克拉2气田的储层应力敏感性
储层敏感性流动实验评价方法
SY/T 5358-2010代替SY/T 5358-2002储层敏感性流动实验评价方法储层敏感性流动实验评价方法FtidltibflttFormation damage evaluation by flow test2 0 1 1 年6 月中石化胜利油田分公司地质科学研究院2 0 1 1 年6 月一、编制说明一、编制说明二二《《储层敏感性流动实验评价方法储层敏感性流动实验评价方法》》二、二、《《储层敏感性流动实验评价方法储层敏感性流动实验评价方法》》油标委秘字油标委秘字〔〔20092009〕〕1919号号《《国家能源局关于下达国家能源局关于下达20092009年第一批能源年第一批能源任务来源油标委秘字油标委秘字〔〔20092009〕〕1919号号《《国家能源局关于下达国家能源局关于下达20092009年第一批能源年第一批能源领域行业标准制修订计划的通知领域行业标准制修订计划的通知》》。
计划编号能源。
计划编号能源2009002320090023。
标准修订的原则及主要内容标准起草工作组本着标准起草工作组本着科学发展、合理完善科学发展、合理完善的原则的原则在原标准的基础在原标准的基础上充分调研国内外相关资料根据储层伤害基本理论及国内同行业生上充分调研国内外相关资料根据储层伤害基本理论及国内同行业生产研究中对储层敏感性实验测定的要求结合目前的室内实验分析的实产研究中对储层敏感性实验测定的要求结合目前的室内实验分析的实际、油田具体的矿场情况进行修订。
际、油田具体的矿场情况进行修订。
内容主要包括原标准中内容主要包括原标准中实验范围、实验原理、术语和定义、实验项实验范围、实验原理、术语和定义、实验项目的选取、敏感性程度的判断、临界值的确定、部分分析项目的实验程目的选取、敏感性程度的判断、临界值的确定、部分分析项目的实验程目的选取、敏感性程度的判断、临界值的确定、部分分析项目的实验程目的选取、敏感性程度的判断、临界值的确定、部分分析项目的实验程序序等方面。
塔里木气区天然气净化工艺
塔里木气区天然气净化工艺孙洪亮1 马蕊1 杨家智1 卢生才2 巩玉政1(1.中国石油塔里木油田分公司开发事业部;2.中国石油塔里木油田分公司天然气事业部)摘要:西气东输工程自2004年底投产,其中塔里木油田已建成克拉、英买力、桑吉、牙哈等大型气田,累计向我国东部地区输送天然气300多亿立方米。
根据塔里木气田克拉、桑南、吉拉克、塔中等气区中天然气生产规模、温度、压力、气体组成等特点,分别介绍了这些气区的天然气净化特色工艺。
关键词:塔里木气田;天然气;净化;脱水脱烃;气体脱硫塔里木气田各气区由于气田地质特征、天然气性质和地面自然条件不同等因素,地面建设采用的净化工艺和建设模式也不同。
鉴于两段脱水生产非常稳定可靠,塔里木气田多采用两段脱水工艺。
目前,塔里木高压气体处理装置以采用溶剂吸附法脱水脱烃的为牙哈、克拉2、吉拉克石炭系、塔中六凝析气田;采用分子筛吸附脱水的为吉拉克三叠系、塔中120 104m3天然气处理装置;而桑南天然气处理厂建有塔里木气田唯一的高压气体脱硫装置。
1 克拉2气田净化工艺1 1 地质特性及天然气参数克拉2气田位于新疆塔里木盆地拜城县境内,处于雅丹地貌区,气田地质储量2840 86 108m3,日产天然气3000 104m3,产能规模雄居国内之首。
气田内共有10口生产井,单井产量(300~ 400) 104m3/d,最高可达700 104m3/d。
气田具有异常高压、高产、高温的特点,井口压力54 ~58MPa,井口温度70 ~85 。
克拉2气田天然气组成中甲烷含量97%以上,H2S含量很少(0 36m g/m3)。
根据我国 天然气(GB17820-1999) 标准规定一类天然气H2S含量 6mg/m3,二类天然气H2S含量 20m g/m3,因此克拉2气田天然气不需进行脱硫处理即可满足产品气硫含量的要求,只需要考虑控制烃、水露点。
1 2 克拉2气田净化工艺根据气田地质特性及天然气参数采用节流制冷脱水脱烃工艺,利用天然气在管道中流过骤然缩小的孔道,产生强烈的涡流和摩擦使压力下降,而由于过程的瞬态特性天然气未及与外界交换热量,这部分热量只好从本身降低内能来供给,所以节流后温度下降了,成为低温气液混合物。
库车坳陷克拉2气田油气充注和超压对储层孔隙的影响
( 1 ・K e y L a b o r a t o r y o f Mi n i s t r y o f E d u c a t i o n T e c t o n i c s a n d P e t r o l e u m R e s o u r c e s , C h i n a U n i v e r s i t y o f G e o s c i e n c e s ,Wu h a n ,
。
I n lu f e nc e s o f h y dr o c a r b o n c h a r g i ng a n d o v e r pr e s s u r e o n r e s e r v o i r po r o s i t y i n Ke l a - 2 g a s ie f l d o f t h e K uq a De p r e s s i o n Ta r i m Ba s i n
,
Gu 。Xl a o we n , Li u Ke y u , S o n g Ya h
,
Z h a o Me n g j u n , L i u S h a o b 。 , Z h u o Q i n g g o n g , L u X u e s 。 n g
库 车 坳 陷克 拉 2气 田油气 充 注 和超 压 对 储 层 孑 L 隙 的 影 响
郭 小文 , 刘可禹 , 宋 岩 , 赵 孟军 , 柳少波 , 卓勤 功 , 鲁雪 松
( 1 ・ 中国地质大学 构造与油气资源教育部重点实验室 , 湖北 武汉 4 3 0 0 7 4; 2 中国石油 勘探开发研究院 , 北京 1 0 0 0 8 3 )
.
