浅谈页岩气测井有机碳含量的计算方法
页岩气资源评价中含气量计算方法初探
页岩气资源评价中含气量计算方法初探宋涛涛;毛小平【摘要】As unconventional gas resources, shale gas is mainly consistent of the free, adsorbed and dissolved gas accumulated in dark shale beds. Among these occurrences, adsorbed and free gases are the dominated phases. Calculating adsorbed gas and free gas content is the key part of the shale gas Resource Evaluation. The key controlling free gas, adsorbed gas are porosity of shale, amount and maturation of organic matter. Based on the analysis of the key parameters in the shale gas resource evaluation, the paper mainly introduced main control factors and calculation method of free gas and adsorbed gas.%页岩气是以游离、吸附和溶解状态赋存于暗色泥页岩中的天然气,其赋存形式具有多样性,其中以游离态和吸附态为主,仅存在少量溶解态.页岩气资源评价的关键是吸附气和游离气含量的计算.游离气的主控因素是泥页岩有效孔隙度和气体饱和度,吸附气量的主控因素是有机质数量和有机质成熟度.本文在分析页岩气资源评价工作中关键参数的基础上,主要了介绍游离气和吸附气的主控因素及计算方法.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2013(022)001【总页数】4页(P34-36,52)【关键词】页岩气;游离气;吸附气;资源评价【作者】宋涛涛;毛小平【作者单位】中国地质大学(北京)能源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P618.1页岩气是21世纪一种新型非常规天然气资源。
页岩气储层TOC测井解释评价方法研究综述
井方法采用优化算法可有效利用储层的各种测井信息, 较准确的计算地层有机
碳含量 。 利用 多测井 结合优 化算法 可 以考 虑有机碳 含量在 不 同测井 曲线上 的响
应, 提 高计算 结果精 度和 降低不确 定性 。 但是 , 该方 法仍需 要建立 测井值 与有机
的关系, 计算结果精度要高于利用 自然伽马测井。 但是 。 该评价方法仍受沉积速
方法 进行 了 总结和 讨论 .
石物理模型。 根据核磁共振测井和密度测井确定的孔隙度值可得到千酪根体积
为
v k ( p 仃 擅一p 0 / (  ̄ 一p k ) ~( p 一p 1 ) M R / H 】 f ( p 一p k ) p l = P m a ( 1 一 V f — V k ) O f v £ 十转 k V k _ + , 西 》 瑚R= H l #
[ 关键 词] 页岩气 储层 , 有机 碳含 量 ; 测 井 中图分 类号 . P 6 3 1 . 8 +1 8
文献标 识码 : A
文 章编号 : 1 0 0 9 —9 1 4 X( 2 0 1 5 ) 4 2 —0 3 9 3 — 0 l
引曹
别为非 烃源 岩段 的 电阻率 和声 波时差 基 线值 , 0 . 0 2 表示 1 个 电阻率对数 刻度 对 应 的声 波 时差 长度 为 5 O s / f t , L O M为成 熟度 指数 。 1 . 6 核磁 共振 和密度 测井 结合 由于 千酪根 与地 层流 体密度 相近 , 干 酪根 在密度 测井上 被识 别为 孔 隙 。 而
式中 , Vk 为干 酪根体 积 ・ Vf 为孔 隙流体 体积 I P I I 1 a 为 骨架密 度值 } p k为
1嗣 井 评价 方法 1 . 1 自然伽马 测井
利用测井资料定量计算页岩层有机碳含量
1 4 1
量
DEN ( g / c m )
A CC u s / m)
图 1 川 东 南地 区 x井 测 井 参 数 与 T OC相 关性 图
表 1 川东南地 区x井多元统计分析回归方程
的丁 0C曲线( 图2 ) 。结果显示 : 在龙马溪组上段 , 计算 T OC 值与实测值一致性高 , 受L O M、 △ T D C取值影响, 求得 的 T O C 值 总体上均小于 2 %, 比实测值低 。A l g R 法计算 的 T 0C值 反 映 了有 机 碳 含 量 在 纵 向上 的 相对
率 曲线在非烃源岩处叠合在 一起 ( 每2 个数量级 的对 数刻 度 电阻率对 应声 波时差 间隔为 3 2 8 g s / m) , 确定 基线位置。基线位置确定之后 , 两条 曲线之间的间距 就是A I g R。A I g R计算公式为 :
Al g R=l g ( R/ R基 线 ) + 1 / 1 6 4× ( At - t  ̄) ( 1 )
