 北 一号 断 层是早 期 活动 强烈 、晚期 活动 持续 的 同沉 积 必然 受到 盆地基 底和 古近 系构造 的影 响 。
D :1 .9 9 ji n.6 2 7 0 .0 2 0 .0 OI 0 3 6I . s 17 - 7 3 2 1 .4 0 5 / s
渤海南部断裂系统特征及其对油气成藏的控制 冰
孙和风 张 蕾 2 黄传超 张新 涛 曾 萱
( 中海石 油天津 分公司渤海油 田勘探开 发研 究院 ,天津 3 0 5 ;2中海石油 ( 1 042 中国 )有限公 司勘探部 , 北 京 1 0 1 ;3中海石 油海 油发展监督监理技术公 司,天津 30 5 ) 000 0 4 2
11 . 古近系断裂系统
断层 ( 1 ,断面南倾、成铲状,总体趋势为西强东 图 ) 弱 , 断层 下降盘 为莱 州湾 凹陷的沉 积沉 降 中心 , 该 发育 渤海 南部 地 区古近 系构造 呈E 向展布 , W 主要 有两 巨厚 的孔店 组 、沙四段 和沙 三段沉 积地 层 。
基金项 目:国家科技 重大专项 “ 近海大 中型油气 田形成条件及勘 探技术”子课题 “ 渤海海域大 中型油气 田精 细解剖 与油气富集模 式研
下一步油气勘探的重点区域。
关键词 :渤海 南部 ;郯庐走滑断裂 ;断裂系统 ;油气成 藏 中图分类号 :T l 1 2 E 1 . 文献标识码 :A

渤南油田油层有效厚度标准的研究

渤南油田油层有效厚度标准的研究

渤南油田油层有效厚度标准的研究唐红瑛摘要:油层有效厚度下限标准,包括孔隙度、渗透率、含油饱和度三个参数。

而声波时差和油层感应电阻率是反映油层孔隙度和含油饱和度两个最重要的测井参数,本文根据渤南油田不同砂层组不同岩性的声波时差和感应电阻率下限标准,总结了渤南油田这两个测井参数下限的规律。

认为砂岩的下限与它的物性有较大关系,物性好,则下限值高,否则相反。

岩性对有效厚度下限有一定影响。

而特殊岩性(如火成岩、白云岩)声波下限值低,而电阻率下限高。

关键词:有效厚度孔隙度、渗透率、含油饱和度声波时差感应电阻率Abstract:Effective thickness of the minimum standards, including three parameters.of the porosity, permeability, oil saturation. Apparent resistivity and induction log resistivity are the two most log parrameter to reflect the porosity and oil saturation the porosity and oil saturation.This article summarizes the rule of the two log parameters lower limit of Bonan oil field in according of the lower limit standards of apparent resistivity and induction log resistivity in different sand group and lithology of Bonan oil field and thinks that the sandstone of the lower limit is related with its petrophysical .if petrophysical isbetter ,and its lower limit is higher .Otherwise the opposite. The property –lithology have certain effect with Effective thickness .and special lithology (such as igneous roke,dolomite)have lower lower limit of apparent resistivity, while higher the lower limit of induction log resistivity.Key:Effective thickness, porosity, permeability, oil saturation, apparent resistivity, resistivity.induction log resistivity0概述油层有效厚度是指储层中具有工业产油能力的那部分厚度。

垦东凸起南部新近系油气富集特征及主控因素

垦东凸起南部新近系油气富集特征及主控因素

112023年12月下 第24期 总第420期收稿日期:2023-11-08作者简介:冀延民(1971—),男,山东省潍坊市人,高级工程师,研究方向:油藏工程。

垦东凸起南部新近系油气富集特征及主控因素冀延民(鲁胜石油开发有限责任公司,山东东营 257000)摘 要:利用区域地质、测井、录井、分析测试等多种技术方法,对渤海湾盆地垦东凸起南部新近系地层油气富集特征和成藏主控因素进行了综合分析研究。

研究认为:该地区为一大型潜山披覆构造,具有双层结构特征,新近系的馆陶组和明化镇组披覆在整个垦东潜山之上。

研究区油气绝大部分来自桩东凹陷和孤南洼陷,油气藏类型主要有构造岩性油藏和断块油气藏为主,前者如垦东18、垦东29馆上段油藏,含油层系全,油藏丰度高,横向变化大;后者如垦东12圈闭,应力性质以拉张为主,含油层系相对单一,含油高度小,但油藏面积较大,横向变化较小。

研究区油气分布受断裂影响较大,靠近走滑主断裂,有利于油气聚集。

大的构造背景是油气运移和聚集的有利指向区。

关键词:垦东凸起;潜山披覆构造;油气富集特征;主控因素中图分类号:TE122文献标识码:A文章编号:1671-2064(2023)24-0011-040引言垦东凸起位于山东省东营市垦利县境内黄河入海口处,勘探面积720km 2。

垦东凸起南部是受垦东断层和垦东南断层控制而形成的大型潜山披覆构造带。

该区主要为黄河口运聚系统,西部有孤南-富林油源,东部有青东-莱州湾油源,具有丰富的油源条件[1-3]。

目前,垦东凸起已经探明了新北油田、新滩油田,发现了明化镇组、馆陶组及东营组三套含油层系,展示出垦东地区广阔的勘探前景。

进一步加强对垦东地区及周边油气运聚规律和成藏控制因素的系统研究,从而带动垦东地区第三系油藏的立体勘探和整体评价。

1研究区地质概况垦东南部位于沾化凹陷东部,西、南分别以垦东断层、垦东南断层与孤南—富林洼陷、青东凹陷相接,北部以斜坡过渡到桩东凹陷。

渤海南部中轻质油藏采油速度界限确定

渤海南部中轻质油藏采油速度界限确定
(CNOOC 【China) Ⅱ n Branch,n。 n 300452。China)
A bstract: A theoretical m odel is established to determ ine the optimal oil recovery rate of m edium —light oil reser voirs in the southern Bohai Sea.Combining with Leverett Function and nil empirical relative—permeability formula, an analytical expression involving in oil recovery rate, water—cut and production decline rate is deduced to com pi ling a theoretical plate between oil recovery rate and production decline rate Research demonstrates that the in
及相对渗透率经验公 式 ,建立采油速度与含水率 、 递减率的理论模型 ,并结合数值模拟技术 ,提出渤 海 南部 中轻质 油藏 的合 理采 油速度 界 限 。
1 采油速度理论模型
在油 田动态分析 中 ,产水率 是一个重要 的指 标 ,即 Leverett函数 表 达式 :
(1)
收稿 13期 :20170724:改回 151期 :20171017 基金项 目:国家科技重大专项 “渤海油 田加密调整及提高采收率油藏工程技术示范”(2016ZX05058001) 作者 简介 :阳晓燕 (1986一),女 ,工程师 ,2008年毕业于中国石油大学(北京 )石油工程专业 ,2011年毕业 于该校流体力学专业 ,获硕士学位 ,现主要从 事油

