致密含气砂岩层的岩石物性综合模型
致密砂岩的岩石物理特征研究文献综述
致密砂岩的岩石物理特征研究文献综述摘要:致密砂岩是一种非常规的砂岩,一般由致密的碎屑岩组成,主要包括粉砂岩、细砂岩以及部分中-粗砂岩。
致密砂岩气藏与深盆气藏和盆地中心气藏以及持续性聚集型气藏有着紧密的联系。
本文在对致密砂岩气层的成藏地质特征进行了总结,并介绍了地震响应特征有关的岩石物理参数(例如纵横波速度、密度、泊松比、含气饱和度)等相关概念,在此基础之上,介绍了关于国内外致密砂岩的岩石物理特征研究的基本情况。
关键词:致密砂岩气层岩石物理特征研究现状一、致密砂岩气层及其岩石物理特征1.致密砂岩气层的成藏地质特征致密砂岩气藏的地质成因由多方面因素控制,主要有沉积作用、成岩作用和构造作用,但前面二者起到主控作用。
沉积物的物源特征和沉积环境控制着储层物性、岩性以及孔喉结构分布,其中,地层的沉积作用是形成储层低孔低渗特性最基本的作用条件,不仅控制着这类储层的物性特征,还决定了成岩作用的类型和强度。
一般情况下,低孔低渗储层主要形成于冲积扇沉积等近源沉积相带或前三角洲沉积等远源沉积相带中。
致密砂岩气藏的一般特征为:(1)基质颗粒杂乱,分选性差,孔喉结构复杂,渗透率较低;(2)致密气藏的非均质性较强,岩性变化大,井与井之间的小层划分及对比难度大;(3)储层具有高含水饱和度,低可流动流体饱和度,以及低气体相对渗透率;(4)气体驱替压力高,存在启动压力现象;(5)气水关系复杂,油、气、水的重力分异不明显,在毯状致密砂层中气和水呈明显的倒置关系,在透镜体状致密砂岩含气层系中一般无明显的水层,致密气藏一般不出现分离的气水接触面,产水不大,含水饱和度高(大于40%);(6)分布隐蔽,常规的勘探方法难以发现。
深层浅层成藏关系密切——在致密化程度高而晚期构造相对活动地区,高丰度超压天然气侧向运移困难,势必寻求垂向突破,产生烟囱作用。
2.致密砂岩气层的岩石物理参数早期的地震数据主要用于构造解释,通过构造结合其它地质信息的综合研究,进行间接地推断该构造的含油气性。
中国致密砂岩气主要类型_地质特征与资源潜力_李建忠
综述与评述收稿日期:2012-07-06;修回日期:2012-07-30.基金项目:国家大型油气田及煤层气开发科技重大专项(编号:2011ZX05043-001)资助.作者简介:李建忠(1968-),男,河南辉县人,教授级高级工程师,主要从事油气资源评价和勘探部署研究.E-mail:lijizh@petrochina.com.cn.中国致密砂岩气主要类型、地质特征与资源潜力李建忠,郭彬程,郑 民,杨 涛(中国石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:致密砂岩气已成为全球非常规天然气勘探的重点之一。
中国致密砂岩气分布范围广,目前已在鄂尔多斯和四川等盆地实现了规模开发;致密砂岩气藏主要有低缓斜坡型、背斜构造型和深部凹陷型3种类型,其基本地质特征表现为以煤系源岩为主,生烃强度高,具有持续充注的气源条件;致密砂岩与烃源岩紧密相邻,大面积接触,以近距离垂向运移成藏为主;源储有效配置形成致密砂岩气大气区,局部富集。
中国致密砂岩气的有利勘探面积约为32×104km2,可采资源量达(8~11)×1012 m3,目前中国致密砂岩气勘探开发技术已较成熟,具备加快发展的条件,在中国未来天然气发展中必将发挥重要作用。
关键词:致密砂岩气;地质特征;气藏类型;资源潜力中图分类号:TE122 文献标志码:A 文章编号:1672-1926(2012)04-0607-09引用格式:Li Jianzhong,Guo Bincheng,Zheng Min,et al.Main types,geological features and re-source potential of tight sandstone gas in China[J].Natural Gas Geoscience,2012,23(4):607-615.[李建忠,郭彬程,郑民,等.中国致密砂岩气主要类型、地质特征与资源潜力[J].天然气地球科学,2012,23(4):607-615.]0 引言致密砂岩气是一种储集于低渗透—特低渗透致密砂岩储层中的典型的非常规天然气资源,依靠常规技术难以开采,需通过大规模压裂或特殊采气工艺技术才能产出具有经济价值的天然气。
吐哈盆地丘东洼陷致密砂岩气地球化学特征
吐哈盆地丘东洼陷致密砂岩气地球化学特征
吐哈盆地丘东洼陷是位于中国新疆维吾尔自治区的一个石油气盆地。
该地区主要产出的石油气藏是致密砂岩气藏,其地球化学特征主要包括以下几个方面:
1. 烃源岩特征:吐哈盆地丘东洼陷石油气藏的烃源岩主要为下奥陶统和志留统的页岩和泥页岩。
这些烃源岩具有较高的有机质含量和丰富的沉积有机质类型,是石油气形成的重要原料。
2. 成藏特征:致密砂岩气藏主要形成于致密砂岩储层中,这些储层具有较高的孔隙度和渗透率,储层物性较好。
地质构造和构造断裂是石油气聚集的重要因素。
3. 气体组分特征:致密砂岩气主要由甲烷、乙烷、丙烷等轻烃组成,伴随少量的烃类气体和硫化氢。
其气体组分与所在地区的烃源岩类型和烃源岩成熟度有关。
4. 稳定碳同位素特征:致密砂岩气的稳定碳同位素组成主要反映了石油气的成因和演化历史。
吐哈盆地丘东洼陷的致密砂岩气体碳同位素δ13C值一般较高,显示出来自成熟烃源岩的特征。
总之,吐哈盆地丘东洼陷的致密砂岩气地球化学特征主要包括烃源岩特征、成藏特征、气体组分特征和稳定碳同位素特征。
这些特征对于石油气勘探和开发具有重要意义。
第52届岩石物理学家和测井分析家协会(SPWLA)年会题录
第52届岩石物理学家和测井分析家协会(SPWLA)年会题录岩石物理学家及测井分析家协会(SPWLA)第52届SPWLA测井年会届时将于2011年5月14~18日在美国科罗拉多斯普林布罗德莫尔酒店会议中心举行。
本届年会由丹佛测井协会承办。
预计会上交流论文93篇。
