鄂尔多斯盆地苏里格地区上古生界主要裂缝的测井识别

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苏里格地区上古生界气田沉积特征测井分析

苏里格地区上古生界气田沉积特征测井分析

线呈钟 状 , 部 为 突变 型 。河 流 相 沉 积 砂 体 主 要 以 曲 底
0 引 言
鄂 尔多斯盆地 苏 里格 地 区上 古生 界气 田是 以河 流
维普资讯
第 3 0卷
第 2期



ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ术
Vo 0 No 2 L3 .
A p 2 6 r 00
20 0 6年 4月
W ELL J GGI L3 NG TECHN0UrGY j
文 章 编 号 :0 41 3 ( 0 6 0— 160 1 0 —3 8 2 0 ) 204 —3
中图分 类号 :T l 1 1 6 1 8 E 2 . ;P 3. 4
文 献标 识码 :A
Lo a y i n e i e a y Cha a t r r y Pa a o o c Ga ed i Su i e Ar a, do s i g An l sso S d m nt r r c e sofEa l l e z i s Fi l n lg e Er s Ba n
r h r c e s o a l a a o o c i u i e a e , d sb sn y c a a t r f ry p l e z i S l r a Er o a i .Th o a is mo e o i a d b d e n g e l g f ce d fma n s n o y i s b i c o d n o d fe e t l g r s o s s c a a t r fs d m e t r a i s u f c e n ir f ce . u l a c r i g t if r n o e p n e h r c e s o e i n a y f ce ,s b a is a d m c o a i s t W i h e e mi a i n o i g e we l o d n o a io fm u t— l l g m o e ,t e d ma c — t t e d t r n t fs n l l l g mo e a d c mp rs n o liwe l o d s h e r a h o to i e fd fe e tf ce n i t i u i n fd fe e t a d b d e r e c i e r cs l .Th sr c i n l s o if r n a i sa d d s rb t s o if r n n o i sa e d s rb d p e ie y n o s i e — o n to s o e e i t x l r t n a d d v l p e ti u i e a e . g i n i fb n ft O e p o a i n e eo m n n S l r a i o g K e r s e ry P l e z i a il ;s d m e t r h r c e ;l g p a em o e y wo d : a l a a o o c g sfe d e i n a y c a a t r o h s d ;Er o a i d s b sn

鄂尔多斯盆地致密油储层裂缝识别与表征

鄂尔多斯盆地致密油储层裂缝识别与表征

鄂尔多斯盆地致密油储层裂缝识别与表征仲圆【期刊名称】《《西安文理学院学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(022)005【总页数】4页(P103-106)【关键词】鄂尔多斯盆地; 致密油; 裂缝【作者】仲圆【作者单位】西安文理学院学报编辑部西安710065【正文语种】中文【中图分类】P618.13目前鄂尔多斯盆地中生界延长组下部致密油勘探开发已经成为区内油企近年增储上产的工作重点,以陕北姬塬地区的新安边亿吨致密油田为代表的一系列油田已经进入开发阶段.复杂的沉积成岩过程促使致密储层中较低渗透率的基质和极高渗透率的裂缝并存,短距离近源成藏的进程造就了地层系数不再是优质储层甄别唯一标准,目前致密油储层描述工作中,裂缝描述和预测的重要性逐渐凸出.1 致密油储层裂缝识别表征及预测技术针对研究区裂缝张开度低、常规测井响应不明显等特征,直接利用各种常规测井曲线识别裂缝时存在局限性.运用变尺度分析(R/S)技术来识别裂缝、预测裂缝分布,预测裂缝相对发育区有助于寻找储层有利区分布.宏观上大量致密储层段取心岩样上的裂缝说明该区块目的层段裂缝较为发育,可在不同井段和不同类型的砂岩、泥岩组合中观察到多种裂缝类型,主要有三种,分别为平行层面缝、低角度裂缝、近垂向裂缝(图1).根据研究区岩石力学实验和数值模拟,认为在延长组下部,沉积的长石岩屑砂岩储层在地层沉积沉积和基底构造运动影响下,砂岩相对泥岩更容易产生构造裂缝,而且随着沉积环境的变化脆性矿物含量及储层所处的微构造位置都会诱发储层裂缝的产生.上述现象在微观上通过CT扫描和岩心薄片照片观察也可以证明裂缝的存在(图2).图1 岩心照片图2 微观裂缝观察图3是应用“岩心刻度测井”方法统计拟合致密储层裂缝发育段对应声波时差测井数据的R/S分析曲线[1],可以看出裂缝发育段岩心对应声波时差R/S分析曲线出现拐点趋于平缓,斜率明显减小,则分形维数增大,表明该段垂向非均质性显著增大,可定性识别裂缝的存在,而分形维数的数值大小则在一定程度上反映了裂缝的发育程度.裂缝在声波时差的R/S分析曲线上的响应特征表现为曲线偏离原来的直线段并且斜率变得很低[2],导致分形维数增大,曲线形态复杂化,使裂缝识别变得直观易得.通过Excel编程对致密储层砂体数据与声波时差数据一一对应统计,并自动绘制出各井致密储层声波时差R/S分析曲线.根据R/S分析曲线计算出研究工区内每口井分形维数,建立取心资料与分形维数等值线对比验证图,图4口标记井是经过岩心观察已有岩心描述记录井,统计分析表明研究区块裂缝相对发育井分形维数较高,平均值为1.15,通过岩心观察证实裂缝相对发育;裂缝不发育井分形维数较低,平均值为0.98,岩心照片表明裂缝不发育.由此说明分形维数等值线图一定程度上可预测裂缝发育区.图3 储层裂缝在R/S分形曲线上的响应特征多年油田开发实践经验表明,裂缝是影响油井初期产量的主要因素之一,为验证研究区块裂缝发育程度及分布预测效果,对比研究区块各井分形维数等值线和各井初周月产油数据叠合图(图4),定性说明在其他各种因素相近的条件下,分形维数值与油井初周月液产量间存在正相关性,裂缝相对发育区的产量明显高于裂缝相对不发育区.图4 取心资料与分形维数等值线图对比验证在致密油开发区依据声波时差数据,运用变尺度分析(R/S)技术识别裂缝效果良好.裂缝在声波时差的R/S分析曲线上的响应特征表现为曲线偏离原来的直线段并且斜率变得很低,导致分形维数增大,曲线形态复杂化,使裂缝识别变得直观易得.通过叠合各井初期产能数据图,快捷直观的验证了裂缝发育程度及分布预测效果,为储层综合分类评价打下基础,为进行高效油田开发工作提供实践经验.2 三维裂缝建模在单井上利用R/S技术分析声波时差识别裂缝的技术上,将这一方法推广运用到三维模型上,具体思路如下:首先按照一定的网格步长设置网格,使得网格既能满足R/S分析所需数据点的需要,又能精细刻画砂体与隔夹层,同时要便于计算机计算;在此基础上将单井声波时差曲线离散到网格中,通过确定性建模(克里金插值)的方法生成三维模型(声波时差场);受R/S分析技术的限制,将小于2 m的砂体网格定义成非储层并进行网格合并以减小运算量;最后通过岩相模型与声波时差场进行对比,并通过R/S分析技术在储层范围内完成三维模型的裂缝识别,从而完成裂缝三维模型的建立[3].网格规模的确定.平面网格的大小依据井距以及所要表征的裂缝规模来确定,考虑到工区的井距约在250 m左右,而即便是压裂产生的人工裂缝,其半缝长一般也在100 m以内,因此平面上网格密度设置为10×10较为合适;垂向上收到R/S 算法所需数据点的限制,同时又要考虑计算机运算量,认为垂向上网格步长设置为0.25 m为宜;网格的方向则与物源方向一致,为北东方向25°.插值方法的选择.AC声波时差场:由于声波时差实际上是储层岩性的一种表现形式,而对于岩性来说,最合适的空间插值方法为克里金插值:该算法是南非矿业工程师克里格在矿山工作时观察金属在空间的分布总结而来.其核心思想是:根据样品空间位置不同,样品间相关程度不同,每个样品品位赋予不同的权,进行滑动加权平均,以估计中心块段平均品位.通过建模,获得的声波时差场.由于R/S技术识别裂缝只在砂体中进行,因此需要用常规方法建立砂体三维模型对声波时差场进行限制.[4]砂体建模方法如下:在前期地质研究基础上,用确定性建模赋值方法建立沉积相模型,而后在沉积相模型的约束下使用序贯高斯方法建立砂体模型.基于砂体连续性的网格筛选与合并.为了精确描述声波时差场,整个网格按照10×10×0.25划分,总网格数达到上亿个,这给运算带来极大的困难.受到R/S识别技术限制,其能识别的最薄砂体在2 m以上,因此需要对非储层网格进行筛选与合并,垂向上当连续砂体厚度小于2 m,即网格个数小于8个时,即定义为非储层,由于其与泥岩网格同样不参与裂缝识别,因此将这两类网格进行合并,以减小后期运算量.而后通过砂体模型控制声波时差场,获得网格合并后的新声波时差场,计算公式:AC=if(sand=0;null;AC).3 结语使用R/S分析方法进行模型裂缝识别.在上述声波时差模型建立的基础上,每个有效砂体网格均赋予一个声波时差值,这样在垂向上按照R/S识别技术.同样,分形维数增大,表明该段垂向非均质性显著增大,可定性识别裂缝的存在,而分形维数的数值大小则在一定程度上反映了裂缝的发育程度.裂缝在声波时差的R/S分析曲线上的响应特征表现为曲线偏离原来的直线段并且斜率变得很低,导致分形维数增大,曲线形态复杂化,使裂缝识别变得直观易得.单井识别表明当R/S值>1.15时,即可把此段砂体定义为裂缝发育区,从而完成砂体模型的建立.[参考文献]【相关文献】[1] 刘丽丽,赵中平,李亮,等.变尺度分形技术在裂缝预测和储层评价中的应用[J].石油与天然气地质,2008,29(1):31-37.[2] 赵继勇.长庆铁边城油田元48区长4+5储层评价与建模研究[D].西安:西北大学,2006.[3] 陈维,温登峰.三维地质体建模的实现方法[J].科技风,2010(9):51.[4] 仲圆.鄂尔多斯盆地致密油储层微观孔隙及渗流特征研究[J].西安文理学院学报(自然科学版),2018,21(5):104-106.。