渤南地区古近系天然气地球化学成因分析

渤南地区古近系天然气地球化学成因分析
渤南洼陷深层温度场有明显 的规律性 ,温度在洼陷中心最 低,从 中心 向边缘温度增 大。分 析认 为渤南洼陷地温的特殊分布与洼陷 中分 布的巨厚膏盐层有关 , 膏盐层发育区地温较 低。 ( ) 3 深成天 然气 成因。利用碳 同位素值 、轻烃指 数与成分参数 等组合 ,判断渤南洼陷深层 天然气 的成因 。①烃指数确定母质类型。
球化学 成因。
1 气源岩分析
( ) 1 气体性质 。渤南地区天然气的组成除义 14 甲烷含量高达 0井 9 %以 外 , 其 余 天 然 气 甲 烷 含 量 为 7 %一 1 7 5 9 %, 乙 烷 含 量 为 l 9 一 1 %,丙烷 含量 为01%~ . %,重烃含 量多大于 1 %,所 J % 1. 2 4 . 7 56 5 0 以天然气为湿气 。 ( ) 2 原油性质 。渤南地 区沙四段和奥 陶系4 0m以下的原 油 , 00 密度很低 ,为轻质油 ;渤古4 块 潜山中的原油接近凝析油。原油 样品随深度变化表现 出明显 的规 律性图2 ,在4Om 2O  ̄右为挥发 油。
( ) 机质 成熟度 。最普遍 、最有效表征有机质成熟 度的指标 3 有 是镜 质体反射率( 0 R) 与生物标 志化合 物成熟度参数 。结合 渤南 洼陷
镜质体反射率与原油分析 ,渤南 洼陷埋深大于4 9 60 m进入凝析油 和湿气阶段 ,图1 ,整个渤南洼陷 沙 四段上亚段埋 深为3 0 . 20 5 0. 0m - 4 R 为0 % ~ . o . 7 1 %,主要是 以生伴 0 生气为主 。 区沙四段上亚段下 该
2 深层气体成 因
散失是—个长期的动态过程 ,影响凶素繁 多“ ,同时渤南洼陷本身石 油地质条件十分复杂 ,因此天然气的研究具有相当大的难度和不确定 性。前人研究认为 ,渤南洼陷的天然气来源于石油伴生 气 ;也有人 认为部分古近系的天然气可能来 自石油伴生气及原油裂解气 ,还有 石炭一 二叠 系的煤成气 。渤南洼陷 的深层勘探 程度较低 ,随着研究的 不断深入和油气勘探的不断突破 ,对天然气的成因认识也有进一步地 提高。本 文结合最新的钻探成果 ,探讨了渤南洼陷古近系天然气的地

渤海西南部地区地震多参数综合含油气性检测

渤海西南部地区地震多参数综合含油气性检测
犆狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲犻犿狀狌狋犾犺狋犻犲狆狊犪狅狉狌犪狋犺犿狑犲狋犲犲狊狉狋犲狊狉犲狀犻狊犅犿狅犻犺犮犪狅犻犻犾狊犲NWenxiong GAOLei GAOWenbo ZUOZhonghang LIFang
(犅狅犺犪犻犗犻犾犳犻犲犾犱犚犲狊犲犪狉犮犺犐狀狊狋犻狋狌狋犲,犆犖犗犗犆犆犺犻狀犪犔犻犿犻狋犲犱,犜犻犪狀犼犻狀犅狉犪狀犮犺,犜犻犪狀犼犻狀300459,犆犺犻狀犪)
陈文雄 高 磊 高文博 左中航 李 芳
(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院 天津 300459)
陈文雄,高磊,高文博,等.渤海西南部地区地震多参数综合含油气性检测[J].中国海上油气,2020,32(2):5462. CHENWenxiong,GAOLei,GAOWenbo,etal.ComprehensivemultiparameterseismicoilandgasdetectioninthesouthwesternBohaisea[J]. ChinaOffshoreOilandGas,2020,32(2):5462.
摘 要 渤海西南部A构造夹持在渤中凹陷主洼和西南次洼之间,成藏条件优越。但由于钻前含油气性指示不 明,影响了井位部署,导致该区勘探进展缓慢。常规地球物理方法研究往往基于叠后地震成果资料,而叠后地震资 料本身丢失了与含流体性质息息相关的AVO、横波、密度等信息,导致检测效果不理想。本文从叠前CRP道集出 发,多方位挖掘地震资料隐含的流体信息,开展了常规地震内部属性提取、叠前地震AVO属性分析、叠前地震弹性 参数求取、电阻率反演,并优选出含油气性敏感参数,建立了多层面关系,预测了含水饱和度体。最终利用优选出 的参数进行了含油气性地震多参数综合检测,并形成了地震多参数综合含油气检测技术。该技术在A构造应用效 果较好,成功指导了井位部署,助推了该区油气重大发现,同时为渤海其他类似构造提供了技术借鉴。 关键词 渤海西南部;地震多参数;含油气性检测;AVO属性;叠前弹性参数 中图分类号:TE1321+4 文献标识码:A

轻烃总库液化烃储罐设计参数研究.pdf

轻烃总库液化烃储罐设计参数研究.pdf

第一章轻烃储存方式和轻烃储存现状
1.3.6浅冷装置嫁接油吸收工艺装置
浅冷装置基本采用氨制冷回收工艺,设计制冷温度为-20~.25"C,轻烃收率较低,主要原因是湿气中C3,C4组分没能得到有效回收。

某浅冷装置的平均组分收率C3为29.09%,C4为63.27%,有近一半的轻烃资源没有得到回收【18l[231。

油吸收是利用不同烃类在吸收油中的溶解度不同,使天然气中各组分分离的方法。

吸收油的分子量一般在100~200之间,主要有c5以上组分构成。

按吸收温度可分为常温、中温、低温油吸收三种。

常温油吸收温度为30℃左右:中温吸收温度一般在.20℃以上,c3收率为50~70%:低温油吸收温度为.40℃左右,c3收率可达到80--.90%,C2收率为35~50%。

正压原稳生产的轻烃中峰值组分为C5~C8,对浅冷外输气中的C3,C4有较好的吸收效果,可明显提高浅冷的轻烃收率【19】【24】。

油吸收装置工艺流程见图1.8。

1.3.7轻烃储摩.
图1-8浅冷.油吸收工艺原理流程
堍1—8”fleetfreezing-oilabsorbtechnicsprincipleflow
大庆油田现有2座轻烃储库,即光明轻烃总库和南一轻烃库。

轻烃总库储存大部分的深冷、浅冷和原稳轻烃,深冷轻烃单独储存,浅冷和原稳轻烃混合储存。

南一轻烃库储存部分杏区和萨南地区的浅冷和原稳轻烃,浅冷和原稳轻烃混合储存。

长距离输送后,轻烃进罐温度约为20℃,深冷轻烃50℃时的蒸气压约为3.00MPa。

浅冷与原稳混合轻烃
50"(2下的蒸气压约为0.90MPa。

轻烃参数在埕北低凸起复杂储集层流体随钻评价中的应用

轻烃参数在埕北低凸起复杂储集层流体随钻评价中的应用

・98・录井工程2020年12月轻烃参数在埕北低凸起复杂储集层流体随钻评价中的应用韩明刚①谭忠健②李鸿儒①李战奎①陈勇国①(①中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司;②中海石油(中国)有限公司天津分公司)摘要渤海油田埕北低凸起C222探井东营组钻遇良好油气显示,但录测解释矛盾,影响了勘探决策。

为进行该区储集层流体判别,应用地化轻烃参数进行随钻评价,通过庚烷值和异庚烷值判断可知储集层受到严重的生物降解作用,甲苯和苯含量值以及轻烃丰度分析储集层受到明显的水洗作用。

评价结果表明:该探井储集层东营组为含油水层,地化轻烃参数能够用于对储集层流体进行判别,较好地解决了随钻评价矛盾问题。

关键词轻烃参数随钻评价埕北低凸起储集层流体中图分类号:TE132.1文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-9803.2020.04.015Application of light hydrocarbon parameters in complex reservoir fluids evaluationwhile drilling in Chengbei Low UpliftHAN Minggang①,TAN Zhongjian②,LI Hongru®丄I Zhankui①,CHEN Yongguo①①CNOOC Ener Tech-Drilling&Production Co.,Tianjin300459,China;②CNOOC(China)Co.,Ld.,Tianjin Branch,Tianjin300459,ChinaAbstract:The Dongying Formation in exploratory we ll C222in Chengbei Low Uplift,Bohai Oilfield had good oil and gas shows.However,the inconsistent mud logging and well logging interpretation influenced exploration decisions.In order toidentifythereservoirfluidsinthisarea,geochemicallighthydrocarbonparameterswereusedforevaluationwhiledri l-ing Theestimationofheptanevalueandisoheptanevalueindicatedthatthereservoirwasseverelybiodegraded Theanal-ysis of toluene,benzene content value and light hydrocarbon abundance showed that the reservoir was subject to obvious waterwashing TheevaluationresultsshowedthattheDongyingFormationoftheexploratory we l reservoirwasanoil-bearing aquifer,and the geochemical light hydrocarbon parameters can be used to identify reservoir fluids,which we ll re­solved the contradiction of evaluation while dri l ingKey words:light hydrocarbon parameters,evaluation while drilling,Chengbei Low Uplift reservoir fluids引用:韩明刚,谭忠健,李鸿儒,等.轻烃参数在埕北低凸起复杂储集层流体随钻评价中的应用[].录井工程,2020,31(4):98-102HAN Minggang,TAN Zhongjian,LI Hongru,et al.Application of light hydrocarbon parameters in complex reservoir flu­ids evaluation while dri l ing in Chengbei Low Uplift[J]MudLoggingEngineering,2020,31(4):98-1020引言随着渤海油田勘探目标向中深层迈进,勘探过程中会钻遇许多复杂储集层,对这些复杂储集层流体性质的评价会直接影响到油田的勘探决策。