摘要: 为 了研 究库 车坳 陷克拉 2气田砂岩储层孔 隙物性影响 因素 , 在对克拉 2气 田砂岩储 层特征和超 压成 因研 究基础之 上 采 用颗 粒定 量荧光和流体包裹体技术确定古油水界面和油 气充 注史 , 并分析 油气充 注和超压 与储 层孔 隙之 间的关系 研 究结果表 明, 库
克拉2气田储层特征及优质储层形成机理
克拉2气田储层特征及优质储层形成机理
塔里木盆地库车坳陷北部的克拉2气田的天然气主要储集于白垩系巴什基奇克组辫状河三角洲沉积的岩屑砂岩、长石岩屑砂岩中,储层孔隙发育,连通*好,以受溶蚀作用改造扩大的粒间孔隙为主.储层孔隙度为15%~20%,渗透率为200×10-3~800×10-3μm2,属于中孔中渗储层.通过显微镜下观察发现,岩石在埋藏过程中以机械压实作用为主,颗粒主要为点、点-线接触,压实作用弱-中等;发育碳*盐和黏土矿物胶结,石英次生加大胶结较少,总体上胶结作用不强烈;溶蚀作用主要发育于长石和岩屑颗粒内部与边缘,以及粒间碳*盐胶结物;目前岩石处于中期成岩阶段.优质储层的形成主要与砂岩储层早期长时间浅埋、晚期短时间快速深埋,异常高压对压实作用的抑制以及晚期溶蚀作用对孔隙一定程度的改造扩大有关.。
库车坳陷克拉2气田油气充注和超压对储层孔隙的影响
库车坳陷克拉2气田油气充注和超压对储层孔隙的影响郭小文;刘可禹;宋岩;赵孟军;柳少波;卓勤功;鲁雪松【摘要】为了研究库车坳陷克拉2气田砂岩储层孔隙物性影响因素,在对克拉2气田砂岩储层特征和超压成因研究基础之上,采用颗粒定量荧光和流体包裹体技术确定古油水界面和油气充注史,并分析油气充注和超压与储层孔隙之间的关系.研究结果表明,库车坳陷克拉2气田泥岩和砂岩中超压形成与水平构造挤压作用具有重要关系.克拉2气田盐下砂岩储层经历最大古埋藏深度达6 000 m以上却显示出异常高的原生孔隙度是因为原油充注到储层中在比较好的盐岩盖层封闭条件下,砂岩储层孔隙中的油没有被排出使砂岩储层胶结作用减弱或者形成欠压实.其主要证据有:①高的定量荧光参数QGF指数和QGF-E强度对应的砂岩储层孔隙度和渗透率也比较高,而在古油水界面之下,砂岩孔隙度和渗透率都很低;②库车坳陷克拉2气田晚期油充注发生库车组沉积早期,对应砂岩储层的埋藏深度比较小,孔隙度比较高.研究表明深层砂岩储层油充注和超压发育对储层孔隙具有重要影响.【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2016(037)006【总页数】9页(P935-943)【关键词】油气充注;古油-水界面;储层孔隙;克拉2气田;塔里木盆地【作者】郭小文;刘可禹;宋岩;赵孟军;柳少波;卓勤功;鲁雪松【作者单位】中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,湖北武汉430074;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE112.1含油气盆地中异常高压的形成与多种因素有关,包括压实不均衡[1]、孔隙流体热膨胀[2-3],粘土矿物脱水[4]、烃类生成[5-10]和构造挤压[11],另外,由超压流体的流动而产生的压力传递可以实现地下剩余压力的重新分配[12],也可以使渗透性地层如砂岩层形成超压。
克拉2煤成大气田开发模式与开发关键技术
克拉2煤成大气田开发模式与开发关键技术李保柱;朱忠谦;夏静;马彩琴【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2009(036)003【摘要】克拉2气田是世界少见的大型整装超高压干气气藏,开发难度非常大,经过攻关研究初步形成了此类气藏少井高产的气藏开发理念,即主力开发井采用177.8 mm(7 in)油管生产,充分利用地层能量.研究中运用储集层横向预测技术及沉积相等资料建立了克拉2气田巨厚砂岩储集层精细三维地质模型,并利用此模型对超高压气藏的开发机理进行了研究.超高压气藏产能评价不能忽略上覆压力对岩石变形的影响,动态储量计算需采用超高压有水气藏的物质平衡方程方法,而采用常规简单压降法计算的超高压有水气藏储量是实际动态储量的1.5~2.1倍.针对超高压气藏井口压力恢复曲线后期异常下降的情况,建立了利用温度场校正井口压力的方法,经过检验结果是可信的.【总页数】6页(P392-397)【作者】李保柱;朱忠谦;夏静;马彩琴【作者单位】中国石油勘探开发研究院;中国石油塔里木油田公司;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】TE37【相关文献】1.未来深水水下油气田开发模式--超远程全潜式深水水下油气田开发水下系统探索[J], 孙维;王金娟2.苏里格气田储层地质研究及丛式井开发模式应用——以苏里格气田A区为例 [J], 杨琼警;张亮;杨仙峰;费世祥;王亚兰;唐铁柱3.煤成大、中型气田天然气的碳同位素特征 [J], 石昕;孙冬敏;秦胜飞;戴金星4.库车坳陷大北1煤成大气田储层流体包裹体特征和成藏期研究 [J], 冯松宝5.中国煤成大气田天然气汞的分布及成因 [J], 李剑;韩中喜;严启团;王淑英;葛守国因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
克拉2气田稀井网储层精细三维地质建模