非常规资源I (9篇)介电频散测井在油页岩储层评价中的应用结合核、声、电测井的定量解释对页岩气地层的弹性特性进行评价基于井眼电阻率成像与地质力学分析的Yufutsu 裂缝性储层产油裂缝特征描述用于实际煤层气藏模拟的煤层岩石物理特性利用介电常数与其他测井方法识别有机页岩孔隙流体北美棉花沟致密天然气砂岩的岩石物理特性综合研究通过对滑流、努森扩散和朗缪尔解吸作用等进行孔隙级模拟估算页岩气层的视渗透率页岩气岩心分析:各实验室数据的归一化策略与标准资料的要求井场地球化学:辅助直井、水平井准确完井作业,评价非常规储层的新型分析仪非常规资源II (6篇)垂直裂缝或双向各向异性地层的电阻率测井仪器响应的三维研究一种新型的用于识别致密砂岩有效产层的物理模型富含甲烷水合物的储层:电阻率各向异性和地层水矿化度估算值的应用页岩气藏水平井的生产测井难题综合应用岩心与测井资料描述San Jorge 湾盆地凝灰岩储层特征天然气水合物的测井特征非常规资源III(5篇)应用套管井声波测井数据描述水力压裂裂缝特性Bossier 与 Haynesville 页岩的测井模型研究油基泥浆钻探的碳酸盐地层的核磁共振岩石物性解释根据测井资料定量估算页岩气地层总有机碳含量、孔隙度、矿物成分的方法利用核磁共振测井评价含气重质油的黏度常规地层评价I (8篇)在预测和解释方法中经常被忽略却很重要的数据预处理最新一代的随钻声波测井仪:南非西部海上水平井的多极子声波测量对多个商业实验室的岩心分析数据进行质量监控和保证的质量评价泥质砂岩评价模型回顾及一种基于干黏土参数的新方法介绍再谈利用测-注-测核磁共振方法确定剩余油:T2-D核磁共振在二叠纪盆地的现场应用高磨蚀钻井环境中随钻密度扶正器金属磨损对补偿密度测量的影响以及解决方法MicroPilot:充分利用岩石物理与油藏工程资料提供一种独特的井下岩石注水实验服务岩心照片资料在岩石物理分析中的应用常规地层评价II (9篇)布朗油田二次开发中Thistle 油田实例:油田第一口油井注水20 年后含水饱和度的变化及其影响应力诱导的偶极子挠曲波各向异性的连续统计指标综合井眼成像数据与生产动态情况提高油田采收率的应用实例“水文物理学”—钻井液的物理性质以及其对测井数据的影响用碳酸盐岩核磁共振数据预测毛细管压力的新方法北海油田实例:上覆压力特性描述用于Elkfisk 油田地质力学和地球物理学研究用测井和地质资料建立的岩石模型预测地层渗透率展望2020年岩石物理学发展方向(特邀报告)应用井下流体和沥青分析了解储层结构常规地层评价III (9篇)根据岩石物理井眼测量的综合模拟来评价可动气饱和度与岩石类型用基本测井曲线研究复杂碳酸盐岩孔隙特性碳酸盐岩产能评价:可靠性、效率与及时的结果提交一种新的渗透率建模方法——从薄层到模拟应用早期简单的测井系列对德国西北地区二叠纪上部镁灰岩统碳酸盐岩气层进行综合的岩石物性二次评估低电阻率岩石物性测量扩展了科罗拉多 Wattenberg 油田Terry (苏塞克斯)远景区带基于物理学的渗透率模拟定量描述油基泥浆侵入期间润湿性变化及其对电阻率测井响应的影响T2形状分析方法及其在确定碳酸盐岩地层有效层方面的应用测井新技术I(9篇)一种用于非导电泥浆井眼的高分辨率地层成像方法一种新型的多探头组合的实时污染方法对比从岩心和3种现代中子诱导元素能谱测量仪器获得的元素与矿物丰度流体成分均衡性的测定:一种优于地层压力测试的评价储层连通性的方法改进的Eromanga 盆地库珀地区侏罗白垩系半定量矿物学岩石物理模型的开发用于直井或斜井各向异性和倾角测量的新型随钻三轴传感器的现场测试随钻交叉偶极子声波成像测井服务旋风图版的有效性研究电阻率对比与成功的地质导向之间的关系研究测井新技术II(9篇)用于研究润湿性变化对孔隙流体分布影响的三维可视化技术随钻“环视”深电阻率测量方法的奇思异想应用脉冲中子发生器和6Li玻璃中子探测器测井测量中子孔隙度高温随钻地层评价测井系列的研发新进展新型方位电阻率与高分辨率成像仪改进水平小井眼地层评价和布井用新型成像处理技术发现隐蔽的地层构造放射源替代技术——希望与缺陷利用多探测深度核磁共振测井定量评价地层损害利用计算机建模导出精确的Pe方程测井新技术III (11篇)新一代深水环境岩心取样方法:巴西海上油田经验随钻固井质量检查用于CsK 甲酸盐钻井液环境的随钻核测井仪器性能随钻脉冲中子孔隙度测量的设计与优化应用井眼漏失纵波的频散特性评价未胶结地层的径向变化新一代大直径旋转式井壁取心器的现场测试结果流体分析与取样——随钻测井仪器的下一个重要目标用于校正甲酸盐泥浆滤液侵入地层的核磁共振和核孔隙度的方法用随钻便携式能散X 射线荧光技术的实时探测矿物成分、岩性和化学地层识别脉冲中子矿物仪的俘获截面测量与应用使用多种输送方式的小井眼(2.25 in)声波仪器现场实时决策(9篇)测定点时间临界效应的分析井眼垮塌自动探测:当前可能性及其对井眼稳定性预测的作用综合测井资料与油藏模型用于大斜度井和水平井地层评价薄层状地层钻井:各向异性对层边距计算的影响用磁共振测井资料评价北海油田水平井岩石物性用大斜度或水平井随钻核测井的快速模拟改进岩石物性与几何形态解释通过实时和时间推移随钻密度成像研究薄泥岩盖层的稳定性:挪威海上Bream 油田实例沙特阿拉伯国家石油公司利用最优化的实时岩石物性数据成功布井的经验在旋转导向钻井条件下综合多学科方法优化水平井布井为老油田带来增产效果套管井先进技术的应用(9篇)监测墨西哥湾深水区Mars 油田水淹情况的碳氧比技术的改进用电缆测井评价深水环境水泥胶结状况的实例深水水泥胶结评价与套管检测用于北海老油田饱和度监测的新一代多探头脉冲中子测井技术的评估利用非弹性散射和俘获能谱技术对页岩气藏水平套管井进行地层评价砾石充填地层成像仪器(GPI):对砾石充填完整性的准确认识用于油藏监测的新型井下瞬态电磁测量系统新型传感器研发有助于优化水平井生产测井数据采集应用新型井眼/油藏模型进行生产测井数值模拟与解释(译自张杨译肖圣校)。
苏里格致密砂岩气田开发井距优化_何东博
石油勘探与开发458 2012年8月PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT Vol.39 No.4文章编号:1000-0747(2012)04-0458-07苏里格致密砂岩气田开发井距优化何东博,王丽娟,冀光,位云生,贾成业(中国石油勘探开发研究院)基金项目:国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(2011ZX05015)摘要:为了提高致密气田储量动用程度和采收率,针对苏里格致密砂岩气田单井控制储量低的特点,对合理的开发井距进行了评价研究。
通过地质模型、泄气半径、干扰试井、数值模拟和经济效益等5个方面的评价研究,形成了致密砂岩气田开发井距优化系列评价方法,并应用该方法对苏里格气田进行了井距优化论证,得出了苏里格气田开发最优井距。
地质模型评价结果表明,井距小于600 m、排距小于1 000 m较为适宜;泄气半径评价结果表明,井距在400~600 m较为合适;干扰试井评价结果表明,井距大于400 m、排距为600 m较为适宜;数值模拟和经济效益评价结果表明,井距500 m、排距700 m较为适宜。
综合分析5个方面的研究结果,认为在目前经济技术条件下,井距500 m、排距700 m为苏里格气田开发的合理井网,该井网可使苏里格气田采收率提高到45%。