基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术

基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术

㊀㊀收稿日期:20220210;改回日期:20230404㊀㊀基金项目:中海石油(中国)有限公司重大科技专项 渤海油田上产4000万吨新领域勘探关键技术 (CNOOC -KJ 135ZDXM36TJ 08TJ);中海石油(中国)有限公司综合科研项目 储层有效性录测一体化定量评价技术研究 (YXKY -2019-TJ -03)㊀㊀作者简介:李鸿儒(1985 ),男,高级工程师,2007年毕业于长江大学地球化学专业,现主要从事海上油气勘探开发作业与研究工作㊂DOI :10.3969/j.issn.1006-6535.2023.03.007基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术李鸿儒1,谭忠健2,符㊀强1,郭明宇2,田青青3,韩明刚1,李艳霞3(1.中海油能源发展股份有限公司,天津㊀300459;2.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津㊀300459;3.盘锦中录油气技术服务有限公司,辽宁㊀盘锦㊀124010)摘要:针对渤中西南环古近系储层流体性质随钻评价难度大㊁多解性强㊁录井与测井资料响应特征矛盾等问题,在深度研究轻烃录井数据的基础上,建立了基于轻烃敏感参数的含水性分析㊁井场轻烃碳环优势分析㊁基于烷烃系列对比的生物降解分析以及基于主成分分析和支持向量机的数学算法等的井场轻烃流体评价方法,并进行了实例应用㊂评价结果表明:基于轻烃敏感参数的储层含水性图版及烷烃系列对比的生物降解程度解释图版,识别研究区流体性质效果好;井场轻烃碳环优势分析法可用于对比分析油气藏成因及来源,与常规录井方法相比,对多期次充注复杂油气藏流体评价优势明显;基于主成分分析和支持向量机的数学算法的轻烃分析方法评价复杂储层流体性质符合率较高,可达85%左右㊂该技术方法在研究区应用效果良好,为复杂储层流体随钻评价提供了新的思路,具有较好的应用前景㊂关键词:流体随钻评价;轻烃分析;复杂储层;渤中西南环;古近系中图分类号:TE353㊀㊀文献标识码:A ㊀㊀文章编号:1006-6535(2023)03-0056-07A New Technique for the Evaluation of Complex Reservoir FluidsWhile Drilling on Light Hydrocarbon AnalysisLi Hongru 1,Tan Zhongjian 2,Fu Qiang 1,Guo Mingyu 2,Tian Qingqing 3,Han Minggang 1,Li Yanxia 3(OOC Energy Development Co.,Ltd.,Tianjin 300459,China ;OOC (China )Tianjin Company ,Tianjin 300459,China ;3.Panjin Zhonglu Oil &Gas Technology Service Co.,Ltd ,Panjin ,Liaoning 124010,China )Abstract :To address the problems of difficult fluid evaluation while drilling for Palaeocene reservoirs in the South-west Zone of Bozhong Sag ,strong multi -solution ,and contradictory response characteristics of mud logging and well logging data ,a water content analysis based on light hydrocarbon sensitive parameters ,well field light hydrocarbon carbon ring dominance analysis ,biodegradation analysis based on alkane series comparison ,and a method for eval-uating well field light hydrocarbon fluids based on mathematical algorithms such as principal component analysis and support vector machine were established ,and the example applications were performed.The evaluation results showthat the reservoir water content plate based on light hydrocarbon sensitive parameters and the biodegradation degree interpretation plate based on alkane series comparison are effective in identifying fluid properties in the study area ;the well field light hydrocarbon carbon ring dominance analysis method can be used for comparative analysis of res-ervoir genesis and origin ,and has obvious advantages over conventional mud logging methods in evaluating fluids in complex reservoirs with multi -stage charging ;the light hydrocarbon analysis method based on mathematical algo-rithms such as principal component analysis and support vector machine has a high compliance rate of about 85%in evaluating the fluid properties of complex reservoirs.This technical method has been applied in the study area with good results ,which provides a new idea for the evaluation of complex reservoir fluids while drilling and has a goodapplication prospect.Key words :evaluation of fluid while drilling ;light hydrocarbon analysis ;complex reservoir ;southwest zone of㊀第3期李鸿儒等:基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术57㊀㊀Bozhong Sag;Paleocene0㊀引㊀言轻烃分析技术出现于1978年左右,Leythae-user㊁Schaefer㊁Thompson和Hunt等阐述了轻烃分析方法及其应用[1-6]㊂Mango及Ten等[7-10]形成的轻烃稳态动力学成因模型使得轻烃分析技术应用更加广泛㊂1983年以来,中国开始建立并推广轻烃分析方法,林壬子㊁张春明㊁段毅等[11-13]针对轻烃成因以及轻烃分析方法在勘探中的应用开展了广泛研究㊂近年来,轻烃录井随钻分析技术的研究与应用逐步兴起,轻烃录井分析以其检测参数丰富的特点弥补了气测录井分析的不足,且轻烃参数对油气藏信息极为敏感,在复杂储层精细评价及油气层含水识别方面具有一定的技术优势,在中国部分含油区块已经形成了一些可行的解释方法[14-15]㊂轻烃录井技术参数及其衍生参数超过200个,但常用的参数不到20个,且部分参数与储层流体性质匹配度并不高,需要深度数据挖掘技术来处理轻烃参数,提升分析评价的时效,提高分析评价的精度㊂渤中西南环位于渤中凹陷西南洼㊁南洼和中洼之间的近南北向构造脊上,成藏条件优越,是渤海海域勘探热点区域[16-17]㊂随着渤中西南环油气勘探程度不断深入,对储层认识不断深化,发现中深储层孔隙结构更加复杂且非均质性更强,油气藏类型多变[18],储层岩性㊁物性㊁流体的变化导致储层含油气性在常规录测井上响应特征不够明显,流体解释易产生多解性[19-20],给决策者带来很大困扰㊂为此,选取渤中西南环32口井㊁1398层井场轻烃数据,在前人研究基础上,通过敏感参数建立解释评价图版,结合轻烃碳环优势分析技术及数据挖掘分析技术,建立基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价技术,对渤中西南环古近系储层流体进行随钻评价,在实际应用中取得较好的效果㊂1㊀区域地质概况渤中西南环探区勘探面积大,探区由西南洼凹陷㊁沙南凹陷和埕北凹陷及相邻凸起和斜坡构成,是一个具有构造圈闭和岩性圈闭的有利勘探区带㊂渤中西南环探区受新构造运动影响,晚期断裂活动强烈,油气藏在浅层㊁深层均有分布㊂区域古近系发育东营组三段(东三段)㊁沙河街组一段(沙一段)㊁沙河街组二段(沙二段)㊁沙河街组三段(沙三段)等有利储层,以近源扇三角洲沉积为主㊂东营组二段(东二段)湖相泥岩与东三段扇三角洲砂体㊁沙一段顶部湖相泥岩与下部扇三角洲砂体等形成多套良好的储盖组合㊂区域古近系发育东三段㊁沙一段和沙三段3套烃源岩,烃源岩厚度为500~2500m,其中,沙三段烃源岩有机质类型以Ⅰ型为主,沙一段烃源岩有机质类型以Ⅰ㊁Ⅱ1型为主,东三段烃源岩有机质类型以Ⅱ1型为主,有机质类型好㊁丰度较高,且烃源岩在2500m附近进入生烃门限,具有较好的烃源条件㊂长期活动的断裂形成了复杂的油气运移通道,能够有效沟通不同凹陷㊁不同烃源岩所产生的油气,但同时也造成了区域内油气关系复杂,多期的油气充注㊁水洗作用及生物降解作用改变了油气藏的原始样貌㊂2㊀基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价技术2.1㊀井场轻烃数据标准化处理由于分析条件差异(仪器㊁预热时间等),导致轻烃谱图保留时间不一致,后期资料处理应用难度大㊂根据各谱图中相同成分的色谱峰位置对谱图进行伸缩和平移操作,结合色谱基线线性插值法,使轻烃谱图各组分保留时间一致,从而对轻烃数据进行标准化处理,将轻烃各组分数据校正到一致的时间点㊂保留时间校正保证了研究区轻烃数据的准确性,为流体准确评价奠定数据基础㊂2.2㊀复杂储层流体随钻评价常规方法的建立选取渤中西南环32口井㊁1398层古近系(东营组㊁沙河街组)储层轻烃数据,在数据标准化处理的基础上,基于轻烃敏感参数㊁井场轻烃碳环优势分析㊁烷烃系列对比生物降解分析,并结合数据挖掘技术开展含水性分析㊁生物降解分析等流体性质识别研究,建立研究区基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价技术,提高流体评价准确性,有效解决古近系储层随钻评价难题㊂2.2.1㊀基于轻烃敏感参数的含水性分析方法常温下,烃类在水中的溶解度很低,按溶解度㊀58㊀特种油气藏第30卷㊀由大到小排序为芳香烃㊁烷烃㊁环烷烃[21-22],Lafar-gue [23]等用4种委内瑞拉原油进行水洗实验,其结果也符合上述规律,即在水洗实验的残留油中,甲苯含量为原来的5%,庚烷含量为原来的51%,甲基环己烷含量最高,为原来的69%㊂基于以上理论基础,通过对研究区22口探井古近系油气显示储层的轻烃数据对比分析,优选出轻烃丰度及芳香烃含量参数分析古近系储层含水性,建立古近系轻烃含水性分析图版(图1)㊂由图1可知:轻烃丰度越高,反映储层含油性越好,反之,含油性越差;芳香烃含量越高,反映储层含水的可能性越小,反之,则含水的可能性越大㊂图1㊀渤中西南环古近系轻烃含水性分析图版Fig.1㊀The plate of water content analysis of Paleocenelight hydrocarbons in the southwest zone of Bozhong Sag2.2.2㊀井场轻烃碳环优势分析方法Mango 轻烃稳态催化动力学成因理论中,提出了 稳态催化反应 的轻烃成因假说和K 1㊁K 2值,对轻烃的成因㊁组成和分布特征进行了系统研究[7-8]㊂在油气成藏研究中,轻烃参数在母质来源与沉积环境㊁有机质成熟度以及油气源对比方面具有重要的价值[13]㊂Mango 提出C 7轻烃异构体形成的不同途径,称为碳环优势路径:三元环优势(3RP)路径㊁五元环优势(5RP)路径及六元环优势(6RP)路径[9]㊂利用三元环[3RP:2-甲基己烷(2MC 6)+3-甲基己烷(3MC 6)+3-乙基戊烷(3EC 5)+2,2-二甲基戊烷(2,2DMC 5)+2,3-二甲基戊烷(2,3DMC 5)+2,4-二甲基戊烷(2,4DMC 5)+3,3-二甲基戊烷(3,3DMC 5)+2,2,3-三甲基丁烷(2,2,3TMC 4)],五元环[5RP:乙基环戊烷(ECYC 5)+1,2-正-二甲基环戊烷+1,2-反-二甲基环戊烷(1,2-(c +t )-DMCYC 5)+1,1-二甲基环戊烷(1,1-DMCYC 5)+1,3-正-二甲基环戊烷+1,3-反-二甲基环戊烷(1,3-(c +t )-DM-CYC 5)]和六元环[6RP:甲苯(TOL)+甲基环己烷(MCYC 6)]相对丰度做三角图,不同沉积环境或排烃期次会产生不同优势的轻烃产物,因此,可对油气藏的成因及来源进行对比分析[10]㊂基于渤中西南环储层流体轻烃特征,开展井场油气藏成因及来源对比分析(图2)㊂由图2可知:研究区既具有六元环优势分布,也具有三元环优势分布,其中,六元环优势是该区主体油气特征;CFD21-1-C 井㊁CFD21-3-A 井及CFD16-2-A 井位于三元环优势区;CFD22-2-A 井数据点比较分散,六元环区和三元环区均有分布,显示明显的混源特征(图2)㊂利用轻烃数据进行碳环优势分析,有助于从油气藏成因等源头上解决复杂储层流体评价的难题㊂图2㊀渤中西南环井场轻烃碳环优势分析Fig.2㊀The geochemical light hydrocarbon carbon ring advantage analysis at the wellfield in the southwest zone of Bozhong Sag2.2.3㊀基于烷烃系列对比的生物降解分析方法在石油中,异构己烷按含量从大到小的排序为:2-甲基戊烷㊁3-甲基戊烷㊁2,3-二甲基丁烷㊁2,2-二甲基丁烷,当原油遭受生物降解作用时,异构己烷抗生物作用的能力与正常原油异构己烷的含量相反,通过异构己烷含量变化可识别生物降解作用的存在㊂微生物降解作用是比较复杂的生物化学过程,不同菌种优先选择消耗的对象也存在差别,一般正构烷烃最易遭受生物降解,异构和环烷烃抗生物降解能力相对较强[13],正庚烷是在所有㊀第3期李鸿儒等:基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术59㊀㊀C 7类烃中对生物降解作用最敏感的化合物,庚烷值和异庚烷值越小,原油降解越严重[3]㊂基于以上原理,通过分析研究区20口探井古近系储层地化轻烃参数,优选出4个敏感性参数(3-甲基戊烷与2,3-二甲基丁烷相对含量比;2-甲基戊烷与2,2-二甲基丁烷相对含量比;庚烷值;异庚烷值),并形成2套古近系储层生物降解分析解释图版,如图3所示㊂该解释图版能有效区分原油和生物降解原油,对复杂流体识别效果好㊂由图3可知,CFD22-2-A 井古近系显示层落入异构烷烃生物降解识别图版生物降解油区(图3a),且CFD22-2-A 井整体较CFD21-1-A㊁CFD21-1-B㊁CFD21-1-C 及CFD15-3-A 等井受生物降解更严重,位于严重生物降解区内(图3b)㊂研究表明,渤中西南环古近系储层降解程度变化较大,流体类型复杂㊂图3㊀渤中西南环古近系生物降解识别图版Fig.3㊀The Paleocene biodegradation identification plate in the southwest zone of Bozhong Sag2.3㊀复杂储层流体随钻评价数据挖掘方法地化轻烃技术采集的原始参数和衍生参数多达223个,其蕴含丰富的地层烃类信息,应用常规方法难以进行快速全面的分析㊂为此,应用数据挖掘分析方法对渤中西南环复杂储层流体性质进行随钻评价,利用主成分分析算法形成二维和三维的交会图版,对储层流体性质进行有效识别;利用支持向量机算法对已知样本进行训练学习,从而对未知样本进行预测㊂基于上述的数据挖掘分析方法解释符合率可达到85%左右㊂2.3.1㊀主成分分析算法主成分分析算法是多元统计分析中最常见的数据分析方法㊂其原理是设法将原变量重新组合成一组新的相互无关的几个综合变量,同时,根据实际需要从中可以取出几个较少的综合变量,尽可能多地反映原变量信息的统计方法,是一种无监督的降维方法㊂利用特征权重算法,根据不同轻烃参数和流体类别的相关性赋予不同的权重,优选出含油性相关参数(轻烃总含量㊁重中烃比率)和含水性相关参数(季碳与甲基环戊烷含量比值㊁甲苯与甲基环己烷含量比值㊁甲基环己烷与正庚烷含量比值等轻烃敏感参数),采用主成分分析算法将轻烃参数进行降维,得到m 个一维矩阵(PC 1㊁PC 2 PCm ),第1个主成分(PC 1)总是体现了数据集中的最大方差,接下来的每个主成分依次具有与之前主成分正交的最大方差,因此,依次选择PC 1㊁PC 2㊁PC 3建立二维和三维的交汇图版对储层流体性质进行区分(图4)㊂PC 1=-0.6892ωTOTAL -0.1547ωMCYC 6ωn C 7-0.3458ωMCH -0.1158ωWMH +0.5889ω4CωMCYC 5+0.1459ωTOLωMCYC 6(1)PC 2=0.5329ωTOTAL -0.3328ωMCYC 6ωn C 7-0.1985ωMCH +0.5501ωWMH +0.5030ω4C ωMCYC 5+0.1008ωTOL ωMCYC 6(2)㊀60㊀特种油气藏第30卷㊀PC 3=0.0410ωTOTAL +0.0523ωMCYC 6ωn C 7+0.8410ωMCH -0.1771ωWMH +0.5000ω4CωMCYC 5+0.0834ωTOLωMCYC 6(3)式中:ωTOTAL 为轻烃总含量;ωMCC 6为甲基环己烷含量;ωn C为正庚烷含量;ωMCH 为甲基环己烷指数,%;ωWMH 为重中烃比率,%;ω4C 为季碳含量;ωMCYC 为甲基环戊烷含量;ωTOL 为甲苯含量㊂图4㊀不同流体性质地化轻烃主成分分析解释图版Fig.4㊀The interpretation plate of principal component analysis of geochemical light hydrocarbons with different fluid properties㊀㊀由图4可知:油层㊁油水同层等不同流体性质之间分类明显,易区分;基于主成分分析算法建立的图版提高了不同流体间的分离程度,可有效地识别复杂储层流体㊂2.3.2㊀支持向量机算法支持向量机算法是一种有监督的机器学习方法,即以支持向量为核心原理的机器学习分类器,属于一般化线性分类器,其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面㊂该方法的基本原理是将样本的低维向量非线性地隐式映射到高维特征空间,并在2个分类之间的超平面两侧建立一对互相平行的支持超平面并使其之间的距离最大化㊂支持向量是指从2个分类样本训练集中筛选得到的一组样本子集,使得对特征空间中样本子集的划分等价于对整个训练集的划分,这组用于将2个类别划分开来的超平面上的向量即为支持向量㊂利用支持向量机算法,建立储层流体性质分类训练模型及预测模型,将22个研究区古近系储层轻烃数据做为已知样本进行训练,选取CFD22-2-A 井8个待测轻烃数据样本进行结果预判:2178~2198m 为油水同层,2210~2214m㊁2250~2275m 为含油水层㊂3㊀应用效果在CFD22-2-A 井古近系储层2178~2262m井段录测井响应特征差异大:气测TG >3.0%,岩屑荧光面积为20%,壁心为灰色油浸细砂岩,含油面积为50%,荧光面积为80%,储层油气录井显示较好,常规录井现场解释为油层(图5);地化热解岩屑Pg 值为14.96mg /g,壁心Pg 值为17.20mg /g,达到油层解释标准;常规测井电阻率偏低,测井解释含水饱和度为82.0%~92.8%,为含油水层㊂利用轻烃分析方法对CFD22-2-A 井古近系储层2178~2262m 井段进行流体性质评价:轻烃丰度及芳香烃含量整体偏低,在古近系轻烃含水图版上位于含油水层区域,含水特征明显(图1);井场轻烃碳环优势分析图中数据落点比较分散(图2),六元环优势区和三元环优势区均有分布,表明油源类型复杂,油藏为多期次充注;古近系异构烷烃生物降解识别图版分析显示(图3a),其具有明显的生物降解特征,且位于庚烷值和异庚烷值生物降解识别图版的生物降解区内(图3b),整体较CFD21-1-A㊁CFD21-1-B 等井受生物降解更严重㊂CFD22-2-A 井古近系储层数据点在不同流体性质轻烃主成分分析解释图版上主要与含油水层㊀第3期李鸿儒等:基于轻烃分析的复杂储层流体随钻评价新技术61㊀㊀数据点重合(图4);利用支持向量机算法预判分类结果:CFD22-2-A 井古近系储层8个待测轻烃数据样本中有6个预判为含油水层,2个预判为油水同层㊂基于主成分分析算法及支持向量机算法的轻烃分析方法表明该段储层含水特征明显㊂综上所述,CFD22-2-A 井古近系储层含水特征明显,油藏类型复杂,具有多期次充注特征;后期受生物降解作用,原油流动性变差,从而形成残余油,导致常规录井显示活跃,显示为 油层 的假象㊂2197.5m 电缆取样见水2700cm 3,见油花,轻烃分析结果与之相符,显示出轻烃分析技术在复杂储层流体随钻评价方面具有优势㊂图5㊀CFD22-2-A 井录测井综合图Fig.5㊀The comprehensive map of mud logging and well logging of Well CFD22-2-A4㊀结㊀论(1)基于渤中西南环32口井1398层轻烃地化数据,优选轻烃敏感参数建立了渤中西南环典型区块储层含水性及生物降解程度解释图版,应用效果良好,有效解决古近系储层流体随钻评价难题㊂(2)渤中西南环13口探井井场轻烃碳环优势分析表明,六元环优势是该区主体油气特征,也具有三元环优势分布,少数井分散在六元环优势区及三元环优势区之间,呈现出明显的混源特征㊂渤中西南环地区油源类型复杂,多油源多期次充注现象明显㊂(3)渤中西南环部分井古近系储层成藏后期受生物降解作用导致油质变重,油品变差,原油流动性变差,从而形成残余油,导致常规录井显示活跃,显示为 油层 的假象㊂(4)运用主成分分析及支持向量机数学算法,实现了机器学习算法与轻烃录井解释应用的深度融合,建立了井场轻烃油气水解释新技术,解释符合率可达到85%左右,但该方法还需进一步探索技术背后的地质意义㊂参考文献[1]LEYTHAEUSER D,SCHAEFER R G,CORNFORD C,et al.Generation and migration of light hydrocarbons(C 2-C 7)in sedimenta-ry basins[J].Organic geochemistry,1979,1(4):191-204.[2]THOMPSON K F M.Light hydrocarbons in subsurface sediments [J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1979,43(5):657-672.[3]THOMPSON K F M.Classification and thermal history of petrole-um based on light hydrocarbons[J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1983,47(2):303-316.[4]THOMPSON K F M.Fractionated aromatic petroleums and thegeneration of gas -condensates[J].Organic geochemistry,1987,11(6):573-590.㊀62㊀特种油气藏第30卷㊀[5]THOMPSON K F M.Gas 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用C7轻烃参数判识烃源岩沉积环境的探索

