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管窺油氣藏勘探技術(shù)

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管窺油氣藏勘探技術(shù)

1成藏地質(zhì)理論

1.1陸相前陸盆地及成藏組合

短軸緩坡水進(jìn)域和地位域河流三角洲組合,大面積低孔低滲河流三角洲砂巖儲(chǔ)集層廣泛分布于該域,主要為以巖性氣藏,其典型代表為四川盆地中須家河組。短軸陡坡扇三角洲組合,扇三角洲、沖積扇等砂礫巖扇體廣泛發(fā)育于該域,斷層巖性油氣藏為主要油氣藏類型,通過(guò)不整合面和斷層,深部油氣源進(jìn)入扇體聚集成藏。典型代表為準(zhǔn)格爾盆地西北緣。

1.2陸相斷陷型盆地及成藏組合

高位域三角洲、中央構(gòu)造帶湖侵域組合,該域油氣藏的形成源于中央構(gòu)造帶隆升對(duì)三角洲濁流砂體和前緣砂體產(chǎn)生的影響。具有代表性的例如興隆臺(tái)構(gòu)造帶翼部、北大港構(gòu)造帶。高位域火山爆發(fā)溢流和深斷陷湖侵域組合,該域中儲(chǔ)集層大面積分布,主要形成于爆發(fā)溢流相火山巖,典型代表為松遼盆地?cái)嘞菪焐顨馓?。高位域扇三角洲和陡坡斷階組合,該域的水下可形成油藏。最具代表性的有遼河凹陷陡坡帶。高位域河流三角洲和多破折緩坡湖侵域組合,給予的下臺(tái)階發(fā)育濁積體巖性油藏,中臺(tái)階發(fā)育巖性油藏以及復(fù)合油藏,高臺(tái)階則發(fā)育復(fù)合油藏并形成地層不整合,緩坡帶邊緣形成稠油帶,其典型代表為遼河坳陷西斜坡。

2巖地層油氣藏大面積成藏地質(zhì)理論

與海陸交互相三角洲相類似,陸相坳陷型盆地淺水三角洲沉積的規(guī)模較大。淺水三角洲沉積相可以劃分成前三角洲、外前緣、內(nèi)前緣、三角洲平原。三角洲內(nèi)前緣是形成巖性油氣藏的相帶。三角洲前緣帶的席狀砂、河口壩不發(fā)育,所以以水下分流河道砂為主。三角洲前緣帶儲(chǔ)集體的成因機(jī)制體現(xiàn)在⑴在不同的時(shí)期,前緣帶形成的分流河道砂體會(huì)形成平面疊置連片,成因?yàn)檑晗菪秃吹闹芷谛允湛s與擴(kuò)張。⑵寬淺湖區(qū)有利于淺水三角洲砂體的縱向推進(jìn)與橫向遷移,從而形成了水下分流河道砂體。非主干分支河道砂的泥巖與砂巖縱向呈薄互層分布,而主干分支河道砂巖則橫向連續(xù)分布,儲(chǔ)集層厚度較大。大面積淺水三角洲前緣帶體內(nèi)易形成有效儲(chǔ)集層,其儲(chǔ)集層形成的主要因素是高能疊加的分流河道微相和在其基礎(chǔ)上有機(jī)酸溶蝕相的疊加。有效儲(chǔ)集層具有后砂層薄儲(chǔ)集層的特點(diǎn),砂地比大于百分之五十的三角洲前緣帶內(nèi)會(huì)分布因成巖作用形成的成巖圈閉油氣藏。源儲(chǔ)配置關(guān)系也為三角洲前緣帶大面積的成藏資源提供了條件,形成于平緩地貌環(huán)境下的三角洲儲(chǔ)油層系大面積接觸。

3勘探技術(shù)

3.1開發(fā)儲(chǔ)集體高分辨率地震采集技術(shù)