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 6 — 1 2 修 回E t 期: 2 0 1 4 — 0 6 一 l 6
作者简 介 : 李彦婧 ( 1 9 8 7 一 ) , 女( 汉族 ) , 湖北鄂州人 , 助理工程师 , 现从事 页岩气地质方面工作 。
2 0 1 5 年第 1 期
பைடு நூலகம்
西部 探矿 工程
式 中: △l g R — — 声波 曲线 与 电阻率 曲线叠 合 的幅度 差 ;
实测的深侧 向电阻率 , Q ・ m;
△卜 声 波时差 , g s / m;
R基 线 — —基 线处 的深 侧 向电阻 率 , Q・ m;
基 线 —— 基线 处 的的声 波 时差 , g s / m。
页岩气测井评价方法及应用
Vo.4 No0 1 .8 2 Au . 2 1 g 02
页岩气 测井评价方法及应用
刘承 民
( 国煤 炭 地 质 总 局 一 二 九勘 探 队 , 北 邯郸 0 60 ) 中 河 5 0 4 摘 要 : 用 测 井 资料 对 页 岩 气 进 行 评 价 有 两 方 面 的 内容 , 是 页岩 的识 别 , 利 用 页 岩 在 测 井 曲 线 上 的 异 常 响 应 特 利 ~ 即 征 。 定 页 岩 层 的 位 置 与厚 度 ; 确 二是 对 页岩 气 储 层 进 行评 价 , 机碳 ( O ) 量是 评 价 页岩 气 的重 要 参 数 , 有 T C含 利用 △g l
S l sLog i al to M e ho an App i a i s ha e Ga g ng Ev ua i n t d d lc ton L u Che g n i n mi
N . 9E poai em, N C , n a, bi 50 4 o1 x l t nT a C A G Had n Hee 0 6 0) 2 r o A src: s gl g gdt t ea aesa a a bt s e ujc a e ;h n ae dnict n tu s gan r a b tat U i gi aa o vl t hl gs s o i s sbet t r teo e s h l ie ti i ,h s i b om l n o n u e h h d m ts is fao un
大 量 的有机 物质 ,因而 具有不 同于其他 岩石 的物 性 特征。 一般情 况下 , 有机 碳含量 越 高 的页岩层 其物性 特 征差 异越 明显 , 在测 井 曲线 上 的异常 反映 就越大 。
利用测井资料评价页岩气层含气量的方法
中 国 地 球 物 理2013 ·685·利用测井资料评价页岩气层含气量的方法郑 伟* 莫修文吉林大学地球探测科学与技术学院 长春 130026页岩气储集层的特殊性质使得页岩气存在形式分为三种,即吸附于有机质表面的吸附气,游离于孔隙中的游离气及少量的溶解气。
在计算时需对吸附气和游离气分别评价,溶解气含量少可忽略不计。
1.吸附气含量的确定。
吸附气的确定可分为等温吸附法、统计拟合法、解吸法及地质类比法,前两种在利用测井资料评价中应用广泛。
①等温吸附法。
这是利用某一恒定温度下游离天然气与干酪根表面吸附的天然气的平衡关系来计算吸附气含量的方法,目前很多用法都是以此为基础发展而来的。
它首先要求确定出总有机碳含量(TOC )的值,已经有多种根据测井资料估算TOC 的方法,如声波电阻率曲线重叠法、统计拟合法、BP 神经网络法。
在利用等温吸附曲线计算时,由于它是在特定温度和TOC 下计算的,在定量评价过程中要对温度及TOC 做校正,将其换算成地层温度及TOC 条件下的吸附气含量。
校正公式如下:)*(4310c T c lt V +−=;)*(8710c T c lt P += ;)*(log 34i l T c V c +=;)*(log 78i l T c P c −+=;iso lt lc TOC TOCV V lg*=其中,V lt 为储层温度下兰格缪尔体积,P lt 为储层温度下兰格缪尔压力,c 3取0.0027,c 7取0.005,T 为储层温度,T i 为等温吸附温度,V lc 为TOC 校正的储层温度下兰格缪尔体积,TOC iso 为等温线上总有机质含量,TOC lg 为测井记录中总有机质含量。
②统计拟合法。
它利用吸附气相关的主控地层参数与实验数据建立拟合关系求取吸附气含量。
这些主要因素可能有:总有机碳含量、总烃含量、石英含量、粘土矿物含量、密度、黄铁矿含量[1]。
也可由其它参数直接对TOC 进行拟合,再应用等温吸附法计算。
有机碳法油气资源量计算公式
有机碳法油气资源量计算公式引言:油气资源是人类社会发展的重要能源,而有机碳法是一种常用的计算油气资源量的方法。
本文将介绍有机碳法油气资源量计算公式及其应用。
一、有机碳法概述有机碳法是一种通过估算油气储量中的有机碳含量来计算资源量的方法。
此方法基于地质学原理,通过分析岩石中的有机质含量和类型,推算出其中所含的油气资源量。
二、有机碳法油气资源量计算公式有机碳法油气资源量计算公式如下:资源量= Σ(含有机质的岩石体积× 有机质含量× 有机质转化率× 烃类生成率× 油气抽采率)1. 含有机质的岩石体积:含有机质的岩石体积是指油气储层中含有有机质的岩石体积,一般通过地质勘探和采样分析得出。
