海相碳酸盐岩储层改进与评估技术(海相碳酸盐岩油田)

作者:admin 时间:2023-11-13 14:50:15 阅读数:20人阅读

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海相碳酸盐岩评价标准及下限的讨论

对海相烃源岩下限的认识众说纷纭,特别是对碳酸盐岩烃源岩有机质下限分歧很大。一部分学者认为TOC0.5%,一部分学者认为TOC0.3%,笔者据多年研究和在塔里木盆地的实践认为TOC0.2%。

能够达到烃源岩标准的碳酸盐岩均含有一定比例的泥质成分,这样既保证碳酸盐岩本身的可压缩性,使其作为烃源岩应具备的排烃能力,同时原始沉积环境会更有利于生物的生长,有利于较多生物残体的堆积和保存。

应力敏感性是考察在施加一定的有效应力时,岩样的物性参数随应力变化而改变的性质,它反映了岩石孔隙几何学及裂缝壁面形态对应力变化的响应,对于裂缝较为发育的碳酸盐岩储层,应力敏感程度是一项值得关注的指标。

(一)碳酸盐源岩丰度评价标准 碳酸盐岩源岩质量的评价关键是有机质丰度标准和丰度下限的确定。对于碳酸盐岩丰度下限的认定,在国内外学者中都存在较大分歧。Tissot和Welte(1984)取0.3%,田口一雄(1980)提出碳酸盐岩源岩丰度下限为0.2%。

海相层系油气勘探测井系列的优化

1、搜索答案 我要提问 百度知道提示信息 知道宝贝找不到问题了_! 该问题可能已经失效。

2、形成适应海相层系高温、高压、高含硫环境的钻井、测试技术系列,为加速中国石化海相碳酸盐岩层系油气勘探提供支撑技术,为发现新的塔河油田和普光气田规模的特大型油气田打下坚实技术基础。

3、准确的评价和解释。(4)测井工程技术 从原始创新、集成创新到形成适应海相碳酸盐岩层系复杂地质条件下的钻井、储层保护与改造、测井技术系列,是实现海相碳酸盐岩层系油气勘探新突破、实现资源战略接替的关键。

4、为此,要充分利用现代测井技术发展的优势,通过应用基础的理论研究,优化和更新传统测井解释理论,探索新的思路和评价方法,以应对以碳酸盐岩为主体的海相油气藏勘探中储层测井评价面临的难题。

5、中国海相油气勘探理论技术与实践 2 深井超深井井身结构设计技术 (1)井身结构设计原则 1)有利于安全钻井,缩短钻井周期,减小钻井成本,避免漏、喷、塌、卡等复杂情况的发生,满足封隔不同压力体系的需要。

6、保护油气层技术是一项系统工程,它贯穿在地质、钻井、固井、测井、射孔、酸化、压裂、试油、采油(气)、修井、注水等作业的全过程中,每一项作业都应该重视保护油气层,否则便会造成油气层伤害。

储层改造技术

1、储层改造技术已成为该类油气藏油井投产的重要方式,并形成较为完整的工艺技术。

2、(1)闭合裂缝酸化工艺技术 该工艺是针对较软的储层及非均质程度高的储层,适合已进行压裂酸化施工并形成了一定长度的裂缝、或进行加砂压裂并形成了裂缝或有天然裂缝的碳酸盐岩油气藏。

3、致密砂岩气是一种储集于低渗透—特低渗透致密砂岩储层中的典型的非常规天然气资源,依靠常规技术难以开采,需通过大规模压裂或特殊采气工艺技术才能产出具有经济价值的天然气(李建中等,2012;邹才能等,2011)。

4、储层改造中压裂造缝不仅会造成煤储层的机械磨蚀,其注入的外来流体还会与煤储层发生水岩作用而导致煤夹层与围岩中黏土矿物出现水敏、速敏效应等,两者均会导致煤粉生成与运移。

5、相互依存的关系。储层损害会直接影响到储层改造的效果。如果储层损害比较严重,储层改造的效果可能会受到限制。此时,需要采用不同的储层改造技术,尤其是需要有针对性地减缓储层的损害程度。

中国海相油气勘探工程技术的继承与创新

保持中国石化海相油气勘探的持续稳定发展,必须强化理论与工程技术攻关,形成特色的勘探技术,为海相领域油气勘探的进一步发展打下坚实的基础。

“扬子海相碳酸盐岩地区油气勘探技术和评价研究”项目提出扬子海相沉积区的油气资源潜力大,经过后期改造仍可以形成具有相当规模的油气藏。

海洋油气勘探技术形成阶段(1991—1995年)含油气盆地资源评价和勘探目标评价技术在引进和总结国内外油气资源评价方法的基础上,经过科技攻关掌握了一套具有国际先进水平的油气资源评价新方法和盆地模拟技术。

实现三大目标:准备一批阵地,实现海相大突破,南方找气,塔里木找油;建立一套中国海相油气勘探理论及技术系列;培养一支适应中国海相石油地质工作的专业技术人才队伍。

这一阶段主要针对南方海相油气勘探生产和研究形势,分层次(基础研究、综合研究、区带评价)开展科研攻关研究。

海相碳酸盐岩储层损害的室内评价及损害机理

1、机械损害包括:外来固相粒子的侵入和地层内部微粒的运移。

2、烃源岩有机质的丰度、类型和成熟度是影响烃源岩生烃特征的决定性因素。我国碳酸盐岩有机质类型总体稳定,主要为Ⅰ—Ⅱ型,成熟度普遍较高,碳酸盐岩烃源岩评价的关键是如何评价其有机质丰度。

3、完善指数法最大优点是,不需要高压物性参数,计算很简便,仅为压差和斜率值,而且判别值 “7” 字很好记住。现场估算地层损害非常方便。

4、(1)储层敏感性评价实验与伤害机理 1)速敏。塔中奥陶系储层中黏土杂基矿物含量较高,类型复杂,在岩石中与碳酸盐矿物共生。在流体动力作用下,黏土杂基矿物暴露,失去结晶碳酸盐矿物的黏结保护,随流体一起运移。

5、碳酸盐岩地层主要的岩性是碳酸盐岩和白云岩,主要的沉积环境有海相沉积、陆相岩溶沉积,储集空间主要有基质孔隙、裂缝、溶蚀孔洞、溶洞。