涠洲油田油气地球化学特征及成因类型探讨
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涠洲12-2油田工程建设说明1 概况涠洲12-2油田群(涠洲12-2油田及其周边区域)位于中国南海北部湾海域,隶属于分公司涠西南探区。
距西南约85km,所在海域水深约34~40m。
油田群包括涠洲12-2油田、涠洲12-1W油田和涠洲11-2油田北块。
涠洲12-2油田位于中国南海北部湾海域,东经108°49′30″~108°55′35″,北纬20°43′15″~20°49′05″。
坐标位置:X=275700m~281400m,Y =2295000m~2300400m。
东北距离市84km,距涠洲岛约37km,所在海区水深约37m,年平均气温23℃。
以涠洲12-2油田为中心,涠洲12-1W 油田和涠洲11-2油田北块分别在西北方向距离涠洲12-2油田约4.3km和10.4km。
涠洲12-1W油田位于东经108°49′39″~108°51′52″,北纬20°46′43″~20°48′27″,坐标位置:X=273848.93m~277745m,Y =2299156.27m~2302329.71m。
东北距离市西南约80km处,距涠洲岛37.5km,所在海区水深约40m。
涠洲11-2油田北块位于东经108°45′15″~108°49′24,北纬20°47′21″~20°49′42″,坐标位置:X=266229m~273476m,Y =2300393m~2304668m。
东北距离市西南约82km处,距涠洲岛39.5km。
所在海区水深约40m。
2 油田总体开发方案海洋工程方案简介2.1 海洋工程设施概况涠洲12-2油田群联合开发项目拟新建3座导管架结构的井口平台,分别为WZ12-2WHPA平台、WZ12-1W WHPA平台和WZ11-2WHPB平台,3座平台均不设油气处理设施。
WZ11-2 WHPB平台为无人井口平台,井口物流通过6寸海底管道输送到带有10人生活住房的WZ12-1W WHPA平台,与WZ12-1W WHPA的物流混合后通过8寸海底管道输送到WZ12-2 WHPA平台。
文章编号:100125620(2006)0420016205涠洲1221油田中块低压储层保护研究罗健生1 鄢捷年2 方达科3 孟尚志2 张峙3(1.中海油服技术中心,北京燕郊;2.中国石油大学(北京),北京昌平;3.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江)摘要 通过分析和评价涠洲1221油田中块原修井液对储层产生损害的影响因素,确定了防止储层损害的有效措施和方法,即通过在修井液中加入表面活性剂CZZ 和WPD 来降低水锁产生的损害,并评价了2种表面活性剂降低油/水界面张力的能力、配伍性、抗温性以及乳化性。
同时对易漏失的低压储层开展了改进型修井液技术研究,包括暂堵剂的优选、性能评价、储层保护研究、解堵试验评价、与地层流体配伍性评价和现场施工工艺研究,并提出了解除损害的有效方法。
关键词 低压储层 修井液 水锁 临时性封堵中图分类号:TE258文献标识码:A 涠洲1221油田中块由于多年的开采,其储层条件发生了很大变化,沿用原完/修井液体系的井相继出现污染问题,使储层受到不同程度的损害。
例如,中块涠四段油组在开发初期为高压油层,储层压力系数为1.11~1.33,而目前储层压力系数已降到了0.76~0.78。
为了搞清储层损害的原因,有必要对原修井液损害机理及损害程度进行分析和评价,并在室内研究的基础上,优选出满足涠洲1221油田中块低压储层的优质修井液,使得在修井作业过程中油气层的损害程度尽可能降低到最小。
1 储层损害机理及程度1.1 涠洲1221油田中块储层特征和地层流体特性涠洲1221油田中块上部涠三段地层压力高,而涠四段压力低,为了满足上部地层需要,压井液的密度为1.03~1.08g/cm 3,因此压井液与涠四段储层之间压差较大,约为8M Pa 。
涠四段储层渗透率为40×10-3~80×10-3μm 2,平均孔隙度为16.2%,为中孔、低渗储层。
因此储层的典型特征为低压、低渗。
涠洲油评价2002年4月一、前言本次评价的涠州原油采于2002年4月29日停靠在算山码头1#泊位的“金鼎”号油轮,共装载涠州原油5.8万吨。
油样室温下为黑褐色粘稠状液体。
油样在Fischer800AC、FY-II型实沸点蒸馏仪上切割。
二、评价结果1、涠州原油的一般性质表1为本次评价涠州原油与2000年评价的涠州原油的性质比较。
本次评价的涠州原油密度为865.5,比99年评价的涠州原油密度略高。
凝固点升高为32℃,残炭、灰分较低,酸值为0.43mgKOH/g,硫含量为0.20%,金属分析数据中Ni含量稍高,特性因数K为12.25,属低硫中质石蜡基原油。
2、涠州原油实沸点蒸馏收率表2本次评价涠州原油与99年评价的涠州原油实沸点收率对照表。
与99年评价的涠州原油相比,实沸点收率增加(<350℃馏分)。
本次评价未收集到<15℃轻烃组分,<180℃汽油馏分收率为12.22%,180~350℃馏分收率为29.27%,<530℃的总拔出率为75.63%。
3、涠州原油直馏馏分性质表3为涠州原油的重整原料性质。
15~145℃、15~180℃的收率分别为8.14%和12.22%,组成中环烷烃+芳烃含量为39.48~46.94%,芳潜含量为33.97~35.36%,酸度、硫、氮含量较低,腐蚀合格。
从表3中数据可知,涠州原油的<180℃的汽油馏分性质较好,芳潜含量较高,可作为重整原料。
表4是涠州原油145~230℃直馏航煤性质,收率为10.16%,冰点为<-52℃,硫含量较低为237ppm,酸度为0.56mgKOH/100ml,闭口闪点为45℃,实际胶质4mg/100ml,烟点不合格为21mm,芳烃含量为12.6%(V),腐蚀合格。
因此,涠州原油不能直接生产3#航煤。
表5为涠州原油直馏柴油馏分性质,180~350℃、300~350℃收率分别为29.27%和9.45%,性质特点为硫醇性硫含量较高,十六烷指数分别为51.95和54.19,腐蚀合格,酸度超标,凝固点较高分别为-6℃和12℃,硫含量较低。