2. 有机质含量:有机质含量是指岩石中的有机质质量占岩石总质量的比例,通常以百分比表示。
3. 有机质转化率:有机质转化率是指有机质在地质演化过程中转化为油气的比例,取决于地质条件和岩石类型。
4. 烃类生成率:烃类生成率是指有机质在地质演化过程中生成烃类的比例,也取决于地质条件和岩石类型。
5. 油气抽采率:油气抽采率是指油气资源开采过程中实际抽采到的油气量与资源量的比例。
三、有机碳法油气资源量计算应用有机碳法广泛应用于石油和天然气资源的勘探和评估。
通过采集地质样本和实地勘探,可以获得有机质含量、有机质转化率和烃类生成率等参数的数据。
结合油气抽采率,就可以根据上述公式计算出油气资源量。
然而,由于地质条件和岩石性质的复杂性,有机碳法的计算结果仅供参考。
在实际应用中,还需要结合其他地质、地球物理和工程技术数据进行综合分析,从而更准确地评估油气资源量。
四、结论有机碳法是一种常用的油气资源量计算方法,通过估算油气储层中的有机质含量和转化率,结合烃类生成率和油气抽采率,可以计算油气资源量。
然而,在实际应用中仍需综合考虑多种因素,以提高计算结果的准确性和可靠性。
通过了解有机碳法油气资源量计算公式及其应用,我们可以更好地理解和评估油气资源的潜力和可开发性,为能源开发和利用提供科学依据。
页岩有机碳含量测井评价方法及其应用
页岩有机碳含量测井评价方法及其应用摘要:页岩气资源分布广泛,储量丰富,具有良好的勘探开发前景。
本文分析了页岩气储层特征,并对页岩气储层进行评价,有机碳含量是评价页岩气的重要参数。
根据页岩测井响应特征,关键词:页岩气有机碳含量自然伽马能谱法引言页岩气的主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中。
在页岩气藏中,天然气也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、甚至砂岩地层中。
天然气生成之后,在源岩层内的就近聚集,表现为典型的原地成藏模式,与油页岩、油砂、地沥青等差别较大。
因而,页岩气的储层特征及其测井评价方法不同于其他类型的油气藏。
页岩中有机碳含量与页岩含气率有良好的线性关系,而且有机碳含量是评价页岩气的重要参数。
由于测井信息具有纵向分辨率高的特点,利用测井信息建立起与烃源岩有机碳含量的定量关系,就可以计算出页岩有机碳含量的分布值[1]。
1 理论依据1.1 页岩气储层特征页岩气储层中含有大量的有机质,其中干酪根类型、丰度和成熟度对页岩气资源量有重要影响。
干酪根的类型不仅对岩石的生烃能力有影响,同时还影响天然气吸附率和扩散率。
有机碳含量与页岩气的生成率之间有较好的正相关性,页岩有机碳含量越高及地层压力越大,天然气吸附量越高。
页岩产气能力与有机质成熟度密切相关,成熟度越高,越有利于页岩气成藏。
1.2 测井响应特征页岩含有大量的有机物质,不容易导电,使其具有不同于其他岩石特征的地球物理属性。
测井曲线对页岩层有机碳含量大小和充填孔隙的流体不同物理性质的差异响应,是利用测井曲线识别和评价页岩的基础。
在正常情况下,有机碳含量越高的页岩层在测井曲线上的异常值越大,测定这个异常值就能逆推出有机碳含量。
当页岩中固体有机质含量增加时会引起其自然伽马增大、电阻率增大、声波时差大、岩石密度减小。
这些是由于页岩中铀含量、导电性差的有机质以及油气含量相对较高,且有机质及油气的声波时差大于岩石骨架声波时差所引起的。
页岩气储层总有机碳含量测井评价新方法
页岩气储层总有机碳含量测井评价新方法别凡;万宇;聂昕;张超谟【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2016(040)006【摘要】对页岩气储层总有机碳含量(TOC)测井评价新方法进行了探索.利用有机质在电阻率测井和自然伽马测井中的不同响应特征以及数字岩石物理实验模拟的结果,提出了双泥质含量评价TOC含量的方法.利用双泥质含量法对实际资料进行了处理,并对处理结果与岩心TOC进行了验证和对比分析.双泥质含量法评价TOC方法精度较高,且方便易行,对于仅有常规测井曲线的地区可选择该方法进行TOC的评价.【总页数】3页(P736-738)【作者】别凡;万宇;聂昕;张超谟【作者单位】长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100;长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100;长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100;长江大学非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100;长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北武汉430100;长江大学非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100【正文语种】中文【中图分类】P631.84【相关文献】1.页岩气储层有机碳含量与测井参数的关系及预测模型 [J], 孟召平;郭彦省;刘尉2.页岩气储层总孔隙度与有效孔隙度测量及测井评价——以四川盆地龙马溪组页岩气储层为例 [J], 李军;武清钊;路菁;金武军3.A地区页岩气储层总有机碳含量测井评价方法研究 [J], 熊镭;张超谟;张冲;谢冰;丁一;韩淑敏4.页岩气储层测井评价与产量"甜点"识别r——以美国鹰潭页岩气储层为例 [J], 余杰;秦瑞宝;刘春成;陈桂华5.页岩气储层孔隙压力测井预测新方法 [J], 徐春露;孙建孟;董旭;赖富强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