克拉2气田稀井网储层精细三维地质建模江同文;唐明龙;王洪峰【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2008(028)010【摘要】塔里木盆地克拉2气田在开发方案设计阶段仅有5口探井和评价井,井距3~6 km,难以满足建立常规储层精细三维地质模型的要求.为此,在充分研究该气田地面露头地质特征的基础上,纵向上利用测井的分辨率,横向上利用地震的分辨率.使用随机模拟方法,对该气田储层物性空间分布的非均质性进行了细致描述,对储层参数的空间分布进行估计或模拟;在远离井点控制的地方,采用地震导向方法找出井和地震数据间的关系;进而结合储层建模方法优选,建立了符合该气田气藏地质特征的三维地质模型,模型的符合程度超过90%.为该气田开发方案的制定及优化奠定了基础,形成了稀井网条件下储层精细建模特色技术.【总页数】4页(P11-14)【作者】江同文;唐明龙;王洪峰【作者单位】中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院;中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院;中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】P61【相关文献】1.徐深气田火山岩气藏密井网精细解剖与三维地质建模 [J], 陈炳峰;徐岩;于海生;刘春生;曲立才2.三维储层地质建模与砂砾油层挖潜研究——以克拉玛依油田七中区、七东区克拉玛依组砾岩油藏为例 [J], 宋子齐;伊军锋;庞振宇;王艳;李伟峰3.苏里格气田储气库储层精细描述及三维地质建模研究 [J], 陈志华4.苏里格气田储气库储层精细描述及三维地质建模研究 [J], 陈志华;常荣;杨帆5.海上少井条件下非均质储层复杂岩性三维地质建模——以东海A气田花港组厚砂储层为例 [J], 金璨;马美媛;王健伟;朱睿哲;田彬;陈敏;吕鹏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
克拉2异常高压气藏孔隙压缩因子与压降特征关系
克拉2异常高压气藏孔隙压缩因子与压降特征关系
高旺来
【期刊名称】《试采技术》
【年(卷),期】2003(024)001
【摘要】首次把孔隙压缩系数作为孔隙压力的函数用物质平衡方程分析了异常高压气藏压降图特征,并与孔隙压缩因子取原始压力条件下的值、取静水柱压力下的值计算的结果进行了对比,认为对于克拉2气藏,当孔隙压缩因子取初始条件下的值计算的压降图偏差较大,而孔隙压缩系数取静水柱压力下的值与孔隙压缩系数作为压力的函数计算的压降图接近.
【总页数】3页(P12-14)
【作者】高旺来
【作者单位】石油大学(北京)石油天然气工程学院,昌平,102200
【正文语种】中文
【中图分类】TE32
【相关文献】
1.考虑变启动压降的异常高压气藏新产能方程 [J], 吴克柳;李相方;胥珍珍;石军太;王立峰;崔冰
2.异常高压凝析气藏的压降特征 [J], 李保振;李相方;杨胜来;关富佳
3.异常高压气藏地质储量动态分析的半解析压降法 [J], 吴宜禄;李晓平;彭秀丽;李春
4.深层异常高压气藏压降曲线特征研究 [J], 杨胜来;冯积累;杨清立
5.异常高压气藏储层孔隙度应力敏感性及其对容积法储量计算精度的影响——以磨溪气田嘉二气藏为例 [J], 杨胜来;涂中;张友彩;杨思松;李宝全
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克拉2气田压力动态监测方法
克拉2气田压力动态监测方法李汝勇;朱忠谦;伍藏原;邓军;王燕玲【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2007(029)005【摘要】克拉2气田是"西气东输"的主力气田,由于该气田属于异常高压气田,为规避风险,不能将压力计下入产层中部进行测试.为了监测克拉2气田的生产动态,通过在克拉2气田引入高精度电子压力计进行井口测试,利用平均温度和平均压力法将井口测试参数折算至产层中深参数,进而进行压力恢复试井解释、产能试井解释和井口气体漏失监测.研究结果表明,该方法能适应克拉2气田异常高压环境,利用测试结果及其解释可以进行产能计算,为气田稳产提供产能评价;对高压高产气井进行漏气监测,能够检测出漏气的具体位置,提高了克拉2气田的动态监测水平.【总页数】3页(P102-104)【作者】李汝勇;朱忠谦;伍藏原;邓军;王燕玲【作者单位】中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,102249;中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒,841000;中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒,841000;中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒,841000;中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川,750006【正文语种】中文【中图分类】TE332【相关文献】1.克拉2气田克拉203井产能分析与试井解释 [J], 李军诗;门成全;王晓冬;刘鹏程;邱电伟2.塔里木盆地克拉2气田地应力对气田出水的影响 [J], 陈胜;张辉;王海应;王益民;刘新宇;袁芳3.克拉2气田克拉203井压力异常与产能分析研究 [J], 李军诗;刘鹏程;王晓冬;周相广4.大型整装异常高压气田开发初期开采技术研究——以克拉2气田为例 [J], 王天祥;朱忠谦;李汝勇;陈朝晖;吴震5.和田河气田水溶气成藏特点对克拉2气田的启示 [J], 秦胜飞;李梅;胡剑峰;张秋茶;卢玉红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
克拉2气田的发现及勘探技术
克拉2气田的发现及勘探技术
贾承造;周新源;王招明;皮学军;李启明
【期刊名称】《中国石油勘探》
【年(卷),期】2002(007)001
【摘要】克拉2气田探明天然气地质储量达2840.29×108m3,是库车山前逆冲带富含油气的实践证明.它的发现是多年来石油地质研究和勘探技术攻关的结果,从而促进了对库车坳陷石油地质规律的认识,有效地指导了库车坳陷的油气勘探,形成了山前超高压气藏的配套勘探技术,基本解决了山前油气勘探的主要难题,库车坳陷勘探程度低,圈闭多,资源量大,油气勘探大有潜力.
