地球化学录井技术在油气勘探中的应用

地球化学录井技术在油气勘探中的应用

ID:38236409

大小:132.94 KB

页数:3页

时间:2019-05-27

地球化学录井技术在油气勘探中的应用_第1页
地球化学录井技术在油气勘探中的应用_第2页
地球化学录井技术在油气勘探中的应用_第3页
资源描述:

《地球化学录井技术在油气勘探中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第16卷第3期天然气地球科学VoI.16NO.32005年6月NATURALGASGEOSCIENCEJun.2005气田开发地球化学录井技术在油气勘探中的应用唐友军,文志刚(长江大学地球化学系,湖北荆州434023)摘要:地球化学录井技术已广泛应用于油气勘探,在评价生油岩生烃潜力和储集岩含油性方面具有快速、经济和有效的特点。在扼要介绍其技术原理和分析流程的基础上,阐释了其参数的意义及在油气勘探中的应用进展。关键词:地化录井;热解;储层;含油性中图分类号:TEl42文献标识码:A文章编号:1672—1926(2005)03—0387—03地球化学录井是根据有机质热降解

2、原理,利用心、井壁取心),定量检测岩石中的含烃量。其原理是岩石热解仪对样品进行分析,进而对烃源岩和储集在特殊的裂解炉中,对分析样品进行程序升温,使样层进行评价的录井方法]。地球化学录井技术已广品中的烃类和干酪根在不同温度下挥发和裂解,然泛应用于油气勘探开发,在评价生油岩生烃潜力和后通过载气的吹洗,使样品中挥发和裂解的烃类气储集岩含油性方面具有快速、经济和有效的特点。因体与样品残渣实现定性的物理分离,分离出来的烃而被国内外众多石油公司所采用,并作为探井必选类气体由FID(氢焰离子化)检测器进行检测;样品录井项目[3]。残渣则先后进入氧化炉、催化炉进行氧化、催化后送2O世

3、纪7O年代,法国石油研究院Tissot等人入FID检测器进行检测,从而检测岩石样品中的烃成功地制造了第一台Rock—eva[仪器。并用于录井,类含量,达到评价生油岩和储油岩的目的。形成了地球化学录井技术。该技术在8O年代初期主分析流程:①将样品粉碎、称量置于热解坩埚,要用于快速评价生油岩的有机质丰度、有机质类型用加热至9OC的氮气吹洗2min,将样品内的轻烃和成熟度,在油气资源早期评价中起到重要作用。8O吹人氢焰检测器,测得。峰;②样品被自动置于热年代中后期,该技术应用于储集岩的含油气性的识解炉中,在炉温300C时恒温3min,测得样品中的别,并取得了良好的效果[1]

4、。重烃。峰;⑧热解炉从300C程序升温到600C,测我国最早于1978年引进Rock—eval仪器。1988出:峰;①热解完毕的样品被转入到氧化炉内,通年,原中国石油天然气总公司研制出国产的热解仪,入空气,在600(、温度下恒温5min,把岩样中的残由于该仪器研制的主要目的是定量评价储油岩,分余碳燃烧成二氧化碳,由热导检测器测出5峰。析的参数主要是储集层有机地化参数,又在钻探现场随钻进行分析录井,故原中国石油天然气总公司2地球化学录井参数意义把此项录井技术定名为地化录井,把热解仪器定名地球化学录井可获得14项参数,其中分析参数为地化录井仪,并一直延用至今。5个,派生参

5、数9个,各参数意义见表l所示。储集1地球化学录井技术原理及分析流程岩的热解参数与储集岩含油性质主要组分之问存在对应关系_7],从图1可以看出,储集岩的热解参数反地球化学录井是通过地质录井岩样(岩屑、岩映了储集岩含油气丰度和含油气性质。收稿日期:2005—05—06;修回日期;2005—06—12.基金项目:长江大学校基金项目(编号:100A03000)资助.作者简介;唐友军(1975一),男,湖北荆州人,讲师,主要从事油气地球化学教学与科研工作.E-mail:tangyoujunl975@sohu.com388天然气地球科学V0l_16率在纵向上的非均质性,致使同一油

6、层不同层段热烃类重化合物解参数值(如Pg)产生差异。根据不同油组Pg值的大小和分布特征,可对油层非均质性进行描述。碳数胶质坜清质:1ICl0C20C30:C10岩eg中K深:度性(/t)(D/o1【m。1!l4ll_h:·(ra)12246183002244II4610:::ls0is-is:;&.!::oooo图1地化录井参数和储集油主要组分之间对比3地球化学录井在油气勘探中的应用/>.3.1烃源岩层的快速识别与评价ooCoo对钻井获得的岩屑(芯)密集取样分析,垂向上0000快速扫描分析有机质丰度(C)、类型()和成熟度<=~ooo(了’⋯)特征,并以此为基础,标定

7、出有效烃源岩富集之层段。3.2油气层评价图3塔里木盆地某井三叠系油藏热解参数剖面(1)油层、气层和水层的识别。油层中SS和在图3所示塔里木盆地某井三叠系油藏剖面含量较高,而水层则相反。因此。利用地化录井参上,Pg与孔隙度、渗透率有较好的相关关系,孔隙度数与储层含油性的关系可判别储集层的含油级别,大、渗透率高的层段Pg大,含油性好;反之则Pg进一步可确定油藏的油水界面。小,含油性差;因此可利用g变化来认识油层物性潘志清等_8统计了塔里木盆地储集层大量地化的非均质性_7]。录井参数和试油结论,建立了塔里木盆地储层含油应用储集岩热解参数剖面,还可以确定油水

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。