先對(duì)地震資料處理流程進(jìn)行優(yōu)選,評(píng)價(jià)地震資料品質(zhì);然后分析沉積特征,對(duì)圈閉的類型進(jìn)行確定;其次,確定圈閉參數(shù)及邊界,描述圈閉形態(tài);確定圈閉油氣集中概率;最后綜合評(píng)價(jià)圈閉,對(duì)井位與有利的鉆探目標(biāo)進(jìn)行確定。為了確保地震資料的保真度,研發(fā)了3維激發(fā)子波監(jiān)控技術(shù)、多數(shù)據(jù)集頻譜分析技術(shù)、激發(fā)能量監(jiān)控技術(shù)、野外地震資料檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù),這可以有效針對(duì)中淺層砂巖薄互層的勘探。深層3維地震資料采集技術(shù)用于對(duì)深層火山巖的勘探中,地震的采集設(shè)計(jì)確保了采集技術(shù)和方法的科學(xué)性。激發(fā)能量技術(shù)、方位角接受技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)等都屬于關(guān)鍵的采集技術(shù)。高精度地震采集技術(shù)為鄂爾多斯盆地黃土源地表?xiàng)l件下的勘探提供了有效的技術(shù)支撐。通過(guò)一系列的技術(shù)的改善與矯正,從而有效提高了預(yù)測(cè)鄂爾多斯盆地大面積巖性油氣藏的能力,這得益于對(duì)3維多波地震勘探技術(shù)的應(yīng)用。高精度3維地震采集處理配套技術(shù)應(yīng)用與海相碳酸鹽巖油氣藏的勘探,該技術(shù)的應(yīng)用提高了描述碳酸鹽巖油藏能力,提出了碳酸鹽巖綜合建模技術(shù),并有效改善了深層碳酸鹽巖的成像效果。而且,成功解決了預(yù)測(cè)巖溶性碳酸鹽巖油氣藏難題的技術(shù)就是以多種地震屬性優(yōu)選為前提的縫洞型碳酸鹽巖儲(chǔ)集層綜合預(yù)測(cè)技術(shù)。

3.2中低孔滲儲(chǔ)集層預(yù)測(cè)技術(shù)

以地震道模式識(shí)別預(yù)測(cè)為基礎(chǔ),研發(fā)的薄互層儲(chǔ)集層技術(shù)對(duì)應(yīng)了中低豐度、大面積含油氣的薄互層砂巖的特點(diǎn)。3維可視化成圖技術(shù)、地震衰減梯度油氣檢測(cè)技術(shù)、雙相介質(zhì)彈性檢測(cè)技術(shù)、波形分析技術(shù)、頻譜成像技術(shù)、退火反演技術(shù)、趨勢(shì)面分析技術(shù)、低層切片技術(shù)、地震剖面巖性解釋技術(shù)等都為火山巖儲(chǔ)集層的預(yù)測(cè)做出了貢獻(xiàn)。經(jīng)過(guò)不斷地驗(yàn)證,深層探井的成功率從原先的百分之五十二提高到了現(xiàn)在的百分之七十五,勘探效率的有效預(yù)測(cè)率達(dá)到了百分之八十九,預(yù)測(cè)火山巖儲(chǔ)集層的厚度相對(duì)誤差的最大平均為百分之4.4。針對(duì)火山巖地質(zhì)的特征,總結(jié)出火山巖壓裂控制方法,既大幅度提高施工成功率,又有效避免風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,防止壓裂施工中多裂縫的同時(shí)延伸破裂。

3.3火山巖氣藏鉆采技術(shù)

3.3.1火山巖儲(chǔ)集層井筒評(píng)價(jià)技術(shù)