图10表2参16 关键词:致密砂岩气田;井距优化;砂体规模;泄气范围;经济评价;采收率中图分类号:TE322; TE377 文献标识码:AWell spacing optimization for Sulige tight sand gas field, NW ChinaHe Dongbo, Wang Lijuan, Ji Guang, Wei Yunsheng, Jia Chengye(PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China)Abstract:Reasonable well spacing has been studied and assessed to increase the development reserves and improve the recovery factor of the Sulige gas field, where the reserves controlled by individual wells are small. An evaluation methodology for optimizing well spacing in a tight sandstone gas field was established from five aspects including geologic model, drainage radius, interference testing, numerical simulation and economic benefits. The well spacing has been optimized using this method. Through geological modeling, the rational inter-well distance is estimated to be less than 600 m and rational well array distance should be less than 1 000 m. Results of drainage areas estimation reveal that the rational inter-well distance should be ranged from 400 m to 600 m. Analysis of interference well test shows that the low limit for inter-well distance is 400 m and the favorable well array distance is 600 m. Numerical simulation and economic evaluation shows that an inter-well distance of 500 m and well array distance of 700 m are favorable. It is concluded from the above five aspects that, in current economic and technological conditions, the well pattern with inter-well distance at 500 m and well array distance at 700 m is good in the Sulige gas field, and it can improve the recovery factor to 45%.Key words:tight sand gas field; well spacing optimization; sand body scale; drainage area; economic evaluation; recovery factor0 引言致密砂岩气是非常规天然气的主要类型之一,是指覆压渗透率小于0.1×10−3μm2的致密砂岩经过增产改造而产出的天然气[1]。
致密天然气砂岩储层成因和讨论
致密天然气砂岩储层成因和讨论随着全球能源需求的不断增长,天然气的地位越来越重要。
而致密天然气砂岩储层作为天然气的主要储藏之一,其成因和特征备受。
本文将致密天然气砂岩储层的成因作为主题,探讨形成该储层的主要因素及特征,旨在为相关领域的研究和应用提供参考。
致密天然气砂岩储层是指以砂岩为主要储集岩石,孔隙度较低,渗透率较低,储层压力较高的天然气储层。
致密天然气砂岩储层的成因类型主要包括沉积环境、成岩作用、构造运动和古气候等因素。
沉积环境是致密天然气砂岩储层形成的重要因素。
在一定的地质历史时期,特定的沉积环境导致砂岩沉积物的沉积方式和沉积厚度会影响砂岩储层的孔隙度和渗透率。
例如,在盆地中心和盆地边缘的砂岩沉积厚度较大,但孔隙度和渗透率较低,而在盆地边缘和斜坡上的砂岩沉积厚度较小,孔隙度和渗透率较高。
成岩作用也是致密天然气砂岩储层形成的重要因素。
在砂岩沉积后,会发生压实、胶结、重结晶等成岩作用,这些作用会改变砂岩的孔隙度和渗透率。
例如,压实作用会导致砂岩孔隙度降低,渗透率显著降低;胶结作用也会降低砂岩孔隙度,但渗透率降低程度较小;重结晶作用会改善砂岩的孔隙度,提高渗透率。
构造运动和古气候也是致密天然气砂岩储层形成的重要因素。
构造运动会影响砂岩的沉积环境和成岩作用,进而影响砂岩储层的孔隙度和渗透率。
古气候则会影响砂岩沉积物的成分和粒度,进而影响砂岩储层的孔隙度和渗透率。
致密天然气砂岩储层的成因是多方面的,主要包括沉积环境、成岩作用、构造运动和古气候等因素。
这些因素相互作用,共同影响着砂岩储层的特征和发育。
因此,在研究和应用致密天然气砂岩储层时,应该综合考虑这些因素,以期更加深入地了解该储层的特征和发育。
也需要注意保护环境,合理利用资源,实现可持续发展。
致密砂岩气藏是一种非常丰富的天然气资源,但由于其储层特征的复杂性和隐蔽性,使得致密砂岩气藏的储层识别和开发难度较大。
因此,研究致密砂岩气藏储层特征及有效储层识别方法对提高天然气开采效率和降低开发成本具有重要意义。
中国致密气开发技术进展及展望
Mine Engineering 矿山工程, 2021, 9(1), 36-45Published Online January 2021 in Hans. /journal/mehttps:///10.12677/me.2021.91006中国致密气开发技术进展及展望严谨,史云清中国石化石油勘探开发研究院,北京收稿日期:2020年12月12日;录用日期:2021年1月12日;发布日期:2021年1月20日摘要近年来,随着地质理论和开发技术的不断进步,中国致密气勘探开发取得了显著进展,已成为天然气增储上产的重要领域。
针对中国致密气埋藏深度大、气层厚度小、非均质性强、含气饱和度低、气水关系复杂、开发具有“三低一快一长”的特点,以提高单井产量、降低开发成本为技术目标,经过几十年的探索和攻关,形成了储层“甜点”预测及有利区定量优选技术、多层系多井型井网优化技术、直井多层压裂和水平井分段压裂、排水采气及井下节流等开发关键技术,推动了致密气的规模化开发。
