CN103924968A - 一种致密油气藏砂岩的识别方法 - Google Patents

一种致密油气藏砂岩的识别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103924968A
CN103924968A CN201410202832.1A CN201410202832A CN103924968A CN 103924968 A CN103924968 A CN 103924968A CN 201410202832 A CN201410202832 A CN 201410202832A CN 103924968 A CN103924968 A CN 103924968A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas reservoir
rock stratum
fine
recognition methods
oil
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410202832.1A
Other languages
English (en)
Inventor
杜江民
向海洋
王宇
周游
古茜
黄冬雪
翟羽佳
牛瑞
李永臣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201410202832.1A priority Critical patent/CN103924968A/zh
Publication of CN103924968A publication Critical patent/CN103924968A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明是关于一种致密油气藏砂岩的识别方法,该方法包括如下步骤:1)初步确定所述致密油气藏砂岩的岩层位置;2)测定所述岩层的孔隙率;3)测定所述岩层的渗透率;4)测定所述岩层的压力;5)结合测试结果判断是否为致密油气藏砂岩。本发明的致密油气藏砂岩的识别方法,结合致密藏砂岩的特点,采用孔隙率测定、渗透率测定、压力测试、含水饱和度测试、砂岩组分测定多种手段结合,实现了准确定位致密藏砂岩位置的目的,并且为后续的开采工作奠定了基础。

Description

一种致密油气藏砂岩的识别方法
技术领域
本发明涉及一种油气田识别方法,尤其涉及一种致密油气藏砂岩的识别方法。
背景技术
随着常规油气勘探开发程度的不断提高,油气勘探开发领域从常规油气向非常规油气跨越,是石油工业发展的必然趋势。非常规油气资源量巨大,全球非常规石油资源规模达4495×108t,全球非常规天然气资源规模达3921×1012m3,是常规天然气资源的8倍。近年来,国内外非常规油气的勘探开发取得了重大突破。美国已发现的储量排名前100的气藏中有58个是致密砂岩气藏,我国2010年底共发现储量大于1000×108m3的大气田18个,其中9个为致密砂岩大气田,总探明地质储量25777.9×108m3,占18个大气田的53.5%。美国圣胡安盆地向斜轴部白垩系致密砂岩气田可采储量为7079×108m3;Bakken致密油含油面积7×104km2,资源量达到566×108t,可采资源量68×108t;Eagle Ford致密油含油面积约4×104km2、目前产油量为560t/d。2011年苏里格致密砂岩大气区实现探明储量超3.0×1012m3,四川盆地须家河组致密砂岩大气区发现三级储量1.0×1012m3;鄂尔多斯盆地晚三叠世仅长6、长7段致密油资源量达20×108t以上,四川盆地侏罗系致密油探明地质储量8118×104t。
致密油气作为非常规油气的重要组成部分,以其储量丰富、分布范围广、可采资源量可信度高、相关技术理论研究早、发展迅速等诸多优点已成为中国近期非常规油气首选的重要勘探领域。截止目前统计数据表明,我国致密气地质资源量为(17.4-25.1)×1012m3,可采资源量为(8.8-12.1)×1012m3;已形成鄂尔多斯盆地与四川盆地致密气现实区,松辽盆地、渤海湾盆地、吐哈盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地5个致密气潜力区。截至2010年底,中国致密砂岩气的探明储量30109.2×108 m3,占全国天然气总探明储量的39.2%,致密砂岩气产量为232.96×108 m3,占全国天然气总产量的24.6%,预测2015年中国致密气产量将达到(300-400)×108m3,2020年产量将达到(500-600)×108m3。我国致密油地质资源量为(74-80)×108t,可采资源量为(13-14)×108t;目前已经落实鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、渤海湾盆地、四川盆地、酒泉盆地等致密油分布区;预测2015年中国致密油产量将达到100×104-200×104t,2020年产量将达到300×104-500×104t。