【总页数】10页(P79-88)
【作者】贾承造;周新源;王招明;皮学军;李启明
【作者单位】中国石油天然气股份有限公司,北京,100011;中国石油塔里木油田分公司,新疆,库尔勒市,841000;中国石油塔里木油田分公司,新疆,库尔勒市,841000;中国石油塔里木油田分公司,新疆,库尔勒市,841000;中国石油塔里木油田分公司,新疆,库尔勒市,841000
【正文语种】中文
【中图分类】TE1
【相关文献】
1.我国发现首个世界级大气田—苏里格大型气田发现及综合勘探技术 [J],
2.油气田发现是正确地质认识与适宜勘探技术的交集——以准噶尔盆地陆梁隆起西
部油气勘探为例 [J], 张义杰;董大忠
3.准噶尔盆地天然气勘探实践与克拉美丽气田的发现 [J], 匡立春;吕焕通;王绪龙;杨迪生;孙中春;凌立苏
4.塔里木盆地超深层走滑断裂断控大油气田的勘探发现与技术创新 [J], 王清华;杨海军;汪如军;李世银;邓兴梁;李勇;昌伦杰;万效国;张银涛
5.2002年度国家科学技术进步奖项目简介——苏里格大型气田发现及综合勘探技术 [J],
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克拉2煤成大气田开发模式与开发关键技术
塔里木盆地克拉2气田储层综合定量评价
塔里木盆地克拉2气田储层综合定量评价徐艳梅;刘兆龙;张永忠;郭振华;肖鑫;孙迪【摘要】为解决塔里木盆地克拉2气田储层定性评价过程中评价指标互相矛盾的问题,应用灰色关联度分析法确定了储层评价指标的权系数,计算出储层综合评价指标,重新对气藏圈闭内巴什基奇克组储层进行综合定量评价,并给出了储层分类结果,应用产能数据对储层评价结果进行了验证.结果表明,巴什基奇克组一段储层定量分类符合率为87%,巴什基奇克组二段储层定量分类符合率为85%,分类结果具有一定的可靠性,可为气田开发决策提供依据.【期刊名称】《石油地质与工程》【年(卷),期】2018(032)006【总页数】5页(P59-63)【关键词】克拉2气田;巴什基奇克组;灰色关联度分析法;储层定量评价;储层分类【作者】徐艳梅;刘兆龙;张永忠;郭振华;肖鑫;孙迪【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;北京阿什卡技术开发有限公司;中国石油塔里木油田勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】TE112.23塔里木盆地克拉2气田天然气探明地质储量超过2 000×108 m3,目前已进入开发中期。
通过开展储层评价研究,对储层进行合理分类,有助于科学有效地开发气藏,提高勘探开发效益[1-4]。
对储层评价可分为定性评价和定量评价两类[5-7],克拉2气田储层评价以定性评价为主。
朱如凯等人通过研究储层的岩石学、成岩演化、储集空间等特征,制定了不同的分类评价标准,将塔里木盆地北部白垩系—古近系储层定性地分为四类[8]。
影响储层评价的因素较多,且各评价参数间关系极其复杂,在储层评价过程中,常常会出现评价结果互相矛盾的情况。
为了解决储层定性评价过程中遇到的问题,本文采用灰色关联度分析法,重新对克拉2气田中气藏圈闭内巴什基奇克组储层进行定量分类评价。
塔里木盆地克深2气田储层构造裂缝成因与演化
塔里木盆地克深2气田储层构造裂缝成因与演化王珂;张荣虎;戴俊生;王俊鹏;赵力彬【摘要】Based on the mechanical classification of reservoir structural fracture, the genesis of structural fracture in Keshen-2 gas field was analyzed, and the evolution characteristics of reservoir structural fracture were researched combined with tectonic evolution and tectonic stress field evolution. At last, the matching relationship between structural fracture forming periods and petroleum accumulation was analyzed. The research results show that Keshen-2 gas field develops 3 groups of structural fracture, including approximately EW strike, approximately NS strike and NW—SE strike. The structural fractures of approximately EW strike are mainly controlled by early regional extension, late bending effect of anticline, abnormal high fluid pressure, stress converting effect in tectonic switching periods and associating effect of thrust fault, etc. The structural fractures of approximately NS strike are mainly controlled by tectonic compressive effect of approximately NS direction. And the structural fractures of NW—SE strike mainly generate from horizontal maximum compressive stress of NNW—SSE direction or approximately NS direction. Structural fractures in Keshen-2 gas field are mainly formed in 3 periods: Cretaceous and Late Paleogene, Late Miocene, and Late Pliocene. The structural fractures formed in 2nd and 3rd periods are the most important to Keshen-2 gas field. These fractures in the two periods have a superior matching relationship with petroleum accumulation, which promotes theultimate formation of industrial scale gas field in Keshen-2 area.%在储层构造裂缝力学成因分类的基础上,对克深2气田的构造裂缝进行成因分析,然后结合构造演化史和构造应力场演化史,研究克深2气田储层构造裂缝的演化特征,并分析构造裂缝形成期次与油气成藏的匹配关系.