中国致密砂岩气发展前景广阔,但仍面临资源品质差、稳产能力弱、采收率低的挑战,建议进一步攻关提高单井产量采收率技术以及大数据优化与智能化开采技术,不断提升致密砂岩储量动用规模及开发效益。
关键词致密气,气藏精细描述,开发优化,采气工艺Development and Prospect of Tight Gasin ChinaJin Yan, Yunqing ShiPetroleum Exploration and Production Research Institute, Sinopec, BeijingReceived: Dec. 12th, 2020; accepted: Jan. 12th, 2021; published: Jan. 20th, 2021AbstractIn recent years, along with the advance of geological theory and the development of technology, tight gas exploration and development in China has made significant progress, has become an im-portant field of gas increase in reserve and production. Tight gas in China has the characteristics of deep buried depth, small gas layer thickness, strong heterogeneity, low gas saturation, complex gas-water relationship, and “three low one quick one long” in production, in order to improve the single well production and reduce the development cost. After decades of exploration and re-严谨,史云清search , key development technologies such as reservoir “dessert” prediction and favorable area quantitative optimization technology, multi-layer system and multi-well pattern optimization technology, multi-layer fracturing in vertical Wells and multi-stage fracturing in horizontal Wells, drainage gas recovery and downhole throttling have been formed, which have promoted the large-scale development of tight gas. In China, tight gas has a broad development, but it is still faced with challenges such as poor resource quality, weak stable production capacity and low re-covery rate. Therefore, it is suggested to further explore technologies for improving single well production recovery rate, big data optimization and intelligent mining, so as to continuously im-prove the scale of exploitation and development benefits of tight sandstone reserves. KeywordsTight Gas, Gas Reservoir Description, Development Optimization, Gas Production ProcessCopyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言致密气在全球分布广泛,资源丰富。
致密砂岩气 储量标准
致密砂岩气储量标准一、储量估算致密砂岩气储量估算是在对致密砂岩气藏进行详细勘探的基础上,通过对气藏储层、盖层和保存条件等进行详细研究和分析,结合现代地球物理和地质勘查技术手段,对气藏的储量和规模进行科学估算。
二、储层描述致密砂岩储层是致密砂岩气藏的重要组成部分,其描述包括以下方面:1.储层岩石学特征:主要描述储层岩石的矿物组成、粒度、磨圆度、分选性等特征。
2.储层物性特征:主要描述储层的孔隙度、渗透率、含气饱和度等物性参数。
3.储层含气性特征:主要描述储层中天然气的类型、含量、丰度等特征。
4.储层保存条件:主要描述储层的构造、岩性、热流等地质条件对天然气的保存和运移的影响。
三、气藏特征致密砂岩气藏是一种特殊的天然气藏,其特征包括以下方面:1.气藏压力高:致密砂岩气藏一般具有较高的气藏压力,需要采用特殊的高压开采技术。
2.气藏产量低:由于致密砂岩储层的孔隙度和渗透率较低,气藏的产量相对较低。
3.开发难度大:由于致密砂岩气藏具有较高的压力和较低的产量,开发难度较大,需要采用特殊的开采技术和设备。
4.经济价值高:由于致密砂岩气藏的天然气品质较好,价格较高,因此具有较高的经济价值。
四、资源品质致密砂岩气的资源品质主要取决于天然气的组成和含量。
一般来说,致密砂岩气的组成比较单一,主要成分是甲烷,含量较高,具有较高的热值和较低的杂质含量,因此是一种优质的清洁能源。
此外,致密砂岩气还具有较高的碳氢比和较低的含氧量,这些特征都表明致密砂岩气具有较高的资源品质。
五、储量规模致密砂岩气的储量规模是衡量其开发价值的重要指标之一。
一般来说,致密砂岩气的储量规模较大,但由于其储层物性较差,产量较低,因此需要采用特殊的开采技术和管理措施来提高采收率。
此外,致密砂岩气的开发还需要考虑地质风险、技术条件、经济成本等因素的影响,因此需要结合具体情况进行综合评估。
六、开发方案致密砂岩气的开发方案需要根据具体情况进行制定。
一般来说,开发方案需要考虑以下因素:1.地质特征:包括气藏的压力、温度、组成等特征。
利用岩石声学特性评价致密砂岩储层含气性