苏里格气田储层成岩相类型及测井识别

苏里格气田储层成岩相类型及测井识别
岩石 颗粒 、 胶结 物 、 构 、 洞缝 等综 合特征 。 组 孔 成岩 相 是 构造 、 体 、 压 等 条件 对 沉积 物 综 流 温
成岩作用形成的次生孔隙 、 微孔隙和受成岩作用改 造的残余粒间孔隙 占据 了主要地位 。测井识别和 评 价 低渗 透储 层 , 重要 的 内容 就 是要 研究 成 岩作 很
度 及 深侧 向测 井 与成 岩相 的对应 关 系 , 立 了相应 的测 井成 岩相 判 别标 准 , 常规 测 井 资料得 到 建 使
了更深入 、 泛的应 用 。 广
关键 词 : 苏里格 气 田 ; 成岩相 类型 ; 井识别标 准 测
U _ . ■一 ^ 刖 吾 J ‘ 0 ●
制 岩 性 、 性 主 导 成 岩作 用 、 岩 相 控 制 天然 气 富 岩 成 集 。 由于岩 性 的主 导 作 用 和 岩性 、 性 、 气 性 变 物 含
用 , 原 始 沉 积环 境 控 制 的原 生 孑 隙很 少 , 各 种 受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱL 而
1 成岩 相及 其 测 井解 释 意义
对 于 成岩 相 的定 义 不 同研 究者 表述 不 一 , 一 从
般意义上来说 , 成岩相是在成岩与构造等作用下 , 沉 积物 经 历一 定 成岩 作 用 和演 化 阶段 的产 物 , 括 包
隙度 、 高微孔率 )双组( 、 粒间孔隙、 微孔 隙并存 ) 孔 隙结构特点 , 形成典型的低 阻气层 , 这类低阻层是 苏里格地区低阻气层的主体 。 硅质是 苏里 格上古生界砂岩 中最重要 的 自生
作用在储集空间演化 中所起的作用 , 研究储集层岩
石 组 构 、 隙构 成 、 孔 成岩 自生 矿 物 等 特征 及 其测 井 响应 , 以期 通 过 测 井 资料 辨 识 成 岩 相 , 别 有 利 储 识

鄂尔多斯盆地东南部上古生界天然气勘探潜力分析

鄂尔多斯盆地东南部上古生界天然气勘探潜力分析

关键 词 :鄂 尔多斯 盆地 ;古生界 ;天然 气
D : 1 .9 9 Jsn1 71 3 62 15 .O OI 5 6 / .s. 6 —6 9 .0l .OO 1 0 i
Anay i n Ga p o ai n P e tai heUpp rP o o cStaum n t eSo t e se nPl t e 0r o sn lsso sEx l r to ot n i t n e e z i r t i h u h a t r a t d sBa i r of h WA NG ic e g L Yl x e Gu .h n . V 0 u. u
区;构造位置位于 陕北斜坡 东南部 ,面积 约2 0 0 m。 . ×1 。 k
陕甘 宁 盆地 沉 积 盖 层 发 育 ,平 均 沉 积 岩 厚度 50  ̄ 00
7 0m 0 0 。盆地中部除缺 失上奥陶统 、志 留系、泥盆系及下 石 炭 统外 ,各纪地层 层序基本齐全 ,沉积岩厚 约6 0 m 0 0 ,研 究


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兽性越逑 椽邑 壤红色 I 获I色、繁 虹色耪耪囊泥 鲁 髭崭每漶 灰 色捷昧 色据曩瞬砖 羝 棚壮善 互屡
王 桂 成 吕友 学
( 安 石 油 大 学 , 陕 西 西安 7 0 5 西 1 6) 0

要: 鄂 尔多斯 盆地 东 南部 已有少数探 井在上 古生界 见到工 业 气流 。研 究表 明 :本 区发育下 古生界 海相 、上古生界 海
陆有 两套烃 源岩 ,其 分布广 ,生烃 能力强 ,资源丰 富,二 叠系下石 盒子组及 山西组碎屑砂 岩 发育 ,为 良好储 集层 ,上石 盒子 组为湖相 泥岩与上倾 方向致 密泥岩提供 了 良好 的直 接 盖层 及侧 向封 堵 条件 ,勘 探 前景 良好 。