研究结果表明:克深2气田发育近EW走向、近NS走向和NW—SE走向的3组构造裂缝,其中近EW走向的构造裂缝主要受控于早期区域伸展作用、后期背斜弯曲拱张作用、异常流体高压作用、构造反转期应力转换作用以及逆冲断层伴生等因素,近NS走向的构造裂缝主要受控于近南北向的构造挤压作用,NW—SE走向的构造裂缝则主要形成于NNW—SSE或近南北方向的水平最大挤压应力;克深2气田发育白垩纪和古近纪末期、中新世末期、上新世末期3期构造裂缝,其中第2期和第3期构造裂缝是最重要的两期构造裂缝,与第2期和第3期成藏期具有较好的匹配关系,促进克深2工业规模气田的最终形成.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(048)005【总页数】10页(P1242-1251)【关键词】储层构造裂缝;成因;演化;油气成藏;克深2气田【作者】王珂;张荣虎;戴俊生;王俊鹏;赵力彬【作者单位】中国石油杭州地质研究院,浙江杭州,310023;中国石油杭州地质研究院,浙江杭州,310023;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛,266580;中国石油杭州地质研究院,浙江杭州,310023;中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒,841000【正文语种】中文【中图分类】TE122.2我国的含油气盆地,特别是西部前陆盆地,一般都经历了多期构造运动,从而造成储层构造裂缝的多期叠加[1−2]。
多周期交变载荷工况下地下储气库密封性评价
多周期交变载荷工况下地下储气库密封性评价孙莎莎;唐立根【摘要】随着我国引进天然气资源的高速增长,在中亚管道投运的基础上,中俄西线天然气管道建设加快提速,急需寻找建设特大规模型地下储气库保障进口天然气供需平稳安全运行.克拉2气田是西气东输一线的气源地,距离中亚、中俄西线管线中国口岸较近,改建储气库将在季节调峰、安全平稳保供和战略储备方面发挥重要作用.为了讨论克拉2改建储气库的密封性,从盖层、断层、裂缝、溢出点、储层底板和井的完整性等方面,通过考虑逆断层的活动情况,使用断面正应力的最小值评价断层的密封性,将储层底板密封性和井的完整性纳入储气库评价体系,形成了考虑原始圈闭、钻采工程和多周期交变载荷工况下的储气库密封性评价体系.认为克拉2气田通过调整开发政策在开发末期改建为地下储气库可行,为改建储气库提供依据.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2016(016)006【总页数】6页(P23-28)【关键词】储气库;密封性;断面正应力;储层底板;井的完整性;评价体系【作者】孙莎莎;唐立根【作者单位】中国地质大学(北京)能源学院,北京100083;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,廊坊065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,廊坊065007【正文语种】中文【中图分类】P618.132015年11月19日收到克拉2气田是我国最大的整装气藏,储量巨大[1],作为西气东输一线的主力气源地,同时靠近中亚天然气管道,克拉2气田改建为国家天然气战略储备库,将在西气东输季节调峰和应对中亚天然气管道供气中断风险方面发挥作用。
但克拉2气田也存在埋藏深、异常高压、距离下游终端市场较远等不利因素;而且目前还作为西气东输一线的主力气源。
因此,研究克拉2气田作为储气库的条件、转化为储气库的时机,对今后合理开发该气田、建设国家天然气战略储备及技术储备方面均具有重要的意义。
克拉2气藏开发结果显示,储量规模大,储层物性好,内部连通,具备改建成大规模[2]和高产能储气库[3]的潜力。
塔里木盆地克拉2气田白垩系储层沉积相
塔里木盆地克拉2气田白垩系储层沉积相贾进华;顾家裕;郭庆银;皮学军;王月华;邹义声【期刊名称】《古地理学报》【年(卷),期】2001(003)003【摘要】克拉2气田是我国陆上勘探发现的最大整装气田之一,它的发现奠定了塔里木盆地作为我国"西气东输”的重要天然气基地的资源基础.克拉2气田产层主要为下白垩统巴什基奇克组砂岩、老第三系库姆格列木群底砂岩和白云岩,其中下白垩统巴什基奇克组砂岩储层厚度为220.3~285.2 m,孔隙度为1.1%~22.4%,平均12.83%;渗透率为0.004×10-μm2~1770.1×10-3un2,平均51.46×10-3μm2.砂岩储层以剩余原生粒间孔为主.通过钻井和露头剖面沉积相对比,克拉2气田巴什基奇克组第三段为扇三角洲前缘沉积,主要微相有水下分流河道、水下重力流和浅湖等微相,岩性以砂砾岩、含砾砂岩和褐色泥岩为主;第二段为辫状河三角洲前缘沉积,主要有水下辫状河道、河口砂坝和分流间湾等微相,以棕褐色中细砂岩夹薄层泥岩为主;第一段为辫状河三角洲平原沉积,主要有远端辫状河道和分流间湾微相,以棕褐色中细砂岩为主.巴什基奇克组沉积时期,古气候以干旱炎热为主,北部发育多个扇体,在平面上相互连接、叠置而形成多个物源出口,形成了一系列由辫状河道组成的辫状河三角洲,而非单一辫状河流形成的沉积体,从而形成大面积分布的稳定砂体.沉积微相对比表明,巴什基奇克组储层是由互相切割的多个辫状河道砂体叠置而成,各段微相在横向上分布十分稳定,各砂体互相连通、连续性好,泥岩夹层薄、不连续,空间上具有厚度大、分布广、连续性好、物性好和隔夹层少的特点,为一套优质天然气储层.【总页数】9页(P67-75)【作者】贾进华;顾家裕;郭庆银;皮学军;王月华;邹义声【作者单位】中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;核工业部北京地质研究院;中国石油塔里木油田分公司;中国石油塔里木油田分公司;中国石油塔里木油田分公司【正文语种】中文【中图分类】TE121.3【相关文献】1.塔里木盆地克拉2气田白垩系砂岩含气饱和度模拟实验 [J], 吕修祥;金之钧;贾红育;皮学军;马玉洁2.利用压差法进行低孔、低渗储层产能评价——以塔里木盆地大北气田白垩系巴什基奇克组为例 [J], 杨宁;王贵文;赖锦;李鉴伦;赵彬;蒋其君;王志3.新疆塔里木盆地库车坳陷北缘白垩系储层沉积相研究 [J], 朱玉新;邵新军;宋文杰;付建奎;郭庆银;李东明4.库车坳陷克深2气藏与克拉2气田白垩系巴什基奇克组储层地质特征对比研究[J], 初广震;石石;邵龙义;王海应;郭振华5.深层白垩系致密砂岩裂缝定性识别、参数建模与控制因素分析——以塔里木盆地库车坳陷克深地区白垩系巴什基奇克组储层为例 [J], 袁龙;信毅;吴思仪;虞兵;罗丹婷;马旭东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
探讨加快克拉2气田上部地层钻井速度新思路
探讨加快克拉2气田上部地层钻井速度新思路
郭海洲
【期刊名称】《新疆石油科技》
【年(卷),期】2006(16)2
【摘要】克拉2气田天然气储量相当可观,是西气东输的主要气源之一,但由于克拉2区块地层复杂,长期以来钻速低、周期长、复杂、事故时率高一直困扰着克拉2区块的开发进程,为了尽可能加快该区快的钻井速度,提高勘探开发综合效益,在该区块找到一种能大幅提高钻速的方法势在必行.提出了气体钻井作为加快克拉2气田上部地层钻井速度的思路,利用气体钻井的优势来解决钻井速度慢、钻井周期长的难点,并对该区块实施气体钻井可行性进行了论述.
