中国地质科学院页岩油气调查评价重

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页岩气评价标准

页岩气评价标准

页岩气评价标准据张金川教授页岩气有经济价值的开发必备条件:(1)岩石组成一般为30-50%的粘土矿物、15-25%的粉砂质(石英颗粒);(2)泥地比不小于50%;(3)有机碳含量一般小于30%;(4)TOC:底限0.3%,一般不小于2%;(5)Ro:0.4%-2.2%,高可至4.0%;(6)净厚度:不小于6m;一般在30m以上。

(7)岩石物性:Ф≤10%,Ф含气= 1-5%,K取决于裂缝发育程度;(8)吸附气含量:吸附态20% -90%之间,一般50%±;(9)含气量:1-10m3/t;(10)经济开发深度:不大于3800(4000)m页岩气成藏并具有工业价值的基本条件是:气藏埋藏较浅且泥页岩厚度较大, 母质丰富且生气强度较大以及裂缝发育等。

据侯读杰教授TOC:一般>4%,有机碳含量大于3%;( 据Burnaman (2009) TOC一般不小于2% ) Ro:一般在1.1%以上,Ro为1.1%~3.0%厚度:高有机质丰度泥岩(Corg>3.0%)连续厚度15m以上,如有机质丰度低,则须提高其厚度值;矿物含量:石英、方解石、长石等矿物含量大于25%岩石物性:Ф≤10%,Ф含气= 1-5%,K取决于裂缝发育程度;地层含气:广泛的饱含气性,吸附态一般>40%;深度:<4000MTOC含量、富有机质页岩厚度与有机质成熟度被认为是决定页岩气区带经济可行性的关键因素(Rokosh et al,2009)。

聂海宽内部控制因素:TOC:具有工业价值的页岩气藏TOC>1% ,随着开采技术的进步,有机碳下限值可能会降低至0.3%;(Schmoker 认为产气页岩的有机碳含量(平均)下限值大约为2%;Bowker 则认为获得一个有经济价值的勘探目标有机碳下限值为2. 5% ~ 3%。

)成熟度:变化范围较大,一般>0.4%厚 度:具有良好页岩气开发商业价值的页岩厚度下限为9 m;据李延钧教授等页岩埋深:小于3000m,深于3000m 作为资源潜力区页岩单层厚度:大于30 m有机碳含量(TOC):2.0% 以上硅质含量:>35%,易于形成微裂缝;储层物性:K≥ 10-3mD、Ф≥4%有机质成熟度(Ro):1.4%-3.0%李教授根据以上六项页岩气评价指标提出了页岩气分级评价标准如下图所示:据Rimrock Energy, 2008 页岩气优选标准1ft=0.3048M How we look for in a gas shale? (Rimrock Energy, 2008)Burnaman(2009)认为:对于页岩气的形成而言,拥有高TOC的页岩的连续厚度至少为45m(150ft)。