气资料 的成果验证 , 证实该技术在致密砂岩气层识别评价 中具有较好 的应用效果 。 关键 词 :测井解 释 ; 致密砂岩气层 ;气层 识别 ; 岩石物理实验 ;声学参数 ; 饱和度
中 图分 类 号 :P 6 3 1 . 8 4 文 献 标 识 码 :A
Ga s Ev a l u a t i o n i n Ti g h t S a nd Re s e r v o i r Us i ng Ac o u s t i c Cha r a c t e r i s t i c s o f Ro c k CHE NG Z h i g a n g ,ZHANG Le i ,Z HAO J i a n wu ,L I N We i c h u a n ,FENG C h u n z h e n 2 ,LUO S h a o c h e n g
利 用 岩 石 声 学 特 性 评 价 致 密砂 岩 储 层 含气 性
成志 刚 ,张蕾 ,赵建 武 ,林伟川 , 冯春珍 ,罗少成
( 1 . 中国石油集团测井有限公司油气评价 中心 陕西 西安 7 1 0 0 7 7 ;
,
2 . 中国石油集 团测井有 限公 司长庆事业部 , 陕西 西安 7 1 0 2 0 1 ) 摘 要 :致密砂岩气藏地质 条件极其 复杂 , 储层 埋藏较 深 , 在压 实作用 下孔 隙空 间变小 , 流体 所 占岩石体积 含量 降 低, 在测井信息 中所 占比例较少 , 使得致密气层的测井识别 比常规气层 困难 。以岩石 物理特征 和气 藏特征为基础 , 应用岩石物 理实验手段 和分析技术 , 通过对不 同岩 性 、 物性 、 含气性岩 心声学 特征参数 变化规律 的分析研 究 , 建 立 非 电法测井定量评价致 密砂 岩含气 饱和度的方法 , 综合评判致密砂岩储层性质 。通 过对实际 资料 的处理解释 和试
苏里格气田致密砂岩气藏有效储层建模方法
苏里格气田致密砂岩气藏有效储层建模方法刘莉莉;徐文;石石;肖峰【摘要】苏里格气田为典型的河流相致密砂岩气藏,其有效储层的规模小、叠置形式多样、结构复杂;储层的平面和纵向非均质性强,难以进行精细刻画,气藏精细建模的难度较大.传统的确定性沉积相建模与随机性沉积相建模方法在单独使用时均存在较大的局限性,其地质模型与动态拟合的符合率偏低.以苏里格气田苏6加密试验区为研究对象,通过对沉积微相、有效储层规模及分布规律的研究,提出基于确定性沉积相建模与随机性沉积相建模相结合的分级沉积相建模方法,以动态分析成果约束相控的有效储层建模方法.该方法综合了单一传统建模方法的优点,加强动、静态参数的约束,提高了地质模型的精度,一次历史拟合符合率为52.4%,可以较好地反映储层实际情况.【期刊名称】《油气地质与采收率》【年(卷),期】2015(022)003【总页数】5页(P47-51)【关键词】致密砂岩气藏;有效储层建模;动态约束;沉积相模型;动态拟合;苏里格气田【作者】刘莉莉;徐文;石石;肖峰【作者单位】中国石油长庆油田分公司苏里格气田研究中心,陕西西安710018;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中国石油长庆油田分公司苏里格气田研究中心,陕西西安710018;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065000;中国石油长庆油田分公司苏里格气田研究中心,陕西西安710018;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】TE319对于致密强非均质砂岩气藏的建模方法,中外学者已做了大量的研究[1-3];但多数仅局限于传统的确定性沉积相建模或随机性沉积相建模方法阶段,且单独使用传统的确定性沉积相建模和随机性沉积相建模方法时均存在较大的局限性,其地质模型与动态拟合的符合率偏低。
尽管有国外学者尝试将储层的动态资料加入静态模型中,但尚未形成规律性的研究方法。
imoos岩石物理建模技术介绍
须二段含气、含水层
• X851与X856井产 气层在F砂组,由 纵波阻抗和泊松比 可与其它砂体进行 区分
• X853井产气层在I、 J砂组,从纵波阻 抗和泊松比上没有 较好的规律与其他 砂体区分
• L150井产气层在A 砂组,从纵波阻抗 和泊松比上没有较 好的规律与其他砂 体区分
• CX560井49854990m水层可由纵 波阻抗与泊松比区 分
结论: 经过基于岩石物理校正的测井曲线,建立的井震关系 是可靠的,可用校正后的测井曲线来进行地震反演与 属性刻划。
×井实测VP-VS关系
×井校正后VP与预测VS关系(全井段)
Greenberg-Castagna 含水砂岩线
Greenberg-Castagna 泥岩线
×井校正后×主力气层段VP-VS关系图
底部的含灰岩区、砂岩、泥岩区分出来
×井AI-PR关系图(全井段)
含灰岩区
X851井—须二气测层
气测4823-4846m, 录井评价气层
X851井—须二EF砂层组纵波阻抗和泊松比
黑色是须二 段EF砂层组 红色是气层, 在F砂组
X851井—须二纵波阻抗和泊松比
黑色是须二 段所有砂体 红色是气层, 在F砂组
AVA模型等。
IMOSS横波预测方法
序号
方法
适用条件
1 Greenberg-Castagna方法 孔隙性岩石VS预测。
2 Cemented方法 3 CriticalPhi方法 4 Krief方法
弱胶结高孔砂岩及所有流体
中低孔地层。此方法假设干骨架泊松比与固体相位泊松比相等的, 并且孔隙空间里矿物是单一且各向同性。
校正后各矿物成分曲线、孔 隙度曲线及含水饱和度曲线
×井校正后VP-PHIT关系(全井段)
致密砂岩气藏地质特征与开发关键技术
致密砂岩分类评价标准研究—以苏里格气田为例
致密砂岩分类评价标准研究—以苏里格气田为例储层特征研究的一个重要目标就是对储层进行分类评价。
储层特征研究的着眼点不同,分类参数的优选及评价指标的制定也会不同。
本文储层分类评价研究关注的重点是储层的物性级别、储集能力、储量可动用性等三个方面,主要是从开发地质的角度对储层进行分类评价。
一、储层评价参数的选择前述已从沉积及成岩、岩石学及物性、孔喉结构、流体特征、渗流规律等方面进行了苏里格气田储层特征的分析。
参考前人对特低渗砂岩储层评价参数的优选结果,紧密结合本文储层评价研究的重点,优选出了适合研究区储层评价的六个关键参数:常压渗透率、常压孔隙度、含气饱和度、主流喉道半径、排驱压力和拟启动平方压力梯度,以此六个参数作为研究区储层评价的衡量指标。
除上述关键衡量参数外,还选择了其他几个参数作为研究区储层评价的辅助衡量指标,分别为地层渗透率、密度、孔隙类型、岩石类型、最大进汞饱和度、主要喉道半径等。
二、储层分类评价标准1.六元参数单因素分类法在前人对苏里格气田储层的划分的基础上,结合前述开展的储层特征研究,对研究区储层开展了单因素储层评价分类。
