CN109063296B - 页岩含气量随钻计算方法 - Google Patents

页岩含气量随钻计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109063296B
CN109063296B CN201810810758.XA CN201810810758A CN109063296B CN 109063296 B CN109063296 B CN 109063296B CN 201810810758 A CN201810810758 A CN 201810810758A CN 109063296 B CN109063296 B CN 109063296B
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
content
shale
gas content
calculation
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.)
Active
Application number
CN201810810758.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109063296A (zh
Inventor
唐谢
唐家琼
李金蓉
何嘉
阮聪
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.)
China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Original Assignee
China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
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 China National Petroleum Corp, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd filed Critical China National Petroleum Corp
Priority to CN201810810758.XA priority Critical patent/CN109063296B/zh
Publication of CN109063296A publication Critical patent/CN109063296A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109063296B publication Critical patent/CN109063296B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种页岩含气量随钻计算方法,包括:根据区域岩心含气量分析分量数据与岩屑伽马能谱铀含量和气测全烃的相关性分析,建立页岩含气量分量损失气、解吸气和残余气的计算模型,整合各分量计算模型,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。本发明采用了岩心分析页岩含气量的三个分量数据作为含气量解释模型建立的基础,比其它数据(测井解释吸附气、游离气)更加客观,解决了页岩含气量随钻计算方法欠缺的问题。

Description

页岩含气量随钻计算方法
技术领域
本发明涉及一种页岩含气量随钻计算方法,属于石油天然气勘探开发技术领域。
背景技术
近年来,为了满足页岩气的低成本高效开发要求,提高页岩气水平井的优质页岩储层钻遇率,需要解决评价参数的“快”和“准”难题,为地质导向提供决策依据。目前国内已经形成了一些页岩储层参数的随钻计算方法,包括有机碳含量、脆性矿物含量等。
然而对于含气量,还没有形成有效的计算方法,主要存在以下问题:
1、页岩含气量仅在直井进行了岩心分析,且单井分析数据少。
2、页岩含气量分析数据中包含三个分量,每个分量是以实验阶段来分类,各分量之间占比存在测量误差。
3、根据地质研究,页岩含气量中吸附气与游离气是主要组成部分,但二者与页岩含气量分析的三个分量关系不明确,无法完全对应。
4、目前未找到能有效反映页岩含气量的录井参数,也未找到能有效匹配页岩含气量分析的中三个分量的录井参数。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的上述问题,提供一种页岩含气量随钻计算方法。本发明采用了岩心分析页岩含气量的三个分量数据作为含气量解释模型建立的基础,比其它数据(测井解释吸附气、游离气)更加客观,解决了页岩含气量随钻计算方法欠缺的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种页岩含气量随钻计算方法,其特征在于:根据区域岩心含气量分析分量数据与岩屑伽马能谱铀含量和气测全烃的相关性分析,建立页岩含气量分量损失气、解吸气和残余气的计算模型,整合各分量计算模型,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。
所述方法具体包括如下步骤:
a、综合同一个区块内已钻页岩气井的岩心含气量数据、岩屑伽马能谱数据及气测全烃数据;
b、将岩心含气量分析的三个分量损失气、解吸气和残余气与岩屑伽马能谱铀和气测全烃进行相关性分析,并得出相关计算模型;
c、提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。
所述步骤b中,相关性分析具体为:将损失气与岩屑伽马能谱、解吸气与岩屑伽马能谱、残余气与岩屑伽马能谱、损失气与气测全烃、解吸气与气测全烃、残余气与气测全烃、损失气+解吸气与岩屑伽马能谱、解吸气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+解吸气与气测全烃、解吸气+残余气与气测全烃、损失气+残余气与气测全烃进行相关性分析,全面分析岩心含气量分析三个分量与岩屑伽马能谱铀和气测全烃的相关性,并得出相关计算模型。
所述相关计算模型如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE001
所述步骤c中,提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型。
所述页岩含气量的计算模型如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE003
式7。
采用本发明的优点在于:
1、本发明首次将岩心分析页岩含气量的三个分量数据作为解释模型的目标,与录井参数进行相关性分析,并建立各分量解释模型。根据三个分量解释模型,通过对比、组合,最终整合成页岩含气量解释模型,比其它数据(测井解释吸附气、游离气)更加客观;
2、本发明首次将岩屑伽马能谱铀和气测全烃共同作为页岩含气量解释参数,解决了之前单一参数模型效果不佳的问题,并为下步多参数解释模型升级奠定了基础。
3、本发明采用了区域大数据进行了反演,方法实用性强。
4、本发明无需购买专用的实验仪器,直接应用录井数据即可实时对含气量进行解释,方便快捷。
具体实施方式
实施例1
一种页岩含气量随钻计算方法,包括:根据区域岩心含气量分析分量数据与岩屑伽马能谱铀含量和气测全烃的相关性分析,建立页岩含气量分量损失气、解吸气和残余气的计算模型,整合各分量计算模型,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。
所述方法具体包括如下步骤:
a、综合同一个区块内已钻页岩气井的岩心含气量数据、岩屑伽马能谱数据及气测全烃数据;
b、将岩心含气量分析的三个分量损失气、解吸气和残余气与岩屑伽马能谱铀和气测全烃进行相关性分析,并得出相关计算模型;
c、提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。
所述步骤b中,相关性分析具体为:将损失气与岩屑伽马能谱、解吸气与岩屑伽马能谱、残余气与岩屑伽马能谱、损失气与气测全烃、解吸气与气测全烃、残余气与气测全烃、损失气+解吸气与岩屑伽马能谱、解吸气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+解吸气与气测全烃、解吸气+残余气与气测全烃、损失气+残余气与气测全烃进行相关性分析,全面分析岩心含气量分析三个分量与岩屑伽马能谱铀和气测全烃的相关性,并得出相关计算模型。
所述相关计算模型如下:
Figure 628399DEST_PATH_IMAGE004
所述步骤c中,提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型。
所述页岩含气量的计算模型如下:
Figure 263649DEST_PATH_IMAGE003
式7。
实施例2
以四川地区为例,通过相关性分析发现,含气量分析三个分量与岩屑伽马能谱铀和气测全烃的相关性不稳定,部分相关系数较高,部分较低,相关系数较高的如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE006
提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型为:根据三个分量与岩屑伽马能谱铀和气测全烃的相关系数,提取其中相关系数较高且包含了三个分量的相关模型进行整合,得到页岩含气量的计算模型:
Figure DEST_PATH_IMAGE008