页岩气地质综合评价和目标

页岩气地质综合评价和目标

页岩气地质综合评价和目标页岩气地质综合评价与目标优选的重要性及方法页岩气作为一种清洁、高效的能源资源,日益受到全球。

在页岩气开发过程中,地质综合评价和目标优选是至关重要的环节。

本文将概述页岩气地质综合评价和目标优选的方法,以及它们在页岩气开发中的重要性。

页岩气地质综合评价主要包括对地质条件、气藏特征、含气量、压力、温度等因素的评价。

这些因素之间相互关联、相互影响,需要进行全面综合的分析。

地质条件评价主要包括对盆地、地层、构造等条件的分析,以及对沉积环境、岩石矿物组分等的研究。

这些因素对页岩气的生成、储集和封存具有重要影响。

气藏特征评价主要页岩储层的物性参数、微观孔隙结构、吸附和解吸性能等。

这些特征与页岩气的开采方式和经济性密切相关。

含气量评价是页岩气地质综合评价的核心,包括对储层含气量、单位面积含气量、含气饱和度等的计算与评估。

含气量直接决定了页岩气的开发价值和经济效益。

压力和温度评价在页岩气地质综合评价中也具有重要意义。

压力评价可以帮助了解储层的压力分布和流体性质,为开发方案的设计提供依据。

温度评价则有助于判断储层的成熟度和生气史,为资源量的估算提供参考。

目标优选是在全面综合评价的基础上,根据一定的原则和方法,筛选出具有开发潜力和经济效益的页岩气藏作为开发目标。

目标优选主要包括以下步骤:建立评价体系:根据页岩气地质综合评价的要素,建立一套评价体系,明确各要素的评价标准和权重。

数据收集与分析:收集相关数据,包括地质、地球物理、钻探等数据,进行分析和处理,为评价提供依据。

模型构建:运用适当的数学模型和计算机技术,如数值模拟、人工智能等,对页岩气藏的开发潜力进行模拟预测。

综合评价与优选:根据评价体系和模型预测结果,对各目标进行综合评价,筛选出具有开发潜力和经济效益的目标。

方案制定:针对优选出的目标,制定具体的开发方案和技术路线,为后续的开发工作提供指导。

通过页岩气地质综合评价和目标优选,我们可以得到一系列结果。

挤压盆地中单斜构造带岩性油藏成藏特征——以柴达木盆地西部地区红柳泉油田为例

挤压盆地中单斜构造带岩性油藏成藏特征——以柴达木盆地西部地区红柳泉油田为例
C HANG Bi n ,Z HANG J i n — g o n g ,YI N C h e n g — mi n g ’ ,HUANG C h u a n — q i n g ,
GONG J i a n — l u o .KANG We i . we i .L I Ni n g
4 . Q i n g h a i D i v i s i o n o f C h i n a N a t i o n a l L o g g i n g C o r p o r a t i o n , D u n h u a n g 7 3 6 2 0 2 , C h i n a ; 5 . O u t l i n g O i l f i e l d D e v e l o p i n g C o m p ny a o f Q i n g h a i O i l i f e l d , P e t r o C h i n a ,H a i x i z h o u 8 1 6 4 0 0 ,C h i n a )
2 . K e y L a b o r a t o r y o f S h le a 0 i 1 &G a s , C h i n e s e A c a d e m y o f G e o l o g i c a l S c i e n c e s , B e i j i n g 1 0 0 0 8 1 , C h i n a ;
中图分 类号 : P 6 1 8 . 1 3 0 . 2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Th e o i l a n d g a s a c c u mu l a t i o n mo de o f mo n o c l i na l s t r u c t u r e l i t h o l o g i c

页岩油气资源评价的关键参数及方法

页岩油气资源评价的关键参数及方法

页岩油气资源评价的关键参数及方法摘要:近几年来,随着国内水平钻井技术和压裂技术的不断发展,页岩油气资源勘探开发持续快速升温,因此,建立实际有效的页岩油气资源的评价标准是勘探开发的前提和基础。

根据页岩油气发育条件及富集机理,结合油气资源评价方法的基本原则,建立把测井资料与地化分析相结合的页岩油气资源的评价体系。

关键字:页岩油气资源ΔLgR模型页岩有效厚度氯仿沥青“A”法0 引言中国沉积盆地中富有有机质的泥页岩广泛分布,从震旦系到古近系均有分布;页岩厚度大,有机质成熟度高,生烃能力强,具有较好的页岩油气资源成藏的基本条件,勘探前景非常广阔。

如何估算这些油气资源,对于我国的页岩油气资源的勘探开发具有重要的意义。

国内外各大石油公司在页岩候选区评价中所采用的关键参数大致有2类,即地质条件与工程技术条件参数,地质类参数控制着页岩油气资源的生成与富集,包括页岩面积、厚度、有机质丰度、类型、有机质成熟度及油气显示等方面;工程技术条件参数包括埋深、地貌条件等,控制着开发成本。

本文主要研究页岩油气资源的地质条件,把测井资料等地物手段与地化实验分析相结合,通过对页岩有效厚度、TOC含量的分析,来预测页岩油气资源的含量[1]。

1 页岩油的特征页岩油是指储存于富有机质,纳米级孔径为主页岩地层中的石油,一般只经过一次运移或进行了极短暂得到二次运移过程,在泥页岩层析中自生自储,以吸附态或游离态的形式赋存于泥页岩的纳米级孔隙或裂缝系统中。

页岩油气资源的生成受到页岩中有机质的演化阶段影响,只有在有机质进入生油窗后,才可能生成油气资源,有机质演化程度过高,则会转化形成页岩气。

页岩油主要包括游离油和吸附油,但在目前的开采水平阶段,吸附油很难开采出来,所以现今页岩油一般都指页岩油中的游离油;页岩气则同样包括游离气和吸附气。

2利用测井资料计算页岩有机碳含量2.1 页岩测井响应特征理论假设烃源岩有岩石骨架,固体有机质和充填孔隙的流体组成;而非烃源岩仅由岩石骨架和充填孔隙流体组成;成熟烃源岩则由岩石骨架,固体有机质和充填孔隙流体(水和生成的烃类)组成。

BYP1井泥页岩油气层录井评价方法

BYP1井泥页岩油气层录井评价方法

0 引 言
页岩 气是 一种 非常 规天 然气 , 赋存 于泥 页岩 中, 具有 自生 自储 、 无气水界面、 大 面 积连 续 成 藏 、 低 孔
要 发育 北东 、 北 西 和 近东 西 向 3组 断 裂 。该 区沙 三 段 沉 积期 沉积 了数 百 米 厚 的暗 色 泥 页 岩 , 沙 四上亚
有机 质 丰 度 两 项 最 关 键 因素 的录 井 评 价 方 法 、 标 准 以 及 泥 页 岩 油 气 层 录 井 综 合评 价 方 法 。利 用 X 射 线 荧 光 元 素 录
井检 测 的 S i 、 C a 、 Mg 、 A I 4种 元 素 的 纵 向变 化 分 析 定 性 判 断 页岩 储 集 层脆 性 , I 入脆性指 数 B I , 建 立高 、 中、 低 三 级
井 技术 进行 了试 验 研 究 , 针 对 页岩 油 气 评 价 的 关键
因素 , 初步探 讨 了泥 页岩 油气层 的评 价方 法 , 笔者将 以B YP 1井 为例 , 对 页岩 油气 录井 评价 方 法 的应 用
进 行 介绍 。
获得 工 业油 流 , 3口井 低 产 , 如 L 4 2井 在 沙 三 下 亚
定量评价标准 , 可确 定 储 集层 的 可压 裂 性 ; 通 过 对 油基 钻 井 液 条 件 下 岩 石 热 解 参 数 S 。 、 S 、 S 的 实 验 对 比 分 析 , 修 正 了岩 石 热 解 有机 碳 含 量 的 计 算 公 式 , 并建 立特 高 、 高、 中等、 低 的有 机 质 丰度 评 价 标 准 。 在 该 井 解 释 评 价 实 践 中 , 选 取 适 用 的录 井 页岩 气 评 价 参 数 , 结合录井响应特征 , 以好、 中、 差 的评 价 结 论 对 B YP 1井 泥 页岩 油 气 层 进 行 了评 价, 认 为 泥 页岩 油 气层 综 合评 价 需 要 同 时考 虑含 油 气 量 的 高 低 和 油 气 的产 出 能力 ( 储 集 层 的可 压 裂 性 ) 。 关 键 词 B YP 1井 泥 页岩 油 气层 脆 性 有机 质 丰 度 录 井 评 价 罗 家 地 区 中图分类号 : T E】 3 2 文献标识码 : A D OI : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2 — 9 8 0 3 . 2 0 1 3 . 0 3 . 0 1 1