三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用三维地质建模技术是指通过数据采集、处理、分析以及引入地质学知识等手段,对地质构造、地层结构、岩性、孔隙结构等进行描述和建模的技术。
在油田勘探开发过程中,三维地质建模技术是不可或缺的,它可以帮助石油公司更准确地分析油藏地质特征,指导开发和管理工作,提高油田的开发效率和经济效益。
涠洲11-4N油田位于南海涠洲岛附近,是一个新近发现的大型深水油气田,地质条件非常复杂。
为了更好地指导开发工作,提高油田的开发效率和经济效益,涠洲11-4N油田采用了三维地质建模技术,对油藏地质特征进行了详细的描述和建模。
首先,涠洲11-4N油田采集了大量的地质数据,包括地震资料、测井资料、岩心样品和地质剖面等。
然后,利用数据处理软件对采集的地质数据进行预处理,包括剖面修正、数据平滑、数据质量控制等,以减小数据的误差和噪声,保证数据的准确性和可靠性。
随着数据处理的完成,涠洲11-4N油田开始进行三维地质建模工作。
在建模过程中,首先对油藏地质结构和地层结构进行分析和描述,确定油藏分布规律和岩相类型等。
然后,采用地质统计学方法建立岩石模型和岩相模型,对不同岩石类型进行划分,并计算出不同岩石类型的孔隙度和渗透率等参数。
最后,在涠洲11-4N油田的三维地质模型中,可以通过可视化工具查看不同地层和不同岩石类型的空间分布、孔隙度、渗透率等参数信息,以指导油田开发和管理工作。
此外,三维地质模型还可以与渗流模型结合,提高模拟预测的准确性和可靠性。
总之,三维地质建模技术是涠洲11-4N油田开发的必要手段之一,它为油田勘探开发提供了重要的技术支撑和科学依据,为油田开发和管理工作的科学决策提供了可靠的基础。
三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用1. 引言1.1 涠洲11-4N油田概况涠洲11-4N油田位于中国南海北部,是中国海洋石油公司勘探的一个重要区块。
该油田属于海域油田,水深约为150米,油气藏主要分布在第三系沉积岩中。
经过多年的勘探和开发,油田已经取得了一定的产量,并且在未来仍有较大的开发潜力。
涠洲11-4N油田地质条件复杂,主要储层为砂岩和泥岩,储量丰富,但分布不均匀,存在一定的地质难点。
油田的地质结构较为复杂,有多个构造面和断裂带相互作用,使得油气运移具有一定的难度。
油气藏的非均质性和多孔隙性也给勘探和开发带来了挑战。
涠洲11-4N油田的开发历程经历了一系列的技术更新和方法改进,其中三维地质建模技术的应用为油田勘探和开发提供了新的思路和方法。
三维地质建模技术能够更加准确地描述油气藏的地质构造和分布特征,为油田的开发提供了重要的依据和指导。
【2000字】1.2 三维地质建模技术简介三维地质建模技术是一种基于地质学理论和数学方法的先进技术,通过收集、整理和处理地质、地球物理、测绘等多种数据,构建地质模型,以展示地下岩石体系的三维结构和属性。
这种技术可以帮助地质学家、地球物理学家和工程师更好地理解地下地质构造,预测石油、天然气等矿产资源的分布情况,提高勘探、开发和生产效率。
三维地质建模技术主要包括以下步骤:数据获取和整理、地质建模软件的选择和应用、建立地质模型、模拟地下岩石体系的属性、模型验证和修正等。
数据获取是整个地质建模过程中最关键的环节,包括地质钻探、测井、地震等数据的采集和处理。
地质建模软件的选择和应用也至关重要,不同的软件有着不同的特点和适用范围,地质学家需要根据具体的地质情况和研究目的选择合适的软件进行建模。
三维地质建模技术在石油勘探开发领域有着广泛的应用和重要意义。
随着技术的不断进步和完善,三维地质建模技术将在未来的油田勘探开发中发挥越来越重要的作用,为石油工业的发展做出更大的贡献。
涠洲12-1油田储层保护修井液技术为了保护涠洲12-1油田储层并提高产量,修井液技术在油田生产中起到了至关重要的作用。
本文将讨论涠洲12-1油田修井液技术的应用背景、工作原理以及未来的发展前景。
1. 应用背景作为中国南海地区最大的油田之一,涠洲12-1油田是中国石油公司海洋天然气公司的主要业务之一。
该油田的发展已成为海洋工程建设的重要组成部分,由于远离陆地,气温高,沿海环境严峻,因此难免会受到海洋污染。
修井液技术的应用能够避免储层受到海洋污染、砂层堵塞和天然气井涌等影响。
同时,它还能够防止钻井液渗入储层和钻眼塌陷,具有重要的经济和环保作用。
2. 工作原理涠洲12-1油田修井液技术是一种针对油田储层保护的特殊工艺,其主要原理是在井中制造一个稳定的液体环境,使得油田储层受到的外部压力得到维持和保护。
通常,修井液是由一种泥浆、一种清洁剂或溶液以及一种能够增加黏度和稳定性的添加剂组成。
在涠洲12-1油田中,修井液一般包括高浓度的油溶剂、化学药品和高黏度剂三个组成部分。
其中,油溶剂是用于优化液气界面和减少阻力的,化学药品和高黏度剂则可提高液体黏度和稳定液体流体性。
3. 未来发展前景随着油田开发难度的不断增加和环保意识的提高,涠洲12-1油田修井液技术的应用将越来越重要。
值得一提的是,在新一代钻井平台的使用中,人工智能和机器学习等技术也可以应用于修井液技术中,提高修井液的识别和性能优化,从而提高修井液技术的高效性和智能化水平。
总之,涠洲12-1油田的储层保护修井液技术是目前油田生产过程中不可或缺的一部分,能够提高油田开发的经济和环保效益。
未来,随着科学技术的不断发展和成熟,修井液技术将逐步向更高效和智能化方向发展。
4. 技术优势在天然气生产过程中,涠洲12-1油田的修井液技术主要有以下几个方面的优势:首先,修井液技术能够避免钻井液污染储层的情况发生。
钻井液中的化学物质会对储层造成损害,导致油气无法顺利地流动,从而导致油田开采量下降。
