張志虎,孫玉紅,金力鉆,李松林,黃 曉
(中海油能源發(fā)展股份有限公司,天津 300452)
致密砂巖氣層測(cè)井評(píng)價(jià)新方法研究
張志虎,孫玉紅,金力鉆,李松林,黃 曉
(中海油能源發(fā)展股份有限公司,天津 300452)
針對(duì)臨興區(qū)塊致密砂巖氣層的地質(zhì)特征及測(cè)井資料特點(diǎn),提出利用密度測(cè)井響應(yīng)方程和中子測(cè)井響應(yīng)方程建立ρt—φN模型,利用該模型可在巖電參數(shù)、地層水電阻率不確定的情況下定量求取儲(chǔ)層含氣飽和度。通過(guò)多口井的實(shí)際資料處理和試氣結(jié)果驗(yàn)證,與常規(guī)解釋方法相比,ρt—φN模型計(jì)算的含氣飽和度在氣層與非氣層上差異更明顯,在辨別儲(chǔ)層流體性質(zhì)上,具有更高的分辨率。結(jié)果表明,建立的含氣飽和度模型可用于研究區(qū)致密砂巖氣層的定量評(píng)價(jià)。
致密砂巖;密度測(cè)井;中子測(cè)井;ρt—φN模型;臨興區(qū)塊
臨興區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地東緣河?xùn)|煤田中部,前期勘探和試井生產(chǎn)顯示該區(qū)塊煤層氣、頁(yè)巖氣和致密砂巖氣具有良好的勘探開(kāi)發(fā)前景[1]。由于該區(qū)塊致密砂巖儲(chǔ)層的巖電參數(shù)和地層水電阻率難以確定,加上部分儲(chǔ)層電阻率對(duì)氣層響應(yīng)不明顯,利用阿爾奇方程求取的含氣飽和度與相滲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和試氣結(jié)果常常相互矛盾,給儲(chǔ)層定量評(píng)價(jià)造成了很大困難[2-4]。基于致密砂巖密度測(cè)井響應(yīng)方程和中子測(cè)井響應(yīng)方程建立的ρt—φN模型,可直接利用中子和密度曲線求取儲(chǔ)層含氣飽和度,且與相滲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和試氣結(jié)果吻合較好,從而達(dá)到了定量評(píng)價(jià)致密砂巖氣層的目的。
晚古生代早期,受海西運(yùn)動(dòng)影響,臨興區(qū)塊由陸表海開(kāi)始向近海平原沉積環(huán)境過(guò)渡,盆地北緣逐步抬高,發(fā)育了障壁海岸、三角洲前緣、三角洲平原、曲流河和辮狀河沉積體系,形成了多套不同成因的儲(chǔ)集砂體。儲(chǔ)層平均孔隙度小于10%,平均滲透率小于0.1×10-3μm2,屬于典型的致密砂巖儲(chǔ)層。
2.1 致密砂巖密度測(cè)井響應(yīng)方程
設(shè)致密砂巖孔隙度為φ(%),骨架含量為Vma(%)。致密砂巖的體積模型如圖1所示。
圖1 致密砂巖體積模型
其物質(zhì)平衡方程為:
致密砂巖密度測(cè)井響應(yīng)方程的推導(dǎo)是在假設(shè)密度測(cè)井值為巖石各組分貢獻(xiàn)之和的條件下進(jìn)行的。設(shè)致密砂巖的孔隙度為φ,骨架密度為ρma(g·cm-3),地層溫度及壓力下的天然氣密度為ρg(g·cm-3),地層中流體的密度為ρf(g·cm-3),密度測(cè)井探測(cè)范圍內(nèi)總流體飽和度為Swd(%),密度測(cè)井值為ρt(g·cm-3)。則致密砂巖密度測(cè)井響應(yīng)方程為:
2.2 致密砂巖中子測(cè)井響應(yīng)方程
同理,設(shè)致密砂巖骨架中子孔隙度為 φNma(%),地層溫度及壓力下天然氣中子孔隙度為φNg(%),地層中流體中子孔隙度為φNf(%),中子測(cè)井探測(cè)范圍內(nèi)總流體飽和度為Swn(%),中子測(cè)井值為φN(%)。則中子測(cè)井的響應(yīng)方程為:
2.3 ρt—φN模型的建立
由于致密砂巖儲(chǔ)層屬于低孔、低滲儲(chǔ)層,測(cè)井響應(yīng)受泥漿侵入影響小,則可認(rèn)為Swd近似等于Swn(%)[5-8]。假設(shè)地層流體飽和度為 Swf(%),用其代替式(3)和式(5)中的Swd、Swn,聯(lián)立式(3)和式(5)消去φ,可得:
設(shè)地層含氣飽和度為Sg(%),則:
由于地層流體的黏度至少是氣體的50~100倍,因此,氣體比地層流體更容易流動(dòng),在Sg較低時(shí)(Sg<50%),儲(chǔ)層仍可產(chǎn)氣[9-11]。選取研究區(qū)致密砂巖氣層6塊巖樣開(kāi)展氣水相滲實(shí)驗(yàn),根據(jù)氣水相滲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立的氣水相對(duì)滲透率曲線如圖2所示。當(dāng)Sg>18%時(shí),除巖樣2外,其余5塊巖樣的氣相相對(duì)滲透率均大于水相相對(duì)滲透率,因此,可將研究區(qū)致密砂巖氣層的含氣飽和度下限確定為18%。
圖2 氣水相對(duì)滲透率曲線
LX-A井解釋成果圖如圖3所示,該井試氣井段為1 611.7~1 616.7 m,小型測(cè)試壓裂后試氣結(jié)果為氣量小,常規(guī)方法解釋31、32號(hào)層與對(duì)應(yīng)ρt—φN模型解釋31、32號(hào)層位于試氣井段內(nèi)。本段解釋的32號(hào)層,電阻率和聲波時(shí)差曲線數(shù)值明顯高于31號(hào)層,中子密度曲線重疊具有一定的包絡(luò)面積,含氣特征明顯。ρt—φN模型計(jì)算32號(hào)層含氣飽和度為44.6%,超過(guò)該區(qū)實(shí)驗(yàn)分析的含氣飽和度下限值18%,解釋為氣層;31號(hào)層計(jì)算含氣飽和度為0,解釋為干層。常規(guī)方法解釋的31號(hào)干層計(jì)算的含氣飽和度為37.1%,也超過(guò)該區(qū)含氣飽和度下限值18%??梢?jiàn),與常規(guī)解釋方法相比,ρt—φN模型計(jì)算的含氣飽和度在氣層與非氣層上差異更明顯,在辨別儲(chǔ)層流體性質(zhì)上,具有更高的分辨率。
圖3 LX-A井解釋成果
圖4 LX-B井解釋成果
LX-B井解釋成果如圖4所示,該井試氣井段為1 547.8~1 580.3 m,未壓裂試氣結(jié)果為日產(chǎn)氣107 520 m3/d,常規(guī)方法解釋34~39號(hào)層與對(duì)應(yīng)的ρt—φN模型解釋34~41號(hào)層位于試氣井段內(nèi),各層解釋結(jié)果如下。
(1)常規(guī)方法解釋34號(hào)層(1 549.4~1 553.0 m)電阻率上部高,下部低,平均為29.8 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為51.4%,解釋為氣層。對(duì)應(yīng)ρt—φN模型解釋34、35號(hào)層,上部的34號(hào)層(1 549.5~1 551.3 m)電阻率為89.6 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為58.7%,解釋為氣層;下部的35號(hào)層(1 551.3~1 553.1 m)電阻率為13.4 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為35.7%,解釋為差氣層。
(2)常規(guī)方法解釋35號(hào)層(1 561.7~1 564.2 m)電阻率上部較低,底部較高,平均為17.8 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為43.9%,解釋為差氣層。對(duì)應(yīng)ρt—φN模型解釋36、37號(hào)層,上部的36號(hào)層(1 561.9~1 563.7 m)電阻率為11.3 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為0,解釋為干層;下部的37號(hào)層(1 563.7~1 564.4 m)電阻率為43.4 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為60.2%,解釋為氣層。
(3)常規(guī)方法解釋36號(hào)層(1 565.6~1 567.4 m)電阻率為30.4 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為34.5%,解釋為干層。對(duì)應(yīng)ρt—φN模型解釋38號(hào)層(1 565.8~1 568.8 m)電阻率為36.8 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為0,解釋為干層。
(4)常規(guī)方法解釋37號(hào)層(1 567.4~1 571.5 m)電阻率為41.7 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為54.8%,解釋為氣層。對(duì)應(yīng)ρt—φN模型解釋39號(hào)層(1 568.8~1 571.2 m)電阻率為77.8 Ω·m,計(jì)算含氣飽和度為46.3%,解釋為氣層。綜合電阻率曲線以及中子密度曲線的包絡(luò)面積,氣層頂界應(yīng)為1 568.8 m。
