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致密气岩石物理实验分析方法与测井综合评价技术
;前言;一、致密气储层特点与技术难点
二、致密气岩石物理实验方法与分析建模技术
三、致密气储层地质、测井、工程一体化综合评价技术
四、下一步需要开展的工作;我国致密气资源分布现状图;地层时代;致密砂岩气定义与标准(SY/T6832-2011);序号;;技术难点:测井面临的挑战;整体解决方案:针对性+综合性;发展测量精度高、探测深度大、信息丰度高的高性能测井
发展满足非均质、非线性要求的精细解释模型
发展测井、录井、取芯、化验分析多信息综合判识技术
发展测井、地质、油藏一体化分析解释思路;常规砂岩储层2μm,致密砂岩储层2-0.03μm,页岩:0.1-0.005μm;苏里格致密砂岩在连续谱中的位置;从岩石成分上,岩石类型主要以长石岩屑砂岩和岩屑砂岩为主,均以富岩屑为特点,且具有低成分成熟度、弱溶蚀的岩石学特征。;粒度上具有多模态结构,分选性差、较差,磨圆度为次棱、次圆-次棱,岩石的结构成熟度低。;胶结类型、接触方式;储集砂体毛细管压力大;孔喉半径细小,主要分布在0.05-0.2μm间,孔隙分选性较好,孔喉体积比大,表明喉道极窄,孔喉配置关系差,储层物性差.;T2截止值分布范围广,束缚水饱和度高。;Por=4.7%,K=0.106md;非均质性强,岩性、电性变化大;围压(MPa);;气体低速渗流启动压力;一、致密气储层特点与技术难点
二、致密气岩石物理实验方法与分析建模技术
三、致密气储层地质、测井、工程一体化综合评价技术
四、下一步需要开展的工作;致密气岩心实验方法与分析建模技术;致密砂岩气划分标准(SY/T6832-2011);致密气岩样实验流程及工艺改善措施表;苏47井可动流体测试T2弛豫时间谱图(井深:3586.98m);孔隙度应力敏感;渗透率应力敏感;;气体低速渗流启动压力;常规
启动压力梯度;P2h;深度3126.75m孔隙度:9.19%渗透率:0.066mD。射孔:3127-3131,3153-3156,产气,41426立方米/天。;明确了反映致密砂岩储层品质的关键参数:排驱压力Pd(最大孔喉),有效孔隙度、主流孔喉半径Rz(累积渗透率贡献值达95%的孔喉半径加权平均值),可动流体饱和度。;骨架与干粘土;CQ203扫描横截切面;100%;??里格东区盒8段多元回归孔隙度解释模型;在测井储层孔隙结构自动分类的基础上,优化了渗透率解释模型,孔-渗关系相关系数从0.72提高到了0.9以上。;;压汞数据获得的束缚水膜厚度表;致密层压汞分析渗透率与喉道中值半径关系图;致密层校正含气饱和度与计算孔隙度交会图;苏里格地区致密储层相渗透率实验结果统计表;压汞曲线平台不明显,孔喉分选差,略细歪度。样品平均孔隙度6.38%,平均渗透率0.16mD,平均排驱压力为1.67MPa,平均孔喉中值半径0.04μm,平均压汞曲线显示SHg0.1=26%,与分析气饱下限、测井计算气饱下限基本一致。;典型含水饱和度下限层参数及试气产量表;根据致密砂岩密闭取心、压汞、覆压相渗实验及致密储层测试资料,建立了致密气物性及含气饱和度测井解释下限标准。;一、致密气储层特点与技术难点
二、致密气岩石物理实验方法与分析建模技术
三、致密气储层地质、测井、工程一体化综合评价技术
四、下一步需要开展的工作;分区图版法;针对苏里格地区高、低阻气层并存、气水关系复杂的特点,采用视弹性模量系数、阵列感应-侧向联测和多参数自组织神经网络等方法综合识别气层,提高了低阻气层识别能力。;;;;基于不同饱和度岩心声学实验与理论计算,通过对不同岩性、物性、含气性岩心声学特征参数变化规律的综合分析研究,半定量计算储层岩性、物性和含气性的综合图版,定量评价致密砂岩储层品质。;;核磁-密度组合法定性识别致密气层;
测井曲线特征归纳法;
基于储层分类的加权储能系数法
基于物性、电性、含油性参数的综合指数法;
源储配置关系分析
富集区测井综合评价;曲线形态;苏124井盒8下段测井解释综合图;对于单层系多层段射孔求产,在储层精细分类的基础上,利用加权储能系数方法进行产能预测,考虑因素:;苏里格气田东区山2气层产能预测表;对于多层系多层段射孔求产,利用储层测井解释孔隙度、渗透率、深侧向电阻率和有效厚度参数预测产能,获得较好效果。;典型井实例;召12井盒8段测井解释成果图;;烃源岩有机碳含量越高(电阻率与声波时差曲线叠合的包络面积越大),储层物性与含油饱和度越高,即储层含油富集程度越高(VGAS包络面积越大),源储距离近,单井产能则越高,反之,单井产能则越低。;技术
系列;在岩石物理实验的基础
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