涠西南凹陷烃源岩地球化学特征及油源对比范蕊;李水福;何生;王晓龙;胡守志;张冬梅【摘要】北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组和涠洲组烃源岩地化特征分析结果表明,流沙港组生烃潜力高于涠洲组,其中以流二段最优;2套烃源岩总体处于弱还原-弱氧化的沉积环境,伽马蜡烷含量甚微,C24四环萜的含量表明陆源有机质占有一定比例,各组段C27、C28、C29αααR型甾烷分布特征多为“V”型和反“L”型,且流二段的C30-4-甲基甾烷含量最为丰富。
根据生标特征可将原油分为3类:Ⅰ类原油来源于流一段烃源岩;Ⅱ类原油源于流三段烃源岩;Ⅲ类原油可分为2个亚类,Ⅲ1类原油来源于流二段的泥页岩,Ⅲ2类原油为流一段和流二段混合来源,推断混源中流二段烃源岩生烃贡献较大。
涠洲组原油与涠洲组烃源岩特征相差甚大,推测应源于其下部地层。
%The geochemical analysis of source rocks from the Liushagang and Weizhou Formations has indicated that, source rocks of the Liushagang Formation have higher hydrocarbon generation potential than those of the Weizhou Formation and the 2nd member ofthe Liushagang Formation ( L2) has the highest quality. The Liushagangand Weizhou rocks deposited in a weakly-reducing to weakly-oxidizing environment, remaining in the lack of gamma-cerane, and the content ofC24 tetracyclic terpane reflects that the origins of organic matter account for certain percentage of terrestrial plants. C27 , C28 and C29αααR regular steranes distribute in“V” and anti-“L” shapes in each formation. Moreover, the rich abundance of C30-4-methylsteranes appears in the L2 source rocks. Oil sam-ples can be divided into 3 types based on the characteristics of biomarkers. TypeⅠoils were mainly derived from the 1stmember of the Liushagang Formation. Type Ⅱ oils mainly originated from the 3rd member of the Liu-shagang Formation. TypeⅢoils are divided into 2 groups. GroupsⅢ1 oils showed a close relation to the mudstones or oil shales in L2. GroupⅢ2 oils were mainly from mixed sources and largely from L2. Oils from the Weizhou Formation present no correlation with the Weizhou Formation source rocks, maybe from the lower formations.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】7页(P238-244)【关键词】地球化学特征;生物标志物;油源对比;涠西南凹陷;北部湾盆地【作者】范蕊;李水福;何生;王晓龙;胡守志;张冬梅【作者单位】中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉430074;中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074;中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074;中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074;中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074;中国地质大学武汉构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TE122.1+14油源分析是油气勘探过程中必需解决的重要内容之一。
三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用【摘要】本文主要探讨了三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用情况。
首先介绍了研究背景、目的和意义,然后对三维地质建模技术进行了概述。
接着分析了涠洲11-4N油田的地质特征,并结合实际案例分析了该技术在该油田的应用效果。
进一步探讨了三维地质建模技术在勘探开发中的优势,以及未来的发展方向。
最后总结涠洲11-4N油田的三维地质建模技术应用效果,并展望其在油田勘探开发中的作用。
通过本文的研究,可以为相关领域的研究人员提供参考和启发,促进三维地质建模技术在油田开发中的更广泛应用。
【关键词】三维地质建模技术, 涠洲11-4N油田, 应用案例分析, 地质特征分析, 勘探开发, 优势, 发展方向, 应用效果, 总结与展望1. 引言1.1 研究背景涠洲11-4N油田位于中国南海北部,是一个重要的油气田,具有丰富的油气资源潜力。
由于该地区地质复杂性较高,传统的地质建模方法已经不能满足对油气勘探和开发的需求。