页岩油储层评价指标体系

页岩油储层评价指标体系

页岩油储层评价指标体系一、前言页岩油是指存在于页岩中的油气资源,是近年来备受关注的一种非常重要的能源资源。

随着技术的发展,页岩油储层的勘探和开发已经成为了石油工业中的一个重要领域。

而对于评价页岩油储层的好坏、可采性等方面,也需要建立起一套完整的指标体系,以便更好地进行勘探和开发工作。

二、基本概念1. 页岩油储层:指含有可采取、可提取或可回收石油资源的页岩地层。

2. 储集空间:指可以容纳并保存石油或天然气的地质空间。

3. 渗透率:指地质储集层内流体在单位时间内通过单位面积截面积上升一个单位高度时所需施加压力与流体粘度之比。

4. 孔隙度:指储集层中孔隙体积与总体积之比。

5. 含气量:指储集层中天然气在孔隙中所占比例。

三、评价指标1. 岩性分析(1)矿物组成分析:通过矿物组成分析,可以了解岩石成分、岩性特征等信息,为后续评价提供基础数据。

(2)岩石结构分析:通过岩石结构分析,可以了解储层的物理性质、孔隙度、渗透率等信息。

2. 物理性质评价(1)孔隙度测定:通过测定储层中的孔隙度,可以了解储层中可存储的油气量。

(2)渗透率测定:通过测定储层中的渗透率,可以了解油气在储层中的运移能力。

(3)含气量测定:通过测定储层中的含气量,可以了解该储层可开发天然气资源量。

3. 化学性质评价(1)有机质丰度:有机质丰度是指页岩中有机碳含量与总干酪根体积之比。

有机质丰度越高,表明该页岩具有更好的油气生成潜力。

(2)干酪根类型:干酪根类型是指干酪根在化学结构上所表现出来的特征。

不同类型的干酪根具有不同的油气生成潜力。

4. 工程性质评价(1)压裂实验:通过压裂实验,可以了解储层的裂缝特征、裂缝密度等信息,为后续开发提供技术支持。

(2)渗透率测试:通过渗透率测试,可以了解储层在不同条件下的渗透率变化情况,为后续开发提供技术支持。

5. 综合评价指标(1)资源量评估:通过对储层中油气资源量的评估,可以了解该储层可开采石油和天然气的量级。

利用测井资料评价泥页岩油气“五性”指标

利用测井资料评价泥页岩油气“五性”指标
8 , 吸附气 含 量是 长 期 稳 产 的重 要 保证 。页 岩 2 高
般 由 3 ~ 5 的 黏土 矿 物 、 5/ 2 的粉 砂 0 0 1 6~ 5 9 和 1 ~2 的有机 质 等 组成 , 页 状 或 薄片 状 层 0/ 9 6 具
理 , 据 成分 的不 同可分 为 黑 色 页岩 、 质 页 岩 、 根 碳 钙
可 以取 得 很 好 的评 价 效 果 。
‘‘
关键 词 :测井解释 ; 泥页岩 ;地球 化学参数 ;孔隙度 ; 饱和度 ; 有机碳含量
中 图 分 类 号 :P 3 . 4 6 1 8 文 献 标 识 码 :A
Lo a u to n S a e H y o a b n s r o r g Ev l a i n o h l dr c r o Re e v i
线差 值 与岩 心分析 的泥 质含 量建立 关 系模 型 。
V。 h— a × e ̄  ̄ bD () 3
图 2 砂 质 含 量模 型精 度检 验
气储 层孔 隙度 一般小 于 1 , O 有效 孔 隙度不 到 总孔
质 页岩 、 硅质 页岩 、 油页 岩等 。页岩气 是指 主体位 于
暗色 泥 页岩或 高碳 泥 页 岩 中 , 吸 附或 游 离状 态 为 以
隙度 的一 半 , 天然 渗 透性 极 差 , 小 于 1mD(非 法 远 定 计量单 位 , 1mD= 98 ×1 t , 同 ) 产 出 .7 0 z 下 m。 , 主要靠 天然及 人工裂 缝 。美 国率 先进 行页岩 气 的研
第 3卷 6
第 2期