利用偶极声波测井技术有效识别致密气层

利用偶极声波测井技术有效识别致密气层

2017年03月利用偶极声波测井技术有效识别致密气层秦岭(中石化中原石油工程有限公司地球物理测井公司解释计算中心,河南濮阳457001)摘要:苏里格地区目的层段储层为典型的致密气层。

由于大多数含气砂岩孔隙度和渗透率很低,电阻率受物性影响明显,很难利用常规判断气层的方法识别含气层。

但如果利用偶极声波测井得到的体积压缩系数和泊松比以及纵、横波时差值曲线可有效地解决这个问题,而且大大提高了判断的准确性。

关键词:苏里格;致密砂岩气层;体积压缩系数和泊松比;纵、横波时差值曲线;气层识别。

1储层特性鄂尔多斯盆地苏里格南部上古生界以陆相、海陆交互相碎屑岩为主。

含气储层主要为下二叠系山西组和石盒子组,为河流相辫状河道和曲流河道沉积,岩性为含砾粗砂岩,中粒石英砂岩,岩屑质石英砂岩,岩屑砂岩等。

经历了漫长而复杂的成岩后生作用的改造,储集层砂岩中的原生孔隙大部分遭受破坏,仅存残余粒间孔、自生溶孔以及高岭石晶间孔,构成了低孔、低渗砂岩储集体系。

储层孔隙度一般为4%-12%,渗透率一般为(0.01-1)×103μm 2。

2气层的识别由于岩性致密,本区大多数砂岩声波时差和中子值较低,密度较大,电阻率较高,而且由于孔隙度都很低,砂层和砂层之间计算孔隙度的差别很小。

所以按照常规测井解释气层方法,难度很大。

但如果利用偶极声波测井资料,可有效地识别天然气储层。

2.1纵、横波时差曲线对比识别气层利用纵、横波时差曲线对比识别气层的原理就是:当地层含气时,其纵波速度明显下降,但横波速度下降不明显,所以当纵波曲线和横波曲线以合适的左右边界值显示在同一道中时,在含气层处两条曲线会有交叉显示。

2.2体积压缩系数和泊松比识别含气层泊松比是指对一个单位体积的岩石体施加一个方向的压力,与压力方向垂直和平行的两组张力之比,反映了岩石的压缩性,而体积压缩系数也反应了地层的可压缩性,二者都与所含流体性质有关。

当地层含天然气时,泊松比会降低,而流体体积压缩系数则明显增大,所以在同一道按照相同方向刻度显示时会有明显的交叉现象。

测井成岩相自动识别及其在鄂尔多斯盆地苏里格地区的应用

测井成岩相自动识别及其在鄂尔多斯盆地苏里格地区的应用

(1)利用薄片、铸体薄片和扫描电镜识别取心 岩性和成岩作用。在对取心深度归位的基础上,提取 相应深度测井数据和R值,对井径异常取样点进行 排除后,进行数据标准化,建立成岩相测井数据库。 (2)提取不同岩性成岩相测井信息,针对每种 岩性组成神经网络学习集。训练前随机提取学习集 中70%作为学习样本,剩余30%数据作为检验样 本。对已训练好的神经网络,利用检验样本测试不 同测井组合识别的结果.以衡量不同曲线组合下对 测井成岩相的识别准确性。 (3)利用最佳测井组合。对多口钻井整井进行 测井成岩相识别。总结扩容相、破坏相及保护相空间
2.1识别方法
岩石骨架颗粒是成岩作用改造的主要目标,在相 同流体介质情况下,不同成分颗粒能够产生的成岩作 用类型具有差异性。以碎屑岩为例.其骨架颗粒一般 为石英、长石和岩屑。在石英颗粒含量较高的石英砂 岩中,由于石英的稳定性,因此成岩作用一般以硅质 胶结为主,只有少量石英颗粒边缘发生溶蚀作用。而 在岩屑砂岩、长石砂岩及其过渡岩性中,胶结作用常 表现为硅质胶结、钙质胶结及黏土矿物充填等,溶蚀 作用则可作用于长石、岩屑颗粒及胶结物。这类岩性 成岩相类型具有多类别、多期次的特点。
Abstract:Lithology was used thology influence
on
unit to extracting log feature and identifying diagenetic facies.which could remove the li—
the well-logging informations and control the development types of diagenetic facies in the identification
个神经元的连接权重;P(・)为Parzen窗口函数;c。i 为第一隐层的第k个类别的第i个隐中心矢量;n。为

苏里格气田东区上古生界盒8、山1段储层-测井特征研究

苏里格气田东区上古生界盒8、山1段储层-测井特征研究

摘要:鄂尔多斯盆地东部地区上古生界盒8段显示出较好的含气性特征,通过铸体薄片观察与鉴定、渗透率、压汞分析和非均值分析,结果表明上古生界盒8段储集层砂岩中石英砂岩以粒内溶蚀孔隙、溶蚀粒间孔隙和残余粒间孔隙为主,岩屑石英砂岩以溶蚀孔隙为其特征,只有极少部分储集层为晶间孔隙-粒间孔隙型;岩屑砂岩以粒内孔隙和溶蚀粒内孔隙为发育。

通过铸体技术分析面孔率一般在2.3%以上。

最后通过参数综合评价将储层划分为4类,苏里格气田东区盒8储层主要为Ⅰ、Ⅱ类。

关键词:鄂尔多斯盆地;苏里格气田东区;储层特征苏里格气田东区上古生界盒8、山1段储层-测井特征研究兰义飞1,陈志华1,石林辉1,刘莉莉1,曹艳2(1.中国石油长庆气田分公司勘探开发研究院;2.长庆科技工程有限责任公司)0前言苏里格气田是一个特大气田,不仅是我国现阶段规模最大的天然气田,也是我国第一个世界级储量大气田。

2007年股份公司提出了要将鄂尔多斯盆地建设成石油天然气重要能源基地,到2013年建成年生产天然气商品量200亿立方米的目标,而苏里格气田东区毗邻苏里格气田,特别是盒8和山1具有和苏里格相似的成藏地质条件,因此在总的规划方案中明确提出苏里格气田东区是苏里格气田建产能的主力区块之一,并在2011年形成年产50亿立方米产能规模,但从已有试气的成果来看,不同地区、不同层系产气能力差别较大。

2019年实现油气当量5000万吨稳产7年目标的关键一年。

作为长庆油田上产主力区块的苏里格气田东区,正在以建设稳产接替50亿立方米产能为目标,展开大规模的产能会战,因此,有必要对苏里格气田东区盒8、山1的储集砂体和产气能力进行研究。

1概况苏里格气田东区地处内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗和陕西省榆林市榆阳区境内,气田南接乌审旗和靖边气田,东邻榆林气田。

区域构造属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中北部。

苏里格气田东区位于长庆靖边气田北部的乌审旗地区。

勘探范围西起乌审旗的嘎鲁图、北抵乌审旗的通岗浪沟,东达补兔、南抵乌审旗的巴音来登,勘探面积约5988km2。

鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏特征及勘探方向

鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏特征及勘探方向

鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏特征及勘探方向摘要本文首先综述了鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏的特征,包括储层性质、藏层结构、地质特征、孔隙发育程度、气井增产、勘探成果等。