【总页数】5页(P13-17)
【作者】郭海洲
【作者单位】新疆石油管理局工程技术处,834000,新疆克拉玛依
【正文语种】中文
【中图分类】TE2
【相关文献】
1.提高苏里格气田钻井速度的探讨
2.提高川东地区上部大倾角地层钻井速度的探讨
3.土库曼阿姆河气田上部复杂地层钻井液技术
4.合川气田上部地层PDG钻头的个性化设计研究
5.高分辨率层序地层对微相和储层的控制作用——以靖边气田统5井区马五段上部为例
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塔里木盆地克拉2气田成藏机制再认识
塔里木盆地克拉2气田成藏机制再认识周兴熙【期刊名称】《天然气地球科学》【年(卷),期】2003(14)5【摘要】克拉2气田是一个大型、特高丰度、高产、超高压优质气田。
该气田出现在南天山山前逆冲带,成藏机制十分特殊。
运用近代石油地质学理论,特别是油气系统和流体封存箱的概念、方法对克拉2气田的成藏机制进行研究后认为:位于库车富气油气系统中心地带和活跃的气源补给、卓越的封盖层、良好的储层、比较完整的背斜圈闭、畅顺的油气充注通道(主要是断裂)等成藏要素的有序耦合以及晚近期至今源岩处于生气高峰阶段("活气源")和异常流体压力封存箱内载气水循环对流作用是该气田天然气聚集成藏的主要有利条件。
【总页数】8页(P354-361)【关键词】塔里木盆地;克拉2气田;成藏机制;流体封存箱;油气系统;天然气聚集成藏【作者】周兴熙【作者单位】中国石油勘探开发科学研究院石油地质研究所【正文语种】中文【中图分类】TE122.3【相关文献】1.对塔里木盆地雅克拉油气田成藏条件的认识 [J], 何海泉;张忠先2.物理调整油气藏的类型与成藏机制研究——运用三维荧光定量研究塔里木盆地轮南三叠系油气藏调整机制 [J], 苏劲;朱光有;杨海军;党雪维;王宇;张保涛;刘星旺3.塔里木盆地迪那2大型凝析气田的地质特征及其成藏机制 [J], 朱光有;杨海军;张斌;苏劲;陈玲;卢玉红;刘星旺4.塔里木盆地塔中礁滩体大油气田成藏条件与成藏机制研究 [J], 杨海军;朱光有;韩剑发;武芳芳;吉云刚;苏劲;张海祖;王宇5.大幅提高超深致密砂岩气藏采收率对策与实践——以塔里木盆地克拉苏气田为例[J], 李国欣;田军;段晓文;杨海军;唐永亮;张承泽;毕海滨;鲜成钢;刘合因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
库车坳陷克拉2气田异常流体压力演化史
库车坳陷克拉2气田异常流体压力演化史张立宽;王震亮;孙明亮;施立志【期刊名称】《地质科学》【年(卷),期】2007(42)3【摘要】根据克拉2气田现今实测地层压力分析了异常高压发育的特征,并通过流体包裹体测试求取包裹体形成时期的古压力。
计算结果表明:下白垩统和古近系库姆格列木群砂岩储层在距今8~6Ma(康村组沉积期末)时,古压力系数大致为1.09~1.18,发育过剩压力为4.6~9.6MPa的异常高压。
在此基础上,以古、今压力数据为约束条件,利用数值模拟技术定量恢复出下白垩统与侏罗系异常流体压力的演化历史。
研究发现:下白垩统储层流体压力经历了沉积型异常流体压力形成发展(白垩纪-库车组沉积期末)和沉积型异常流体压力萎缩—构造挤压型异常流体压力孕育(库车组沉积期末至今)两个阶段。
康村组沉积早期沉积型超压开始出现,库车组沉积期末达到顶峰,过剩压力达40~50MPa;此后,在沉积型超压萎缩—构造挤压型超压孕育过程的耦合下,过剩压力曾降至25~30MPa,更新世起超压略有升高。
侏罗系流体压力演化较为简单,吉迪克组沉积期开始出现超压,至库车组沉积期末达到高峰,此后异常高压逐渐萎缩。
在克拉2气田的主要成藏时期(距今3~1Ma),烃源岩较储层具有更高的异常压力,源—储压力差为10~30MPa。
【总页数】14页(P430-443)【关键词】流体压力演化;流体包裹体;古压力;数值模拟;克拉2气田;新疆库车【作者】张立宽;王震亮;孙明亮;施立志【作者单位】中国科学院地质与地球物理研究所;西北大学地质学系;中国石油大学;大庆油田有限责任公司勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】P618;TE122【相关文献】1.库车坳陷克拉2气藏异常压力成因分析 [J], 孙明亮;柳广弟2.库车坳陷克拉A气田储层裂缝走向异常成因 [J], 王珂;戴俊生;王贵文;李艳友;樊阳;王媛;赵力彬3.库车坳陷克拉苏构造带超高压大气田储层流体包裹体特征及成藏信息 [J], 冯松宝;徐文明;顿亚鹏4.库车坳陷克拉2气田油气充注和超压对储层孔隙的影响 [J], 郭小文;刘可禹;宋岩;赵孟军;柳少波;卓勤功;鲁雪松5.库车坳陷克拉2气藏异常高地层压力成因力学分析 [J], 张明利;谭成轩;汤良杰;孙炜锋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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44. 58 34. 58 24. 58