Vo. 6 No 2 13 .
Ap 2 1 r 02
21 0 2年 4月 文 章 编 号 :0 41 3 (0 2 0 —1 60 1 0 —3 8 2 1 ) 20 4 —8

论述页岩气综合地质评价的主要内容与方法

论述页岩气综合地质评价的主要内容与方法

论述页岩气综合地质评价的主要内容与方法
页岩气综合地质评价的主要内容与方法涉及以下几个方面:
1.岩石地质学评价:主要包括页岩储层的岩性、岩石组分、孔隙结构、孔隙度、渗透率等特征的分析与评价。

常用方法包括岩石薄片观察、扫描电镜分析、X射线衍射等技术。

2.地球物理资料评价:包括测井、地震等地球物理资料的分析与解释,确定页岩储层的厚度、岩性、韵律、裂缝发育情况等。

常用方法有测井解释、地震地层解释、地震反演等。

3.储层物性评价:主要研究页岩储层的物性参数,包括比表面积、微观孔隙特征、气体吸附、气体解吸等。

常用方法有气体吸附实验、N2吸附测定、等温吸附实验等。

4.地质工程评价:与页岩气开发与生产相关的地质工程参数的评价,如渗透率、孔隙压力、水压裂缝性能等。

常用方法包括数值模拟、岩心脆性测试、渗流试验等。

5.资源量评估:评估页岩气地质储量量与可采程度,以及页岩气资源的潜力等。

常用方法有静态储量评估、动态储量评估等。

综合地质评价通常需要借助多个学科知识和技术手段,包括岩石学、地球物理学、地球化学、地质工程等,通过野外调查、实验分析、数据处理和解释等多种方法来研究页岩储层特征、物性参数以及资源量等,以为页岩气开发和生产提供科学依据。

塔里木中部二叠纪玄武岩分布的重新厘定:基于测井数据的新认识

塔里木中部二叠纪玄武岩分布的重新厘定:基于测井数据的新认识

据 钻井 和地震 资料 限定 的层 状玄武 岩层 最大 喷发厚
度 达到 3 k m, 利 用 流 纹 岩 夹 层 锆 时 限 为 2 9 1 ~2 8 7 Ma ( T i a n We i e t a 1 . , 2 0 1 0 ) 。上 述 证 据表 明在 塔 里 木 盆 地 二 叠 纪
1 区域 地 质 和 岩 石 学 特 征
塔 里木 盆地 的主体 是位 于古 老陆壳 基底 之上 的 古生代 克拉 通盆 地 , 晚期 在南 北叠 加 了两个 中 、 新 生 代前 陆盆地 , 总 体上 是 一个 由古 生 界克 拉 通 盆 地 和
潘 赘 ¨ , 潘 懋 , 田 伟 , 王 宗 秀 ¨ , 关 平 , 刘 晓 , 潘 文 庆 。
1 )中国地质 科学 院地 质力学 研究 所 , 中国地 质科 学 院页岩油 气调查 评价 重点 实验室 , 北京 , 1 0 0 0 8 1 ;
2 )北 京大 学地球 与空 间科 学学 院 , 教 育部造 山带 与地 壳演化 重点 实验 室 , 北京 , 1 0 0 8 7 1 ;
火成 岩在 地下 的分布情 况 。 本文 基于 地质 、 测井 、 地震等 勘探 资料 的综合 运
用, 特别 是基 于测井 数 据 的 新认 识 对 塔 里木 盆 地 中 部钻 遇 二叠 系的井 段 加 以识 别 , 将 测 井 识别 出来 的 玄 武岩层 位标 定在 对 应 的地 震 剖 面 上 , 根 据地 震 反
塔里 木盆 地二 叠 纪 普遍 发 育 火 成 岩 , 其 分 布面
积广, 喷 发规模 巨大 , 盆地 内二 叠纪 玄武 岩 的喷发 面 积超 过 2 ×1 0 k m ( 杨树 锋等 , 2 0 0 5 ) , 在 塔北 地 区根

