利用三孔隙度资料识别储层CO2

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2.对于孔隙度与埋藏深度不匹配,中子密度孔隙度差6pu且电阻率该高而不 高的含气储层应怀疑含水CO2储层如LOTUS-1X 8.375IN井眼3317米处中子孔隙度 约15pu,密度密度孔隙度约为21pu,两者差异6pu,实际为含水CO2储层(DST证 实)。
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2、其他潜在的识别CO2的测井技术
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提纲
1、利用三孔隙度曲线识别高CO2储层的技术 思路 2、一些潜在的识别高CO2储层的测井技术 3、一个高CO2储层的例子(WC20-1-1) 4、总结
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1、测井CO2识别的技术思路及曲线特点
对于岩性较纯砂岩储层或含气饱和且埋藏浅的泥质砂岩储气层中子密度孔隙度挖 掘效应显著(大于6pu)。如果储层CO2饱和度较高,中子密度孔隙度差别异常大 ,常大到离谱的程度(声波-中子交会图与密度-中子交会图类似),原因如下: 对中子而言,1.储层相对低的含氢量;2.CO2分子反射掉部分中子使中子长源距 probe热中子计数率大幅降低,计算的中子孔隙度更低. 对岩性密度而言,储层的CH4/CO2会使计算的密度孔隙度偏大(取决于CH4/CO2饱 和度等),PE偏小--偏离骨架值。 对声波(长源距声波)而言,储层的CO2会使计算的孔隙度偏大(取决于CO2饱和度 等)。 这样利用中子密度交会图或中子声波交会图,在参考气测录井资料及相同岩性、物 性水层或油层中子密度或中子-声波交会图可对储层CO2含量饱和度做定性评价。 注意:1.对于垂深较浅、未压实、高地层束缚水的泥质砂岩储层如乐东等地区,中 子密度孔隙度差别更大。使用该法评价含气层CO2含量应慎重---总结地区经验之 后,再进行。
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但不能区分储层中的CO2和氮气---如果存在的话。 CO2含气饱和度、孔隙度、岩石孔隙结构、粒度、泥质、地层水、泥 浆侵入及所含烃类对储层CO2识别有影响,应注意分析。 注意CO2重力分异在曲线上的反映。 注意CO2溶于水形成H2CO3导致储层低电阻率倾向,据此可判断含水CO2 储层 深入挖掘中子C/O能谱测井、ECS、∑测井可能在CO2识别中的应用 上述方法尚在探讨之中,错误难免,请指正、包涵。
1489.01493.0m
1492.3m
1.44-9.83
96
97.74
下面将对上述层段的测井曲线CO2特征进行简析
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3.1WC20-1-1 1246m取样
中子密度孔隙度存在较大的差异
取样点:1246m
考虑泥质的影响,1245.0m-1248.0m,中子密度孔隙度差异明显,录井气测无CO2显示,无法从测井 曲线判断储层是否含CO2。
MDT井下分析CO2含量85%,MDT取样地面分析CO2含量63.04%
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3.2.WC20-1-1井1246m mdt取样CFA分析图/表
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3.3WC20-1-1 1488m、1492.3m取样点资料分析
取样点1488m,气测CO2:1.83%-5.39% 取样1492.3m,气测CO2:1.44%-9.83%
利用三孔隙度资料识别储层 CO2浅析
(以WC20-1-1为例)
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前言
在钻探井及开发井过程中,常遇到高CO2储层 ,如何利用测井资料、结合气测录井资料高精 度(与地质气测录井比较)地识别高CO2储层 对于勘探开发具有重要的意义。 下面给出利用常规资料(三孔隙度资料)识别 高CO2储层的技术思路及其他潜在的识别识别 高CO2储层测井技术。 以WC20-1-1为例,对此做些说明。
中子密度孔隙度背离来自百度文库 度
CO2含量1.44%9.83%
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3.4 1488m,mdt取样分析图\表
10
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3.5 1492.3m mdt井下分析图/表
样筒打 开
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4、 总 结
录井气测CO2检测精度、准确度低。用中子密度交会图或者中子声波交 会图结合气测录井资料较准确识别CO2含量是可能的,甚至给出CO2含 气饱和度—如果准确知道岩石孔隙度的话。
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3、WC20-1-1高CO2含量储层的例子
层段
取样深 所在层气测CO2含 MDT井下分析CO2含 MDT取样地面分析CO2

量(%)
量wt(%)
含量(%)
1245.01252.0m
1246.0m
0
85.5
63.04
1487.81489.0m
1488.0m
1.83~5.39
98.6 87.21/77.58(两样)
除常规三孔隙度法识别CO2外,有潜力的识别CO2测井技术有 1.14mev超热中子C/O比能谱测井 可利用C/O计数率比值及与孔隙度、含油饱和度的函数: COR=Nc/No=3.74SoΦ/〔3.35Φ (1-So)+5.32(1- Φ)〕 分别利用中子密度孔隙度计算So,利用两次So差异及C/O计数率比 值判断CO2. 2.利用ECS元素捕获测井,结合录井资料,利用C,O丰度直接判断CO2
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