录井工程 ›› 2019, Vol. 30 ›› Issue (1): 59-64.doi: 10.3969/j.issn.1672-9803.2019.01.011

• 解释评价 • 上一篇    下一篇

核磁共振录井技术在鄂尔多斯盆地上古生界岩性气藏解释评价中的应用

王刚, 王刚(), 张杰, 权骋, 张国兵, 刘青, 焦香婷   

  1. ① 中国石油渤海钻探第一录井公司
    ② 中国石油股份有限公司长庆油田分公司勘探事业部
    ③ 中国石油渤海钻探油气合作开发分公司
  • 收稿日期:2019-03-01 出版日期:2019-03-25 发布日期:2019-04-10
  • 作者简介:

    作者简介: 王刚 工程师,1984年生,2008年毕业于中国石油大学(华东)地质学专业,现在中国石油渤海钻探工程有限公司第一录井公司综合解释评价中心从事录井解释评价工作。通信地址:300280 天津市大港油田第一录井公司。电话:(022)25919811。E-mail:wanggang@cnpc.com.cn

  • Received:2019-03-01 Online:2019-03-25 Published:2019-04-10

摘要:

鄂尔多斯盆地天然气主要赋存于古生界地层内,其中作为主要产层的上古生界砂岩气藏具有低孔隙度、低渗透率、低丰度的特点,成藏演化类型为“先致密后成藏”。此类气藏由于非浮力成藏,流体通常没有经历长距离的二次运移,所以气水分布关系一般较为复杂,甚至不存在明显的气水分异,这给传统的、适用于构造气藏解释评价且效果较好的气测解释带来了较大的困难和挑战。针对该问题,中国石油渤海钻探第一录井公司联合长庆油田盆地东部天然气勘探项目组,利用核磁共振录井技术在评价储集层物性、流体性质方面的独特优势,通过定义新参数(有效含气系数),将该系数与反映储集层有效性的孔隙度交会建立图板,划定不同流体性质区间,实现对鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩气藏流体性质的精准解释,有效提高了录井解释评价符合率。

关键词: 鄂尔多斯盆地, 上古生界, 致密砂岩气藏, 解释评价, 核磁共振录井, 孔隙度, 有效含气系数

中图分类号: 

  • TE132.1

图1

鄂尔多斯盆地构造单元划分"

表1

鄂尔多斯盆地地层简表"

图2

气藏砂岩(气层)核磁共振T2弛豫时间谱"

表2

致密砂岩储集层核磁共振录井解释评价标准"

流体性质 总孔隙度ϕ/% 有效含气系数Ig
气层 ϕ>8 Ig≥0.8
差气层 3<ϕ≤8 Ig≥0.8
气水同层 ϕ>3 0.35≤Ig<0.8
含气水层 ϕ>3 0.2≤Ig<0.35
水层 ϕ>3 Ig<0.2
干层 ϕ≤3 -

图3

致密砂岩储集层核磁共振录井解释评价图板"

表3

核磁共振录井解释评价应用效果"

井号 层位 射孔段/m 射孔段
厚度/m
施工参数及排液参数 产量/(m3·d-1) 试气
结论
电测解释 录井解释
解释
层号
气测解
释结论
核磁解
释结论
新技术
措施
施工
日期
解释
层号
解释
结果
SH 131 太原组 2 142.0
2 145.0
3.0 压裂 2017-09-21 3 036 1.8 气水同层 54
55
干层
气层
12 气水
同层
气水
同层
SH 131 盒8下 2 013.0
2 017.0
4.0 压裂 2017-10-20 - - 气层 39
40
41
气层
差气层
气层
6 气层 气层
SH 145 太原组 2 393.0
2 396.0
3.0 机械分
层压裂
2017-06-25 645 52.8 含气水层 50
51
52
干层
气水同层
干层

2
3

气层
含气层

气层
不统计
SH 145 山23 2 376.0
2 378.0
2.0 机械分
层压裂
2017-06-25 645 52.8 含气水层 48
49
气水同层
干层
1 气水
同层
含气
水层
L 30 盒8下 3 765.0
3 768.0
3.0 压裂 2017-08-01 1166 - 差气层 29
30
干层
差气层
22 差气
差气

