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页岩气测井与流体评价技术
;1.1 测井技术与测井学;1.2 测井分类;报告内容;;4 报告小结;报告内容;二 测井响应特征 ;;含气页岩测井结果,与普通页岩相比,含气页岩具有自然伽马强度高、电阻率大、地层体积密度和光电效应低的特点。
高自然伽马强度被认为是页岩中干酪根的函数。;;泥质含量越高,自然伽马值越大,有机质中可能含有高放射性物质
;GR是探测的地层中总的放射性核素。
而自然伽马能谱测井能分别测出各放射性核素的量;;气层和裂缝在声波时差曲线上的特征:时差增加或出现“周波跳跃”;中子密度曲线重叠定性判断气层
天然气使密度孔隙度增大,中子孔隙度减小,曲线按一定刻度重叠后出现幅度差。;;报告内容;;(1)ΔlgR 法
把刻度合适的孔隙度曲线叠加在电阻率曲线上,结合声波时差值,根据Δt/R重叠关系推导出ΔlgR的数学表达式为:;;;1.2 成熟度的确定;报告内容;页岩气是一种非常规气藏 ,页岩气藏的储层特征 、压力系统以及产气机制明显不同于常规气藏。
因此 ,随着页岩气勘探开发的不断深入,对页岩气藏的储量评价要充分考虑其特殊性 ,选取符合页岩气藏的计算方法和正确的评价参数,做出较全面 、准确的气藏评价,提高评价结果的可靠性 。 ;页岩气藏的特殊性;独特的存储特征;特殊的产气机制;具体过程解释为: 微小基质孔隙中的气体向大孔隙和裂缝作扩散运动 ,遵循达西定律 ;达到一定压力后,基质孔隙表面的吸附气不再是达西流 ,而在一 定压力下发生解吸 。并且由于裂缝空间是有限的 ,因此早期以游离气为主的天然气产量快速下降并达到稳定 ,稳定期的产量主要是基质孔隙里的游离气和解吸气 。;;4.1 孔隙度的确定 ;确定基质孔隙度;天然气使密度孔隙度增大,中子孔隙度减小,曲线按一定刻度重叠后出现幅度差。;确定裂缝孔隙度;基于常规测井的裂缝发育程度的识别和计算;利用成像测井识别页岩裂缝;某一储层在常规测井资料上的响应 ;ELANPLUS测井评价系统:对页岩矿物成分、总孔隙度、有效孔隙度、含气孔隙度和含水孔隙度、含水饱和度、总有机物含量、干酪根、游离气、吸附气等定量估算。
在各有效参数估算基础上,估算单井地质储量和产量。;4.3 吸附气含量的确定;报告内容;国外在页岩气测井方面基本是沿用现有油气井测井技术,有自然伽马、自然电位、井径、双侧向-微球聚焦电阻率、补偿中子、补偿密度、补偿中子等,
自然能谱(NGS)、元素俘获(ECS)、声电成像、核磁共振、多极子声波测井技术目前还没有应用于页岩气的勘探中。
这些评价系列基本能够实现岩性识别、储层识别和划分以及矿物含量计算;在评价手段上已经可以做到计算孔隙度、总含气量、含气饱和度。;ECS(元素俘获能谱仪);FMI成像测井识别层理和裂缝,计算层理产状和裂缝评价;核磁测井用于寻找储层,并提供组分孔隙度。;移谱分析(DIFFUS)用于找气; 正交偶极子阵列声波测井(XMAC-II)是声学测井的又一测井新技术的开发与应用,它可以准确的获得地层纵波、横波、斯通利波数据,这些数据中包含着丰富的地层信息。
※ 岩性特征分析
※ 气层划分
※ 岩石力学、应力参数计算
※ 定性判断裂缝发育段
※ 地层各向异性分析
※ 井眼稳定性分析
※ 压裂高度预测;岩石机械特性分析;报告内容; ; POR程序是美国Atlas公司的单孔隙度测井泥质砂岩分析程序。其主要特点是简单实用,所要求输入的测井曲线数目少,在地质情况比较简单的情况下可以得到较好的解释结果,且本程序的结构是目前常规测井解释软件的典型模式,因此目前国内仍普遍使用,或针对地区条件作了改进后使用。; ;;;式中: Sw—含水饱和度,小数; Rw—地层水电阻率,欧姆米;
Rt—地层电阻率,欧姆米; φ—储层孔隙度,小数;
a—与岩石性质有关的岩性系数; b—饱和度系数;
m—与岩石孔隙结构有关的孔隙胶结指数;
n—饱和度指数,与油气水在孔隙中分布状况有关。;6.其他重要参数;PORP处理成果图;ELAN程序;六、油气评价技术;CRA程序的原理;CRA程序处理成果;测井技术系列讲座;2.典型油层
① 深探测电阻率明显升高(是水层的3―5倍以上);
② 低侵或者侵入不明显;
③ 计算得到的含水饱和度一般≤50%;
④录井及井壁取心油气显示好;
⑤自然电位异常一般比水层略小些。;3.典型气层
① 深探测电阻率显示与油层相同;
② 声波增大或出现周波跳跃现象;
③ 中子孔隙度明显降低(中子伽马数值增高);
④ 体积密度值
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