Claims (4)

1.一种页岩含气量随钻计算方法,其特征在于:根据区域岩心含气量分析分量数据与岩屑伽马能谱铀含量和气测全烃的相关性分析,建立页岩含气量分量损失气、解吸气和残余气的计算模型,整合各分量计算模型,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算;
所述方法具体包括如下步骤:
a、综合同一个区块内已钻页岩气井的岩心含气量数据、岩屑伽马能谱数据及气测全烃数据;
b、将岩心含气量分析的三个分量损失气、解吸气和残余气与岩屑伽马能谱铀和气测全烃进行相关性分析,并得出相关计算模型;
c、提取其中相关性最好且包含了三个分量的相关模型进行整合,形成页岩含气量的计算模型,根据页岩含气量的计算模型进行页岩含气量的随钻计算。
2.根据权利要求1所述的页岩含气量随钻计算方法,其特征在于:所述步骤b中,相关性分析具体为:将损失气与岩屑伽马能谱、解吸气与岩屑伽马能谱、残余气与岩屑伽马能谱、损失气与气测全烃、解吸气与气测全烃、残余气与气测全烃、损失气+解吸气与岩屑伽马能谱、解吸气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+残余气与岩屑伽马能谱、损失气+解吸气与气测全烃、解吸气+残余气与气测全烃、损失气+残余气与气测全烃进行相关性分析,全面分析岩心含气量分析三个分量与岩屑伽马能谱铀和气测全烃的相关性,并得出相关计算模型。
3.根据权利要求2所述的页岩含气量随钻计算方法,其特征在于:所述相关计算模型如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
4.根据权利要求3所述的页岩含气量随钻计算方法,其特征在于:所述页岩含气量的计算模型如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE004
式7。
CN201810810758.XA 2018-07-23 2018-07-23 页岩含气量随钻计算方法 Active CN109063296B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810810758.XA CN109063296B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 页岩含气量随钻计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810810758.XA CN109063296B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 页岩含气量随钻计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109063296A CN109063296A (zh) 2018-12-21
CN109063296B true CN109063296B (zh) 2022-05-31