页岩油地质评价方法

页岩油地质评价方法

页岩油地质评价方法
页岩油是一种以页岩为母岩的油气资源,其开发与利用是当前国际上的热点话题。

为了有效评价和开发页岩油资源,需要进行全面、系统的地质评价。

本文将介绍页岩油地质评价的方法。

1.地质调查:地质调查是页岩油地质评价的基础。

通过实地考察、采集样品,了解页岩油的地质条件、分布特点、储层类型、储量分布等信息,为后续评价提供数据支持。

2.岩石学分析:岩石学分析是评价页岩油储层性质的重要方法。

通过对采集的样品进行岩石薄片鉴定、扫描电镜、X射线衍射等分析手段,了解页岩的岩石组成、矿物组成、孔隙特征、裂缝特征等。

3.地球物理勘探:地球物理勘探是页岩油地质评价的重要手段。

通过测量地球物理参数,如地震波速度、电性质、密度等,了解地下岩层结构、形成过程等信息,为储层评价提供依据。

4.孔隙度和渗透率测试:孔隙度和渗透率是衡量储层物性的重要指标。

通过实验室测试,了解页岩油储层的孔隙度、渗透率、渗流特点等信息,为后续的开发设计提供依据。

5.数值模拟:数值模拟是页岩油地质评价的重要手段之一。

通过建立地质数值模型,模拟页岩油储层的物性、储量、产能等,为开发方案的制定提供支持,并可以对不同开发方案进行比较。

6.综合评价:综合以上方法得到的数据,进行综合评价,确定页岩油储层的性质、储量、产能等特征,为后续的开发决策提供基础。

同时,要考虑经济、技术、环保等因素,制定合理的开发方案。

页岩气评价

页岩气评价

页岩气1 世界页岩气发展现状1.1 世界页岩气资源据不完全统计, 全球页岩气资源量为456.24×1012m3, 超过全球常规天然气资源量( 436.1×1012m3 ), 主要分布在北美、中亚、中国、拉美、中东、北非和前苏联(表1)。

美国是目前探明页岩气资源最多的国家, 现已探明近30个页岩气盆地, 其中7 个高产盆地的页岩气资源量为80.84 ×1012m3, 可采储量为18.38 ×1012m3。

中国页岩气资源比较丰富, 经初步估算, 主要盆地和地区的页岩气资源量约为15×1012~ 30×1012m3,中值23.5×1012m3。

1.2 页岩气勘探开发现状北美是全球目前唯一实现页岩气商业化开采的地区。

美国页岩气开采最早可追溯到1821年,但当时由于产量较小没有得到重视, 直到20世纪80年代中期, 由于水平钻完井技术和水力压裂技术的进步, 使得页岩气的生产进入大规模发展阶段。

截至2008年底, 美国已完钻页岩气井约42 000口,产量首次超过煤层气, 达到507×108m3,占美国天然气总产量的10% , 预计2015年页岩气产量可达2 800 ×108m3。

产能较高的有Barnett、Fayetteville、Haynesville、Marcellus、Woodford、Antrmi和New A lbany7套页岩, 分别位于FortWorth盆地、Arkoma 盆地、North Louisiana盆地、美国东北部地区、俄克拉荷马州中南部、Michigan 盆地和Illinois盆地。

加拿大紧随美国之后开展了页岩气方面的勘探和开发试验。

据加拿大非常规天然气协会( GSUG)初步估计, 加拿大页岩气地质储量超过40.7×1012m3, 主要分布于西南部的British Columbia、Alberta 和Saskatchewan 地区, 东南部Quebec、Ontario等地区也有少量分布。

页岩气勘查和开发评价指标

页岩气勘查和开发评价指标

浅析页岩气勘查和开发评价指标摘要:本文旨在研究页岩气勘查和开发评价指标,通过对已有资料的分析,总结出适用于页岩气勘查和开发评价的指标。

首先,综述了页岩气资源勘查的背景;其次,对影响页岩气勘查与开发的相关指标作了分析;最后,提出了一套比较全面的页岩气勘查与开发评价指标,使之能够更好地反映勘查与开发的成功可能性。

关键词:页岩气;勘查;开发;评价指标正文:1. 引言随着经济全球化和能源消费不断增长,页岩气的重要性也在不断增加。

页岩气是有机质经过古老的演化而形成的复杂的混合气体,在当前的能源结构中发挥着重要的作用,但由于它的构造复杂,容易造成勘查和开发的失败。

因此,将适用于页岩气的评价指标纳入勘查与开发的流程中,十分重要。

2. 背景页岩气资源具有良好的发展潜力,它蕴藏在大量的火山岩地表层以及沉积岩遗迹中,具有较好的成藏条件。

页岩气勘查开发的前提是获得高质量的勘查资料。

影响页岩气勘查和开发评价的主要指标有矿物质组成、孔隙结构、流体性质、岩石力学性质、气体压力特征等。

3. 评价指标(1)矿物质组成——分析页岩中的矿物质组成,可以更好地掌握页岩气藏基本特征,评估其储集空间;(2)孔隙结构——分析孔隙结构优劣,可以评估页岩气储集量和跃迁性,从而反映出页岩气藏的发育度;(3)流体性质——分析流体性质,可以评估气体渗流率、气体运移系数,从而反映出气体的扩散性质;(4)岩石力学性质——分析岩石的力学性质,研究页岩气藏的自然裂缝和抗压强度,可以了解页岩气藏的抽放能力;(5)气体压力特征——分析气体压力特征,可以评估页岩气藏的开发程度,可以作为预测开发效果的参考依据。

4. 结论根据上述分析,可以得出一套比较全面的页岩气勘查与开发评价指标:矿物质组成、孔隙结构、流体性质、岩石力学性质、气体压力特征等,以上述指标作为评价指标,可以更好地反映勘查与开发的成功可能性。

5. 展望页岩气的开发需要勘查与开发技术的共同作用,但是遇到一些复杂的地质环境时,就需要更加精确的技术和评价指标才能更好地开发出页岩气藏。

浅析页岩气地质调查中钻探施工安全评价——以安徽宿州地区皖埇地1井为例王梅

浅析页岩气地质调查中钻探施工安全评价——以安徽宿州地区皖埇地1井为例王梅

浅析页岩气地质调查中钻探施工安全评价 ——以安徽宿州地区皖埇地1井为例王梅发布时间:2021-11-04T02:27:06.210Z 来源:基层建设2021年第24期作者: 1井为例王梅[导读] 安徽宿州地区皖埇地1井,是一口在宿南向斜构造布置的页岩气地质调查井安徽省地质矿产勘查局313地质队安徽省六安市 237010摘要:,位于安徽省宿州市埇桥区,源自北京探矿工程研究所承担的中国地质调查预算单列项目《下扬子地区古生界页岩气基础地质调查(北京探矿工程研究所)》,由南京地调中心部署,北京探矿工程研究所组织实施,钻井工程委托安徽省地质矿产勘查局313地质队完成,测、录井工程委托江西省地质工程(集团)公司完成。