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用C7轻烃参数判识烃源岩沉积环境的探索王培荣;徐冠军;肖廷荣;张大江【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2007(034)002【摘要】选用中国石油天然气集团公司(CNPC)油气地球化学重点实验室(KLPG)轻烃数据库中11个油区170个油样的轻烃数据(其中125个油样有饱和烃色谱-质谱分析数据),按各油区地质背景和Gam/C31 H(S+R)值将油样分为盐湖、半咸-咸和淡-微成3类不同的烃源岩沉积环境进行统计分析.研究结果表明:C7轻烃族组成主要受烃源岩沉积水体盐度的控制,各地区烃源岩沉积环境相似的油样,其C7族组成N/I、I/P、A/P有一定的相似性,分布相对集中.盐湖相烃源岩油样具C7芳烃含量高(平均约30%)、N/I值低(小于2)的特征;半咸-咸水沉积环境烃源岩的油样具C7链烷烃含量高(平均约60%)、N/I值低(小于2)的特点;淡-微咸水沉积环境烃源岩的油样具C7环烷烃含量高(平均约50%)、MCC6含量高(平均约35%)、N/I值高(大于2)的特点.图3表1参23【总页数】4页(P156-159)【作者】王培荣;徐冠军;肖廷荣;张大江【作者单位】中国石油天然气集团公司油气地球化学重点实验室;长江大学;中国石油天然气集团公司油气地球化学重点实验室;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油天然气集团公司油气地球化学重点实验室;中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】TE122.1【相关文献】1.应用生物标志化合物参数判识512铀矿床古沉积环境 [J], 李满根;周文斌;施小平;张寿庭;陈建平2.应用生物标志化合物参数判识古沉积环境 [J], 傅家谟3.热化学硫酸盐还原反应对原油C7轻烃参数的影响 [J], 肖七林;李楚雄;鄢坤4.热化学硫酸盐还原反应对原油C7轻烃参数的影响 [J], 肖七林;李楚雄;鄢坤;5.轻烃录井在凝析气藏气源判识中的应用 [J], 李哲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