LogR法估算页岩气储层有机碳含量探讨
(7)
TOC =0.023 9+4.536 1RTOC +4.684 2DTTOC,r=0.995 3 (8)
TOC =-5.650 9+0.061 1R+0.026 8Δt,r =0.810 9 (9)
实验方程的相关系数、预测结果和标准误差显示,式7、
8更实用(见表2、图1)。为方便研究与交流,暂且称式8为
2014年09月
江 汉 石 油 职 工 大 学 学 报
Journal of Jianghan Petroleum University of Staff and Workers
第 27 卷 第 5 期
ΔLogR 法估算页岩气储层有机碳含量探讨
石 文 睿1,马 天 碧2,张 占 松1,张 超 谟1,季 运 景3
注:DTTOC=0.02(Δt-Δt基线 ),称为声波时差当量 TOC;RTOC=Lg(R/R基线 ),称为电阻率当量 TOC。
地化 TOC (%) 0.31 0.43 1.53 1.35 1.38 1.44 2.27 2.63 2.43
换个思 路 考 虑 问 题。我 们 直 接 利 用 ΔLgR 同 TOC
*
[基金项目] 中石化石油工程技术服务有限公司科技攻关项目“涪陵地区页岩气示范区石油工程集成技术”(SG1305)。 [第一作者简介] 石文睿(1991-),男,长江大学地质工程专业在读硕士研究生,专业方向为地球物理测井油气田开发。
2
江汉石油职工大学学报
TOC 可以了 解 地 层 的 生 烃 能 力,判 断 页 岩 气 储 层 含 气
量。干酪根密 度 较 低,介 于 0.95g/cm3 ~1.05g/cm3 之
间,页岩储层 富 含 干 酪 根 必 然 会 降 低 其 地 层 体 积 密 度。
页岩气测井评价方法及应用
页岩气测井评价方法及应用中国煤炭地质总局一二九勘探队刘承民摘要:利用测井资料对页岩气进行评价有两方面的内容。
一是页岩的识别:利用页岩在测井曲线上的异常响应特征,将页岩与其它岩层划分出来,并能准确的划分其深度和厚度;二是对页岩储层进行评价:有机碳(TOC)含量是评价页岩气的重要参数,利用Δlog R 技术,可以快速有效的计算页岩层的有机碳(TOC)含量。
因此,充分利用测井方法并结合地球化学试验资料,就可以对页岩气进行评价及预测。
关键词:测井;页岩气;有机碳含量(TOC);评价页岩气大部分位于泥页岩或高碳泥页岩中,也存在于页岩夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,甚至砂岩地层中。
页岩既是烃源岩又是储集层,属于典型的自生自储型气藏,页岩气主要以基质吸附气和裂缝、孔隙中的游离游离气存在。
页岩中有机碳(TOC)含量与页岩含气率有良好的线性关系,而且TOC是评价页岩气的重要参数。
目前常用取样的方法,在实验室测定TOC值,来分析评价页岩生烃能力的大小。
页岩的有机质分布有较强的非均质性,如果取样点位于有机质的富集段,则TOC测定值就偏大,反正则TOC测定值就偏小。
由于测井信息具有纵向分辨率高的特点,利用测井信息建立起与烃源岩有机质含量的定量关系,就可以计算出页岩段TOC的连续分布值。
本文在研究页岩测井响应的特征的基础上,依据测井资料进行页岩定性识别和有机碳(TOC)定量计算进行探讨和分析。
1. 页岩气储层测井响应特征测井资料用来评价页岩的理论依据是页岩含有大量的有机物质,使其具有不同于其他岩石的物性特征。
一般情况下,有机碳含量越高的页岩层其物性特征差异越明显,在测井曲线上的异常反映就越大。
通过页岩气实测曲线(图1)可以清晰的发现其测井响应特征:①电阻率曲线:在双侧向电阻率上反映为低值,相对于泥岩层具有高值。
这是一方面,页岩层的泥岩含量高,而泥岩的导电性较好,页岩层电阻率反映为低值;另一方面,富含有机质的页岩层,含有导电性较弱的烃类,在电阻率上曲线上相对泥岩表现为高异常。
基于测井方法的页岩有机碳含量计算
基于测井方法的页岩有机碳含量计算
王建国;李忠刚;朱智;宋磊
【期刊名称】《大庆石油地质与开发》
【年(卷),期】2015(034)003
【摘要】为了更好地评价页岩气有机质丰度,在分析含有机质页岩的测井响应机理、特征及其影响因素的基础上,以四川盆地某页岩气工区多口井的页岩层有机碳含量
计算为例,分析了自然伽马单因素计算模型、岩性密度测井单因素计算模型和声波
电阻率多因素计算模型的优缺点,给出了自然伽马、声波时差和电阻率的多因素计
算模型.计算结果表明,新提出的计算模型具有分析因素多、参数选择合理、计算结
果稳定性好、精度高等特点,为国内其他页岩储层的总有机碳含量评价提供了思路
和方法.