关键词:页岩气;钻探施工;安全评价引言现阶段,我国处于社会与科技发展的重要时期。

新技术与能源的广泛应用,加大了安全保障技术难度。

地勘单位在钻探施工中,以野外各类地勘生产与科研任务为主,各类潜在危险比较多,如果遇到灾害事故,就会造成严重的经济损失,人身安全也会受到影响,不利于社会稳定发展。

因此,地勘单位做好钻探安全评价和管理,对顺利进行地勘经济建设具有深远意义。

1 地勘单位钻探施工的特征涉及点多、线长且范围广。

当前,地质勘探行业涉及范围较广,对一定地区内的岩石、地层、构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行着重点有所不同的调查研究,施工领域逐步多元化。

项目施工地方也经常变动,由省内到省外,甚至其它国家,哪里有项目,哪里就有地质勘探队伍工作的身影。

因此,安全风险因素多,存在很多安全管理难题。

(2)施工环境差。

地勘工作大多属于野外施工,流动性大,施工环境艰苦。

施工人员部分为临时工,没有经过系统的培训,对地质勘探工艺不了解及安全意识较差,致使现场没有良好的安全生产条件。

(3)由于社会地质工作市场化的逐步深入,为实现利润最大化,部分项目成本逐步降低,这就会影响地质工作野外施工环境的安全性,2地勘行业主要危害因素地质勘探行业主要危害因素有:自然灾害、作业环境、动物咬伤、中毒、窒息、高空坠落、物体打击、触电、车辆、机械及起重伤害等。