渤海南部莱西构造带新近系油气优势输导体系

渤海南部莱西构造带新近系油气优势输导体系

渤海南部莱西构造带新近系油气优势输导体系钱赓;牛成民;杨波;涂丹凤;李果营;高文博【摘要】利用地球化学、地层压力分析等手段,深入研究渤海南部莱西构造带新近系输导体系的特征、分布、时空配置关系及其有效性,进一步揭示莱西构造带油气成藏规律.分析莱西构造带新近系:断裂体系、输导层与盖层,油气输导格架3要素研究其特征与空间匹配关系并进行静态评价,发现除前人总结的馆陶组—明下段Ⅴ油层组外,明下段Ⅰ-Ⅲ油层组也是新近系油气运移优势输导层.在调节断层分割与泥岩盖层分隔下,两个优势输导层重组并构成了莱西构造带新近系“千层糕”式油气输导格架.结合含氮化合物浓度、地层压力、荧光录井与砂体刻画对油气输导路径进行动态追踪与运移通道刻画,证实“T03-T02-T01泥岩盖层组”分隔新近系油气输导格架为上、下两套油气输导体系,后者输导通道以馆陶组—明下段Ⅴ油层组块状砂砾岩体为主,前者主要由明下段Ⅰ-Ⅲ油层组相互叠置连通的南北向河道型砂体构成,油气沿两个优势通道以横向输导为主,并伴有差异成藏现象.【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2016(043)001【总页数】9页(P34-41,50)【关键词】渤海南部;莱西构造带;油气输导格架;优势输导体系;油气输导方式;成藏规律【作者】钱赓;牛成民;杨波;涂丹凤;李果营;高文博【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院【正文语种】中文【中图分类】TE122.2输导体系是指含油气系统中所有运移通道(输导层、断层、裂缝、不整合面等)及其相关围岩的总和[1]。

作为沟通烃源岩与储集层的桥梁,输导体系对油气成藏的控制作用明显,同时也是油气成藏规律研究的难点[2-4]。

基于烃组分分析的渤海油田录井储层流体性质解释新方法

基于烃组分分析的渤海油田录井储层流体性质解释新方法

基于烃组分分析的渤海油田录井储层流体性质解释新方法谭忠健;吴立伟;郭明宇;胡云;尚锁贵;毛敏;桑月浦;荆文明【摘要】面对复杂的储层岩性及油、气、水在储层中的分布状态,如何利用现有的录井技术手段准确评价储层流体性质,对油田生产具有重要的现实意义.通过对渤海油田6个凹陷189口探井的烃组分数据统计分析,建立了3个以岩屑为载体的储层流体性质解释模版(即产烃潜量与液态烃含量、产烃潜量与油产率指数、裂解烃含量与总产率指数模版)和4个以钻井液为载体的储层流体性质解释模版(即新皮克斯勒法、全烃-流体类型指数法、流体指数法、异常倍数法模版).应用新方法对渤海油田2014-2015年测试求产的14口探井的28层进行了验证,其中24层的综合解释与测试求产结果符合,符合率为85.71%.本文提出的渤海油田录井储层流体性质解释新方法有助于录井现场的快速决策,进一步拓展了录井储层流体性质评价标准化和定量化的手段.【期刊名称】《中国海上油气》【年(卷),期】2016(028)003【总页数】7页(P37-43)【关键词】录井;烃组分;储层流体性质评价;解释模版;渤海油田【作者】谭忠健;吴立伟;郭明宇;胡云;尚锁贵;毛敏;桑月浦;荆文明【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300452;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300452;中法渤海地质服务有限公司天津300452;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司天津300452;中法渤海地质服务有限公司天津300452【正文语种】中文【中图分类】TE142随着勘探研究思路的转变、地质认识的创新及作业技术的进步,渤海油田中深层勘探不断加强,所揭示的储层岩性特征及油气水在储层中的分布状态也日趋复杂,对储层流体性质评价提出了更高的要求[1]。

渤海油田渤中13-1南区块馆陶组储集层流体性质识别方法研究

渤海油田渤中13-1南区块馆陶组储集层流体性质识别方法研究

渤海油田渤中13-1南区块馆陶组储集层流体性质识别方法研究汪芯;胡云;马金鑫;袁胜斌【摘要】为了解决渤海油田渤中13-1南区块油质复杂、流体类型识别难度大的问题,通过统计气测资料、测井资料和试油资料,对该区块馆陶组不同流体类型气测组分及其派生参数和荧光显示特征进行了研究,建立了馆陶组气测—荧光解释评价标准,同时利用地化参数及其派生参数建立了地化亮点图板.应用气测—荧光解释评价标准与地化亮点图板相结合,对目前已钻预探井进行解释评价,结果表明,解释层数82层,其中74层符合,解释符合率为90.2%,对该区块新钻井进行现场综合解释,解释14层,其中12层符合,综合解释符合率达到85.7%.该方法大幅提高了现场解释符合率,为下一步勘探开发决策提供了有利依据.【期刊名称】《录井工程》【年(卷),期】2018(029)004【总页数】5页(P39-43)【关键词】渤中13-1南区块;馆陶组;气测—荧光;地化亮点图板;解释符合率【作者】汪芯;胡云;马金鑫;袁胜斌【作者单位】中法渤海地质服务有限公司;中海油能源发展股份有限公司;中海油能源发展股份有限公司;中法渤海地质服务有限公司【正文语种】中文【中图分类】TE132.10 引言渤海油田渤中13-1南区块位于渤海海域西南部,渤西南构造脊北端,夹持在渤中凹陷主洼和西南洼之间。

渤中13-1南区块为继承性发育的构造脊,发育东三段和沙河街组两套烃源岩,含油气构造储集的原油呈现东三段和沙河街组的混源特征,目的层为明下段、馆陶组。

受北东向长期活动断层和晚期断层的控制,新近系发育一系列断鼻、断块、断背斜型圈闭,成藏条件较为有利[1-3]。

该区块为新勘探区块,已钻探井较少,尚未找出对该区块行之有效的录井流体解释评价方法。

该区块油源特征复杂,而且油气发生二次运移,原生油藏与次生油藏混存,导致有些传统录井方法不适用,油气识别难度非常大[4-7]。

仅按常规气测录井识别流体性质有时与测井资料出现矛盾,给试油方案制定带来很大困难。

渤海西部海域潜山储层流体类型轻烃录井识别方法

渤海西部海域潜山储层流体类型轻烃录井识别方法

渤海西部海域潜山储层流体类型轻烃录井识别方法
田青青;郭明宇;李鸿儒;黄子舰;方铁园;李艳霞
【期刊名称】《录井工程》
【年(卷),期】2022(33)3
【摘要】随着渤海油田勘探方向逐渐向深层推进,近年来渤海油田潜山储层获得了较大的勘探突破,然而针对潜山储层复杂多变的流体类型识别较为困难,流体类型的混淆会给后期储量的预估及提交带来较大的困难。

通过对轻烃录井数据的统计、分析,总结探索适用于渤海西部海域潜山储层流体相识别的方法,建立了含水性识别及流体相识别图板,可以快速有效地识别储层含水性及流体相变化特征。

