CN109085272B - 一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法。它包括以下步骤:在生物降解成因类油藏的同一口井的砂岩岩心上按照岩心深度依次提取样品,测量各样品的烷基萘系列化合物总浓度,并读取泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值;将岩心深度及其各自对应的烷基萘系列化合物总浓度数据投影到XOY坐标系,X轴代表烷基萘系列化合物总浓度,Y轴代表岩心深度,其中X轴正序排列,Y轴逆序排列;连接各数据点得到特征曲线;沿Y轴方向,特征曲线中明显回返处的两个样本点的深度值区间内对应的顶部深度值和底部深度值的泥岩岩心上泥岩层即为该生物降解成因类油藏中的隔层。本发明简单快捷;识别进行量化,方法具体,降低人为因素,结果准确可靠。

Description

一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法
技术领域
本发明涉及一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法。
背景技术
由微生物新陈代谢作用导致的石油物理性质、烃类化学组成与原油质量的显著变化,称作石油生物降解作用。生物降解作用的结果,使原油密度增大、黏度变稠、品质变差。加拿大阿萨巴斯卡油砂是砂、水、沥青和黏土组成的黏稠的混合物,具有高黏度、高密度、高碳氢比特点,是典型的生物降解成因类油藏,往往采用蒸汽辅助重力泄油方法进行开采,而隔层是影响该类油藏开采效果的关键地质因素,对其进行识别对于油砂开发工作具有重要的指导意义。
生物降解成因类油藏中隔层指的是能够在成藏期阻隔轻烃物质扩散的泥岩层。前人主要通过露头、岩心及成像测井资料,结合研究人员的地质经验来识别隔层,这种方法成本费用高,而且对研究人员地质经验要求高,无法对隔层进行定量识别,操作流程难以标准化,结果不确定性强,不利于油砂的高效、高速开发。
发明内容
本发明的目的是提供一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法,本发明合理、准确、可操作性强。
本发明提供的一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法,包括以下步骤:
1)在生物降解成因类油藏的同一口井的砂岩岩心上按照岩心深度依次提取样品,通过气相色谱质谱仪测量各所述样品的烷基萘系列化合物总浓度;
2)基于步骤1)的所述样品的实验结果,将所述同一口井的砂岩岩心的所述岩心深度及其各自对应的所述烷基萘系列化合物总浓度的数据进行统计汇总;
3)读取在步骤1)中所述同一口井的泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值并统计汇总;
4)将步骤2)中统计汇总的数据投影到XOY坐标系,X轴代表烷基萘系列化合物总浓度,Y轴代表岩心深度,其中X轴正序排列,Y轴逆序排列;连接各数据点得到特征曲线;结合该曲线进行识别:沿Y轴方向,所述特征曲线中明显回返处的两个所述样本点的深度值区间内对应的步骤3)中所述顶部深度值和底部深度值的所述泥岩岩心上泥岩层即为该生物降解成因类油藏中的隔层。
本发明中,所述烷基萘系列化合物为本领域公知的常识。
上述的识别方法中,所述样品按照所述岩心深度等间距连续提取。
上述的识别方法中,所述样品按照所述岩心深度间距为1~10m连续提取。
上述的识别方法中,所述间距为1m。
上述的识别方法中,所述样品的烷基萘系列化合物总浓度通过气相色谱质谱仪测量。本发明通过气相色谱质谱仪测量所述样品的烷基萘系列化合物总浓度的方法采用本领域公知的常用方法。
本发明具有以下优点:
1、本发明是以标准化流程指导开发人员开展生物降解成因类油藏中隔层的识别工作,方法简单快捷,即使没有丰富的区域地质研究经验的人员也能够即刻上手,将“研究经验”的影响降至最低。
2、本发明基于岩心的原油组分变化识别隔层,使得生物降解类油藏中隔层的识别进行量化,方法具体简便,降低人为因素,结果准确可靠。
综上所述,本发明可以广泛应用于生物降解成因类油藏中隔层的识别中。
附图说明
图1是本发明的生物降解成因类油藏中隔层的识别示意图。
具体实施方式
下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。
下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
本发明的生物降解成因类油藏中隔层识别方法,具体包括以下步骤:
1)在同一口井的砂岩岩心上按照1m的间距连续提取样品,通过气相色谱质谱仪测量各样本的烷基萘系列化合物总浓度,并进行编号。
2)基于步骤1的实验结果,将样品编号、深度及烷基萘系列化合物总浓度数据填至表1。
表1岩心样本原油组分特征值统计表
Figure BDA0001797126800000021
Figure BDA0001797126800000031
3)读取泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值,进行编号并填至表2。
表2泥岩岩心深度统计表
Figure BDA0001797126800000032
4)如图1所示,建立一XOY坐标系,将表1中岩心样本的深度和烷基萘系列化合物总浓度投影到坐标系中,X轴代表烷基萘系列化合物总浓度,Y轴代表岩心深度,其中X轴正序排列,Y轴逆序排列;连接各数据点形成特征曲线。结合该曲线进行识别:沿Y轴方向从下向上看,特征曲线明显回返处的两个样本点深度值区间内对应的步骤3)中泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值的泥岩即为该生物降解成因类油藏中的隔层。从图1中可知,曲线在202.4m~205.0m发生明显的回返,说明该区间内的泥岩性质为隔层,即202.8m~204.5m的泥岩性质为隔层。
上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式和制作工艺等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。

