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      致密砂巖氣儲層巖性測井綜合評價(jià)技術(shù)研究

      2022-04-12 09:13:17高偉強(qiáng)
      科學(xué)家 2022年2期
      關(guān)鍵詞:識別方法

      高偉強(qiáng)

      摘要:致密砂巖氣儲層的滲透能力不強(qiáng),并且有著較差的連通性,不僅如此,致密砂巖氣儲層通常會涉及多種類型的巖石,并且這些巖石呈現(xiàn)出差異化的特征。利用以往的方法對致密砂巖氣儲層進(jìn)行評價(jià)會面臨較大的阻礙,而實(shí)現(xiàn)致密砂巖氣儲層充分開發(fā)這一目標(biāo)的關(guān)鍵就在于提升評價(jià)和研究的水平?;诖耍疚膶χ旅苌皫r氣儲層特征和測井響應(yīng)特征進(jìn)行了分析,并研究了對巖石類型進(jìn)行識別的方法。

      關(guān)鍵詞:致密砂巖氣;巖石類型;識別方法

      1致密砂巖氣儲層特征

      我國很早就發(fā)現(xiàn)了致密砂巖氣,并且每一年的年產(chǎn)量十分龐大,可以達(dá)到全國產(chǎn)氣量的兩成左右。就我國現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的致密砂巖氣來看,將其與普通的陸相砂巖儲集層相比較,二者之間的儲集層特點(diǎn)差異不大,但是,因?yàn)椴町惢刭|(zhì)作用的存在,加之致密砂巖氣儲層的壓實(shí)度較高,在這樣的雙重作用的影響下,和常規(guī)儲層相比,致密砂巖氣還存在著一些比較明顯的區(qū)別,其特征也更加多樣。舉例來說,致密砂巖氣儲層孔隙度較低,并且滲透能力不強(qiáng),各個(gè)孔隙之間的連通性也較差。除此之外,致密砂巖氣儲層地層壓力還會出現(xiàn)一些非正常的情況。

      具體來說,致密砂巖氣儲層的物性較差,其孔隙度的范圍通常只會達(dá)到2%-13.5%,滲透性的相關(guān)數(shù)值也通常在0.001-1mD之間。在這樣的情況下,致密砂巖儲集層的滲流能力會在孔喉分布不平衡和基質(zhì)孔隙連通能力較差的雙重影響下得到提升。與普通的儲層進(jìn)行比較,裂縫發(fā)育層段的滲透能力往往會更強(qiáng)。

      通常來說,致密砂巖氣儲層的地層特點(diǎn)主要表現(xiàn)為基質(zhì)孔隙狹小、巖性致密性強(qiáng)等。在交接作用和壓實(shí)作用下,致密砂巖氣儲層中的毛細(xì)管會承受更大的壓力,與此同時(shí),儲層中的巖石通常會具有一定的含水飽和度,在開采致密砂巖氣的過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)吸水的情況,此時(shí),原本最大值只能達(dá)到0.5微米的喉道半徑會進(jìn)一步縮減,致密砂巖氣儲層也會被破壞。

      2致密砂巖氣儲層測井響應(yīng)

      巖性、物性、含氣性和電性通常為致密砂巖氣儲層的“四性”,對這四種性質(zhì)之間的關(guān)系進(jìn)行研究是實(shí)現(xiàn)定量、定性解釋儲層參數(shù)的重要基礎(chǔ)。通常來看,這四種性質(zhì)之間不僅有著相互影響的關(guān)系,彼此之間的聯(lián)系也較多。在這四種性質(zhì)中,最主要的一種性質(zhì)就是巖性,差異化的巖性環(huán)境會引起物性的變化,而巖性和物性這兩者還能夠一起對含油氣性進(jìn)行控制,含油氣性是巖性、電性和物性這三種性質(zhì)的綜合反映。而對儲層中的沉積特征進(jìn)行反映的一個(gè)重要內(nèi)容就是測井?dāng)?shù)據(jù),對上述四種性質(zhì)的關(guān)系進(jìn)行研究可以為綜合評價(jià)致密砂巖氣儲層創(chuàng)造有利條件。

      2.1巖性與物性

      通常情況下,物性會在差異化巖性的影響下朝著復(fù)雜化的方向發(fā)展,通過對實(shí)際情況進(jìn)行研究,我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)巖石粒度逐漸變大時(shí),物性也會更加良好。與此同時(shí),滲透能力和孔隙度還會在很大程度上受到來自于巖屑含量的影響,呈現(xiàn)出反比關(guān)系,也就是說,當(dāng)巖屑含量不斷增加時(shí),滲透能力和孔隙度會隨之下降。

      2.2巖性與電性

      一般來說,電阻率會受到來自于巖性的影響,并且影響的程度較大,當(dāng)巖石粒度呈現(xiàn)出逐漸變細(xì)的情況時(shí),電阻率也會隨之減小。具體來看,電性特征會在巖性不同的情況下變得更加復(fù)雜,由于巖石粒度的細(xì)化,Pe值和自然伽馬相對值會表現(xiàn)為增加,在這樣的情況下,電阻值就相應(yīng)下降。