利用该图板对渤海西部海域BZ 19-A、BZ 13-A、CFD 2-A构造潜山储层进行快速流体类型识别分析研究发现:BZ 19-A构造潜山储层流体以凝析气藏为主,且本构造部分井潜山储层存在含水特征;BZ 13-A构造潜山储层流体以挥发性油为主;CFD 2-A构造潜山储层流体以轻质油为主。

采用该方法分析所得的结论与试油结论完全相符。

【总页数】5页(P55-59)
【作者】田青青;郭明宇;李鸿儒;黄子舰;方铁园;李艳霞
【作者单位】盘锦中录油气技术服务有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE132.1
【相关文献】
1.姬塬地区延长组长9段储集层轻烃录井解释评价
2.辽河油区基岩潜山储集层含水录井识别方法
3.轻烃录井技术在苏里格天然气储集层解释评价中的应用
4.新疆中拐地区火成岩裂缝储集层录井功指数比值解释评价及流体识别方法
5.基于烃组分分析的渤海油田录井储层流体性质解释新方法
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储层描述技术在渤南中浅层油藏的研究和应用

储层描述技术在渤南中浅层油藏的研究和应用

储层描述技术在渤南中浅层油藏的研究和应用随着我国油气资源勘探开发工作的不断深入,油气勘探工程技术不断提高,对于油气资源的开发利用也提出了更高的要求。

渤南地区作为中国北方深水区域的重要油气勘探区,其石油资源潜力巨大,但由于地质条件复杂,油气富集规律不明确,对于油气勘探开发提出了更高的要求。

储层描述技术的研究和应用对于渤南中浅层油藏的开发具有重要意义。

一、渤南中浅层油藏特点渤南地区是我国北方地区的重要油气勘探区,该地区地质条件复杂,油气富集规律不明确。

渤南中浅层油藏具有以下特点:1. 储层构造复杂。

渤南地区地质构造活动频繁,造成了储层构造复杂,储层分布不均匀的特点。

储层的构造复杂性为油气勘探工作增加了难度。

2. 储层岩性多样。

渤南中浅层储层的岩性种类多样,包括砂岩、页岩、泥岩等多种岩性,且分布不均匀。

这对于储层描述工作提出了更高的要求。

3. 成藏条件复杂。

渤南中浅层油藏的成藏条件复杂,包括构造、岩性、孔隙度、渗透率等因素的影响。

了解这些成藏条件,对于油气勘探开发至关重要。

二、储层描述技术在渤南中浅层油藏的研究和应用1. 常规地质描述常规地质描述是对储层构造、岩性、孔隙度、渗透率等进行全面的描述和分析。

其主要方法包括野外地质调查、岩心分析、钻井录井、测井解释等。

通过常规地质描述技术,可以全面了解储层的构造特点、岩性组合、孔隙度和渗透率的分布规律,为油气勘探工作提供重要的地质依据。

2. 三维地震成像技术三维地震成像技术是通过采集地震资料,借助地震仪器设备对地下介质进行成像,获取地下构造和油气成藏信息。

该技术可以高效地获取储层的构造特征和岩性分布情况,为储层的描述工作提供了强有力的技术支持。

3. 数值模拟技术数值模拟技术是通过计算机模拟地下储层的石油流体运移和成藏过程,对储层进行数值模拟和分析。

该技术可以模拟不同条件下储层的渗流特性和流体分布规律,为储层描述和油气开发提供理论依据。

4. 成像技术成像技术是通过采集地下成像资料,包括地震成像、电磁成像等,获取地下岩性和构造的三维成像数据。

渤海海域庙西中南洼勘探潜力分析

渤海海域庙西中南洼勘探潜力分析

渤海海域庙西中南洼勘探潜力分析胡志伟;黄志【摘要】渤海海域庙西凹陷为渤海湾盆地众多边缘凹陷之一,其成凹、成烃、成藏研究相对富生烃凹陷较为薄弱,制约了勘探进程.通过对庙西凹陷中南洼构造、沉积、地化及成藏等综合研究,形成了一套边缘凹陷分析方法:以凹陷构造研究为切入点,综合考虑断裂、隆起作用,明确凹陷动力成因机制,进而厘定边缘凹陷构造演化和原型盆地,在此基础上进行资源潜力及圈闭演化研究,预测有利勘探方向.通过研究,总结了4种断裂-隆起协同演化模式,明确了研究区盆地边缘的演化特征,发现中南洼古近纪盆地面积为现今残留盆地的3倍以上;确认沙三段烃源岩是庙西凹陷中南洼的一套优质烃源岩,估算了其生烃量;并在断裂-隆起协同演化模式指导下,明确了圈闭成因模式及分布;结合区域成藏研究,预测了庙西中南洼有利勘探方向及区带,提出了下一步勘探建议.%Miaoxi Sag of Bohai Sea is one of several marginal sags in the Bohai Bay pared with those of rich hydrocarbon-generating sags, Miaoxi Sag of Bohai Sea has limited researches related to sag formation, hydrocarbon generation and reservoir formation.Such conditions may have negative impacts on reservoir exploration in the Area.Through comprehensive studies over structures, sedimentary, geochemical and reservoir conditions in the central and southern parts of the Miaoxi Sag, a comprehensive package of analysis methods for marginal sag have been developed: With studies related to structure of the sag as the starting point, faulting and uplifting activities shall be considered comprehensively to identify genetic mechanism of sags.Eventually, tectonic evolution and prototype basin of the marginal sag can be identified.In addition, moreresearches can be performed for resource potentials and history of trap evolution to highlight favorable exploration targets.Through implementation of relevant researches, four faulting-uplifting co-evolution patterns have been highlighted to clarify evaluation features of basin margins in the study area.It was determined that total area of Paleogene Basin in central and southern parts are 3 times higher than the area of residual basin at present;It was also determined that hydrocarbon source rocks in the Sha-3 Interval of Miaoxi Sag can be seen as high-quality hydrocarbon source rocks in central and southern parts of the Area.Total volume of hydrocarbons generated in the area has been estimated;Under guidelines of faulting-uplifting co-evolution patterns, genesis modes and distribution of traps have been determined;With combination with regional reservoir formation researches, favorable exploration directions and potential zones in the Miaoxizhongnan Sag have been predicted.In addition, proposals related to further exploration operations have been proposed.【期刊名称】《特种油气藏》【年(卷),期】2017(024)002【总页数】6页(P69-74)【关键词】庙西中南洼;边缘凹陷;构造演化;原型盆地;勘探潜力【作者】胡志伟;黄志【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452【正文语种】中文【中图分类】TE121.3渤海海域勘探主要围绕富烃凹陷及围区开展,随着勘探程度的增加,渤海油田勘探选择越来越少,面对日益严峻的持续增储的刚性需求,寻找更替领域已成为渤海油田勘探的重要任务。

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127轻烃是原油的主要成分,对研究那些原油的轻、重组分起着重要作用,并且可以显示丰富的地球化学信息,所以近些年格外注重轻烃的研究,一般通过Mango参数,正庚烷值,异庚烷值等常用参数进行研究分析。

1 区域地质概况渤海区域主要发育古近系孔店组、沙河街组、东营组和新近系馆陶组、明化镇组以及第四系平原组。

根据地质结构的特征,盆地又分为6个坳陷、2个隆起,显示有“大盆地、小凹陷”的样特点。

渤中凹陷面积大概为8600 km 2,凹陷内新生界最大沉积厚度大于12 000m,生烃物质十分丰富。

2 Mango参数 2.1 K 1的变化以及意义大量实验数据显示,提出了原油中4种异庚烷化合物:2-甲基己烷(2-MH);2,3-二甲基戊烷(2,3-DMP);3-甲基己烷(3-MH)和2,4-二甲基戊烷(2,4-DMP)四种化合物,它们比值体现出趋于稳定的不变性,并用K 1公式表示为K 1=性,并用根据研究地区和样品量的实验,发现K 1也不是一个绝对约等于1.0的常数,而存在着相对稳定的变化趋势。