随后,着重分析了这一藏区的有利分布区、探明迹象、找气目标及勘探方向。

研究表明,该藏区中有望发现丰富的页岩气资源,但需深入研究才能取得更好的勘探效果。

关键词:鄂尔多斯盆地,上古生界,煤系,页岩气藏,勘探方向正文一、鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏特征1.1 储层性质鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏主要以致密灰岩为储层,孔隙类型以透、裂隙型和片屑型为主,孔隙度低,但出水条件优良。

1.2 藏层结构该区地表至深部多少受一定程度的抬升变形作用,藏层向上变薄,下部岩心有不同程度的侵蚀作用,上部为优质储层。

1.3 地质特征鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏所在区域受历史构造活动影响,依靠构造背景控制有利页岩气藏分布,有利构造部位多样化,地质环境复杂,藏层形态多变,变质型和角砾岩型常见。

1.4 孔隙发育程度该区藏层中的孔隙发育程度相对较低,孔隙度在4%~8%之间,但藏层具有较好的弹性,以及优良的出水条件。

1.5 气井增产鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏的气井增产率和效果较好,可通过加筑封堵剂、加流体注气等方式提高气井的产能。

二、勘探方向2.1 有利分布区有利分布区主要集中在该区的构造背景下,如断裂带、断块带、抬升断面、抬升前缘以及页岩边缘带等结构部位。

2.2 探明迹象探明迹象包括地质识别因素、俯视图特征因素、地球物理遥感因素和制图归纳法四大类。

2.3 找气目标在有利分布区中,可发现有利的页岩气目标,并可根据特征因素提取有利的找气目标。

2.4 勘探方向针对鄂尔多斯盆地东部上古生界煤系页岩气藏,应重点关注构造背景下的有利分布区,利用地质、物理等因素,以及技术手段辅助页岩气勘探。

同时,应加强技术研究,研发更先进的录井设备和工作流程,以改善现代页岩气勘探的效率和成果。

利用常规测井技术定量识别苏里格地区致密气层

利用常规测井技术定量识别苏里格地区致密气层

1631 储层特性苏里格气田位于鄂尔多斯盆地中西部,以陆相、海陆交互相碎屑岩为主。

其中含气储层主要为河流相辫状河道和曲流河道沉积,岩性为含砾粗砂岩,中粒石英砂岩,岩屑质石英砂岩, 岩屑砂岩等。

由于漫长而复杂的成岩后生作用的改造,储层为低孔、低渗砂岩。

砂岩孔隙度在4 % -12 %之间,渗透率为(0.01–1)×103µm 2。

沉积和成岩的强非均质性使孔渗关系复杂。

2 含气层的识别由于岩性致密,大多数砂岩电阻率较高,孔隙度很低,且砂岩之间孔隙度差别小。

所以按照常规测井解释气层方法,干层与含气层不易区分。

但如果利用中子和密度曲线对含气层特殊的响应特征可有效地识别含层。

2.1 密度、中子孔隙度差值法识别含气层利用常规测井资料识别气层,最常用的方法之一就是中子和密度测井曲线,因为天然气的含氢指数与体积密度比油和水小,当地层含气时, 测井密度值和中子值均会比油层或水层低,根据此特点在显示测井图示,若将密度与中子以相反的方向进行刻度,采用合适的左右刻度值,二者在含气层就会有明显的交叉现象,且交叉导致的包络面积越大,表示含气越多。

但是当地层不纯时,泥质影响会使中子和密度测量值发生变化而掩盖气的测井响应特征(比如泥质会使中子值增大),从而给含气层的识别造成困难。

这时如果利用经过泥质校正以后的中子、密度孔隙度差值法,则可大大提高判断的准确性。

因为泥质校正消除了泥质的影响,还原到纯砂岩情况下的气层响应特征,即地层如果含天然气,则中子孔隙度小于密度孔隙度,密度孔隙度与中子孔隙度的差值为正值。

此方法在苏里格地区能非常好地解决致密气层识别这个难题。

具体应用中采用以下公式:I g =φD-φN;φD =(D ma -D)/(D ma -D f )-V sh ((D ma -D sh )/(D ma -D f ));φN =N-N ma -0.5*V sh *N sh其中,φD 为密度孔隙度,φN 为中子孔隙度。

鄂尔多斯盆地常规测井识别天然裂缝方法应用

鄂尔多斯盆地常规测井识别天然裂缝方法应用

第49卷第3期2020年3月辽 宁化工Liaoning Chemical IndustryVol.49, No.3March,2020鄂尔多斯盆地常规测井识别天然裂缝方法应用杜林徽\熊铭扬王玉龙2(1.延长油田股份有限公司富县采油厂,陕西延安727500; 2•西安石油大学,陕西西安710065 )摘要:低滲透砂岩致密油藏中普遍发育有大量天然裂缝,裂缝的存在使得储层形成了具有两类 有效孔渗的复合储层,为此必须对储层裂缝进行识别与准确判断。

本文利用常规测井资料建立测井曲 线组合判断及测井响应识别模板方法说明了常规测井系列可以有效识别储层垂直缝、水平缝及得出裂 缝的识别参数,其中重点应用感应-八侧向、声波、井径等系列举例说明了其在识别储层裂缝上的优势,应用测井曲线组合综合判断方法可以有效提高单一类曲线识别储层裂缝的精度,综合分析可以提高准 确度27%。

关键词:鄂尔多斯盆地;常规测井;垂直缝识别;水平缝识别中图分类号:T E121文献标识码:A文章编号:1004-0935(2020) 03-0267-03储层天然裂缝既是油气的储集空间,也是油气 渗流及渗吸的主要通道,目前针对于裂缝渗流理论 模型有双孔双渗、双孔单渗等模型进行裂缝性油藏 的渗流研究,说明储层裂缝对于油气开发具有重要 影响。

针对于裂缝识别,可以采用露头及岩心分析、测井特殊系列及常规系列)、井间微地震、试 井及注采试验等方法进行定性及定量识别;特殊系 列测井如成像测井(FMI、FMS)具有较高分辨率及 可视性等优点是裂缝识别的先进技术手段,但由于 其成本较高、探测深度较浅、受井壁影响较大等特 点具有一定的应用局限性1且目前延长油田测井 基本上以常规系列测井资料为主,特殊系列测井资 料相对较少,因此如何利用常规测井系列及探井取 心资料进行裂缝综合定性定量识别就成为当前一段 时期内裂缝研究的重点。

‘1常规测井裂缝识别方法深、浅及微侧向电阻率测井对于裂缝敏感,其 曲线响应特征主要取决于裂缝的方向及裂缝内所含 的流体性质,水基钻井泥浆及相近储层物性前提下,深、浅双侧向电阻率值的明显减小或幅度差增大,说明储层发育裂缝;同时根据双侧向系列电阻率值 计算可以对储层裂缝形态进行简单的归类。