【总页数】5页(P170-174)
【作者】王建国;李忠刚;朱智;宋磊
【作者单位】中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石油大学石油工程学院,北京102249;中国石油大学石油工程
学院,北京102249
【正文语种】中文
【中图分类】P631
【相关文献】
1.应用测井方法计算泥页岩有机碳质量分数 [J], 陈柯童;刘华;鲁雪松;田华;张宝收;芦慧;乔柱
2.基于三种常规测井方法的有机碳含量评价 [J], 宋磊;宁正福;丁冠阳
3.川南深层页岩气有机碳含量计算方法研究 [J], 何传亮;黎泽刚
4.页岩中基于孔隙度和有机碳含量的甲烷吸附量计算 [J], 赵丹;蔡长宏;安珏东;陈曼霏
5.测井方法计算总有机碳含量和评价油页岩储层 [J], 曹文杰;肖圣;李总南
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页岩气测井评价
页岩气测井评价技术页岩气是储存在泥岩、页岩或者粉砂质较重的细粒沉积岩中的天然气。
在常规油气勘探和开发领域,人们把泥岩、页岩当成盖层和隔层,对地层进行岩石物理性质评价时通常把它们忽略,导致页岩气地层的测井评价方法及相关研究非常薄弱。
但是随着常规油气资源的日益紧缺,非常规的页岩气资源已经日益受到各国的重视。
中国也已经意识到页岩气对解决能源问题的重要性。
因此,研究与之配套的页岩气勘探和开发技术,是我们面临的一项紧迫任务。
页岩气的地层评价涉及到很多方面的内容和技术,如地质学、地球化学、地球物理学、钻井工程、开发等。
评价的目标、内容和手段,在勘探与开发的不同阶段又有一定的变化。
测井作为一种高效的地球物理探测技术,在页岩气勘探和开发的不同阶段都将发挥重要的作用。
首先,利用测井资料发现和评价页岩气层是一种高效经济的方法。
与昂贵的钻井成本和低效并不低廉的取心、实验分析相比,测井可以快速而准确地在钻孔中直接获取地层的多种物理性质,并通过一定的解释理论和技术,高效地对地层做出精细的评价。
随着技术的进步,测井所采集的地层物理信息的数量和精度也在不断提高;其次,应该注意到页岩在矿物组成、岩石物性和渗流特性上与砂岩有着很大的区别,因此传统测井解释理论和方法对于页岩气层并不能完全适用,测井地层评价的内容和方法也有一定区别;另外,与常规油气等资源勘探相比,页岩气测井地层评价的内容也有一定的独特性。
例如对页岩气藏来说,页岩本身既是源岩又是储层,天然气在页岩中的存在方式既有游离的又有吸附的。
总体来说,目前页岩气测井地层评价主要围绕着3 个方面展开:①页岩气地层的岩性和储集参数评价,包括孔隙度、含气量(包括吸附气、游离气)、渗透率等参数;②页岩的生烃潜力评价,主要包括干酪根的识别与类型划分、有机质含量、热成熟度等一系列指标的定性或定量解释;③岩石力学参数和裂缝发育指标的评价。
特别是在资源调查和勘探的初期,如何从烃源岩中寻找最有利的页岩气藏富集,是地球物理测井的首要任务。
测井方法计算总有机碳含量和评价油页岩储层
测井方法计算总有机碳含量和评价油页岩储层
曹文杰;肖圣;李总南
【期刊名称】《测井技术》
【年(卷),期】2012(36)4
【摘要】壳牌、雪佛龙以及其他油公司已经对新一代油页岩开发技术进行了论证,开发了用测井资料计算总有机碳含量、评价油页岩储量的技术。
油页岩实验室分析技术。
油页岩岩心分析一般包括矿物分析和化学成分分析。
矿物分析包括骨架密度、总有机碳含量、矿物成分、58种无机元素浓度和费舍尔低温干馏分析;化学分析
包括地层主要元素的X射线荧光分析、LECO含硫测定、总有机碳元素分析、感应与等离子体质谱分析相结合的示踪元素测定。
【总页数】1页(P356-356)
【关键词】有机碳含量;油页岩;测井方法;评价;计算;等离子体质谱分析;X射线荧光
分析;储层
【作者】曹文杰;肖圣;李总南
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】P618.13
【相关文献】
1.页岩气储层总有机碳含量测井评价新方法 [J], 别凡;万宇;聂昕;张超谟
2.页岩储层有机碳含量测井定量评价方法对比研究——以X地区研究为例 [J], 樊
晓伊;姚光庆;赵乾辰;程巍;李平和
3.利用测井资料确定页岩储层有机碳含量的方法优选——以焦石坝页岩气田为例[J], 黄仁春;王燕;程斯洁;刘帅;程丽
4.A地区页岩气储层总有机碳含量测井评价方法研究 [J], 熊镭;张超谟;张冲;谢冰;丁一;韩淑敏
5.页岩油气储层有机碳含量测井评价方法研究及应用 [J], 路菁;李军;武清钊;金武军;郝士博
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2-潘仁芳_页岩气勘探的地化指标及测井分析方法初探