為了能夠?qū)鹕綆r氣水層進(jìn)行識(shí)別和定量評(píng)價(jià),建立了基于核磁、成像測(cè)井技術(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法,可對(duì)十種火山巖巖性進(jìn)行識(shí)別,水層、氣層解釋符合率提高至91%。結(jié)合液、氣測(cè)試方法,將分析深層全直徑巖心孔隙度的精度提高到0.3%,有效地解決了致密巖心、縫發(fā)育巖心和深層洞等孔隙度準(zhǔn)確測(cè)量問(wèn)題。利用試氣資料與測(cè)井、錄井資料,針對(duì)火山巖儲(chǔ)集層空隙類型多樣、巖性復(fù)雜等特點(diǎn),開展綜合分析,建立了識(shí)別火山巖儲(chǔ)集層流體性質(zhì)技術(shù),分別創(chuàng)建了

①CMR飽和度法,它采用了核磁共振CMR測(cè)井資料,對(duì)毛細(xì)管壓力曲線進(jìn)行計(jì)算,能夠比較準(zhǔn)確地在自由水界面的基礎(chǔ)上確定流體性質(zhì);

②孔隙度、密度、中子組合法,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)巖樣標(biāo)定ECS測(cè)井;

③交會(huì)圖法,該方法的圖版精度均為90%以上,在試氣資料的基礎(chǔ)上,建立了電阻率、聲波,電阻率、密度,氣測(cè)比值、聲波氣水層判別圖版。

計(jì)算火山巖儲(chǔ)集層參數(shù)技術(shù)包括:

①建立毛細(xì)管壓力曲線和核磁弛豫時(shí)間分布譜的關(guān)系,預(yù)處理壓力資料,從而得到連續(xù)的儲(chǔ)集層孔隙尺寸分布。利用自由水界面,替代自由水界面以上的高度,提供低豐度火山巖儲(chǔ)量參數(shù)。

②火山巖儲(chǔ)集層含水飽和度的測(cè)井解釋模型則根據(jù)巖點(diǎn)試驗(yàn)資料建立。

③對(duì)巖樣的氧化物含量、元素、骨架密度等進(jìn)行測(cè)量,獲得的各種巖石骨架核心參數(shù)可連續(xù)計(jì)算出巖石的骨架密度,并用于標(biāo)定ECS測(cè)井,以便解算空隙度。

3.3.2欠平衡鉆井技術(shù)

氣體充氣欠平衡水力計(jì)算技術(shù)的開發(fā)提高六倍硬地層鉆井速度,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、保護(hù)油氣層,具有成本低、環(huán)保、抗腐蝕、抗高溫等特點(diǎn),其先進(jìn)裝置有液氣分離器、旋轉(zhuǎn)防噴器、點(diǎn)火裝置等,對(duì)水泥技術(shù)和套管抗CO2腐蝕技術(shù)進(jìn)行了研發(fā),研制出深井抗高溫的水基鉆井液體系,從而擺脫了由于鉆井鉆進(jìn)緩慢對(duì)氣層產(chǎn)能的影響。

3.3.3火山巖儲(chǔ)氣層壓裂增產(chǎn)技術(shù)

在壓裂施工中火山巖儲(chǔ)氣層容易發(fā)生多裂縫破裂延伸的情況,這也是火山巖地質(zhì)特征之一,為了使壓裂施工順利進(jìn)行,提高施工成功率,有效避免風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生,優(yōu)化可調(diào)施工參數(shù),對(duì)火山巖壓裂開展研究,最終得出火山巖壓裂施工工況控制方法。為了更好實(shí)現(xiàn)大排量高砂比壓裂,還研發(fā)了高溫壓裂液,深井壓裂管柱。其壓裂施工耐壓差五十MPa至八十Mpa,耐溫達(dá)到了一百七十?dāng)z氏度。

4結(jié)束語(yǔ)

文章簡(jiǎn)要地對(duì)巖性地層油氣藏的勘探技術(shù)、理論進(jìn)行了分析,通過(guò)對(duì)四川盆地、鄂爾多斯盆地等地質(zhì)的研究,為巖性地層油氣藏勘探提供了技術(shù)、理論基礎(chǔ)。

作者:蔡昊單位:東北石油大學(xué)

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