首先以常压渗透率作为原始分类评价指标,根据实验数据建立其与其他五个评价参数之间的对应关系,从而确定其他指标的分类评价界限值,分类结果如表3-10所示。
表2-1苏里格气田单因素储层评价分类标准上述分类法主要是基于单因素的单项评价,按照不同的评价参数,储层可能会分属不同的类别,综合考虑各单参数的分类结果,给出最终的储层分类评价结果。
此方法的优点是方便快捷,易于操作,缺点是评价结果带有人的主观因素,致使储层的优劣排序较为模糊。
2.“六元综合分类系数”分类法研究结果表明,常压渗透率、常压孔隙度、含气饱和度、主流喉道半径等与储层的优劣呈正相关关系,即上述参数值越大,储层质量越好;排驱压力和拟启动压力梯度与储层才优劣呈负相关关系,上述参数值越大,储层质量越差。
为解决上述问题,构建了一个能够综合反映分类参数特点并可以定量对储层进行分类的指标,即“六元综合分类系数”。
致密砂岩储层物性的主控因素分析
致密砂岩储层物性的主控因素分析发布时间:2022-09-21T03:38:30.993Z 来源:《工程建设标准化》2022年5月10期作者:王岩岩[导读] 致密砂岩储层孔喉结构复杂,非均质性强,特征参数之间存在相关性,导致储层描述或定量表征结果出现偏差王岩岩中海油能源发展股份有限公司工程技术分工司中海油渤海实验中心, 天津30045摘要:致密砂岩储层孔喉结构复杂,非均质性强,特征参数之间存在相关性,导致储层描述或定量表征结果出现偏差,严重制约了储层分类评价和高效开发。
以鄂尔多斯盆地长6致密砂岩储层为例,基于高压压汞、物性测试分析、储层分类结果、主成分分析和最大载荷原理,筛选出造成相近/相似储层物性差异的微观地质主控因素。
研究结果表明,ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ类储层个体差异的主要控制因素是孔喉分选系数和中值半径、除汞效率和最大汞饱和度、中值半径和最大汞饱和度、分选系数和偏斜系数。
研究成果深化了对相近/相似物性致密砂岩储层差异成因机制的认识。
关键词:致密砂岩储层;主成分分析;微观孔隙结构;相近/相似的物理性质;主要控制因素1导言致密油是继页岩气之后世界非常规油气勘探开发的又一热点,这种非常规油气资源已经成为全球能源结构的重要组成部分[I"]。
致密油巨大的资源潜力和产量的快速增长使其成为当今最热门的石油勘探领域之一[3-5]。
致密砂岩储层具有物性差、孔喉小、微观非均质性强的特点,储层物性影响因素多样,开采难度大。
目前,许多学者引入了新的技术和方法来评价致密储层的物性及其影响因素,并取得了一定的成果。
如有学者结合高压压汞、氮气吸附、图像分析等手段揭示微观孔喉结构对储层物性的影响。
然而,定性分析主要用于描述储层微观特征对物性的影响。
一些学者利用核磁共振实验来研究储层的孔隙结构,但他们无法获得更多与储层和渗流能力相关的参数。
同时,影响储层物性的微观地质因素具有复杂多样的特点。
微观地质因素之间存在相关性。
现有研究多采用灰色理论等手段定量分析微观地质因素与储层物性之间的关系,但未考虑因素之间的相互作用,系统性差。
致密砂岩储层物性特征及其影响因素
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孔釀《 /H
图 6 长 6 储层孔隙度与主要碎屑组分相关性图
长 6 储层孔隙度与石英及长石含量均具有弱负 相 关 性 (图 6 、图 7),石 英 相 关 程 度 高 于 长 石 含 量 ,而 岩 屑 含 量 具 有 中 等 正 相 关 特 征 。扫 描 电 镜 观 察 得 知 (图 8 ) ,该 段 储 层 岩 屑 溶 蚀 后 所 产 生 的 次 生 溶 蚀 孔 隙 ,对 储 层 储 集 性 能 具 有 建 设 性 作 用 。石英颗粒 的 存 在 虽 然 能 够 提 高 储 层 的 抗 压 实 能 力 ,但是在压 实 作 用 及 塑 性 颗 粒 共 同 影 响 下 ,其 残 余 粒 间 孔 易 于 被 填 充 。同 时 ,成 岩 阶 段 石 英 加 大 现 象 的 存 在 会 进 一步破坏储层储集能力。长石对储层的作用较为 复 杂 ,所 以 在 三 类 矿 物 中 其 相 关 性 最 差 。溶蚀作用 所 产 生 的 长 石 溶 孔 能 够 有 效 提 高 储 层 孔 隙 占 比 ,但 溶蚀所产生的离子若无法得到有效运移即会在短
由 上 图 可 知 ,长 4 + 5 储 层 储 集 、渗 流 能 力 均 弱 于 长 6 储 层 ,两 套 储 层 孔 隙 度 和 渗 透 率 均 呈 正 态 分 布 ,峰 值 分 布 区 间 基 本 一 致 ,而 长 4 + 5 储 层 低 孔 ( 5 7 . 8 2 % ) 、特 低 渗 (22. 9 6 % ) 分 布 频 率 均 低 于 长 6 储 层 低 孔 (68. 1 7 % ) 、特 低 渗 (25. 8 0 % ) 分 布 频 率 。 2 储层物性相关性研究
致密砂岩的形成条件及其表征技术
E F 0.6 0.4
Pfc 反映了地层流体压力克 服孔喉毛细管压力进而充满
50%储集空间的能力 。rc50
毛细管中值半径表征储层的 平均孔喉半径 。
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二、致密砂岩中的储层物性参数评价
Ⅰ类储层:E≥5;Ⅱ类储层:2.6≤E<5.0;Ⅲ类储层:E<2.6
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三.致密砂岩的测井响应
1.常规测井曲线特征
储层的含气测井响应 特征概括为“四低一 高”:即低自然伽马、 低声波、低中子、相对 低密度、高电阻率。地 层含气将使声波时差略 微增大,电阻率增大,中子 和密度测值降低,3种孔隙 度曲线的组合能反映储 层的储集性能和含气性, 气层均符合的一般标准, 差别越大反映含气饱和 度越高 。
2、致密砂岩储层的定义
美国早在1978年在天然气政策法案规定,砂岩储层对天然 气的渗透率等于或小于0.1×10-3μm2时的气藏才可以被定义 为致密砂岩气藏。美国联邦能源管理委员会(FERC)也把致密 含气砂岩定义为空气渗透率小于0.1×10-3μm2的砂岩。
致密砂岩气是指孔隙度低(<12%)、渗透率比较低(1×103μm2)、含气饱和度低(<60%)、含水饱和度高(>40%)、天 然气在其中流动速度较为缓慢的砂岩层中的非常规天然气。
致密砂岩储层的形成条件 与表征方法技术
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提纲
➢致密砂岩储层特征及其成因分析 ➢致密砂岩中的储层物性参数评价 ➢致密砂岩的测井响应 ➢致密砂岩的地震表征技术 ➢总结
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一、致密砂岩储层特征及成因分析