由于常規(guī)方法計(jì)算的含氣飽和度在氣層與干層上區(qū)分不明顯,導(dǎo)致氣層解釋厚度偏大。與常規(guī)解釋方法相比,ρt—φN模型解釋結(jié)論與電阻率等曲線更匹配,分層更精細(xì),與測(cè)試結(jié)果相符。
(1)當(dāng)?shù)貙訜o(wú)侵入或侵入很淺時(shí),測(cè)井響應(yīng)受泥漿侵入影響小,Swd近似等于Swn,此時(shí)ρt—φN模型計(jì)算的含氣飽和度結(jié)果更精確,更有利于識(shí)別氣層,而致密砂巖屬于低孔、低滲儲(chǔ)層,正好滿足上述條件。
(2)基于致密砂巖密度測(cè)井響應(yīng)方程和中子測(cè)井響應(yīng)方程推導(dǎo)出的ρt—φN模型可利用密度、中子孔隙度直接定量計(jì)算出致密砂巖儲(chǔ)層含氣飽和度,省略了常規(guī)測(cè)井解釋中的部分環(huán)節(jié),解決了巖電參數(shù)、地層水電阻率難以確定等疑難問(wèn)題。
(3)與常規(guī)的阿爾奇方程相比,ρt—φN模型求取儲(chǔ)層含氣飽和度與相滲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和試氣結(jié)果更吻合,是一種有效的定量求取致密砂巖氣層含氣飽和度的新方法。
[1]郭本廣,許浩,孟尚志,等.臨興地區(qū)非常規(guī)天然氣合探共采地質(zhì)條件分析[J].中國(guó)煤層氣,2012,9(4):3 -6.
[2]孫越,李振苓,郭常來(lái).致密砂巖氣層測(cè)井評(píng)價(jià)方法研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012,12(19):4607-4615.
[3]付斌,李進(jìn)步,陳龍,等.蘇里格氣田西區(qū)致密砂巖氣水識(shí)別方法與應(yīng)用[J].特種油氣藏,2014,21(3):66-69.
[4]李霞,石玉江,王玲,等.致密砂巖氣層測(cè)井識(shí)別與評(píng)價(jià)技術(shù)——以蘇里格氣田為例[J].天然氣地球科學(xué),2013,24(1):62-68.
[5]劉尊年,孫建孟,遲秀榮,等.泥漿侵入研究現(xiàn)狀分析[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2012,27(6):2594-2601.
[6]吳吉元.鎮(zhèn)涇油田致密砂巖鉆井泥漿侵入正、反演計(jì)算[J].地質(zhì)科技情報(bào),2014,33(3):175-180.
[7]姜鵬飛,楊冬梅,劉子良,等.淡水泥漿侵入的電測(cè)井阻值修正[J].西南石油學(xué)院學(xué)報(bào),2006,28(4):5-7.
[8]范宜仁,胡云云,李虎,等.泥餅動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)與泥漿侵入模擬研究[J].測(cè)井技術(shù),2013,37(5):466-471.
[9]郭肖,杜志敏,姜貽偉,等.溫度和壓力對(duì)氣水相對(duì)滲透率的影響[J].天然氣工業(yè),2014,34(6):60-64.
[10]鄭小敏,成志剛,林偉川,等.致密氣藏巖石滲透率應(yīng)力敏感對(duì)氣水兩相流動(dòng)影響實(shí)驗(yàn)研究[J].測(cè)井技術(shù),2013,37(4):360-363.
[11]張繼成,宋考平.相對(duì)滲透率特征曲線及其應(yīng)用[J].石油學(xué)報(bào),2007,28(4):104-107.
編輯劉兆芝
TE122.2
A
1006-6535(2015)05-0046-04
20150324;改回日期:20150511
中海油能源發(fā)展工程技術(shù)公司非常規(guī)技術(shù)研究院生產(chǎn)項(xiàng)目“臨興區(qū)塊先導(dǎo)性試驗(yàn)方案”(ZKFFWLXKF-14-013)
張志虎(1986-),男,工程師,2010年畢業(yè)于東北石油大學(xué)勘查技術(shù)與工程專(zhuān)業(yè),2013年畢業(yè)于該校地球探測(cè)與信息技術(shù)專(zhuān)業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)從事石油勘探工作。
10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.09