表4

SH 131井太原组2 413.602 144.32 m井段核磁共振录井解释评价成果"

井深/
m
岩性 孔隙度/
%
含气饱
和度/%
束缚水饱
和度/%
可动水饱
和度/%
可动流体
饱和度/%
有效含气
系数
解释结论
2143.60 浅灰色含气
含砾粗砂岩
5.41 37.36 41.47 21.17 58.53 0.64
2143.74 浅灰色含气
含砾粗砂岩
6.00 38.38 44.18 17.44 55.82 0.69
2 143.86 浅灰色含气
含砾粗砂岩
5.79 38.26 43.95 17.79 56.05 0.68
2 143.98 浅灰色含气
含砾粗砂岩
4.87 36.44 44.97 18.59 55.03 0.66
2 144.10 浅灰色含气
含砾粗砂岩
4.95 35.41 47.24 17.35 52.76 0.67 气水同层
2 144.20 浅灰色含气
含砾粗砂岩
5.54 41.49 42.68 15.83 57.32 0.72
2 144.32 浅灰色含气
含砾粗砂岩
5.00 31.75 53.45 14.80 46.55 0.68

图4

SH 131井核磁共振录井解释评价成果图"

图5

L 30井核磁共振录井解释评价成果图"

[1] 吴小红,王清斌,刘晓健,等.渤海海域深层低孔渗油气藏成因机制分析:以渤中1&2 区块为例[J]. 地质与勘探,2016,52(4):768-773.
WU Xiaohong,WANG Qingbin,LIU Xiaojian,et al.Genetic mechanism analysis of deep low-porosity and low-permeability reservoirs in the Bohai sea area:an example from Bozhong 1&2 block[J]. Geology and Exploration,2016,52(4):768-773.
[2] 郑杨,杨清宇,王建,等.苏南地区天然气储集层含水性核磁共振录井解释评价方法[J]. 录井工程,2014,25(2):51-54.
ZHENG Yang,YANG Qingyu,WANG Jian,et al.Aquosity interpretation and evaluation method of NMR logging for natural gas reservoirs in southern Sulige Gasfield[J]. Mud Logging Engineering,2014,25(2):51-54.
[3] 付金华,魏新善,任军峰. 伊陕斜坡上古生界大面积岩性气藏分布与成因[J]. 石油勘探与开发,2008, 35(6):664-667.
FU Jinhua,WEI Xinshan,REN Junfeng.Distribution and genesis of large-scale Upper Palaeozoic lithologic gas reservoirs on Yi-Shaan Slope[J]. Petroleum Exploration and Development,2008,35(6):664-667.
[4] 李静叶, 王祝文, 刘菁华,等. 核磁测井资料在复杂储层评价中的应用效果[J]. 物探与化探, 2012, 36(1):84-88.
LI Jingye,WANG Zhuwen,LIU Jinghua,et al.The application of NMR logging in complex formation evaluation[J]. Geophysical and Geochemical Exploration,2012,36(1):84-88.
[5] 杨小明,石玉江,张海涛,等.苏里格气田致密气下限重新认识[J]. 测井技术,2014,38(3):325-329.
YANG Xiaoming,SHI Yujiang,ZHANG Haitao,et al.Re-recognize lower-bound of Sulige Gasfield tight gas[J]. Well Logging Technology,2014,38(3):325-329.
[1] 隋泽栋, 黄国荣, 徐永华, 李秀彬, 解俊昱, 金庭科. 油基钻井液对气测录井解释方法影响的实验分析及研究——以准噶尔盆地南缘地区为例[J]. 录井工程, 2023, 34(1): 68-75.