1、致密砂岩储层的分布
世界上致密砂岩气藏已有40多年的勘探与开发历史。美 国、加拿大、英国、澳大利亚、土耳其、俄罗斯、乌克兰 等国家和地区均发现有致密砂岩气藏,所开发的大型致密砂 岩气藏主要以深盆气藏为主。
致密砂岩气藏束缚水饱和度变化特征研究
致密砂岩气藏束缚水饱和度变化特征研究致密砂岩气藏是目前国内外最重要的油气藏,能够有效提高储量和采出率。
研究表明,致密砂岩气藏的特殊特征是其束缚水饱和度的变化特征,这已经成为研究致密砂岩气藏的关键课题。
本文结合国内外有关研究,从宏观和微观角度分析致密砂岩气藏束缚水饱和度的变化特征,提出了致密砂岩气藏束缚水饱和度变化的机理。
一、致密砂岩气藏束缚水饱和度变化特征1、束缚水饱和度变成比较大的范围致密砂岩气藏的特殊特征之一是其束缚水饱和度变化范围较大,从砂岩气藏成岩成熟期到接近层状气藏采出期,气藏束缚水饱和度变化范围可以在2% ~ 55%之间变化,而采出期束缚水饱和度变化的大小通常较小,变化通常在1% ~ 10 %之间。
2、束缚水饱和度变化具有时空及层间性特征致密砂岩气藏束缚水饱和度变化特征表现为具有时空和层间性。
由于气藏储量变化,致密砂岩气藏束缚水饱和度随储层发育程度变化而变化,其变化可以按时间,按空间,按层间不同程度等方面来分析和解释。
二、致密砂岩气藏束缚水饱和度变化的机理1、压力变化束缚水渗流的运动受到渗流压力的影响,压力变化会引起储层束缚水饱和度的变化。
界面压力在动态平衡下随着空气压变化而变化,束缚水饱和度也会伴随着压力变化而变化。
另外,由于气藏油气压力及孔隙结构的变化,束缚水也会随之改变,从而使其饱和度发生变化。
2、储层物性变化储层物性变化也可以引起束缚水饱和度的变化。
随着温度和压力变化,储层中的岩石物理性质会发生细微变化,影响储层束缚水的渗透特性,从而影响束缚水的分布和饱和度发生变化。
3、渗流变化渗流对致密砂岩气藏束缚水饱和度变化也有影响。
束缚水的运移受到渗流的影响,渗流的增加能够增加束缚水的饱和度,而渗流的减少能够减低束缚水的饱和度。
三、结论致密砂岩气藏束缚水饱和度变化特征是致密砂岩气藏构造-物性-成藏过程中重要的指标,其变化受压力变化、储层物性变化以及渗流等多种因素的影响。
本文结合国内外有关研究,从宏观和微观角度分析了致密砂岩气藏束缚水饱和度的变化特征,提出了致密砂岩气藏束缚水饱和度变化的机理,为致密砂岩气藏开发及能源探测提供重要依据。
致密砂岩储层成岩相特征分析及测井识别
致密砂岩储层成岩相特征分析及测井识别范宜仁;李菲;邓少贵;陈智雍;李格贤;李俊秋【摘要】分析铸体薄片、扫描电镜、X衍射等资料,根据主要成岩作用和成岩矿物,将镇泾区块长8储层成岩相划分为强溶蚀压实相、碳酸盐胶结相、高岭石胶结相和不稳定组分溶蚀相,并研究了这4种成岩相的物性、胶结物含量、面孔率、孔隙结构、测井响应等特征.在岩心归位的基础上建立胶结率、压实率、成岩综合系数与测井数据的对应关系,实现成岩相的定量表征.选取声波、密度、中子等对成岩相敏感的测井曲线,建立不同成岩相的判别标准,并通过最优化方法计算碳酸盐含量辅助识别,进一步提高成岩相测井识别的准确率.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2018(042)003【总页数】8页(P307-314)【关键词】测井解释;成岩相;胶结物含量;面孔率;孔隙结构;定量表征;镇泾区块【作者】范宜仁;李菲;邓少贵;陈智雍;李格贤;李俊秋【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)CNPC测井重点实验室,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)CNPC测井重点实验室,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)CNPC测井重点实验室,山东青岛266580;中国石油西南油气田分公司重庆气矿,重庆400021;中国石油集团测井有限公司,陕西西安710077;黑龙江省地震局,黑龙江哈尔滨150090【正文语种】中文【中图分类】P631.80 引言沉积岩是沉积物经过沉积和成岩作用形成,砂体的空间分布和储集层的初始物性由沉积作用决定,而储层经历的成岩演化控制物性的变化,因此成岩作用成为影响储集性能和导致储层非均质性的主控因素之一[1-3]。
相对于常规砂岩储层,致密砂岩储层往往经历的成岩过程更复杂,如压实、胶结等破坏性成岩作用和溶蚀等建设性成岩作用。
砂岩、致密砂岩及页岩中孔喉大小的研究
砂岩,致密砂岩,页岩中孔喉的大小Philip H. Nelson摘要硅质碎屑岩中的孔吼尺寸组成了一个从次毫米到纳米的连续的等级。
本文使用的这个连续的等级是以前公布的常规的储集岩,储气砂岩,页岩中孔隙和孔喉大小的数据。
具体措施的集中趋势(方法,模式,中值),常规储集岩孔喉尺寸(直径)一般都大于2 um,紧气砂岩大约2~0.03um的范围,页岩从0.1至0.005 um的范围。
烃分子,沥青质,环结构,石蜡,和甲烷等形成另一个从100Å(0.01um)的沥青质为到3.8 Å(0.00038um)甲烷的连续的孔喉等级。
连续的孔喉大小给现在正在开发的硅质碎屑岩出层中石油的确定和细粒烃源岩中通过的流体提供了一个比较好的思维角度。
前言在评价常规油气藏时,储集层与盖层之间的区别是明显的。
传统的储层的特征是浮力是造成油气分布的影响因素的一个有力的证据。
在储集岩中孔径和孔喉能提供足够大的储集空间并且能够提供具有经济价值的石油,然而孔喉能够小到足够阻止受因浮力而产生的水平方向上的力石油的运动。
伴随着持续增长储气砂岩和页岩天然气的勘探和开发,石油地球科学家和工程师们越来越关注液体储存和流动的低渗透(亚毫达西)系统。
在这些系统中,浮力作为石油运移的主导力量的观点缺乏证据。
协会对于储集毛管压力,渗透率和孔隙度以及岩石都做了一系列的记载与描述。
优质的储集岩通常孔径大于30um(大孔隙),孔喉尺寸大于10um。
微孔隙这个术语''适用于孔径小于10um,微孔喉适用于孔喉尺寸小于1um的,;这种岩石渗透率低,,如果受水浸的话高含水。
在微观与宏观之间是一种中等的状态(皮特曼,1979年; Coalson等。
1985 )。
虽然本文没有用到,但是这个术语在确认孔隙和喉道的大小与类型,并且本文中列举的例子都符合这些一般的定义。
特别的,1 um这个孔喉尺寸规格似乎标志着常规劣质的储集岩到紧气砂岩的过渡。
有了这样的小孔隙喉道,瓦斯气体就必须克服毛细管阻力的高压力。
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第 1期
20 0 7年 3月
国 外
油 气
地
质
信
息
No 1 .