致密藏砂岩油气储量丰富,但是如何准确的寻找到藏砂岩的位置是开采的难点,也是重点,但是目前确定藏砂岩的位置大多数是靠经验和地质条件,还没有确实有效地办法。
 有鉴于上述现有技术存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种新型致密油气藏砂岩的识别方法,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。
发明内容
本发明的主要目的在于,克服现有的油气田识别方法存在的问题,提供一种准确识别致密油气藏砂岩的识别方法,从而更加适于实用,且具有产业上的利用价值。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出一种致密油气藏砂岩的识别方法,该方法包括如下步骤:
1)初步确定所述致密油气藏砂岩的岩层位置;
2)测定所述岩层的孔隙率;
3)测定所述岩层的渗透率;
4)测定所述岩层的压力;
5)结合测试结果判断是否为致密油气藏砂岩。
具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述识别方法包括测试岩层的含水饱和度。
具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述识别方法包括测试岩层的组份。
具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述岩层孔隙率小于10%。
具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述岩层渗透率小于0.5*10-3μm2
具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述岩层含水饱和度大于40%。
   具体的,前述的致密油气藏砂岩的识别方法,所述岩层的组份含有粘土或者碳酸盐胶结物。
借由上述技术方案,本发明致密油气藏砂岩的识别方法至少具有下列优点:本发明的致密油气藏砂岩的识别方法,结合致密藏砂岩的特点,采用孔隙率测定、渗透率测定、压力测试、含水饱和度测试、砂岩组分测定多种手段结合,实现了准确定位致密藏砂岩位置的目的,并且为后续的开采工作奠定了基础。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例详细说明如后。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,对依据本发明提出的致密油气藏砂岩的识别方法其具体实施方式、特征及其功效,详细说明如后。
实施例1
本发明的致密油气藏砂岩的识别方法,该方法包括如下步骤:
1)初步确定所述致密油气藏砂岩的岩层位置;
2)测定所述岩层的孔隙率;
3)测定所述岩层的渗透率;
4)测定所述岩层的压力;
5)测试岩层的含水饱和度;
6)测试岩层的组份;
7)结合测试结果判断是否为致密油气藏砂岩。
其中步骤1)中采用水银压入法首先初步确定岩层的孔隙率,当确定孔隙率小于10%时,继续进行2)的测量。
在步骤2)中采用电缆地层测试综合技术、油气井中途测试技术、多分层试井技术、套管井电缆地层测试新技术、新型地层测试器、单探测地层测试器、用多探测地层测试器、渗透率剖面的求取技术等多种方法中选取一种,测试岩层的渗透率,当确定渗透率小于0.5*10-3μm2时,进行第3)部的测试。
在步骤3)中,对岩层进行压力测试,采用页岩密度法,其方法是在钻井过程中取页岩井段返出的岩屑,测其密度,做出密度和深度的关系曲线,通过正常压力底层的密度值,画出正常关系曲线,偏离正常趋势线的点即压力异常点,结合页岩密度法和钻井参数检测法确定岩层的压力值范围。
在步骤4)中,测试岩层的含水饱和度,根据步骤1)测定的岩层孔隙率、以及测定的岩层水电阻率,求解胶结指数和饱和度指数,带入阿尔奇含水饱和度计算模型,计算得到岩层的含水饱和度。当含水饱和度大于40%时,进行步骤5)的检测。
在步骤5)通过红外检测、元素组份检测相结合的方式,确定岩层的组份,确定是否含有粘土和碳酸盐胶结物。
上述检测方法的五个步骤中,当同时,满足这些性能指标是即可判断岩层为致密油气藏砂岩,随后可以进行后续的开采作业。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (7)