引入先进的三维地质建模技术成为提高勘探开发效率的关键。
随着计算机技术和地球物理勘探技术的发展,三维地质建模技术已经成为地质领域的热门研究方向。
该技术可以将地质信息与地球模型结合起来,对地下地质构造进行精细化描述和模拟。
通过三维地质建模技术,可以更准确地预测油气储集层位置和性质,指导勘探开发工作的实施。
在涠洲11-4N油田这样地质条件复杂的区域,采用三维地质建模技术可以提高对地下地质结构的理解和认识,更好地指导钻井和采油工作的展开,进而提高勘探开发效率和成本控制。
研究三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用具有重要的现实意义和应用价值。
1.2 研究目的本文旨在探讨三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用效果,并分析其在勘探开发中的优势。
具体研究目的包括:1. 分析涠洲11-4N油田地质特征,探讨其地质构造、沉积特征等方面的特点,为后续三维地质建模提供基础数据;2. 探讨三维地质建模技术在涠洲11-4N油田的应用案例,重点关注其在预测油气储集层、确定钻井方向等方面的作用和效果;3. 分析三维地质建模技术在勘探开发中的优势,比较传统二维地质建模技术的局限性,探讨三维地质建模的发展趋势;4. 总结涠洲11-4N油田的三维地质建模技术应用效果,评估其在提高勘探开发效率和减少风险方面的贡献;5. 展望三维地质建模技术的未来发展方向,探讨可能的改进和创新,为油田勘探开发提供更好的技术支持。
涠洲11-4油田注气提高采收率数值模拟研究的开题报告一、研究背景及意义涠洲11-4油田是位于珠江口盆地中的一个重要油田,该油田获得了众多的技术创新成就,对我国油田开发具有重要意义。
然而,油田开采压降、含水增加等问题已经成为制约其产能的瓶颈,因此需要对其进行注入天然气等气体来提高采收率。
注气是增进油藏开发并提高采收率的一种重要方法,在不同地质条件下的注气方式、机理、效果等方面进行研究,能够为油田开发提供参考依据,并具有较广泛的实用价值。
二、研究目的本研究旨在探究涠洲11-4油田注入天然气等气体时的改善采收率效果,并通过数值模拟的方法对其进行分析。
同时,本研究将探讨不同注气方式对油田开发的影响,以期为涠洲11-4油田的开发提供技术参考。
三、研究方法本研究采用数值模拟的方法,对涠洲11-4油田注气提高采收率进行模拟分析,以探寻注气对于提高采收率的影响。
依据油田的地质勘探数据,结合涠洲11-4油田的地质特征,分别采用PVT模型、水驱模型、气驱模型和组合驱模型模拟涠洲11-4油田不同注气方式的改善采收率效果。
同时,通过模拟分析不同注气方式对油田压降、含水率、产量等指标的影响,为油田开发提供技术支持。
四、研究计划1.文献资料的搜集和分析 (1个月)2.涠洲11-4油田地质勘探数据的整理和分析 (1个月)3.油藏温度、压力、气体溶解度等参数的确定 (2个月)4.基于PVT模型、水驱模型、气驱模型和组合驱模型的涠洲11-4油田注气提高采收率的数值模拟 (6个月)5.模拟结果的分析和总结 (1个月)6.撰写论文和答辩准备 (1个月)五、研究预期结果通过对涠洲11-4油田注气提高采收率的模拟分析,本研究将得出涠洲11-4油田注入天然气等气体的最优注气方式及其改善采收率的效果,并将分析不同注气方式对油田开发的影响。
研究的结果有望为涠洲11-4油田的注气开发提供技术支持,为油田的高效开发提供参考。
收稿日期:2023-06-03;修订日期:2023-08-28。
作者简介:刘薇(1993—),女,工程师,现从事油气田开发地质工作。
E-mail:liuwei176@cnooc.com.cn。
通信作者:黄开展(1994—),男,工程师,现从事油气田勘探地质研究工作。
E-mail:ex_huangkzh@cnooc.com.cn。
基金项目:“十四五”重大科技项目“海上油田大幅度提高采收率关键技术”课题“海上‘双高-双特高’水驱油田提高采收率油藏关键技术”(KJGG2021-0501)。
文章编号:1673-8217(2024)02-0001-07北部湾盆地涠洲WX油田流一段储层特征及主控因素刘 薇1,黄开展2,严 恒1,邹明生1(1.中海石油(中国)有限公司湛江分公司广东湛江524057;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司广东湛江524057)摘要:针对北部湾盆地涠西南凹陷WX油田流沙港组一段储层物性较差且差异大的问题,利用常规孔渗、全岩X射线衍射(XRD)、岩石薄片、扫描电镜及压汞等实验方法,对流一段储层特征进行分析,并探讨沉积和成岩作用对储层物性的影响,最终根据储层岩性和物性建立WX油田储层分级评价标准。
研究表明,流一段发育滑塌浊积扇沉积,储层岩性以岩屑石英砂岩和石英砂岩为主,发育细砂岩和粉砂岩;孔隙类型主要为粒间孔、粒间溶孔、长石溶孔及晶间微孔,孔喉结构为细孔喉,储层为中孔中-低渗型。
4d/5d井区流一段为优质储层发育区,其主要成因是发育辫状沟道优势沉积微相,纵向上受控于压实作用,储层埋深越浅物性越好。
关键词:WX油田;流一段;储层特征;储层分级评价标准;主控因素中图分类号:P618.13 文献标识码:ACharacteristicsandmaincontrollingfactorsofthefirstmemberofLiushagangFormationofWXOilfieldinBeibuwanBasinLIUWei1,HUANGKaizhan2,YANHeng1,ZOUMingsheng1(1.ZhanjiangBranchCompany,CNOOC(China)Co.,Ltd.,Zhanjiang524057,Guangdong,China;2.EngineeringTechnologyZhanjiangBranchCompany,CNOOCEnergyDevelopmentCo.,Ltd.,Zhanjiang524057,Guangdong,China)Abstract:InresponsetothepoorandbigdifferencesonreservoirpropertiesinthefirstmemberoftheLi