Oi l& Ga e l g, n o ma o b o d s G oo 3 I f r t n A r a i
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致密 含 气 砂 岩 层 的岩 石 物 性 综 合模 型
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图 I 在 Wiim 0【 la sFr 超过 70t l l 0 f厚地层 的中子 一密度 一 E—G P R的四维空间关 系
较, 粘土成分从多到少依次是伊利石、 蒙脱石 、 绿泥 三
石 和高岭 石 。测井 数 据交会 图显示 的绿 泥石 可能 比 岩 心分析 数据显示 的要 多 。图 1 示 了本 文研究 的 显
物学上 , 储层岩石常常包含数量不 同的长石 、 云母、 方解石和白云石 。这种复杂性 , 由于存在所有的 四 种粘土主要矿物类 型: 蒙脱石 、 伊利石、 绿泥石和高 岭 石而增 加 了 。 要开发出这种复杂环境的岩石物性模型是极端
困难的。把 N R测井( M 测量流体特性) 和裸 眼井测 井( 测量基岩特性 ) 结合起来 , 就可能开发出这种储
RcadM re 等 著 i r ekl h 李鹤 异
陈钦 保
译
校
【 摘 要】 落基 山脉 中致密含气砂岩储层岩石在矿物学上一般是复杂的 , 矿物成分为云母、 长 石和碳酸盐, 并且 , 泥岩通常是粘土矿物伊利石、 蒙脱石 、 高岭石和绿泥石构成的。测井工具从这些
致密气层条件下的基岩测量得到的信号时常是既复杂又难 以分辩。核磁 共振测井仪的测量信号主 要 来 自流体 组分且 受基岩 影 响 最小 。把 核磁 共振 ( 用于流体 组 分 ) 其他 裸 眼 井测 量值 ( 于基 岩 与 用
测 的矿 化度 反 常 地 低 。确 定 岩 层 R 的这 个 难题 , w
2 矿物学和测井 响应
Pcac 盆地中 W皿 a Fr 组的储集层砂岩 i ne e 啪 o k 沉积在河 流环境。储集层 的主要组分是石英 。然
而, 有许 多 副矿物 比如 长石 、 云母 、 方解 石 和 白云 石 。
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对致密气层来说通过岩心分析测定胶 结指数 ( 1和饱和度指数 ( ) 1) X n 是很 困难和 费时的。其原 因 是: ①要不损 害岩石基体就不能洗净和干透岩心塞; ②极低的渗透率妨碍饱和度测量。因为在这些 储层含 1 %水的层段很少, 0 0 因此由 P kt 图分析获得的 m和 R ie 作 c t w值 时常是令人误解的。而且 , 有相 当多的证据表 明, 在给定的致密含气地层 中, 不同砂岩的地层水矿化度是不同的。使用采 出水
来测 定 R w也 是成 问题 的 , 因为 它受采 出气的冷 凝低矿 化度 水所 污染 。
使用包括核磁共振测井在 内的全部测井系列 , 就可能估计 出地层条件下的 m和 /指数( 时 1 有 和R ) w 。例子说明 了, 要进行这些分析需要什么样的 M R测量值 , N 以及 M R测量值怎样和其他 N
由于在该储集层地质构造内部不同砂岩中的地层水 矿化度可能变化的事实 , 变得更复杂了。 西科罗拉多( i ac 盆地 ) P ene c 和西怀俄明 ( 绿河 盆地) 的致密含气砂岩在矿物学上是复杂的。在矿
结果 , 就孔隙度而言 , 简单的密度 一 孔隙度岩石物性 模型只不过是一级近似, 因为颗粒密度变化极大。 粘土矿物也复杂 , 它包含全部 四种主要 的粘土 类型。来 自岩心的点算岩相学数据显示 , 按体积比
的裸 眼井 测井数据 相 结合来 确 定相 互 一致 的孔 隙度 一 和 度模 型 。 象任 何模 型 一样 , 饱 可以 用核磁
共振岩 心分析 数据 结果证 明或加 强岩石 物性 模 型 。
【 关键词 】 含气砂 岩层 矿物成分 矿化度 核磁共振 测井响应
1 引 言
为了使用 电阻率与饱和度的相互关系测定原始 天然气地质储量( GP , O I) 需要知道很多岩石物理参 数。对低孔隙度 ( 2 和低渗透率 ( 10 达 <1%) <0微 西) 的岩石 , 在模拟的油层压力下, 得到恢复 了原 要 态的岩心的 Aei 胶结指数 m和饱和度指数 n 是 r e hs , 既困难又费时的。把岩心清洗、 干燥 、 再用模拟的油 层盐水饱和 , 将常常改变这些泥质砂岩中的 m或 n 。
集层的组合模型。而且 , 这种测井组合在某些情况 下有可能确定原地 m, , w和 B W 。 nR V I
大多数致密气藏有或者没有或者难以判定地下 水位(w= 0 %) S 10 。所以, 使用采出水或使用 Pc i— kt作图确定 R e t w是成 问题的。从产 气井 中获得的 水样本包含来 自天然气的低矿化度结合水 , 导致实