40 0. 928 0. 875 50 0. 917 0. 856 60 0. 908 0. 841
0. 790 0. 760 0. 737
0. 606 0. 869 0. 558 0. 850 0. 522 0. 835
14. 58 70 0. 900 0. 829 0. 717 0. 493 0. 823
54. 58 30 0. 943 0. 900 0. 830 0. 673 0. 894
虽然其孔隙空间并不少 ,但连通性较差 ,主要以片状 喉道和微裂隙连通 ,这种地层岩石在上覆压力增大 时 ,微裂隙和片状孔喉极易被压缩闭合 ,其微小的变 形会使渗透率产生较大的变化[10214 ] 。 2. 克拉 2 气田储层渗透率变化规律 (1) 储层物性划分
定 ,不再被压缩 ,孔隙度几乎不再减小 。因此 ,对克
拉2气田来说 ,随着天然气的采出 ,地层压力下降 ,
3 本文受到国家重点基础研究发展计划 (973 计划) 项目 (编号 :2001CB209100) 的资助 。 作者简介 :赵勇昌 ,1967 年生 ,高级工程师 ,在职博士研究生 。地址 : (100724) 北京市西城区六铺炕街 6 号 。电话 : (010) 62094259 。E2mail :zhyc @cnpc. com. cn
图 1 比孔隙度与净上覆压力 、不同物性岩样的渗透率下降率以及储层综合无因次渗透率与地层压力的关系图
储层孔隙度的损失不大 ,至气藏开采枯竭 ,孔隙度的
表 1 渗透率区间划分及系数 a、b 值
绝对值下降 0. 5 %~1. 5 % ,相当于原始地层孔隙度 的 3 %~10 %。
三 、渗透率与有效压力的关系
开发及开采 天 然 气 工 业 2008 年 6 月
克拉 2 气田的储层应力敏感性 3
赵勇昌1 ,2 朱华银1 ,3 李 允1
(1. 西南石油大学 2. 中国石油天然气集团公司 3. 中国石油勘探开发研究院廊坊分院)
赵勇昌等. 克拉 2 气田的储层应力敏感性. 天然气工业 ,2008 ,28 (6) :1022104. 摘 要 克拉 2 气田是一个异常高压气田 ,在其开发过程中 ,储层岩石所承受的有效上覆压力变化大 ,容易产 生变形 ,引起孔隙度和渗透率变小 ,这对气田开发产生较大的影响 。利用克拉 2 气田实际岩心 ,实验分析了其应力 敏感性特征 ,研究预测了气田开发过程中储层物性的变化规律及其影响因素 。结果表明 :克拉 2 气田储层孔隙度 和渗透率与有效上覆压力均呈幂函数关系 ,孔隙度变化规律较一致 ,比孔隙度变化区间小 ;渗透率的变化较为复 杂 ,岩石初始渗透率越低 ,随有效压力增大其下降速率越快 ,相同有效压力下下降的幅度越大 。克拉 2 气田衰竭开 采至废弃压力 ,储层综合物性变化不大 ,孔隙度绝对值降低 0. 5 %~1. 5 % ,综合渗透率降低 18. 2 %。这些变化对 气藏产能的影响不大 。 主题词 克拉 2 气田 高压 孔隙度 渗透率 生产能力
四 、储层物性变化对产能的影响
成文过程中参考了以下资料 : Ο《克拉 2 气田油藏工程 基础研究》,中国石油勘探开发研究院塔里木分院 。
根据“克拉 2 气田产能研究”Ο 得到的无阻流量
方程为 :
QAOF = 4 . 112 43 ( Kh) 0. 625 53
(3)
假设气藏在生产过程中其他条件不变 ,以无阻
一 、引 言
地层应力敏感性的研究已开展了大量的工作 , Fat t 和 Davis[1] 曾明确提出上覆压力对渗透率影响 的问题 :Vairo gs 等人[223] 给出了不同渗透率岩样随 围压的变化曲线 ; Tho mas 和 Ward[224] 通过实验分析 认为低渗砂岩渗透率随上覆压力增大将急剧下降 ; Holt [5] 研究了在静水压力下的岩心渗透率变化 ; 而 Davies 等人[6] 通过对美国东德克萨斯 Travis Peak 致密砂岩的敏感性研究发现 ,岩石颗粒的排列方式 和孔隙结构是影响岩石压敏性的主要因素 。 随着我国天然气工业的快速发展 ,许多学者认 识到了地层压力下降后 ,储层岩石承受的净上覆压 力 (即有效压力 ,记为 Δpc ) 增大 , 从而引起岩石变 形[7210 ] 。尤其是克拉 2 这样的异常高压气田 ,压力系 数为 1. 95~2. 022 ,气藏中部压力 74. 35 M Pa ,衰竭 开采过程中地层压力变化大 ,可能存在压敏性问题 。 笔者通过对克拉 2 气田储层岩石的覆压实验分析 , 研究了孔隙度和渗透率随有效压力的变化关系 ,重 点讨论了储层渗透率变化及其对产能的影响 。
ρr 为 2. 3 g/ cm3 ) [3] ,克拉 2 气田中部深度的上覆压 力为 84. 58 M Pa 。气藏衰竭开采由原始地层压力