[2] 汪磊. 微钻时录井技术在冀东油田的研究与应用[J]. 录井工程, 2023, 34(1): 9-17.
[3] 金宝强, 陈建波, 邓猛, 缪飞飞, 舒晓. 渤海BZ油田沙河街组低渗储层成岩作用及演化特征[J]. 录井工程, 2023, 34(1): 99-106.
[4] 张文雅, 张春阳, 刘治恒, 朱更更, 胡洋, 李楠. 鄂尔多斯盆地陇东地区太原组铝土岩储层录井评价[J]. 录井工程, 2022, 33(3): 41-48.
[5] 朱连丰. 姬塬地区长9段致密砂岩储层流体性质解释方法研究与应用[J]. 录井工程, 2022, 33(3): 60-66.
[6] 王云. 滨里海盆地东缘B区块塔尔构造岩溶型储层发育特征[J]. 录井工程, 2022, 33(2): 103-108.
[7] 王海涛, 阎荣辉, 黄子舰, 方铁园, 田青青, 李艳霞. 基于岩石热解法的原油密度、粘度预测模型研究与应用[J]. 录井工程, 2022, 33(2): 18-23.
[8] 苏朝博, 胡云, 苑仁国, 郭明宇, 张建斌, 符强. RISExpress V 2.0软件在井场随钻地质跟踪中的应用[J]. 录井工程, 2022, 33(1): 94-99.
[9] 滕飞启, 向晓, 吴明松, 张春阳, 陈鹏, 刘治恒. 神木-米脂地区上古生界核磁共振录井三元图板建立及应用[J]. 录井工程, 2022, 33(1): 56-59.
[10] 朱志锋, 张玉良, 彭述兴, 敬小军, 喻意, 任立春. 靖安油田低渗油藏气测组分分析技术创新及应用[J]. 录井工程, 2022, 33(1): 24-32.
[11] 沈柏坪, 李志水, 王丹丹, 马铭杰, 孟祥文, 史晓波. 基于元素录井的拟合伽马在地层卡取中的应用[J]. 录井工程, 2021, 32(4): 33-36.
[12] 李伟, 杨鹏波, 黄子舰, 方铁园, 刘涛, 焦艳爽. 多种录井技术在彭阳区块特殊油气藏评价中的综合应用[J]. 录井工程, 2021, 32(4): 79-83.
[13] 齐亚林, 邵晓州, 庞锦莲, 程党性, 张晓磊, 孙勃. 鄂尔多斯盆地长7页岩油层地质工程一体化评价[J]. 录井工程, 2021, 32(4): 1-12.
[14] 赵文睿. 南堡凹陷东营组录井解释评价方法研究与应用[J]. 录井工程, 2021, 32(4): 73-78.
[15] 刘有武, 许宪金, 满安静, 熊耀华, 靳峰. XRF录井技术在砂岩型铀矿勘探中的应用[J]. 录井工程, 2021, 32(3): 17-24.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 林 楠. APX随钻声波测井仪简介[J]. 录井工程, 2007, 18(04): 26 -30 .
[2] 王 春 辉. 欠平衡钻井条件下气测参数响应特征及解释评价[J]. 录井工程, 2009, 20(03): 64 -67 .
[3] 王维凯 杜国勇 . 综合录井仪防雷系统设计与维护[J]. 录井工程, 2009, 20(01): 51 -53 .
[4] 高 岩 杨 靖 何炳振 . 基于无线路由协议传输的低压微功耗无线传感器局域网络系统在钻井现场的应用[J]. 录井工程, 2013, 24(04): 1 -6 .
[5] 姜维寨 李振宇 郝紫嫣 王锁涛 孟宪军. 可视化模拟油气藏导向技术的应用[J]. 录井工程, 2016, 27(01): 23 -27 .
[6] 杨明清 汤家涛 . GC-Tracer半透膜多组分气体检测系统[J]. 录井工程, 2016, 27(04): 64 -66,70 .
[7] 张居和 张博为 霍秋立. 岩屑污染及真假油气地球化学识别方法——以柴达木盆地北缘YS 1井为例[J]. 录井工程, 2011, 22(01): 15 -20 .
[8] 潘 桂 林. 录井技术在吉林油田疑难层解释评价中的应用[J]. 录井工程, 2009, 20(04): 17 -21 .
[9] 郑周俊. 钻井液定量气测分析系统设计与应用[J]. 录井工程, 2017, 28(03): 114 -118 .
[10] 乔玉珍 王晓阳 宋昌顺. 全烃与全脱值的相关性分析和地层含气量的计算[J]. 录井工程, 2011, 22(01): 5 -9 .