页岩油地质评价方法

页岩油地质评价方法

页岩油地质评价方法页岩油是一种特殊类型的油藏,它具有低渗透性、低孔隙度和高黏度等特点,因此传统的油藏地质评价方法在页岩油上往往不适用。

针对这一问题,专门发展了一些适用于页岩油地质评价的方法。

1.对比分析法:利用已有的页岩油储层资料与新发现页岩油藏之间的对比分析,通过比较其岩石组成、物性参数等来评价新发现页岩油藏的潜力。

这种方法是一种简便且经济的评价方法,但需要依赖于已有的资料且较为主观。

2.物性分析法:通过对页岩油样品进行实验室测试,获得其孔隙度、渗透率、吸附容量等物性参数,从而对页岩油藏的储量和可采程度进行评估。

这种方法需要较多的样品和实验数据支持,且实验室测试需要耗费较多时间和成本。

3.孔隙结构表征法:通过孔隙结构的表征来评估页岩油藏的储层性质。

常用的方法有气体吸附法、水蒸气吸附法和压汞法等。

这些方法通过测量吸附与排斥不同气体对孔隙的占据行为,间接推测出孔隙大小、分布以及孔隙对应的孔喉的特征。

4.地震反射率评价法:利用地震反射率的不同来识别页岩油层和页岩夹层,构建层序地震地质模型,识别页岩夹层的厚度、连通性和展布特征。

这种方法能够提供较全面的页岩油资源评价,但对于复杂地质构造和多层夹层页岩油藏的评价较为困难。

5.数值模拟方法:利用数值模拟软件对页岩油藏的地质特征进行建模,模拟流体在储层中的运移和储集行为,评估页岩油的储备量、产量和可采程度。

这种方法需要大量的参数和岩石物性数据,并且对模型参数的准确性要求较高。

综上所述,页岩油地质评价方法可以综合采用多种方法,包括对比分析法、物性分析法、孔隙结构表征法、地震反射率评价法和数值模拟方法等,以获得更全面和准确的评价结果。

未来,随着技术的不断发展和油藏研究的深入,页岩油地质评价方法也将不断进行创新和完善。

页岩气地质特征及选区评价

页岩气地质特征及选区评价

页岩气地质特征及选区评价一、页岩气地质特征1. 地质分布:页岩气主要分布在富含有机质的页岩中,一般存在于地下2000米至4000米的深处。

在中国,页岩气主要分布在四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地等地区。

2. 储层特征:页岩气的储层主要是页岩,具有低孔隙度、低渗透率的特点。

页岩中的有机质经过生、成、排过程,形成了致密的储层结构,气体主要以吸附态存在。

页岩气储层通常需要通过水平井、裂缝压裂等技术手段进行人工改造,以提高气体的产能。

3. 地质构造:页岩气的地质构造对于气田的分布和产能具有重要影响。

地质构造不仅影响着页岩气的分布规律,还会对页岩气的富集程度和运移路径产生影响。

通过对页岩气的地质构造进行研究,可以为气田勘探和开发提供重要参考。

4. 地质特征:页岩气具有低渗透、低孔隙度、致密储层、气体吸附状态、水平井开发等特点。

这些地质特征决定了页岩气开采的技术难度和成本较高。

二、选区评价1. 地质条件评价:选区评价是指通过对页岩气区块的地质条件进行评价,包括地层条件、构造条件、储层条件、气体成因条件等,确定页岩气勘探的目标区域。

地质条件评价是气田勘探开发的第一步,对于确定气田的分布规律和富集程度具有重要意义。

2. 气田规模评价:确定页岩气的规模和勘探价值是选区评价的重要内容。

通过对地质地质条件进行评价,结合地质勘探数据和地震勘探数据,可以初步估算出气田的规模和储量,为后续勘探开发提供依据。

3. 技术可行性评价:页岩气勘探开发需要采用高成本的技术手段,包括水平井、裂缝压裂等技术。

在选区评价中,需要对勘探开发的技术可行性进行评价,确定是否具备开发资源的条件。

4. 经济效益评价:最终的选区评价是要通过对气田开发的经济效益进行评价,确定资源开发的可行性。

综合考虑气田规模、勘探成本、开发投资和天然气价格等因素,对气田开发的经济效益进行综合评价,为资源开发的决策提供依据。

通过对页岩气地质特征及选区评价的研究,可以全面了解页岩气资源的分布规律、储量情况和勘探开发的可行性,为页岩气资源的合理开发和利用提供科学依据。

我国页岩油的资源潜力及评价方法

我国页岩油的资源潜力及评价方法

一、判断题(每题 8 分,共 6 题,总分 48 分)•1、地质资源量包含可动烃和吸附烃两部分。

•A、对B、错正确•••2、Michael认为轻烃损失跟页岩油的比重有很大关系,认为比重越轻的损失可能越多,比重越重的可能损失越少。

•A、对B、错正确•••3、非常规油气是不同勘探程度地区资源量直接相加。

•A、对B、错正确•••4、总原地资源量包含已发现的和未发现的储集体中原始储藏的油气总量。

•A、对B、错正确•••5、成因法主要以类比(类推)分析为依据并对单位地质体进行资源量估算与分析。

•A、对B、错正确•••6、页岩油是指一种具有页状或片状层理,粒径小于0.0625mm的细粒沉积岩。

•A、对B、错错误正确答案B•二、单选题(每题 8 分,共 6 题,总分 48 分)•7、评价方法中,()通常适用于成熟或较成熟勘探地区的中、后期评价阶段,不宜直接运用于早期的未勘探或未开发阶段。

•A、分析法B、统计法C、估算法D、成因法正确•••8、()页岩油主要发育在页岩层系的纯页岩段。

•A、纯正型B、致密油型C、过渡型D、转化型正确••9、Modica认为页岩油主要存储在有机孔中,有机孔是()。

•A、含水的B、亲油的C、排水的D、排油的正确•••10、()是地层中油气聚集的总量,相当于原地资源量。

•A、远景资源量B、地质资源量C、可采资源量D、经济可采资源正确•••11、纯正型是指()页岩油。

•A、低成熟B、中低成熟C、中高成熟D、高成熟正确••12、剩余地质资源量:指地质资源量减掉()后的量。

•A、一级储量B、二级储量C、三级储量D、探明地质储量正确•三、多选题(每题 8 分,共 3 题,总分 24 分)•13、现在中石油的页岩油主要是采用广义的页岩油的分类,包括狭义的()两大部分。

•A、裙边油B、页岩油C、致密油D、储层油E、可采油正确•••14、按岩层成熟度划分,页岩油分为()两大类。

•A、低成熟B、中低成熟C、中成熟D、中高成熟E、高成熟正确•••15、赵文智专著《陆相页岩油形成与分布》将页岩油分为4类:()。

对话中国工程院院士郭旭升_只要扎扎实实干,总是可以突破的

对话中国工程院院士郭旭升_只要扎扎实实干,总是可以突破的

PEOPLE2024.0177对话中国工程院院士郭旭升只要扎扎实实干,总是可以突破的他提出中国南方海相页岩气“二元富集”规律新认识,是我国首个页岩气田—涪陵页岩气田、首个超深层生物礁大气田—元坝气田的主要发现者之一。

他就是中国工程院院士、中国石化总地质师、石油勘探开发研究院院长郭旭升。

近日,本刊记者采访了郭旭升院士,听他讲述中国石化保障国家能源安全、探索深地“无人区”的故事。

郭旭升:搞勘探的就是先从区域地质调查开始。

早年基本上就是用锤子、罗盘、放大镜这些工具做地质调查。

做完地质调查以后,再来推测这个地区是否有这套地层。

记者:什么是页岩呢?郭旭升:很简单地说,页岩就是很细的黏土和其他矿物沉积在地下,然后压实形成的岩石。

它最大的特点就是具有很薄的层理,就像咱们书本这样一页一页的,因此叫页岩。

记者:这当中就有油气?郭旭升:实际上我们所有的油气都是从页岩生成的。

一部分油气生成以后,在一定的条件下运移出去,离开页岩到了砂岩或者碳酸盐岩等高孔隙度、高渗透性的地层里边,这就是我们的常规油气田;还有一部分油气在一定的条件约束下,没能从页岩里边跑出去,留在了页岩里,这就是页岩油、页岩气。