页岩气勘探的地化指标及测井分析方法初探潘仁芳1伍媛2宋争21.资源勘查与技术教育部重点实验室(长江大学),2.长江大学地球科学学院摘要:页岩气有别于已经大量开采的常规天然气,在成藏机理及赋存特征方面都有其独特的特点,识别页岩气的方法也有别于以往对常规天然气气藏的判别模式。
总有机碳含量、成熟度是其重要的判别指标。
通过对这些地化指标的认识,作为对可用地化分析样品的补充,利用测井资料计算这两个参数将有助于对页岩气藏的识别。
总有机碳含量代表了页岩气源岩的生气潜力,成熟度则表现干酪根的演化程度,两者综合指示页岩储层中可能存在的天然气量。
关键词:页岩气总有机碳含量成熟度1页岩气及测井响应特征页岩气是在页岩孔隙和天然裂缝中以游离方式存在、在干酪根和黏土颗粒表面上以吸附状态存在、甚至在干酪根和沥青质中还可能以溶解状态存在的天然气[1]。
页岩组成一般为30%~50%的粘土矿物、15%~25%的粉砂质和1%~20%的有机质。
含有较丰富的有机质的暗色页岩具备更大的生油气潜力。
有机质、石英含量都很高的页岩脆性较强,容易在外力作用下形成天然裂缝和诱导裂缝,有利于天然气渗流。
页岩的总孔隙度一般小于10%,而含气的有效孔隙度一般不及总孔隙度的一半。
渗透率则随裂缝的发育程度不同而有较大变化,如果天然裂缝不发育,渗透率则可能小于1×10-3μm2[2]。
页岩既可以是烃源岩也可以是储层,甚至可以充当圈闭和盖层。
烃类气体在页岩层中生成后会在页自身储集成藏,即自生自储。
页岩气按成因划分为热成因气和生物成因气。
热成因气是岩石中的有机质在地层高温情况下分解产生的,这些天然气在产生后主要被有机质吸附,然后通过页岩中的裂缝被排出,或是占据页岩中的孔隙空间。
另外,在一定条件下,渗入地层的地下水以及细菌将促使地层中的生物降解形成生物成因的天然气。
受地热和地层压力的作用,热成熟度高的页岩有足够的成熟度和压力生烃,大多数这样的页岩中只含有干气。
南方地区页岩气储层工业组分与有机碳测井计算方法
南方地区页岩气储层工业组分与有机碳测井计算方法苗其师【期刊名称】《地质与资源》【年(卷),期】2013(22)3【摘要】通过南方地区页岩气藏的储层特征和赋存方式的研究,认为页岩各组分含量的准确计算直接关系到含气量评价的精度.以南方3个工区计74块岩心样品组分分析实验为基础,提出页岩的五元工业组分体积模型和体积含量计算方法.对其中表征页岩含气性最关键组分——干酪根(有机碳)含量,分别建立与三孔隙度、电阻率、铀元素等5条测井曲线的线性关系.通过有机碳敏感性分析,引入两种多元回归计算有机碳含量方法,确定了适用于3个南方地区有机碳含量的公式.3口探井应用实例表明该方法符合页岩气藏的实际,提高了页岩气层各组分含量的计算精度,取得了预期的地质效果.%Based on the analysis of mineralogical composition of 74 rock samples from the shale gas reservoirs in three work areas in South China,the paper puts forward the volumetric model and calculating method of volume content for five commercialcomponents,meanwhile,builds and analyzes the linear relations for kerogen content which is the key composition to characterize the gas content of shale.With two methods of multiple regression calculation,the formulae of organic carbon content in South China are ascertained,which have been proved to conform to actual situation of the shale gas reservoirs.【总页数】6页(P224-228,223)【作者】苗其师【作者单位】中石化华东石油局测井公司,江苏扬州225007【正文语种】中文【中图分类】P618.12;P618.13【相关文献】1.页岩气储层矿物组分测井分析方法 [J], 侯颉;邹长春;杨玉卿2.页岩气储层有机碳含量与测井参数的关系及预测模型 [J], 孟召平;郭彦省;刘尉3.页岩气储层总有机碳含量测井评价新方法 [J], 别凡;万宇;聂昕;张超谟4.A地区页岩气储层总有机碳含量测井评价方法研究 [J], 熊镭;张超谟;张冲;谢冰;丁一;韩淑敏5.川南深层页岩气储层含气量测井计算方法 [J], 颜磊;周文;樊靖宇;吴见萌;王辛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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碑故泵名乞翊井唷机藏含童的对昇;5法钟雷文(福建省121地质大队福建龙岩364021)摘要页岩气是储存在泥岩、页岩或者粉砂岩较重的细粒沉积岩中的天然气e主要成分为甲烷,具有自生自储、无气水界面、大面积连续成藏、低孔、低渗等特征s在常规油气勘探和开发领域中,人们把泥岩、页岩当成是盖层或者是隔层,在对地层进 行岩石物理性质评价时通常把他们忽略,导致页岩气地层的测井评价方法及相关研究非常薄弱。
