苏里格气田水平井产气剖面测井技术及应用.pptxVIP

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苏里格气田水平井产气剖面测井技术及应用汇报人:2024-01-12

引言苏里格气田地质概况水平井产气剖面测井技术应用实例分析水平井产气剖面测井技术挑战与对策结论与展望

引言01

天然气需求增长01随着全球能源消费结构的转变,天然气作为一种清洁、高效的能源,其需求量不断增长。苏里格气田作为中国最大的天然气田之一,其开发对于保障国家能源安全具有重要意义。水平井技术优势02水平井技术能够增加井筒与储层的接触面积,提高单井产量和采收率,是苏里格气田高效开发的关键技术之一。测井技术挑战03苏里格气田地质条件复杂,储层非均质性强,测井技术面临诸多挑战。研究水平井产气剖面测井技术对于提高气藏开发效果和经济效益具有重要意义。研究背景和意义

国外研究现状国外在水平井产气剖面测井技术方面起步较早,已经形成了较为完善的测井理论和方法体系。例如,斯伦贝谢、哈里伯顿等国际石油公司都拥有先进的水平井产气剖面测井技术和装备。国内研究现状国内在水平井产气剖面测井技术方面的研究相对较晚,但近年来发展迅速。中石油、中石化等国内石油公司都在积极开展相关研究,并取得了一系列重要成果。发展趋势随着非常规油气资源的不断开发和利用,水平井产气剖面测井技术将更加注重多源信息融合、高精度测量和智能化应用等方面的发展。国内外研究现状及发展趋势

VS本研究旨在针对苏里格气田水平井产气剖面测井技术开展深入研究,包括测井原理、方法、技术和应用等方面的探讨。具体内容包括:(1)水平井产气剖面测井原理研究;(2)水平井产气剖面测井方法和技术研究;(3)水平井产气剖面测井数据处理与解释技术研究;(4)水平井产气剖面测井技术在苏里格气田的应用研究。技术路线本研究将采用理论分析、数值模拟、实验研究和现场应用相结合的技术路线。首先,通过理论分析和数值模拟研究水平井产气剖面测井原理和方法;其次,开展室内实验和现场试验,验证和完善测井技术;最后,将研究成果应用于苏里格气田的实际生产中,评价其应用效果。研究内容研究内容和技术路线

苏里格气田地质概况02

苏里格气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡西部,整体呈现西倾单斜构造。盆地构造断裂发育构造演化气田内断裂不发育,局部存在小断层,但对气藏整体影响较小。苏里格气田经历了多期构造运动,形成了现今的构造格局。030201构造特征

储层类型苏里格气田主要发育河流相、三角洲相和湖泊相等多种类型的储层。储层物性储层物性较好,孔隙度、渗透率等参数均较高,有利于气体的储集和运移。储层非均质性储层非均质性强,不同层位、不同相带储层物性差异较大。储层特征

苏里格气田为典型的岩性圈闭气藏,受构造、岩性等多种因素控制。气藏类型气藏分布受沉积相带、构造等多种因素控制,平面上呈条带状分布,纵向上多层系叠置。气藏分布苏里格气田属于异常高压气藏,地层压力系数高,地温梯度适中。气藏压力与温度气藏特征

水平井产气剖面测井技术03

阵列声波测井法通过测量声波在地层中的传播速度和衰减,得到地层的声学特性和孔隙结构信息。核磁共振测井法利用核磁共振原理,测量地层中氢核的弛豫时间,从而得到地层的孔隙度、渗透率等物性参数。脉冲中子测井法利用中子与地层中元素的核反应产生的伽马射线,通过测量伽马射线能谱确定地层元素含量和孔隙度等信息。测井方法及原理

产生高能中子,用于脉冲中子测井法。中子发生器测量中子与地层反应产生的伽马射线,用于确定地层元素含量和孔隙度。伽马射线探测器发射声波并接收反射波,用于阵列声波测井法。声波发射器和接收器产生磁场并接收地层中氢核的弛豫信号,用于核磁共振测井法。核磁共振探头测井仪器及装备

对原始测井数据进行去噪、平滑等处理,提高数据质量。数据预处理参数计算地质解释图件绘制根据测井原理和方法,计算地层的孔隙度、渗透率、饱和度等参数。结合地质资料和其他测井信息,对计算结果进行地质解释,为油气藏评价和开发提供依据。将处理后的数据和解释结果绘制成图件,如测井曲线图、地层对比图等,便于分析和应用。数据处理与解释方法

应用实例分析04

位于苏里格气田某区块,地质条件复杂,存在多层气藏。井位及地质背景采用高分辨率阵列感应测井仪进行产气剖面测量,结合地质导向钻井技术实现精准定位。测井方法及技术通过测井数据解释,识别出气层、水层及干层,并准确计算出各层段的含气饱和度、渗透率等关键参数。测井结果分析该技术在实例一中成功应用,为气藏精细描述和产能预测提供了有力支持。应用效果评价实例一:某水平井产气剖面测井

实例二:另一水平井产气剖面测井井位及地质背景位于苏里格气田另一区块,地质条件与实例一相似,但存在更多的薄层气藏。测井方法及技术同样采用高分辨率阵列感应测井仪进行产气剖面测量,但针对薄层气藏的特点,优化了测井参数设置和数据处理方法。测井结果分析通过精细解释测井数据,成功识别出多个薄层气藏,并准确计算出各层段的含

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