ushagangFormationofWXOilfieldinWeixinanSagofBeibuwanBasin,byusingconventionalporeporosityandpermeability,XRD,rocksliceobservation,scanningelectronmicroscopeandmercuryintrusionporo simetrymethods,microscopiccharacteristicsareanalyzedfromthreeaspects:microscopiccharacteristics,sedimentationanddiagenesis.Therefore,asetofreservoirclassificationevaluationcriteriaforthestudyareaisestablished.Theresultsshowthatslump-turbiditefandepositsdevelopedinthefirstmember,andthereservoirlithologyislithicquartzsandstoneandquartzsandstone,mainlyoffinesandandsiltstone.Theporetypesaremainlyintergranularpores,intergranulardissolvedpores,feldspardissolvedporesandinter crystallinemicropores,andthephysicalpropertiesaremesoporous.Theporethroatstructureisafineporethroat,andthereservoirisofmedium-lowpermeabilitytype.Itisconsideredthatthefirstmemberofthe4d/5dwellareaisthedevelopmentareaofhigh-qualityreservoirs.Itsmaingenesisisthedevelopmentofbraidedchanneldominatsedimentarymicro-facies.Verticallycontrolledbycompaction,theshallowertheburialdepthofreservoir,thebetterthephysicalproperties.2024年3月石油地质与工程PETROLEUMGEOLOGYANDENGINEERING第38卷 第2期Keywords:WXOilfield;thefirstmemberofLiushagangFormation;reservoircharacteristics;reservoirclassificationevaluationcriteria;maincontrollingfactors WX油田位于北部湾盆地涠西南凹陷中央2号断裂构造带的东端,被断层复杂化,呈现类似断块、断鼻构造,分南、中、北三块[1-6]。
涠洲W油田复杂流体性质测井定量识别技术陈嵘;李奎;何胜林;胡向阳;高楚桥【摘要】南海西部海域北部湾盆地涠洲W油田四井区的油层中常有"气层"出现,给该油田的开发调整规划造成一定困难.通过地层组分分析模型和最优化理论计算储层条件下天然气和可动油的含量,由此计算产层的气油比,根据计算得到的气油比识别储层流体性质.实际应用表明,该研究方法对区分油气同层和油层有较明显的地质效果,并且与地层测试的结果较吻合,对其他盆地复杂流体性质的测井评价具有一定的指导意义.【期刊名称】《复杂油气藏》【年(卷),期】2017(010)003【总页数】5页(P24-27,76)【关键词】复杂流体;定量评价;气油比;最优化;地层测试【作者】陈嵘;李奎;何胜林;胡向阳;高楚桥【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中国石油长城钻探工程有限公司测井公司,辽宁盘锦 124000;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;长江大学,湖北武汉 430100【正文语种】中文【中图分类】TE133常规测井可以有效地区分并确定油气层和水层的界限,但对复杂流体性质的识别难度较大[1]。
涠洲12-1油田有些油层中有“气层”,这种随石油开采出来的石油溶解气在储层条件下的物理性质介于油与干气之间,密度较大[2],正常测井响应中含气特征不明显;油田的不同区块不同层位的溶解气含量差别很大,这种复杂情况对测井识别储层的油气性质造成了很大困难。
本文引入气油比计算方法及定量评价标准,用测井资料定量评价溶解气含量。
1.1 物理模型对含油气的储集层来说,储集层可以看成是由具有不同性质的组分组成的,这些组分包括:不动油、可动油、可动水、天然气、泥质以及岩石的各种骨架矿物[3]。
假设组分不动油、可动油、可动水、天然气、泥质以及岩石的各种骨架矿物在地层中的相对含量(%)分别为:xor,xom,xfw,xgas,xma1,xma2,…,xmak,则:孔隙度φ(%)地层含水饱和度Sw(%)冲洗带含水饱和度Sxo(%)泥质含量Vsh(%)1.2 数学模型1.2.1 反演问题根据以上物理模型,可写出各种测井仪器的响应方程式[3]。