但是随着常规油气资源的日益紧缺,非常规的页岩气资源已经日益受到各国的重视。
因此,研究与之配套的页岩气勘探和开发技术,是我们面临的一项紧迫任务。
介绍利用页岩气井测井数据求取有机碳含量的多种计算方法,并通过实例运用在城地地区获得较为准确的计算结果& 关键词计算方法测井解释城地页岩气有机碳中图分类号:TE15 文献标识码:A文章编号:1672-9064(2017)03-041-02页署气的地层评价涉及到很多方面的内容和技术,如地 质学、地球化学、地球物理学、钻井工程、开发等。
评价的目 标、内容和手段,在勘探与开发的不同阶段又有一定的变化。
测井作为一种高效的地球物理探测技术,在页»气勘探和开 发的不同阶段都将发挥重要的作用。
首先,利用测井资料发 现和评价页公气M是|种高效经济的方法。
与昂貴的钻探成 本和低效并不低廉的取心、实验分析相比,测井可以快速而 准确地在钻孔中直接获取地层的多种物理性质,并通过一定 的解释理论和定量计算,高效地对地层做出精细的评价随着技术的进步,测井所采集的地层物理信息的数量和精度 也在不断提高。
总有机碳含量(TOC)是含油气盆地生烃研究中I*个非 常重要的参数。
我们常常根据实验室所测定的TOC值来分 析评价某层段烃源公生烃潜力的大小,并以此确定烃源岩的 厚度及体积,为油气盆地资源量的评价提供依据。
由于受取 心样品的限制,般不可能获得整段烃源公连续的TOC实 验室测定值,往往是根据间隔|定距离的TOC测定值的几 何平均值来评价整段烃源岩的生烃潜力,这中间存在着相当 大的误差。
因受构造和沉积环境的控制,烃源岩通常是呈分 散的薄M,即使在较厚的生油层中,有机质分布也有较强的 非均质性,因此单纯采用离散TOC实验室分析值的几何平 均来评价烃源岩的生烃潜力显然是不合理的[2]。
如何识别和 度量有机质碳穴量在亟向剖面上分布的非均质性,对我们正 确评价有效烃源的分布和生烃潜力是极其重要的。
由于测 井信息具有纵向分辨率高的特点,探索并建立起测井信息与 烃源岩有机质碳含量间的定量关系模型,进而计算出烃源” 段有机碳含量的连续分布值,无疑可有效地弥补实验室测样 的不足,为烃源的评价研究提供更加准确、合理的参数值。
1总有机质碳含量(r o c)计算方法总有机碳,量是页公气评价中一个很重要的参数,它从 侧面反映禽气页公中有机质含量的多少和生烃潜力大小。
对 于可开发,气页力,总有机碳含量下限值是2%^T0C不仅 是衡量烃源公生烃潜力的重要参数,而且有机质可以作为吸 附气的核心载体,其值的大小直接影响吸附气数量的变化。
下面是目前比较常用的估算TOC的测井解释方法。
(1) Alg穴法。
Alg/?=lg(/?//?®||)+K-(At-AtTO C= (Alg/〇x102297■棚肌厦式中:Alg/?为经过一定刻度的孔隙度曲线(如声波测井)与电阻率曲线的幅度差;只为测井得到的地层电阻率;穴#@为非源岩的电阻率基线;A t为少波测井读数;At为非源岩的卢波测并基线;K为刻度系数,取决于孔隙度测井的单位;TOC为总有机质含量;为热成熟度,它与镜质体反射率有一定的函数关系(2) 体积密度法。
利用公心分析得到M岩的颗粒密度与TOC进行回归,如图1所示。
有某些地区具有如下的关系[43_TOC=-0.1477p脊藥+0.4458式中:TOC为总有机质含量;p#&为&石的颗粒密度。
(3) 多元回归法a根据页”气层在不同的测并曲线上有相应s的反映,可利用自然$伽马、自然伽马能谱、电阻率、密度及声波测井信息来计算评价生油岩,利用回归分析可以得到自然伽马(G/〇、电阻率(奶)及声波时差等测井信息计算有机碳TOC。
利用中子(C M)、密度(D£7V)、声波时差〇4C)等多参数拟合,完成有机碳(TOC)含量的测井解释模型建立[5]。
Ftoc=28.7458xCA^L+0.0904x^C-12.4481xi)£,^+28.8284相关系数R=0.8913此外,计算TOC还有自然伽马指示法、元素测井指示法等[1:。
W外目前正在利用测井发展一种TOC解释方法,该方法通过解释地层的矿物成分与元素组合关系,建立有机质与测井参数之间的关系,从而达到评价烃源岩的目的。
2实例研究城地页公气井地理位置位丁重庆市城口县修齐镇岚山(下转第43页)作者简介:钟雷文(1984~),男,福建龙岩人,地质工程硕士,物探工程师。