记者:页岩气经过这么多年开发已经实现了跨越式的发展。

2023年7月召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会,提出了我们要深入推进页岩革命,实现二次跨越。

郭旭升:是的。

我们知道,北美通过开展页岩油气勘探开发工作,实现了能源独立。

现在美国页岩油的产量占了其原油总产量的66%,页岩气也差不多是这个比例,这就推动美国从 本刊记者 符 慧 苟澜弋 通讯员 张泽骁郭旭升中国工程院院士,石油和天然气勘探专家。

现任中国石化总地质师、中国石化集团公司科学技术委员会副主任、石油勘探开发研究院院长。

2019年当选中国工程院院士。

【扫码收看对话现场】PEOPLE 782024.01能源进口国成为出口国了。

我国的页岩油、页岩气资源虽然从储存的条件上看比北美要复杂一些,但是我们通过反复论证,认为我们的资源也是很丰富的,页岩油、页岩气应该为保障国家能源安全作出更大的贡献。

高分辨率层序地层特征特种油气藏

高分辨率层序地层特征特种油气藏

断陷湖盆碳酸盐岩储层预测研究宋立才1,2,高晓鹏3,邓宏文4,冯卉 2(1中国地质科学院页岩油气调查评价重点实验室,北京 100081;2 中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;3 中石化石油勘探开发研究院,北京 100083;4 中国地质大学,北京 100083)摘要:为更准确地对断陷湖盆碳酸盐岩这类特殊储层进行预测,在沾化凹陷西部探索性地采用高分辨率层序地层学方法,以湖泛面为界面把沙四上亚段划分为3个四级层序。

四级层序在垂向上的高度不对称性和平面上的分带性控制着储层的分布:在垂向上,随基准面下降储层物性变好;在平面上,储层整体呈近平行于边界断层带状分布,陡坡带台地亚相发育好储层,凹陷中央浅滩亚相发育较好储层,陡坡带局限台地亚相和缓坡带混合坪亚相发育差储层。

关键词:储层地质;控制作用;高分辨率层序地层学;沙四上亚段;湖泛面中图分类号:TE122.2 文献标识码:A引言世界油气探明可采储量中一半以上分布在碳酸盐岩油气藏中[1],其中绝大部分是海相碳酸盐岩油气藏,后来在美国犹他盆地和中国渤海湾盆地等地区发现了湖相碳酸盐岩油气藏[2],如,渤海湾盆地济阳坳陷在2007年探明湖相碳酸盐岩油气储量达7200×104t[3-4]。

这些发现促进了湖相碳酸盐岩研究,层序地层学方法也得到了初步应用[5-6];在惠民凹陷、沾化凹陷和四川盆地湖相碳酸盐岩研究中,VAIL层序地层学方法均得到了应用[8-9]。

但是,与海相碳酸盐岩相比,湖相碳酸盐岩因沉积环境更加不稳定,分布范围更小,单层厚度薄、厚度多变,仍是国内外沉积学领域的薄弱环节。

沾化凹陷西部地区沙四上亚段在油田开发早期曾钻出多口高产湖相碳酸盐岩储层油井,但是产量下滑很快;由于埋藏较深,厚度较薄,储层预测难度很大,随后的钻探成功率均很低[10]。

高分辨率层序地层学自1995年引入我国以来,极大地提高了碎屑岩储层分布预测的准确性[11-12];受此启发,应用高分辨率层序地层学对沾化凹陷西部沙四上亚段湖相碳酸盐岩研究发现,在高分辨率层序地层格架下,湖相碳酸盐岩储层发育也具有明显的规律性。

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中国地质科学院页岩油气调查评价重
点实验室简介
实验室总体定位
围绕我国非常规油气发展战略目标,以页岩油气为重点,开展页岩油气实验模拟开发与页岩油气地质综合评价研究,建成我国页岩油气资源调查评价的科学研究基地。

实验室研究方向
根据非常规油气勘探面临的巨大科学技术难题和相应的关键的科学问题,实验室以非常规油气藏为核心,设立构造演化与页岩油气资源分布,页岩油气富集机理、页岩油气地球物理解释和页岩油气开发地质评价四个主要研究方向。

实验室服务领域
页岩油气调查评价重点实验室已有构造物理和数值模拟系统、热流测量系统、微观结构分析系统、岩石力学和物性分析系统、油气赋存机理分析系统等。

可以开展构造应力场对页岩油气储层裂隙的控制机理分析、页岩油气储层特征参数测试、岩石物性参数测试、地应力测试分析、页岩气吸附解吸测试、页岩油气储层成岩作用与孔隙演化分析等。

实验仪器和设备
(1)高分辨三维X射线显微镜(Xradia 510 Versa)(内置:原位拉伸/压缩试验台)
(2)场发射扫描电子显微镜(Sigam300)
(3)磁悬浮天平重量法高压等温吸附仪IsoSORP@STATIC(SC-HP)(4)Smart-Por孔隙测试系统
(5)Smart-Perm超低渗透率测试系统
(6)含气量解吸、吸附测试系统
(7)构造物理模拟和数值模拟系统
(8)TE-85便携式测温仪(600m深)、PVSC-3Q数字测温仪(1000m 深)、GRD-II和GRE-III热导仪
(9)Leica DM4500P智能数字式偏光显微镜。

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