北部湾盆地涠西南凹陷涠洲组二段油气成藏特征分析邹明生;曾小明;吴碧波;王彬;黄冬梅;高凌【摘要】南海北部湾盆地涠西南凹陷是一个富生烃凹陷,但目前涠洲组二段发现的油气资源规模有限,其成藏特征和规律不清,制约了下一步的勘探方向.通过分析化验、钻井资料和地震资料,对涠洲组二段油气成藏主控因素和成藏规律进行研究,分析表明涠洲组原油主要来自于流沙港组二段中上部厚层优质油页岩,涠洲组二段上层序湖相泥岩是区域上良好盖层.油气主要分布在2号断裂带的沟源断裂附近,沟源断裂是其成藏关键因素;反向断层遮挡的屋脊构造,同时断层断面处断层泥比率(SGR)大于0.64、泥岩涂抹系数(SSF)小于1.70的断块圈闭成藏概率高,是下一步比较有利的勘探目标和方向.%The Weixinan Sag in the Beibu Gulf Basin of the South China Sea is a hydrocarbon-rich sag. However, currently limited oil and gas were found in the 2nd member of Weizhou Formation,and the hydrocarbon accumulation characteristics and laws were unclear, which restricted next exploration direction. The main controlling factors and accumulation rules of oil and gas in the 2nd member of Weizhou Formation were studied based on laboratory tests and drilling and seismic data. The crude oil of Weizhou Formation was mainly originated from the thick oil shale in the central and upper parts of the 2nd member of Liushagang Formation.The lacustrine mudstones in the upper part of the2nd member of Weizhou Formation provided regional cap rocks.Oil and gas were mainly distributed close to the source rock connected faults ofthe no.2 fault zone,which were the keys for hydrocarbon accumulation.Fault block traps with roof ridge structures generated byreverse faults and SGR>0.64 and SSF<1.70 at fault sections were favorable for hydrocarbon accumulation,providing an exploration target and direction for the next step.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2018(040)003【总页数】7页(P330-336)【关键词】断层侧封;沟源断裂;成藏规律;涠洲组二段;涠西南凹陷;北部湾盆地【作者】邹明生;曾小明;吴碧波;王彬;黄冬梅;高凌【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057【正文语种】中文【中图分类】TE122.33目前北部湾盆地涠西南凹陷整体已进入高成熟勘探开发阶段[1],油田开发层位主要为流沙港组一段和涠洲组三段。
涠西南凹陷地层油气藏的形成条件及成藏模式甘军;赵顺兰;罗威;胡晨晖【摘要】地层油气藏是富生烃凹陷勘探的新领域.针对涠西南凹陷南斜坡地层圈闭成藏富集规律不清的问题,运用层序地层学、油气地球化学等研究方法,通过成藏期次、构造演化分析手段,明确古近系地层圈闭顶底板条件、输导体系动态演化及成藏模式.研究结果表明,斜坡区地层分布和后期构造抬升是地层圈闭成藏主控因素,构造型斜坡源-储-盖层一体分布利于形成高效输导体系和大规模地层油气藏.该研究方法及结论对断陷盆地地层油气藏勘探有普遍借鉴意义.%Stratigrahpic oil and gas reservoirs are new exploration fields of hydrocarbon-rich generation sags.In this paper, sequence stratigraphy and petroleum geochemistry were adopted to understand the hydrocarbon accumulation and enrichment laws of stratigrahic traps in the south slope of Weixinan sag.The roof and floor conditions, migration system dynamic evolution and hydrocarbon accumulation model of Paleogene stratigraphic traps were defined by means of hydrocarbon accumulation stage and structural evolution analysis.It is indicated that the stratigraphic distribution in the slope zone and the structural uplift in the late stage are the main factors controlling the hydrocarbon accumulation of stratigraphic traps.The integrated distribution of source rock-reservoir-cap rocks at structural slopes is favorable for the formation of high-efficiency migration systems and large-scale stratigraphic oil and gas reservoirs.This research method and the conclusions can be widely used as the reference for the exploration of stratigrahic oil and gas reservoirs in faulted basins.Theresearch results are of great significance to the further expansion of oil and gas exploration prospect in this area.