页岩气测井文献综述.ppt

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1、页岩气测井文献综述汇报提纲一、页岩油气储层地质特征二、页岩油气储层测井响应特征三、页岩油气储层参数计算1连续型油气聚集单元页岩油气藏的形成和富集有着自身独特的特点,其往往分布在盆地内沉积厚度大、分布范围广的页岩地层中,自生自储,页岩即是烃源岩,也做为储集层,与常规油气藏不同,没有油水界面、气水界面等流体界面概念,属于连续型油气聚集单元。2岩石矿物组成复杂页岩油气储层不只是指黑色页岩,一切富含有机质,且天然气以吸附态、游离态赋存于岩石中的致密细碎屑岩都可统称为页岩油气储层。页岩油气储层矿物组成十分复杂,主要有石英、方解石、粘土矿物、黄铁矿等,而且不同盆地页岩油气储层的矿物

2、含量差别很大,根据矿物组成的不同,页岩油气储层大致可以分为三类:一类是富含方解石的钙质页岩油气储层,另一类是富含石英的硅质页岩油气储层,以及符合粘土矿物的粘土质页岩油气储层。3富含有机质,储集空间类型复杂页岩油气储层既是储集层,又是烃源岩,富含有机质,储集空间类型复杂,主要孔隙类型以粒间孔隙和有机质成熟后热解生成的孔隙为主,部分储层还发育天然裂缝。4基质渗透率极低页岩油气储层物性极差,储层孔隙度一般小于10%,基质渗透率一般为0.0001~0.001mD,渗透率极低,一般以长距离水平钻井结合多级压裂方式求产。5游离与吸附态两种赋存方式页岩气主要有游离态、吸附态两种赋存状

3、态,游离气是以游离状态赋存于孔隙和微裂缝中的天然气;吸附气则是吸附于有机质和粘土矿物表面的天然气,以有机质吸附为主,粘土矿物吸附可以忽略。致密砂岩气则主要是游离气,煤层气主要是吸附气。一、页岩油气储层地质特征一、页岩油气储层地质特征页岩油气储层由于含有丰富的有机质,测井响应特征与常规储层有明显不同。通常情况下,干酪根形成于还原环境,可以使铀沉淀下来,从而具有高自然伽马放射性特征,干酪根的密度较低,介于0.95~1.05g/cm3之间,干酪根的存在大大降低了储层体积密度,干酪根还具有较高的含氢指数和较低的光电吸收指数,导致储层具有高中子孔隙度、低光电俘获截面特征,页岩油气

4、储层中含烃饱和度较高,导致高电阻率,但电阻率也会随着流体含量和粘土类型而变化。因此,我们可以利用常规测井识别页岩油气储层。通过测井解释资料可以定量分析储集层的岩性,确定储集层的基本评价参数,包括评价储集层物性的孔隙度和渗透率,评价储集层含气性的含气饱和度,含水饱和度与束缚水饱和度,储集层厚度等等。1自然伽马:页岩气层的自然伽马值显示高值,这是由于:a.页岩中泥质含量高,泥质含量越高伽马放射性就越高;b.某些有机质中含有高放射性物质。一般性地层中,泥页岩在地层中伽马显示最高值(>100)。相比之下,砂岩和煤层显示低值。2井径测井:砂岩显示缩径;泥页岩一般为扩径。二、页岩油

5、气储层测井响应特征Arkoma盆地Woodford页岩层自然伽马能谱测井实例(Cluff和Miller,2010),页岩气层总GR和U的数值明显高值。Lewis等给出了含气页岩的典型测井图,上部含气页岩为Oklahoma州泥盆-密西西比系Woodford页岩,表现为伽马、电阻率高值,密度、Pe低值;下部为Sylvan地层,不含气。测井曲线差异明显。二、页岩油气储层测井响应特征3声波时差测井:页岩气储层声波时差值显示高值。页岩比泥岩致密,孔隙度小,声波时差介于泥岩和砂岩之间。遇到裂缝气层有周波跳反应,或者曲线突然拔高。页岩有机质含量增加时,其声波时差增大;声波值偏小,则反

6、映了有机质丰度低。4中子测井:页岩气储集层中子测井值为高值。中子测井值反映的是岩层中的含氢量。含氢物质一般为:水,石油,结晶水和含水砂,既中子密度测井反映的是地层孔隙度。页岩地层孔隙度一般小于10%。页岩气储集层中,要注意到两个相反的影响因素:地层中含气使得中子密度值减小,而束缚水则使中子密度值偏大。束缚水饱和度大于含气饱和度,故认为束缚水对于中子测井值的影响较大。有机质中的氢含量也会对中子测井产生影响使孔隙度偏大。在页岩储集层段,中子孔隙度值显示低值,这代表高的含气量、短链碳氢化合物。5地层密度测井:地层密度为低值。地层密度值实际上测量的是地层的电子密度,而电子密度相

7、当于地层体积密度。页岩密度为低值,比砂岩和碳酸岩地层密度测井值低,但是比煤层和硬石膏地层密度值高出很多。随着有机质和烃类气体含量增加将会使地层密度值更低。存在裂缝,也会使地层密度测井值降低。6岩性密度测井:现代测井仪器同可以时测量地层密度与岩性密度。在岩性密度测井Pe值可以用来指示岩性。岩性密度测井可应用于识别页岩粘土矿物类型。页岩矿物组成的变化,将导致单位体积页岩岩性密度测井值的发生变化。结合取芯资料,可以很好地分析某地区的粘土岩矿物成份。二、页岩油气储层测井响应特征二、页岩油气储层测井响应特征墨菲石油公司(MurphyOil)LeCo

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