      2.3物性與電性

      物性與電性這二者之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為線性關(guān)系,當(dāng)巖石的孔隙度下降時(shí),電阻率的數(shù)值會相應(yīng)增加;當(dāng)巖石的孔隙度增加時(shí),電阻率值就會相應(yīng)下降。除此之外,當(dāng)致密砂巖氣儲層的流體性質(zhì)存在差異時(shí),電性也會受到一定的影響。所以,物性與電性二者之間的關(guān)系單單利用線性關(guān)系是難以全面概括的。

      2.4巖性、物性、電性與含油氣性

      電性、巖性和物性的綜合反應(yīng)就是含油氣性,基于此,為了更好地探明致密砂巖氣儲層中的油氣含量,就應(yīng)當(dāng)對儲層的電性、物性和巖性進(jìn)行充分的研究與分析。當(dāng)含氣性朝著良性方向發(fā)展時(shí),致密砂巖氣儲層的自然伽馬值和密度測井值均會減小,而電阻率值和聲波時(shí)差值則會提升。

      3致密砂巖氣識別方法

      在對致密砂巖氣儲層進(jìn)行綜合評價(jià)的過程中,識別其流體性質(zhì)是一個(gè)非常關(guān)鍵的關(guān)節(jié)。而借助以往單純的測井曲線對流體性質(zhì)進(jìn)行識別難以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量,并且其精密度也比較差。所以,在識別流體性質(zhì)時(shí),應(yīng)當(dāng)嘗試使用多條曲線響應(yīng)特征的形式,在對一些難度比較大的測井曲線進(jìn)行判別時(shí),也可以考慮使用一些數(shù)理方法。

      3.1交會圖法

      在識別致密砂巖氣儲層的過程中,交會圖法發(fā)揮了十分重要的作用,同時(shí)也收獲了較高質(zhì)量的成果。在具體使用交會圖法的過程中,應(yīng)當(dāng)與其他的資料數(shù)據(jù)相結(jié)合,更加科學(xué)且詳細(xì)的評價(jià)致密砂巖氣儲層的情況。舉例來說,把側(cè)向電阻率曲線和聲波曲線進(jìn)行交會時(shí),可以發(fā)現(xiàn),含氣飽和度和孔隙度的增加會導(dǎo)致聲波值的增加,電阻率的數(shù)值也會較高。再比如,將深側(cè)向電阻率曲線和密度曲線進(jìn)行重疊式,我們會發(fā)現(xiàn),含氣飽和度層位較大的位置會呈現(xiàn)出電阻率較高但密度較低的特點(diǎn)。

      3.2側(cè)向感應(yīng)聯(lián)測法

      一般來說,側(cè)向測井的原理與感應(yīng)測井的原理之間存在著較大的差異,這也導(dǎo)致這兩種測井方法的適用環(huán)境存在著較大的不同。通常情況下,在中高阻地層中,使用側(cè)向測井能夠獲得更加準(zhǔn)確的結(jié)果;低阻地層中運(yùn)用感應(yīng)測井則會收獲更好的效果。倘若泥漿的礦化程度不高,水層就很有可能會出現(xiàn)高侵的情況。與側(cè)向測井值相比,感應(yīng)測井的數(shù)值一般不高。

      3.3相關(guān)分析法

      在利用常規(guī)曲線來識別流體時(shí),比較有效的評價(jià)方法是電阻率測井和以中子、密度和聲波作為主要形式的三孔隙度測井系列。同理,利用這些方法也能夠?qū)χ旅苌皫r氣儲層進(jìn)行識別,舉例來說,在密度-電阻率測井中,水層處電阻率值與密度值之間的關(guān)系呈現(xiàn)出正相關(guān),而在純油氣層中,密度值與電阻率值之間的關(guān)系則呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)。

      總結(jié):綜上所述,一般來說,致密砂巖氣儲層的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為地層壓力異常、孔喉連通性差滲透性差等特點(diǎn)?,F(xiàn)階段,隨著能源供需矛盾日益突出,研究致密砂巖氣儲層有著十分重要的價(jià)值,能夠?yàn)閿U(kuò)大天然氣儲量提供較大的幫助,從而緩解當(dāng)前能源緊張的問題。在致密砂巖氣的綜合評價(jià)中,常用的技術(shù)手段主要有相關(guān)分析法、交會圖法、側(cè)向感應(yīng)聯(lián)測法等,這些方法在對致密砂巖氣的流體性質(zhì)及其他性質(zhì)進(jìn)行識別時(shí),能夠發(fā)揮重要的作用。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馮建園,常靜春,竇如勝等.致密砂巖氣儲層巖性測井綜合評價(jià)技術(shù)[J].錄井工程,2021,32(03):102-106.

      [2]謝嵐.致密砂巖氣儲層測井評價(jià)方法研究[J].云南化工,2019,46(10):150-151+154.

      [3]郭珂瑾,王海廣.致密砂巖氣藏開采技術(shù)進(jìn)展[J].化學(xué)工程與裝備,2021(01):209-210.

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