根据轻烃成因理论模式,同一类源岩在其整个生油窗范围内所生成的所有原油轻烃K 2值都相对稳定的存在。

也就是说,K 2为常数主要是因为原油中相当量的环戊烷和异戊烷来控制。

还有就是,通过大量数据显示,不同成因类型原油的K 2值存在不同的差别。

烃源岩类型和有机质类型以及环境影响着K 2值。

所以K 2值在不同原油之间存在较大的变化波动,见表1。

不同的地区不同的原油类型其K 1值,K 2都会有所不同。

在该区103个样品中,有95%在这个区间,基本符合了Mango提出K 1值的相对稳定,但还是有一部分差异相对比较大。

通过实验数据研究显示K 1值与2-MH/3-MH值具有良好的正相关性,而与2,3-DMP/2,4-DMP值不存在相关性。

换句话说,K 1值的变化情况由2-MH和3-MH的含量决定。

表1 渤海探区南部部分地区k 1值和k 2值区块样品数k 1k 2均值标准偏差均值标准偏差BZ232 1.010.040.30.03BZ2820.640.08 1.030.18BZ3487 1.020.280.450.18BZ292 1.010.080.780.58PL2520.770.060.480PL147 1.0800.280.12PL1310.741.143 正庚烷值、异庚烷值庚烷值和异庚烷值可以作为研究分析烃源岩类型和原油成熟度的参数。

K F M Thompson通过大量样品实验,研究结果显示:埋藏过程中的最高温度影响轻烃的组成特征与沉积岩,可以用作显示原油成熟度的两个参数,石蜡指数1(异庚烷值);石蜡指数2(正庚烷值),实验结果显示将原油分成了4类:(1)正庚烷值范围在18~ 22、异庚烷值范围在0.8~ 1.2,排烃温度在138~ 149℃范围,推断原油其处于排烃高峰期生成的,称作石蜡基正常油。

(2)正庚烷值范围在22~ 30时,称作成熟原油。

(3)正庚烷值范围大于30时,称作高熟原油。

(4)正庚烷值范围在0~ 18、异庚烷值范围在0~ 0.8时,称作生物降解油。

在大量实验中发现,高成熟区、成熟区、石蜡基正常油区的原油中,原油蚀变或混源可能影响轻、重组分的成熟度不一致。

生物降解主要是由于链烷烃类很容易被细菌生物降解,并且链烷烃中正构烷烃类是最容易被细菌生物降解,所以说正、异庚烷值明显偏低的存在生物降解油中。

次生蚀变作用主要有生物降解作用、水洗作用、蒸发分馏作用、高温硫酸盐还原反应(TSR)等。

原油的正、异庚烷值的变化都会被这些次生作用影响。

根据以上理论分析整理得出渤海探区南部正庚烷值,异庚烷值,如表2所示。

渤海探区南部轻烃参数研究侯艳长江大学地球科学学院 湖北 武汉 430100摘要:通过轻烃参数Mango参数,正庚烷值,异庚烷值等相关参数研究表明,渤中凹陷原油存在生物降解,并且研究认为,正、异庚烷值影响原油成熟度。

关键词:Mango参数 生物降解 正庚烷值 异庚烷值 Study on the parameters of light hydrocarbon in the south of Bohai exploration areaHou YanAbstict:The Mango parameters of light hydrocarbon parameters,n-heptane number and isoheptane number and other related parameters show that the crude oil in Bozhong sunken is biodegraded,and it is considered that the positive and isoheptane values affect the maturity of crude oil.Keywords:mango parameter; biodegradation; heptanes; isoheptanes128 表2 渤海探区南部部分地区正庚烷值和异庚烷值区块样品数正庚烷值异庚烷值BZ23232.97~33.54 3.55~5.30BZ2827.20~7.530.80~1.14BZ348717.55~35.920.16~3.85BZ29214.75~39.440.66~7.44PL25223.05~23.170.67~0.68PL14717.62~22.360.67~1.58PL131 1.140.57表2数据显示得出,BZ28 和PL13区块可能存在着严重的生物降解。

4 结束语渤海探区南部利用103个原油样品的K1值分布范围为0.64~ 1.08,K1范围之内区域稳定的变化,通过正、异庚烷数据显示,研究区可能存在生物降解,原油的正、异庚烷值会被次生蚀变作用严重影响。

参考文献 [1] Mango,F. D.:The origin of light hydrocarbons in petroleum:a kinetic test of the steady-state catalytic hypothesis;Geochimica et Cosmochimica Acta,1990b,54,1315-1323. [2] Thompson K F M. Classification and thermal history of petroleum based on light hydrocarbons[ J]. Geochimica et Cosmochimica Acta 1983,47(2):303-316.[3]王培荣等.常用轻烃参数正、异庚烷值应用中的问题[J].石油勘探与开发,2010,37(1):121-128.10.00~20.00m之间开始控时钻进,避免浪费钻井时效。

3 应用分析2014年8月至今,塔河油田12区5小区按照上述方法进行中完卡取,取得了较好的效果,未出现中完卡层失误的情况。

下面以TH3井为例进行分析。

3.1 TH3井简介TH3井是塔河油田12区5小区阿克库勒凸起西部斜坡的一口开发井,位于TH1井和TH2井之间,设计要求进入奥陶系一间房组(O2yj)4.00m结束二开。

3.2 TH3井简介首先研读地质设计和邻井资料,根据TH1和TH2井的实钻资料和地质设计提供的地震时间偏移剖面图对地震反射波组进行追踪,分析预测目的层顶界深度。

发现T70和T74地震反射波组特征清晰、横向追踪性强,通过分析,认为本井T70界线较TH1井深,T74界线与TH1井相差较小,深度在6548.00~6556.00m之间,需首先卡取T70界线深度验证预测地层界线与实钻的误差,对T74界线深度进行校正。

在钻至井深6411.00m,岩性由浅灰色细粒砂岩变为灰色泥灰岩),碳酸盐含量5.9%↑62.8%,地层界线明显,确定T70界线比设计6429.00m提前18.00m,预测T74界线会比设计提前18.00m,即T74界线为6530.00~6547.00m。

钻至井深6480.00m,岩性由灰色泥灰岩变为黄灰色泥晶灰岩,碳酸盐含量由40.5%↑80.2%,确定良里塔格顶界比设计提前13.00m,预测下部地层会提前,根据良里塔格组预测厚度,确定从6510.00m开始控时钻进;钻至井深6515.00m,岩性由浅灰色泥晶灰岩变为灰色灰质泥岩,碳酸盐岩含量80.7%↑68.9%,暂定恰尔巴克组顶界为6515.00m,预测T74界线深度为6540.00m,钻至井深6542.00m后,碳酸盐含量持续大于90%,结合奥陶系上统地层发育厚度,综合判断现场认为已经进入目的层。

后经验证TH3井目的层顶深为6538.00m,中完井深卡取符合要求。

4 结束语塔河油田12区5小区奥陶系上统地层厚度横向变化大,恰尔巴克组标志层不明显,研读地质设计和邻井资料,结合地震时间偏移剖面图,宏观分析和预测地层深度和厚度,横向和纵向对比地层,确定最浅、最深中完井深;利用碳酸盐含量分析等方法可以准确判断岩性,划分地层;结合控时钻进等手段能够保证中完井深卡取符合设计要求。

参考文献[1] 李国政,王辉,丁勇.塔河油田奥陶系碳酸盐岩油气藏石油地质条件[J].新疆石油地质,2002,23(6):493-495. [2] 彭守涛,何治亮.塔河油田托甫台地区奥陶系一间房组碳酸盐岩储层特征即主控因素[J].石油实验地质,2010,32(2):108-114.[3] 刘文,李永宏.塔河油田奥陶系碳酸盐岩沉积相及地层学研究[J].石油实验地质,2002,24(2):104-109.[4] 刘嘉庆,李忠.塔河油田上奥陶统良里塔格组碳酸盐岩沉积地球化学特征与台地演化[J].地质科学,2010,45(1):278-291.[5] 杨永剑,刘家铎.塔里木盆地上奥陶统桑塔木组混合沉积特征即控制因素[J].地质论评,2011,57(2):185-192.作者简介韩军伟(1985-),男,2008年毕业于西南石油大学,本科,工程师,中石化西北油田分公司石油工程监督中心项目监督二部,从事录井项目监督管理工作。

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