不同物性的岩石其渗透率随上覆压力的变化关 74. 35 M Pa 下降到废弃压力 10 M Pa 时 ,净上覆压力
系是不同的[224 ,10 ] ,高渗岩样随上覆压力的增加 ,其 渗透率下降较慢 ,高压下仍能保持较高的渗透率。 而低渗岩样则不同 ,随上覆压力的增加 ,渗透率急剧 下降 ,渗透率越低 ,下降幅度越大 (图 12c) 。这是由 于孔隙结构的差异引起的 :一般说来 ,渗透率较高的 岩石 ,其颗粒分选较好 ,孔隙空间多为剩余粒间孔 , 孔隙连通较好 ,喉道主要以管状或缩径状为主 ,克拉
二 、孔隙度与有效压力的关系
应用 CMS2300 岩心分析系统 ,对克拉 203 井岩
样 (共 13 块) 进行不同覆压条件下的孔隙度和渗透
率测试 ,得到每块岩样的孔隙度和渗透率随有效上
覆压力的关系曲线 ,实验结果表明 ,有效压力的变化
对岩石孔隙度的影响不大 。不论岩样的孔隙度大
小 ,其覆压条件下的变化趋势比较一致 ,变化规律可
的变化区间则为 10. 23~74. 58 M Pa 。 (3) 渗透率变化规律 根据式 (2) 对克拉 2 气田储层渗透率的表述 ,可 计算出在不同有效压力下的无因次渗透率 ,并以初 始净上覆压力 (10. 23 M Pa) 的渗透率为基础作归一 化处理 ,得出克拉 2 气田在净上覆压力变化区间内 的无因次渗透率变化值 (表 2 和图 12d) 。
流量的变化来讨论储层渗透率变化对产能的影响 ,
则可得到无阻流量的比值方程为 :
QAOF / QAOFi = ( K/ Ki ) 0. 625 53
(4)
式中 : QAOFi 、Ki 分别为原始条件下的无阻流量和渗
透率 。
从式 (3) 、(4) 可以看出 ,对于某一确定的储层 ,
QAOF 只与 K 有关 ,因为 K/ Ki = KDi ,故可根据表 2 中 的数据计算出不同地层压力的无阻流量比值及产能
用幂函数来表达 :
φ φ0
=
mΔpc - n
(1)
式中 :φ、φ0 分别为净上覆压力和地面条件下的孔隙
度 , % ; m 、n 为孔隙度拟合系数 ,对于克拉 2 气田储
层而言 , m 为 1. 0~1. 1 、n 为 0. 015~0. 060 。 定义比孔隙度 (φD ) 为任一有效压力下的孔隙度 (φ) 与地面条件下的孔隙度 (φ0 ) 之比 ,当净上覆压力 由 0 增加到 65. 5 M Pa (最大实验压力) 时 , φD 为 0. 8 ~0. 95 ,即在 65. 5 M Pa 压力下孔隙度相对损失了
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开发及开采 天 然 气 工 业 2008 年 6 月
10. 00 74. 58 0. 897 0. 823 0. 709 0. 482 0. 818
∑ 注 : KDi是按不同渗透率储层厚度加权平均的无因次渗透率。
按 KD 与 Δpc 之间的关系 ,可将克拉 2 气田储 层划分为 4 个渗透率区间 (见表 1) ,且有下列函数关 系:
克拉 2 气田 地层 压力 由 74. 35 M Pa 降至 10 M Pa 时 ,储层按厚度和渗透率区间加权平均计算的
KD = aΔpc - b
(2) 综合无因次渗透率为 0. 818 (表 2) ,即气田开采至废
式中 : a、b 分别为系数 ,其值列于表 1 中 。
弃时 ,储层渗透率下降了约 18. 2 %。另外 ,从图 12d
(2) 压力变化范围
上还可看出 ,在气藏开发早期随着地层压力的下降 ,
据经验式计算岩层上覆压力 (取岩层平均密度 储层渗透率下降较快 ,越到后期渗透率下降越慢 。
2 气田的大部分储层就是以这种孔隙结构为主 。这 种孔隙结构在净上覆压力增大的情况下 ,虽然其孔 隙也要缩小 ,但对它的流通性能影响不大 。因此 ,随 净上覆压力的增加 ,其渗透率下降速率较慢 ,最终下 降的幅度也不大 。低渗岩石由于其杂基和胶结物含
表 2 相对于原始地层下的无因次渗透率表
∑ 地层压力 有效压力
QAOF/ QAOFi 1. 0 0. 957 0. 932 0. 916 0. 906 0. 893 0. 885 0. 882 产能下降率 0 0. 043 0. 068 0. 084 0. 094 0. 107 0. 115 0. 118
从表 3 中数据可以看出 ,随着气藏地层压力的 降低 ,岩石变形引起的产能下降率较小 ,至废弃压力 10 M Pa 时 ,下降了 11. 8 %。也就是说 ,当气藏开采 接近废弃时 ,因岩石变形使储层渗透率下降而对气 田稳定产能的影响为 11. 8 %。这一结果从实验理论 上表明 ,克拉 2 气田在合理开采的条件下 ,不用担心 因储层岩石变形而引起的产能下降问题 。杨胜来[15] 等人进行的单井产能分析也表明 :在克拉 2 气田 ,储 层应力敏感性对气井产能具有一定影响 ,但影响不 是很大 。