2017.NO.3.^驟®密度图1利用页岩的颗粒密度计算r o c 含量的线性回归公式钢板标准常温强度指标/MPa在下列温度下的许川应力/M P a钢号•使用 厚度状态/m m强度极限屈服极限彡 20°C 100 °c 150°C 200 °C 250 °C 300 °C 350°C 400 °C 425 °C450°C475 °C(93)(93)(93)(93)(93)(89)(73)(71.1)>16 ~40375225125125119110101928377(225)(93)(93)(93)(93)(92)(85)(70)(63.3)20R GB 6654热轧、■火6〜164002451331331321231101019286836141(1〇〇)(100)(1〇〇)(100)(1〇〇)(i 〇〇)(92)(86)(79)(57)(38)>16 ~36400235133132126116104958679786141(1〇〇)(1〇〇)(1〇〇)(100)(1〇〇)(92)(83)(77)(75)(57)(38)>36 ~60400225133126119110101928377756141(215)(1〇〇)(1〇〇)(100)(100)(95)(86)C 79)(74)(72)(57)(38)>60-10039020512811511010392847771686141(195)(97)(97)(97)(97)(89)(79)(74)(68)(66)(57)(38)低介念钢钢板16MnRGB 6654热乳、正火6〜16510345170170170170156144134125936643(127)(127)(127)(127)(127)(127)(127)(125)(87)(61)(40)>16 ~36490325163163163159147134125119936643(305)(122)(122)(122)(122)(122)(122)(119)(113)(87)(61)(40)>36 ~60470305157157157150138125116109936643(285)(117)(117)(117)(117)(117)(117)(113)(107)(87)(61)(40)注1:表中许用应力已乘以质量系数(0.9);注2:表中()内数为GB 17116.1 -1997的许用应力d ,同材质的材料,其许用应力值也会存在差异。
2结束语在中国电力,钢铁行业颁布的各种规范中,都存在相同材质材料在相同温度下的使用参数或者使用公式不同的情情况是各自为政,造成使用上的矛盾 参考文献1 GB/T 17116.1-1997,管道支吊架2 G B 150-1998,钢制压力容器况,一些情况的确是其使用途径造成的差异,但是也有很多(上接第41页)村,构造位置主要位城巴断裂南缘北屏-岚溪-河鱼复式向 斜西南翼。
勘查区所在重庆市渝东北地区分为3个地质构造带:北大巴山西北向构造带、高观寺-钟宝R 型弧形冲断构造 带以及南大巴山帚状构造带[4〕q 勘杳K 主体范围位于北大巴 山西北向构造带内。
在该矿区采用电阻率和孔隙度曲线叠加的方法来评价 总有机碳含量,即Alg 穴方法p Alg /?方法的理论基础来源于 阿尔奇公式、威利时间公式及总有机碳含量与Alg /?关系的经验公式,具体方法如下:(1)用自然伽马曲线和自然电位曲线剔除油层、蒸发岩、火成公、低空M 段、欠压实的沉积物和井壁垮塌严重的井段。
(2) 将刻度合适的孔隙度曲线(以声波时差曲线为例)叠加在电阻率曲线上。
2条曲线在富含有机质源公中存在幅度差,在饱含水但缺乏有机质的岩石中“一致”或完全重叠,重叠段即为基线段。
(3)计算Alg /?,通过Alg /?和总有机碳含量的烃验方程来计算总有机碳禽量。
利用Alg 穴方法将声波时差曲线与刻度合适的电阻率曲 线叠加后,2条曲线在储集层段有明显幅度差异(图2)。
经分 析计算后得出:富念有机质页公段在1045.10〜1055.10m ,厚 度为10.0m ,TOC 值在0.3%〜2.1%之间,平均1.3%。
3结论测井方法在页X •气评价方面g 直扮演着重要的角色,本文介绍了多种页岩气测井参数解释模型,矿区最终采用多元图2页岩层测井成果图回归法计算r o c 值,计算结果与公芯测试值较为吻合。
同时 应该注纛,在选择孔隙度曲线时,用声波时差与电阻率曲线 叠加比密度或者中子与电阻率曲线叠加计算的总有机碳含 量精度更高,因为井眼条件会影响到密度和中子测井值。
另 外,Alog /?方法对宁过成熟的禽气页公,计算得到的总有机碳含量偏低。
因此,:r a c 值的计算方法仍有待进一步完善Q 参考文献1李舟波.钻井地球物理勘探.北京:地质出版社,20062许长春.国内页岩气地质理论研究进展.特种油气藏,2012,19(1)3修文,李舟波,潘保芝.页岩气测井地层评价的方法与进展.地质通 报,2011,30(2/3)4 潘仁芳,伍媛,宋争.页岩气勘探的地球化学指标及测井分析方法初探.中国石油勘探,2009,(3)5 柳筠.涪陵地区页岩气测井评价参数研究.江汉石油科技,2015,25(3)2017.NO.3.^。