鄂尔多斯盆地苏里格庙地区上古生界砂岩储层预测技术和效果

鄂尔多斯盆地苏里格庙地区上古生界砂岩储层预测技术和效果

本文于2001年11月20日收到。

鄂尔多斯盆地苏里格庙地区上古生界砂岩储层预测技术和效果何晓菊 郭亚斌(长庆石油勘探局物探处研究所)摘 要何晓菊,郭亚斌.鄂尔多斯盆地苏里格庙地区上古生界砂岩储层预测技术和效果.石油地球物理勘探,2002,37(增刊):9~13 本文主要阐述了针对苏里格庙地区所采用的地震储层预测技术与方法,即以层位及储层标定为基础,波形特征分析为核心,地震反演处理及解释为主要手段,多种技术与信息联合应用的综合预测技术方法。

通过近两年的攻关,进一步细化了该区主力储层盒8、山1砂体的展布格局(目前已有8个版本),总结归纳了盒8段4类有利反射波形态,确立了勘探阶段地震优选井位的成熟模式,提交了重要可信的地质成果及一批探井井位,钻探效果十分明显。

关键词 储层预测 地震反演处理 波形特征 储层标定 鄂尔多斯盆地引 言苏里格庙地区东邻长庆气田,西接中央古隆起北端,北与伊盟隆起相望,向南则至黄土塬的北界,面积近20000km 2(图1)。

其地理位置的特殊性历年来是勘探家们关注的焦点。

1997年新区勘探事业部在此开展了以下古生界风化壳为主要目标的地震储层预测,钻探了盟6井,其效果不尽人意。

1999年长庆局天然气勘探项目组以“寻找新目标、新层系、新的储量增长点”为宗旨,坚持地震先行,地质、测井等多学科综合研究,取得了可喜的成果,发现了苏6等一批“高孔、高渗、高丰度”天然气探井,实现了长庆气田勘探领域的重大突破。

储层特征地质特征苏里格庙地区上古生界主要储集层系为二叠系山西组的山1段和下石盒子组底部的盒8段。

储层岩性为砂岩,多属三角洲平原相和三角洲前缘相分流河道砂体。

钻井资料揭示该区盒8段储层厚度大、分布图1 研究区位置示意图广,一般在15~25m ,最大厚度可达48m,是目前该区勘探发现的主要储气层。

其主要特征为:砂岩石英2002年9月 石油地球物理勘探 第37卷 增刊含量高(大于87%),结构成熟度高、物性好,是鄂尔多斯盆地上古生界砂岩“低孔、低渗”背景下相对物性最好的地区。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组页岩油储层裂缝特征及常规测井识别方法

鄂尔多斯盆地三叠系延长组页岩油储层裂缝特征及常规测井识别方法

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图 3 岩 性 指 示 曲线 交 会 图
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[ 图 分 类 号] P 3 . 4 中 6 18
[ 献标 识 码] A 文
[ 章 编 号 ] 1 0 9 5 (0 2 6— 0 5 5 文 0 0— 7 2 2 1 )0 0 9 —0
随着非 常规油 气在 世界石 油 天然气 工业 中展 现 出举 足轻 重 的作用 ,页 岩油 气作 为一种 非 常规油 气资
有效 的识别 方法 ,为 该 区 页岩 油储 层 的勘 探 开 发提 供 了理
论依 据 。
1 地质 概 况
鄂尔 多斯 盆地 以 阴 山 、大青 山和 狼 山 为北 界 ,南 到 秦
岭 , 西 自贺 兰 山 和 六 盘 山 ,东 至 吕 梁 山 , 总 面 积 大 约 3 × 7
1 m 0k 。盆地 内部 构造 相 对 比较 简单 ,断层 不 发 育 ,地 层
石油天然气学报
J ur lofOi a sTe hn l g J n 01 Vo・ 4 No 6 o na l nd Ga c o o y u .2 2 l3 ・
21 年 6 02 月
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第6 期
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鄂 尔 多 斯 盆 地 三 叠 系延 长 组 页 岩 油 储 层 裂 缝 特 征 及 常 规 测 井 识 别 方 法

鄂尔多斯盆地北部苏里格庙含油气区上古生界层序地层研究

鄂尔多斯盆地北部苏里格庙含油气区上古生界层序地层研究

责任编辑:刘志强;收稿日期:2005206221;改回日期:2006212217。

第一作者简介:沈玉林,男,1981年生,博士生,主要从事沉积学与岩相古地理学研究;通讯地址:221008,江苏省徐州市解放南路; E -mail :yulinsh @ 。

鄂尔多斯盆地北部苏里格庙含油气区上古生界层序地层研究沈玉林1) 郭英海1) 李壮福1) 孙粉锦2)1)中国矿业大学资源学院,江苏徐州221008;2)中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007摘 要 在区域构造变动、岩性组合、沉积相构成、测井曲线特征等研究基础上,利用层序地层学原理,对苏里格庙地区上古生界层序地层进行了研究。

将在苏里格庙含油气区上古生界划分出5个层序组,并在晋祠组到石盒子组中划分出14个三级沉积层序,分别发育于陆表海、三角洲、河流3种沉积背景之下。

建立层序地层格架,以体系域为单位探讨了层序地层格架内主要含气层段—层序8、9的砂体展布规律。

研究表明,以体系域为单位编制的砂体等值线图,更细致地刻画了砂体的展布,砂质储集体的发育和空间展布受控于沉积环境,主要发育在低位体系域中。

关键词 层序地层,砂体,上古生界,苏里格庙,鄂尔多斯盆地Sequence Stratigraphy Study of the Upper Paleozoic of the Suligemiao Oil andG as 2bearing Area ,North Ordos B asinSHEN Yulin 1) GUO Y inghai 1) L I Zhuangfu 1) SU I Fenjin 2)1)School of Resources and Earth Science ,Chi na U niversity of Mi ni ng and Technology ,X uz hou ,Jiangsu 221008;2)L angf ang B ranch of Research Instit ute of Pet roleum Ex ploration and Development ,Pet roChi na ,L angf ang ,Hebei 065007Abstract Based on the study of the tectonic evolution ,the assemblage of vertical lithology ,the character of logs ,and the theory of sequence stratigraphy ,the sequence stratigraphy in upper Paleozoic of Suligemiao oil and gas 2bearing is studied in this paper.Divide the upper Paleozoic into 5sequence sets ,and Jinci to Shihezi Formation is subdivided into 14se quences ,which formed in epicontinental sea ,deltaic and fluvial sedimentary environments.The sequence stratigraphy framework of this area has been set up.The map of sandbody distribution is drawn according to system tract.The development and distri 2bution of the sandbody are discussed in the lowstand system tract of sequence 8and 9.By the sandstone mapping in the unit of system tract ,the distribution of sandstone is shown distinctly.The formation and distribution of sand reservoir is con 2trolled by the sedimentary environment ,which is gathered in the lowstand systems tract.K ey w ords sequence stratigraphy ,sandbody ,Upper Paleozoic ,Suligemiao ,Ordos basin 层序地层学作为一种新的理论和新方法,越来越多的被应用到被动大陆边缘以外不同构造背景的沉积盆地,并在油气勘探和储层预测中发挥了重要作用。