【期刊名称】《特种油气藏》【年(卷),期】2017(024)002【总页数】5页(P40-44)【关键词】地层油气藏;构造型斜坡;地层分布样式;成藏模式;涠西南凹陷【作者】甘军;赵顺兰;罗威;胡晨晖【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057【正文语种】中文【中图分类】TE122.2涠西南凹陷是南海北部海域北部湾盆地的一个成熟油区[1-9]。
涠洲油田油气地球化学特征及成因类型探讨张传运;潘潞;黄苏卫【摘要】中石化涠西探区2015年获重大突破,涠西南D洼东部斜坡发现了涠洲油田.为揭示原油的成因和来源,此文采用地质地球化学技术,通过GC、GC-MS分析表明,原油中链烷烃组分以低碳数正构烷烃为主,平滑分布;甾萜烷异构化程度较高,富含重排甾烷,具丰富的C304-甲基甾烷以及低碳数甾烷,C27、C28、C29规则甾烷呈“V”型或“L”型分布.油-油、油-源对比表明,涠洲油田原油与流沙港组优质的深湖-半深湖相烃源岩具有成因联系.原油成熟度参数C29甾烷αββ/(αββ+ααα)、C31升藿烷22S/(S+R)等表明原油已达成熟阶段,利用甲基菲指数MPI1折算原油成熟度分布在0.79~0.97之间,原油成熟度与涠西南D洼流沙港组烃源岩热演化程度相当.综合以上分析认为,涠洲油田的原油表现为典型湖相特征,主要来源于涠西南D洼流沙港组烃源岩.【期刊名称】《海洋石油》【年(卷),期】2018(038)004【总页数】8页(P9-16)【关键词】涠洲油田;生物标志物特征;原油成熟度;原油成因类型【作者】张传运;潘潞;黄苏卫【作者单位】中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120;中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120;中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120【正文语种】中文【中图分类】TE122中石化涠西探区位于北部湾盆地北部坳陷,主要涉及涠西南凹陷D洼以及海中凹陷的中部地区。
2015年以来,中石化在涠西探区油气勘探取得突破,在涠11-5W构造上相继钻探了几口高产油气流井,标志着涠洲油田的发现。
目前已有大量学者对于北部湾盆地油气成因与成藏进行了深入分析[1-6],包括涠西南凹陷A、B、C洼、福山凹陷、迈陈凹陷等,认为油源主要来源于流沙港组。
对于中石化涠西探区所属的涠西南D洼和海中凹陷的油气成因与成藏方面研究较少,对于已发现油气的地球化学特征及成因等研究还未深入展开。
涠洲油田位于涠西南D洼东部斜坡部位,紧邻涠西南低凸起,向南以3号断层为界与海中凹陷相邻,目前对于其油气的来源或供烃方向还存在一定争议。
本文将重点分析涠洲油田原油的地球化学特征,进行油源对比,分析油气地球化学特征差异,探讨油气成因类型,以便指导涠洲油田的扩储方向或相邻区的油气勘探。
1 地质概况涠西南凹陷受凹陷内1号、2号断层以及涠西南大断裂的控制,形成了A、B、C、D四个洼,是一个典型的北断南超箕状凹陷,其中涠西南凹陷D洼位于涠西南凹陷西南部,向西向南分别以涠西南大断裂和3号断层为界[7-8](图1)。
而海中凹陷以3号断层为界,紧邻北部涠西南凹陷,向西以涠西南大断裂南部为界,南部紧邻5号断层和企西隆起。
中石化涠西探区主要位于涠西南凹陷西南部D洼以及中部的海中凹陷,其中涠洲油田位于涠西南D洼的东部斜坡带,东边紧邻涠西南低凸起,地层向西倾伏于D洼深部,向南以3号断层为界,紧邻海中凹陷。
钻井揭示地层从古至今为古新统长流组、始新统流沙港组、渐新统涠洲组以及中新统下洋组、角尾组、灯楼角组和上新统望楼港组 [9]。
涠西南凹陷烃源岩主要为流沙港组的暗色泥页岩,其中流二段为一套典型的深湖—半深湖相优质烃源岩[5,10]。
涠洲油田油气发现井A井、B井位置如图1所示。
图1 中石化涠洲油田构造位置示意图2 样品与实验新采集涠洲油田A井、B井原油样品5个,流沙港组暗色泥岩样品11个,进行色谱、饱和烃、芳香烃色谱-质谱分析,并对新采集的5个原油及溶解气进行碳同位素分析。
原油及暗色泥岩GC、GC-MS分析选用标样包括nC24D50、D4C27胆甾烷、D10-蒽。
GC、GC-MS实验仪器型号为Thermo Fisher QSDⅡ,实验条件及方法参见Jiang et al.(2001) [11]、Li et al.(2003) [12];原油碳同位素分析使用Delta-plus XL同位素质谱仪进行测定。
3 结果与讨论3.1 原油饱和烃组成及成因特征涠洲油田原油的烃类组成具有淡水湖相原油普遍存在的特征。
原油气相色谱图中,正构烷烃为“单峰”类型,主峰碳以低碳数为主,多小于nC17;各原油样品C21-/C21+比值多大于1,最高可达2.83(表1),指示原油正构烷烃低碳数含量高,原油轻质组分含量较高,母质来源中低碳数水生生物输入较多。
CPI、OEP 多用来表征有机质正构烷烃的奇偶优势比,各样品CPI、OEP值分别为 1.10 ~1.25、0.83 ~ 1.12,接近平衡值 1,表明原油正构烷烃奇偶优势消失,已达成熟阶段。