Claims (5)

1.一种生物降解成因类油藏中隔层的识别方法,包括以下步骤:
1)在生物降解成因类油藏的同一口井的砂岩岩心上按照岩心深度依次提取样品,测量各所述样品的烷基萘系列化合物总浓度;
2)基于步骤1)的所述样品的实验结果,将所述同一口井的砂岩岩心的所述岩心深度及其各自对应的所述烷基萘系列化合物总浓度的数据进行统计汇总;
3)读取在步骤1)中所述同一口井的泥岩岩心上泥岩层的顶部深度值和底部深度值并统计汇总;
4)将步骤2)中统计汇总的数据投影到XOY坐标系,X轴代表烷基萘系列化合物总浓度,Y轴代表岩心深度,其中X轴正序排列,Y轴逆序排列;连接各数据点得到特征曲线;结合该曲线进行识别:沿Y轴方向,所述特征曲线中明显回返处的两个样本点的深度值区间内对应的步骤3)中所述顶部深度值和底部深度值的所述泥岩岩心上泥岩层即为该生物降解成因类油藏中的隔层。
2.根据权利要求1所述的识别方法,其特征在于:所述样品按照所述岩心深度等间距连续提取。
3.根据权利要求1或2所述的识别方法,其特征在于:所述样品按照所述岩心深度间距为1~10m连续提取。
4.根据权利要求3所述的识别方法,其特征在于:所述间距为1m。
5.根据权利要求1或2所述的识别方法,其特征在于:所述样品的烷基萘系列化合物总浓度通过气相色谱质谱仪测量。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105486768A (zh) * 2015-12-08 2016-04-13 中国石油大学(北京) 一种排烃源岩的界定方法
CN105735961A (zh) * 2016-02-18 2016-07-06 西南石油大学 一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101446811B1 (ko) * 2006-03-30 2014-10-01 가부시키가이샤 도모에가와 세이시쇼 박막 및 그것을 이용한 박막 적층체

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105486768A (zh) * 2015-12-08 2016-04-13 中国石油大学(北京) 一种排烃源岩的界定方法
CN105735961A (zh) * 2016-02-18 2016-07-06 西南石油大学 一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
High-temperature high-resolution gas chromatography: breaching the barrier to the analysis of polar and high molecular weight compounds;Alberto dos Santos Pereira等;《trends in analytical chemistry》;19991231;第18卷(第2期);第126-136页 *
油气藏中沥青垫的确认方法——以东濮凹陷文留油田为例;朱战军等;《石油天然气学报(江汉石油学院学报)》;20070630;第29卷(第3期);第334页和图1 *

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