鄂尔多斯盆地子洲地区上古生界沉积相及演化特征探析

鄂尔多斯盆地子洲地区上古生界沉积相及演化特征探析

鄂尔多斯盆地子洲地区上古生界沉积相及演化特征探析作者:樊志强张晓燕刘鹏飞王泓波王超来源:《新疆地质》2021年第01期随着我国在鄂尔多斯盆地油气资源开采产业的逐渐发展,地质专家学者对于鄂尔多斯盆地地质研究工作也愈加深入,为油气资源开采工作的发展提供了重要的研究数据指导。

《鄂尔多斯盆地南部中生界成油体系》通过对区域地质上古生界沉积相及演化特征的研究,对天然气资源的开采利用有着重要意义,能够为该区域的深入勘察与开发提供研究指导。

在鄂尔多斯盆地子洲地区地质形态转变过程中,经过上古时期的沉淀,并且不断演变,经历了沉淀和演化两个不同的阶段,其中晚石炭本溪时期以及早二叠时期的陆地以及海洋所形成的海相碳盐酸与碎屑岩进行相互混合、沉淀进而形成混合沉淀时期,而早二叠时期的地区形态主要与晚二叠岩石形态相互结合,形成内陆湖基础形态的盆地碎石岩沉积时期。

由于鄂尔多斯盆地子洲地区,从早奥陶世起,整体岩石结构受到了自然环境长期风化的侵蚀,致使晚石炭时期开始缓慢地下沉,并且逐渐形成沉积现状,而经过地区不同类型的发育,陆地与海洋环境下形成盆地模式后,中央区域隆起部分将东部与西部相互隔开。

早二叠晚期,鄂尔多斯盆地子洲地区受到了海洋结构的运动影响,整体华北区域地势得到上升,此时海水逐渐退出整个盆地区域,产生了近似海洋的湖水盆地形态,最终形成河流三角洲以及湖泊的沉积结构体系。

我国研究者通过对鄂尔多斯盆地子洲地区沉积时期主要表现进行综合研究,其地质结构主要受到河流三角洲的结构影响。

其中,中时期的二叠时期,该地区的北部区域逐渐隆起,直至海水完全退出盆地,所展现的内陆区域完全呈现出湖水盆地发育状态。

但此时的鄂尔多斯盆地子洲地区完全进入石盒子早期时代。

中二叠时期的鄂尔多斯盆地子洲地区北部地质隆起程度相对减弱,最终导致南部和北部两个区域的差异性逐渐减少,自此开始发育退积模式下的曲线河流三角洲模式。

该区域的石盒子三角洲整体结构前端以及三角洲平原区域的沉积部分,其三角洲主要结构作用正在逐渐减弱,最终随地区不断扩展,三角洲平原的沉积现状逐渐退出了鄂尔多斯盆地子洲地区范围,随着内陆湖泊结构体系的大面积发育,直至中二叠晚期,鄂尔多斯盆地子洲地区的三角洲沉积区域已缩减至最小,而在晚二叠的千峰时期,鄂尔多斯盆地子洲地区的华北区域逐渐上升,最终导致河流结构受到三角洲区域作用较大,造成浅显的湖面结构面积被缩小,该区域现阶段地质结构主要发展区域则是曲线河流环境下,三角洲区域的平台以及平原前端的地质沉积,以此作为基础,全面发展一系列红色三角洲区域的碎屑岩沉积建造。

鄂尔多斯盆地D区常规测井裂缝孔隙评价

鄂尔多斯盆地D区常规测井裂缝孔隙评价

鄂尔多斯盆地D区常规测井裂缝孔隙评价陈义国;孟旺才;陈世海;史鹏;杨超【期刊名称】《国外测井技术》【年(卷),期】2013(000)003【摘要】目前,国内外普遍利用双侧向测井资料评价裂缝参数.常用的裂缝孔隙模型包括:Sibbit模型、Pezard-Anderson模型、网状模型及三维有限元模型.从原理上对各模型建模条件与方法进行了分析,并对其适用条件进行了总结.Sibbit模型重点考虑了孔隙流体的影响,没有考虑裂缝产状的影响,参数较多,难以准确确定,精度较低;Pezard-Anderson模型适用于近水平及近垂直裂缝孔隙评价,实际地层以发育中、高角度裂缝为主,模型适用性受到限制,精度较低;网状模型适用于网状裂缝发育段的裂缝孔隙评价,精度较高,适用性较强;三维有限元模型可计算任意产状的单条裂缝孔隙度,并给出裂缝产状的判断方法,适用性较强.通过与目标区成像测井解释结果对比,对各种常用模型的适用条件进行了分析与总结,并对裂缝孔隙度进行了评价,取得了较好效果.【总页数】3页(P12-14)【作者】陈义国;孟旺才;陈世海;史鹏;杨超【作者单位】陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院;中石油长庆油田分公司第四采油厂地质研究所;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院【正文语种】中文【相关文献】1.利用常规测井评价裂缝发育强度的动态模糊评价法——以泌阳凹陷白云岩分布区为例 [J], 王婧慈;文得进;张超谟2.储量评价参数中有效孔隙度的确定-以鄂尔多斯盆地某井区上古生界储层为例 [J], 苗胜东3.基于常规测井资料的裂缝孔隙度评价模型 [J], 李文彬4.鄂尔多斯盆地D区常规测井裂缝孔隙评价 [J], 陈世海;李璟;任俊松;李鸿范5.利用常规测井资料评价碳酸盐岩裂缝-孔隙性储层 [J], 何伶因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于常规测井进行裂缝综合识别——以鄂尔多斯盆地麻黄山地区延长组、延安组裂缝为例

基于常规测井进行裂缝综合识别——以鄂尔多斯盆地麻黄山地区延长组、延安组裂缝为例

基于常规测井进行裂缝综合识别——以鄂尔多斯盆地麻黄山地区延长组、延安组裂缝为例邓虎成;周文;梁峰;姜昊罡【期刊名称】《大庆石油地质与开发》【年(卷),期】2009(028)006【摘要】基于常规测井资料有效识别钻井剖面上的天然裂缝是进行裂缝研究及其评价的基础.以往基于常规测井的裂缝识别一般因使用测井系列单一、处理方法有限而造成裂缝识别精度过低不能被有效推广使用.因此,首先结合取心井上裂缝的描述,对照相应的常规测井响应进行了特征分析和提取;然后在此基础上通过深浅双侧向解释了裂缝孔隙度及张开度,建立了裂缝识别的判别方程及采用R/S分析对井剖面上裂缝进行了识别;最后综合裂缝的测井解释参数与各方法的识别情况,对照岩心上的裂缝特征建立了一套定量的裂缝综合识别标准.采用该标准对单井裂缝的识别结果与岩心上所见裂缝有很高的吻合性,并被很好地应用到了研究区延长组与延安组地层的裂缝研究及评价中.【总页数】5页(P315-319)【作者】邓虎成;周文;梁峰;姜昊罡【作者单位】成都理工大学能源学院,四川,成都,610059;西南石油大学博士后流动站,四川,成都,610500;成都理工大学能源学院,四川,成都,610059;油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川,成都,610059;中石化西北分公司,新疆,乌鲁木齐,830011;中石化西北分公司,新疆,乌鲁木齐,830011【正文语种】中文【中图分类】P631.8+1【相关文献】1.鄂尔多斯盆地麻黄山地区侏罗系延安组裂缝分布综合评价 [J], 邓虎成;周文;黄婷婷;梁锋2.鄂尔多斯盆地三叠系延长组页岩油储层裂缝特征及常规测井识别方法 [J], 唐小梅;曾联波;岳锋;赵向原;王晓东;李向平3.鄂尔多斯盆地麻黄山地区延长组及延安组裂缝控制因素分析 [J], 邓虎成;周文4.麻黄山地区延安组、延长组储层裂缝特征及识别 [J], 张娟;周文;邓虎成;王旭;吕晶5.电导率异常检测裂缝识别方法与应用——以鄂尔多斯盆地延长组深层低渗透砂岩为例 [J], 段昕婷;陈义国;贺永红;史鹏;吴凤;杨超因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鄂尔多斯盆地红河油田裂缝识别

鄂尔多斯盆地红河油田裂缝识别

鄂尔多斯盆地红河油田裂缝识别许君玉;许新【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2016(040)005【摘要】红河油田为典型的低孔隙度低渗透率油藏,储层裂缝广泛发育。

通过岩心观察、成像测井识别等手段对其裂缝特征进行了描述。

研究发现该研究区裂缝在岩心上多为高角度裂缝和垂直裂缝,在成像上多为正弦波曲线显示。

裂缝在双感应、八侧向和阵列感应测井曲线上均显示低值,八侧向与双感应测井值正差异;双井径微扩径,声波、中子值增大,密度值减小;在双感应电阻率正异常显示高值,八侧向电阻率值在层的上部与双感应电阻率值正差异,在层的下部与双感应电阻率值负差异;声波、密度值减小,中子值增大。

裂缝在变尺度分形曲线的 R/S曲线上偏离了原来的趋势线,成为近似一直线段。

探讨了裂缝发育程度与单井产能的关系。

研究结果表明裂缝发育段其产能普遍增高。

经岩心和成像资料验证,裂缝识别率较高。

【总页数】6页(P572-577)【作者】许君玉;许新【作者单位】中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京100083;北京市海淀区职业介绍服务中心,北京100195【正文语种】中文【中图分类】P631.84【相关文献】1.红河油田水平井储集层裂缝录井识别技术研究 [J], 何新兵;董京智;邱田民;王邦;赵兰2.鄂尔多斯盆地红河油田长9段裂缝分布定量评价 [J], 王勃力;周文;邓虎成;刘岩;雷涛3.鄂尔多斯盆地红河油田长8油藏裂缝识别及预测方法 [J], 吴吉元4.鄂尔多斯盆地红河油田长9裂缝测井识别 [J], 毛严5.鄂尔多斯盆地红河油田长8油藏天然裂缝特征及其对开发的影响 [J], 罗衍灵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

苏里格气田上古生界裂缝特征及成因探讨

苏里格气田上古生界裂缝特征及成因探讨

苏里格气田上古生界裂缝特征及成因探讨李进步;吴小宁;赵忠军;李浮萍;王龙;冯敏;罗文琴【摘要】为研究鄂尔多斯盆地苏里格气田上古生界烃源岩及储集层中裂缝发育特征及成因机理,采用野外露头、岩心、铸体薄片及成像测井等资料,通过裂缝观察与描述,对苏里格气田上古生界砂岩及泥岩中普遍发育的裂缝进行系统研究,总结了不同沉积结构岩石中裂缝发育特征及组合类型,并结合构造应力场背景及岩石力学性质,对裂缝形成机制进行了探讨.研究表明裂缝在苏里格气田上古生界砂岩、泥岩中普遍发育,在泥质岩、层面结构发育的砂岩以及岩性界面处常发育平行层面裂缝,并伴有低角度斜向裂缝.在层面结构不发育、结构比较致密或均一的砂岩中主要发育近垂向裂缝.裂缝的形成受构造应力场与沉积岩结构共同控制,水平方向的构造挤压与岩石层面平行是导致平行层面裂缝、低角度斜向裂缝形成的主要原因;剪切作用是导致厚层致密砂岩中形成近垂向裂缝的主要原因,此外盆地剥蚀作用对形成裂缝具有一定影响.研究成果对天然气输导体系及成藏机理研究具有理论指导意义.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2016(036)003【总页数】8页(P414-421)【关键词】苏里格;裂缝;分布特征;岩石结构;构造应力场;形成机制;鄂尔多斯盆地【作者】李进步;吴小宁;赵忠军;李浮萍;王龙;冯敏;罗文琴【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;斯伦贝谢长和油田工程有限公司,陕西西安 710018【正文语种】中文【中图分类】TE121苏里格气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡西北部,勘探面积5.5×104 km2,是发育在上古生界碎屑岩系中的大型致密砂岩岩性圈闭气藏[1-2]。

鄂尔多斯盆地苏里格大气区天然气近源运聚的证据剖析

鄂尔多斯盆地苏里格大气区天然气近源运聚的证据剖析

鄂尔多斯盆地苏里格大气区天然气近源运聚的证据剖析曹锋;邹才能;付金华;杨智【摘要】Sulige gas province is a typical large unconventional continuous tight gas province, and studying the natural gasrndistribution and accumulation characteristics of this area is of great significance to unconventional tight gas geological research and integral exploration in China. Evidences from geochemistry, reservoir geology and paleo-tectonic background all verify that, the situation of natural gas distribution and accumulation present day in Sulige area is the result of the near-source migration-accumulation. Geochemistry evidence: Natural gas is mainly distributed in areas with higher gas-generating intensity, gas compositions don' t suffer obvious processes of fractional distillation, gas-bearing saturation decreases away from the coal measures, and the isotopes of gas compositions is consistent with the source and maturity of the coal measures. Reservoir geological evidence; Intense compaction, quartz cementation and carbonate cementation led to the formation of the tight reservoirs before the main gas accumulation stage. Paleo-tectonic evidence: From the main gas accumulation stage to present-day, the paleo-tectonic slope kept in gentle, without formation conditions of higher vertical continuous gas column.%鄂尔多斯盆地苏里格气区是中国最大的非常规连续型致密砂岩大气区,探讨其天然气分布与聚集机制可为非常规致密砂岩气的勘探提供理论依据.研究区地球化学方面的直接证据和储层、古构造背景等方面的间接证据包括:天然气主要分布在生气强度高值区,天然气组分未发生明显的混合效应,含气饱和度远离源岩明显减少,天然气碳同位素反映与原地烃源岩来源相同、成熟度一致的特征;储层经历了强烈的压实、硅质胶结和钙质胶结3种主要的致密化成岩作用,储层完成致密化过程、形成低孔渗、细孔喉致密储层的时间(R.小于1.3%,早白垩世早期)要早于天然气大量生成的时间(R.为1.5%2.5%,早白垩世早期到晚白垩世初期);晚侏罗世到现今古构造坡降都较为平缓,缺乏形成较高垂直连续气柱的条件,综合多方面的证据,论证了现今苏里格大气区天然气分布聚集为近源短距离运聚的结果.【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2011(027)003【总页数】10页(P857-866)【关键词】致密砂岩;近源运聚;非常规连续型致密气;苏里格;鄂尔多斯盆地【作者】曹锋;邹才能;付金华;杨智【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;中国石油长庆油田勘探开发研究院,西安,710021;中国石油勘探开发研究院,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】P618.131 引言图1 鄂尔多斯盆地构造单元、研究区位置(上)及东西向剖面图(下)Fig.1 Locations of structural units and study area in Ordos basin (up) and a west-eastprofile (down)当前油气勘探难度越来越大,勘探开发领域不断扩大,从以构造油气藏为主到构造与岩性地层油气藏并重,从常规单一闭合圈闭油气藏扩展到“连续型”非常规圈闭油气区,油气勘探的理念和视角正经历着深刻的变化(贾承造等,2008;邹才能等,2009,2010)。

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渗气藏 , 储层平均孔隙度在1 以下, 0 平均渗透率在 1 0 m ×1 以下 , 然裂 缝 的存 在对 此类 气 藏经 济 天 有 效开 发意 义重 大 。 在储 层 中 , 裂缝 不仅 能 作为油 气 运 移 的通道 , 能提 高储 层 的孔 隙度和渗 透率 , 高 还 提 孔 隙 的连 通 程 度 , 从而 起 到 改 善储 层 储 集性 能 的 作
内 蒙古石 油4 r L. -
2 l 年第 1 期 OO O
鄂尔多 地苏 斯盆 里格地区 生界 上古 主要裂缝的 测井识别
战 沙 , 金 功 , 张 席 辉
( i 大 学 地 质 学 系 / 陆 动 力 学 国家 重 点 实 验 室 , 西 西 安 i北 8 大 陕 70 6 ) 1 0 9
砂 岩
苏 1 8 6 0 1m,盒 8 4 :3 6 5 ,

苏 l6 l,
3 90 m , 盒 8 砂 5苏 里 格 地 区上 古 生 界 主 要 裂 缝 类 型
收稿 日期 :O O 3 2 2 1 —O —1
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战沙等 鄂尔多 斯盆地苏 里格地区 生界主要裂 上古 缝的测井识别
6 5
2 裂缝 的测 井识 别 2 1 平 行层 面缝 和低 角度 斜 向缝 的测 井识 别 .
图2是对 苏里 格气 田苏 7 山西 组泥 岩段 进行 6井 裂缝 识别 的实例 。 从该 段常 规 测井 曲线 上可 以看 出 : 双 侧 向 电阻 率呈 现 出 负 差异 , 球 电阻 率相 比深 浅 微 侧 向电阻率 有 明显 降低 , 密度测 井 呈尖 峰状 , 井径 曲
线 局部 出现扩 径 , 判断 该泥 岩段 发育 低 角度裂 缝 。 经
当地 层 中发 育 平 行层 面 缝 或 低 角度 斜 向缝 时 ,
双侧 向测 井会 因裂 缝 改变 电流 场 分 布 , 深浅 电阻 率 都会有 不 同程 度 的降低 , 出现 负差 异 ; 常 冲洗带 电阻 率相 对 深 浅 电阻 率会 有更 大 程 度 的 降低 ; 波 时 差 声 增 大 或 出现 周 波跳 跃 现 象 ; 径 曲 线 出现 扩 径 等不 井 规 则变 化 ; 密度 测 井在极 板遇 到裂 缝 时 明显降 低 。

要 : 尔 多斯盆 地 苏里 格 地 区上 古 生界 平行 层 面缝 和低 角度 斜 向缝 在双 侧 向电阻 率 测井 上 常 鄂
表 现 出 负差 异 , 声波 时 差增 大或 出现 周波 跳跃 现 象 , 密度 测井 在极 板碰 到 裂缝 时会 明 显降低 ; 垂 向缝 近
在双 侧 向电 阻率测 井上 表现 出明显 的正 差 异 , 声波 时差变化 不大 , 密度 测 井 明显降低 且起 伏 不平 。成像 测井 是识 别 裂缝 的有效 手段 , 角度斜 向缝 在成 像测 井 图上表现 为 暗 色正 弦 曲线 , 垂 向缝 则表现 为与 低 近 井 轴 夹 角很 小甚至平 行 的暗 色线 条 。
在 常规 测井 和成像 测 井上 的响 应特 征和 识别方 法 进
鄂 尔多斯 盆地 是一 个 四周均 被活 动断 裂或深 大
断裂 所 围限的 非规 则多 边形 地块 [ 。尽 管盆 地 内部 1 ]
的褶 皱 和 断层 均 不发 育 , 作 用 于盆 地 周 缘 的应 力 但
必然 会 对 盆地 内部产 生 影 响 , 盆地 在 稳 定背 景 下 即
行 了研 究分 析 。
1 裂缝 主要 类型
具有 不 稳定 因素 , 现 为在 盆 地 范 围 内广 泛存 在 裂 表
缝 [。苏里 格 气 田位 于 鄂 尔多斯 盆 地伊 陕斜 坡西 北 2 ] 部 , 鄂 尔 多斯 盆 地迄 今 为 止 发 现 的规 模 最大 的整 是 装 天 然气 田, 区域面 积达 三万 平方 公里 , 叠系下 石 二 盒子组 盒8及 山西 组 山1 其主 力含 气层 系 。 是 多年 的 勘 探开 发 实践 表 明 , 苏里 格气 田属 于典 型 的低孔 、 低
心 井 段 限制 和岩 心收 获率 的影 响 , 何 利用 丰 富 齐 如
2 _ 繇 _ 一 滏

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低 绚 度 糸I l :l缝 J




平 行层 面缝
近 垂 问缝
=、 1 :3 9 2 m,J , j l6 5 5 0 = } 1l I
关 键词 : 尔 多斯盆 地 ; 鄂 苏里 格地 区 ; 裂缝 ;t " 7 井识 别 1 1
中图分 类号 : 61 8 1 P 3. +
文 献标 识码 : A
文章 编号 :o 6 78 (00 1— O 6一O 10 — 91 21 )O O 4 3 全 的测 井资 料对 裂缝 进行识 别 就显 得尤 为重 要 。本 文 以 岩心 观察 裂 缝 为 基础 , 苏 里 格 地 区主 要 裂 缝 对
用 [。 3 虽然从 岩 心上 可 以直观观 察 到裂缝 , 由于 取 ] 但
通 过 岩心 观 察 可 以发 现 : 、 质 泥 岩 、 煤 碳 灰色 泥
岩 、 色泥 岩 的裂 缝 以平 行 层 面 缝 和 低 角度 斜 向 缝 杂
为 主 。砂 岩 中的裂 缝 主要有 两 种 , 种为 近垂 向缝 , 一 主 要发 育 在层 面 不发 育 、 构 比较致 密或 均 一 的较 结 厚 的砂岩 中 ; 种为 平行 层面 缝 , 一 主要 发育 在薄 层砂 岩或 砂泥 岩界 面 附近 ( 1 。 图 )
根 据岩 心观 察结 果 , 以岩层 层面 为基 准 , 按照 裂
缝 产 状与 岩层 层 面 的 空 间关 系 , 裂 缝分 为 平 行 层 将 面 缝 、 角度 斜 向缝 ( 岩 层 层 面 的夹 角 一 般 小 于 低 与 4 。和近 垂 向缝 ( 岩 层 层 面 的 夹 角大 于 4。一 般 5) 与 5,
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