1.一种致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
1)初步确定所述致密油气藏砂岩的岩层位置;
2)测定所述岩层的孔隙率;
3)测定所述岩层的渗透率;
4)测定所述岩层的压力;
5)结合测试结果判断是否为致密油气藏砂岩。
2.根据权利要求1所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述识别方法包括测试岩层的含水饱和度。
3.根据权利要求1所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述识别方法包括测试岩层的组份。
4.根据权利要求1所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述岩层孔隙率小于10%。
5.根据权利要求1所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述岩层渗透率小于0.5*10-3μm2
6.根据权利要求2所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述岩层含水饱和度大于40%。
7.根据权利要求3所述的致密油气藏砂岩的识别方法,其特征在于,所述岩层的组份含有粘土或者碳酸盐胶结物。
CN201410202832.1A 2014-05-14 2014-05-14 一种致密油气藏砂岩的识别方法 Pending CN103924968A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410202832.1A CN103924968A (zh) 2014-05-14 2014-05-14 一种致密油气藏砂岩的识别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410202832.1A CN103924968A (zh) 2014-05-14 2014-05-14 一种致密油气藏砂岩的识别方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103924968A true CN103924968A (zh) 2014-07-16

Family

ID=51143334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410202832.1A Pending CN103924968A (zh) 2014-05-14 2014-05-14 一种致密油气藏砂岩的识别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103924968A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106680172A (zh) * 2016-11-16 2017-05-17 中国石油大学(北京) 评价致密油储层的裂缝的方法
CN113627700A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN114033359A (zh) * 2021-11-12 2022-02-11 西安石油大学 一种致密油藏地下压力确定装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101864950A (zh) * 2010-06-18 2010-10-20 中国石油天然气股份有限公司 连续型致密砂岩气分布的预测方法
CN101937108A (zh) * 2009-07-03 2011-01-05 中国石油天然气股份有限公司 低渗碎屑岩油气藏储量确定方法
CN103267718A (zh) * 2013-02-27 2013-08-28 中国石油大学(华东) 一种双下限低渗—致密砂岩储层分类方法
CN103279647A (zh) * 2013-05-03 2013-09-04 中国石油天然气集团公司 一种基于孔隙特征参数计算致密砂岩储层渗透率的方法
WO2013151455A1 (ru) * 2012-04-06 2013-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сплит" Способ определения коэффициента обводненности и состава притока нефтяной скважины
CN103604916A (zh) * 2013-11-21 2014-02-26 中国石油大学(北京) 一种连续型致密砂岩气藏含气范围的测量方法及系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101937108A (zh) * 2009-07-03 2011-01-05 中国石油天然气股份有限公司 低渗碎屑岩油气藏储量确定方法
CN101864950A (zh) * 2010-06-18 2010-10-20 中国石油天然气股份有限公司 连续型致密砂岩气分布的预测方法
WO2013151455A1 (ru) * 2012-04-06 2013-10-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сплит" Способ определения коэффициента обводненности и состава притока нефтяной скважины
CN103267718A (zh) * 2013-02-27 2013-08-28 中国石油大学(华东) 一种双下限低渗—致密砂岩储层分类方法
CN103279647A (zh) * 2013-05-03 2013-09-04 中国石油天然气集团公司 一种基于孔隙特征参数计算致密砂岩储层渗透率的方法
CN103604916A (zh) * 2013-11-21 2014-02-26 中国石油大学(北京) 一种连续型致密砂岩气藏含气范围的测量方法及系统

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106680172A (zh) * 2016-11-16 2017-05-17 中国石油大学(北京) 评价致密油储层的裂缝的方法
CN106680172B (zh) * 2016-11-16 2019-09-27 中国石油大学(北京) 评价致密油储层的裂缝的方法
CN113627700A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN113627700B (zh) * 2020-05-07 2024-04-26 中国石油化工股份有限公司 一种气井生产效果的评价方法及装置
CN114033359A (zh) * 2021-11-12 2022-02-11 西安石油大学 一种致密油藏地下压力确定装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106951660B (zh) 一种海相碎屑岩水平井储层测井解释方法及装置
CN109838230B (zh) 油藏水淹层的定量评价方法
CN103867197B (zh) 复杂岩性天然气层声波时差判别法
CN104879103A (zh) 一种分层注水效果分析方法
Xiao et al. Comparative study of models for predicting permeability from nuclear magnetic resonance (NMR) logs in two Chinese tight sandstone reservoirs
CN205538580U (zh) 裂隙介质系统渗透张量室内测定装置
US8606523B2 (en) Method to determine current condensate saturation in a near-wellbore zone in a gas-condensate formation
US8606522B2 (en) Method to determine current gas saturation in a near-wellbore zone in a volatile oil formation
CN103867198A (zh) 碳酸盐岩天然气层地层密度判别法
WO2012006871A1 (zh) 一种直接探测地层中游离态气体的方法
Jha et al. Modifications for fracture damage and changing pressure drawdown to improve accuracy of duong decline model
CN103924968A (zh) 一种致密油气藏砂岩的识别方法
CN104358564A (zh) 一种构造成因泥岩裂缝预测方法
RU2479714C1 (ru) Способ получения трехмерного распределения проницаемости пласта
Ganiev et al. Pressure Maintains System Optimization Recommendations by Integrated Analysis of Well-Tests, Logs and Pulse-Code Interference Tests
CN107339076B (zh) 一种井下坑道编录的刻槽取样方法
CN108072726B (zh) 利用全油色谱研究油藏动用程度及预测剩余油分布的方法
Albrecht et al. Laboratory measurements of fluid transport properties on tight gas sandstones and applications
CN115861551A (zh) 一种地浸采铀的数字建井方法
Jiang et al. An empirical method for predicting waterflooding performance in low-permeability porous reservoirs combining static and dynamic data: a case study in Chang 6 formation, Jingan Oilfield, Ordos Basin, China
Park et al. Horizontal stresses at shallow depths in Seoul (Korea) gneissic region
Carpenter Production logging, openhole-log interpretation help discover new oil reserves
Yu et al. Study on fracture identification of shale reservoir based on electrical imaging logging
CN103590822A (zh) 一种判断地层形成低阻环带的方法
Paskvan et al. Single Well Chemical Tracer Tests Provide Rapid, In-Situ Saturation and Fractional Flow Measurements in the Aurora Oil Field, Alaska

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20140716

RJ01 Rejection of invention patent application after publication