Pr / Ph常用来判断有机质 / 母源沉积环境,一般认为典型的湖相原油Pr / Ph比值为1 ~ 3,湖沼相原油或煤系原油该比值大于3[13],原油Pr / Ph值分布在1.82 ~ 3.02之间(表1),指示母源岩有机质的形成处于弱氧化-弱还原性原始沉积环境;原油Pr / nC17、Ph / nC18相对较低(表1),其大小除与沉积环境有关外也受成熟度、生物降解作用等影响。
总体上,涠洲油田发现的A井、B井原油链烷烃分布特征较为相似,指示了原油母质来源较为一致,母源岩沉积环境为弱氧化-弱还原的原始环境,原油已达到成熟阶段。
原油具有较为相似的饱和烃甾、萜烷生物标志化合物特征(图2、表2):规则甾烷较为发育, C27、C28、C29规则甾烷具“V”型或“L”型分布,同时原油具有较高含量的C304-甲基甾烷,C304-甲基甾烷 / C29-规则甾烷值为0.16 ~0.38之间(表2),低分子孕甾烷、升孕甾烷也较为发育,均指示原油母质来源中水生生物菌藻类贡献较大;重排甾烷相对丰度较高,其发育往往跟母源岩岩性及热演化程度相关,重排甾烷 / 规则甾烷值分布在0.14 ~ 0.37之间(表2);萜烷中升藿烷特征指示了涠洲油田发现的原油均为典型的淡水湖相油,即C31-35升藿烷22S与22R构型成对出现,且含量由C31到C35升藿烷逐渐降低;伽马蜡烷含量较低(表2),指示淡水湖相的沉积特征。
上述分析表明A井、B井原油具有相似的饱和烃生标特征,原油甾、萜烷生标特征之间以及链烷烃分布特征之间的相似性指示了原油具有较为一致的来源,表现出典型淡水湖相原油特征。
表1 涠洲油田原油气相色谱参数井号层位深度/m CPI OEP Pr/nC17 Ph/nC18 Pr/Ph C21主峰碳A E3w3 2 264.9 ~ 2 304.8 1.17 1.06 0.53 0.25 2.40 1.23 nC15 A E3w3 2 322.5 ~ 2 360.0 1.16 1.03 0.53 0.24 2.39 1.00 nC17 B E3w3 1 835.1 ~ 1 857.0 1.25 0.84 0.60 0.35 1.82 2.61 nC12 B E3w3 1 917.0 ~ 1 932.0 1.11 0.90 0.50 0.23 2.16 2.55 nC14 B E2l2 2 392.0 1.17 0.83 0.69 0.24 3.02 2.83 nC10-/C22+图2 涠洲油田原油饱和烃m / z191、m / z217质量色谱图3.2 原油芳烃组成及成因特征涠洲油田原油芳烃化合物主要是萘系列(一般大于50%,最高达68%)、菲系列(28% ~ 71%),联苯、三芴系列,其他系列化合物含量较低(图3)。
主要特征为:萘系列与菲系列为芳烃主要化合物,三芴系列中芴系列含量高于硫芴、氧芴系列,表明原油母质来源于腐泥型有机质,沉积环境偏还原型。
实际上,原油中芳烃的生源意义并不太明确,大部分芳烃参数用于表征成熟度。
甲基菲指数则常用来折算原油对应的镜质体反射率[14],根据折算,A井、B井原油的折算镜质体反射率Rc分布范围为0.85 ~ 0.97(表3),为成熟原油。
而二苯并噻吩参数4,6- / 1,4DMDBT(4,6- / 1,4-二甲基二苯并噻吩)、4- / 1-DBT(4- / 1-二苯并噻吩)在A井、B井原油样品之间差异较大,由于此类参数受油气运移与成熟度的双重影响,A、B两井之间的差异可能指示了油气在A井区与B井区之间的运移。
对原油芳烃特征分析表明,母源岩类型以腐泥型有机质为主,沉积环境偏还原,同时芳烃成熟度参数(表3)也表明了原油为成熟原油。
表2 涠洲油田原油饱和烃GC-MS生标参数注: 20S:C29甾烷ααα20S /(S+R);αββ:C29甾烷αββ / (αββ+ααα);Ts:18α(H)- / [18α(H)+17α(H)]-三降藿烷;C31升22S:C31升藿烷22S / (22S+22R);T / P:三环萜烷 / 五环萜烷;Dia / Reg:C29重排甾烷 / 规则甾烷;G / C30H:伽马蜡烷 / C30藿烷;Ole / C30H:奥利烷 / C30藿烷;C29Ts / C29H:18α(H)-30-降新藿烷 / C29降藿烷;C21-22 / C27-29St:孕甾烷+升孕甾烷 / C27-29规则甾烷;C19-21 / C23-24TT:(C19三环萜烷+C20三环萜烷) / (C23三环萜烷+C24三环萜烷);C304-甲基St:C304-甲基 / C29规则甾烷。
C304-甲基St A 2 322.5~2 360.0 E3w3 0.49 0.29 0.51 0.57 0.14 0.37 0.00 0.08 0.40 0.25 2.54 0.20 A 2 264.9~2 304.8 E3w3 0.50 0.29 0.50 0.58 0.16 0.34 0.00 0.08 0.40 0.22 2.35 0.16 B 1 917.0~1 932.0 E3w3 0.41 0.29 0.49 0.55 0.03 0.14 0.05 0.08 0.40 0.06 1.34 0.28 B 1 835.1~1 857.0 E3w3 0.41 0.27 0.45 0.56 0.02 0.14 0.05 0.07 0.37 0.04 1.27 0.28 B 2 392.1 E2l2 0.38 0.33 0.54 0.55 0.04 0.21 0.05 0.10 0.44 0.07 1.39 0.38井号深度/m 层段20S αββ TsC31升22S T/P Dia/Reg G/C30H Ole/C30H C29Ts/C29H C21-22/C19-21/C27-29-St C23-24TT表3 利用甲基菲指数折算原油镜质体反射率Rc[14]井号埋深/m 层位 MPI-1 Rc A 2 264.9~2 304.8 涠三段 0.67 0.80 2 322.5~2 360.0 涠三段 0.66 0.79 1 835.1~1 857.0 涠三段 0.74 0.84 1 917.0~1 932.0 涠三段 0.95 0.97 2 392.0 流二段 0.74 0.85 B图3 涠洲油田原油芳烃化合物分布特征3.3 原油成熟度特征原油或有机质热演化成熟度反应母源岩热演化过程或阶段。