Family

ID=64835057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810810758.XA Active CN109063296B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 页岩含气量随钻计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109063296B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112710724B (zh) * 2020-11-17 2022-11-04 中国石油天然气股份有限公司 基于铀同位素含量的页岩气高产井组快速确定方法及装置
CN116067821A (zh) * 2022-10-31 2023-05-05 中国石油天然气集团有限公司 一种页岩气含气量的测量方法、装置、设备及介质

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104615802A (zh) * 2014-12-09 2015-05-13 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 利用岩屑元素分析数据计算页岩脆性矿物含量的方法
CN107703561A (zh) * 2017-10-23 2018-02-16 中石化石油工程技术服务有限公司 一种页岩气水平井中计算有机碳含量的测井方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103983536B (zh) * 2014-06-06 2016-04-20 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 一种利用测井曲线获得页岩气含气量的方法
CN104267199B (zh) * 2014-09-11 2016-04-27 中国石油化工股份有限公司 页岩气含量测定方法及测定系统
CN104463686B (zh) * 2014-10-29 2017-12-26 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法
CN104533399A (zh) * 2014-11-14 2015-04-22 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 随钻计算地层有机碳含量的方法
CN106484925A (zh) * 2015-08-25 2017-03-08 中国石油化工股份有限公司 页岩气水平井压裂选段系统及选段方法
CN105350959B (zh) * 2015-11-06 2018-03-16 中石化石油工程技术服务有限公司 由测井岩性密度确定页岩气储层含气饱和度的方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104615802A (zh) * 2014-12-09 2015-05-13 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 利用岩屑元素分析数据计算页岩脆性矿物含量的方法
CN107703561A (zh) * 2017-10-23 2018-02-16 中石化石油工程技术服务有限公司 一种页岩气水平井中计算有机碳含量的测井方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109063296A (zh) 2018-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111441758B (zh) 页岩油气甜点区的预测方法及装置
CN106600436B (zh) 计算页岩气地层矿物组分含量及孔隙度的方法
CN105954804B (zh) 页岩气储层脆性地震预测方法及装置
CN113820750B (zh) 基于弹塑性力学定量预测泥岩构造裂缝的方法
CN110133737B (zh) 一种隐伏矿的电磁学预测方法
CN106597543B (zh) 一种地层沉积相划分方法
CN107701179B (zh) 一种基于常规测井资料的页岩气储层的可压性评价方法
CN104747185A (zh) 非均质油藏储层综合分类评价方法
CN103399346B (zh) 一种井震联合初始波阻抗建模方法
CN103472484A (zh) 基于rs三维敏感地震属性分析的水平井轨迹优化方法
CN104948176B (zh) 一种基于渗透增大率识别碳酸盐岩储层裂缝的方法
CN101236257A (zh) 油井位置确定技术方法
CN109063296B (zh) 页岩含气量随钻计算方法
CN104047598A (zh) 非均质古岩溶碳酸盐岩储层产能预测方法
CN103485758A (zh) 一种利用多种资料拟合反演复杂岩性解释方法及装置
CN115267905B (zh) 一种复杂构造区钻井工程中裂缝性井漏预测方法
US10627542B2 (en) Hybrid approach to assisted history matching in large reservoirs
CN111045112A (zh) 一种识别热液型铀矿床隐伏断裂构造的探测方法
CN105649616A (zh) 一种低渗气藏井下节流条件下气井动储量评价方法
CN111767674A (zh) 一种基于主动域适应的测井岩性识别方法
CN116122801A (zh) 一种页岩油水平井体积压裂可压性综合评价方法
CN104463686A (zh) 利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法
CN104182651A (zh) 用于三分量检波器接收的微地震事件方位角自动质控方法
CN107605474B (zh) 一种随钻预测气层产量的方法及装置
CN111856573B (zh) 一种古应力反演方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant