下古地层裂缝方解石的成因分析及在水平井地质导向中的应用
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录井技术在页岩油水平井地质导向中的实践应用摘要:录井技术借助于现代化工具和技术及时反馈井下信息数据,可以辅助发现油气藏并评估钻进轨迹,具有高效性、及时性以及便利性优势。
基于此,通过对主要录井技术分析,分析了水平井地质导向过程中遇到的难点和应用案例。
以期能够充分认识到录井技术优势,借助于录井技术的应用全面提高水平井勘探效率。
关键词:页岩油水平井;地质导向;录井技术引言:录井技术作为石油开采中最基础的技术,能够评估发现油气藏,并根据录井数据信息分析地层岩性,切合实际需要及时调整钻进工作。
录井技术充分利用传感器设备等先进设备工具,辅助技术人员对井下数据展开分析处理,能够将井下数据信息反馈给技术人员,帮助技术人员分析钻探工程。
数据信息能够帮助技术人员充分了解地层结构以及油气情况,便于设计更完善的钻进方案,推进石油开采等工作顺利进行。
1主要录井技术分析1.1 红外光谱录井技术该技术存在分辨率、灵敏度高的优势,分析周期短,速度快的优势,能够辅助快速发现油气层,在水平井钻进过程中使用该技术可以快速获取钻进储集层的资料。
在应用过程中,主要利用该技术进行C1、C2、C3、nC4、CO2及其他十四种气体参数。
从储集层向油气层水平钻进过程中,组分值以及光谱全烃从低值快速升高并稳定在高值。
从油气层进入储集层,组分值以及光谱全烃从高值满足降低并稳定在低值。
但仅依赖于组分值以及光谱全烃很难对钻进致密砂体情况进行评估。
按照储集层以及油气层组分之间发生的变化,可以发现储集层和油气层之间变化,可以发现储集层C2、C3值出现连续升高,C3/C2比值呈现出变小特征。
该技术由于可以快速测定组分值,方便于在现场指导水平钻进轨迹,便于施工工作顺利进行。
1.2 地化录井技术该技术是通过在岩屑中获取油气信息,但由于添加剂、井眼轨迹等方面影响,仅限于处理岩屑混杂、量少等问题,通过发现油气显示,根据组分变化判断储集层油性改变,用于对钻井轨迹的调整[1]。
堡古1井花岗岩地层钻头优选与应用
李贵宾;刘泳敬;柳耀泉;黄建
【期刊名称】《石油钻采工艺》
【年(卷),期】2011(033)006
【摘要】冀东油田堡古1井是部署在南堡4号潜山北断块较高部位的一口中石油重点风险探井,主要钻探目的是预探太古界花岗岩潜山含油气情况.花岗岩地层埋藏深、强度高、可钻性差,邻区实钻存在单只钻头进尺少、寿命短、机械钻速低的问题.在分析深部花岗岩地层物性、温度、可钻性和邻井钻头应用的基础上,对钻头密封类型、切削齿结构、牙掌及牙轮保护、使用寿命等方面进行了研究,设计出了适用于小井眼的单金属密封掌背强化牙轮钻头,现场使用不仅寿命长,而且获得了较高的机械钻速,为该区花岗岩地层快速钻进提供了技术支撑.
【总页数】4页(P106-109)
【作者】李贵宾;刘泳敬;柳耀泉;黄建
【作者单位】渤海钻探第三钻井公司,天津300280;渤海钻探第三钻井公司,天津300280;渤海钻探第三钻井公司,天津300280;贝克休斯北京分公司,北京100010【正文语种】中文
【中图分类】TE92
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方解石特点用途方解石是一种常见的矿物,其化学成分主要是碳酸钙。
它的结晶呈立方体或六面体,是岩石中的一种常见矿物。
方解石在自然界中非常广泛,可以在石灰岩、方解石岩、白云岩、大理石等岩石中找到。
下面我将从方解石的特点和用途两个方面来详细介绍这种矿物。
方解石的特点:1. 化学成分:方解石的化学成分为碳酸钙,理化性质稳定。
它的化学式为CaCO3,具有很高的钙含量,是一种重要的钙源。
2. 结晶形态:方解石的结晶形态呈立方体或六面体,有时也呈板状、柱状或角柱状。
这种特殊的结晶形态使得方解石在工业和建筑领域有着广泛的用途。
3. 颜色和透明度:方解石的颜色多种多样,可以是白色、灰色、黄色、棕色等,透明度也有很大差异,从完全透明到不透明都有。
这使得方解石在各种装饰和工业用途中有着不同的应用。
4. 硬度:方解石的硬度较低,一般在3.0到4.0之间,但在地质作用下也可能形成硬度更高的大理石。
这种适中的硬度使得方解石在雕刻和装饰方面有着良好的表现。
方解石的用途:1. 建筑领域:方解石是石灰岩和大理石的主要成分,因此在建筑领域有着广泛的应用。
石灰岩和大理石可以制成建筑材料,用于地板、墙壁、台面等。
它们的美观性和耐久性使得它们成为建筑装饰的首选材料。
2. 工业用途:方解石在冶炼、建材、化工和玻璃等工业中有着重要的应用。
石灰石可熔炼成石灰,用于冶金和建材生产;方解石还可以制成石灰水和其它钙盐,用于水泥、建筑涂料等的生产;在化工领域,方解石可以制成氢氧化钙,用作脱硫剂;而在玻璃行业,方解石可以作为玻璃和陶瓷的原料,提高其硬度和透明度。
3. 医药应用:方解石是一种富含钙元素的矿物,因此在医药领域有一定的应用价值。
钙是维持骨骼和牙齿健康所必需的元素,方解石可以用于制备钙片和钙粉,补充人体所需的钙质,预防骨质疏松症和牙齿疾病。
4. 环境修复:由于方解石对水中重金属离子有吸附作用,因此它在环境修复领域也有一定的应用。
方解石可以用于治理金属废水和土壤重金属污染,保护环境,改善生态环境。
地质导向技术在水平井钻探中的应用研究一、前言(一)项目的意义与来源水平井是大幅度提高采收率、加快资金回收、降低油田开发综合成本的有效途径。
它被国内外油田广泛应用到多种类型油气藏的开发生产中,取得了显著经济效益。
随着地震资料品质的提高和油藏精细描述工作的深入,冀东油田于2002年开始大力推广应用水平井技术,水平井的数量快速增长。
油田首先在柳赞油田柳102区块第三系边底水油藏成功实施了不同目的层的水平井5口;随后,相继开展了高104-5、高63、庙101等区块浅层油藏水平井开发,同时还在高78、高5等区块实施了穿层大斜度水平井、高29区块多油层分支水平井、高含水区小井眼开窗侧钻水平井作业。
已实施的水平井在提高单井产量、提高油藏采收率和降低成本方面均取得了较好的效果,为近几年油田产能建设、较大幅度提高区块原油产量打下了基础,使油田开发工作取得了重要进展。
可以认为,水平井技术是复杂断块油田提高采收率、提高产量,最终提高勘探开发整体效益的最有效途径之一。
地质、工程设计完成后,在水平井施工中,地质导向技术必不可少,是指导现场定向施工,及时引导钻头走向、最大限度地钻遇油层的关键技术,直接影响水平井成功实施。
冀东油田自2001年在开发生产中实施水平井技术以来,截止到2005年12月31日,已钻各类水平井111口。
地质导向技术通过这些大量的实践和研究,逐步发展为成熟的技术,形成了一套适合油田地质特点的导向技术。
为了进一步推广地质导向技术,系统总结以往经验,为今后不同井况、不同地层水平井施工提供最优方案,2004年冀东油田设立了《地质导向技术在水平井钻探中的应用研究》应用性科研项目,由勘探开发工程监督中心承担,研究时间为二年(2004年1月-2005年12月),课题编号2003-8-3。
(二)立项目的及主要研究内容1、立项目的该项目立项目的是通过对完钻水平井地质导向技术的应用效果进行总结分析,尤其是对钻探失败的水平井进行原因分析,结合实际工作中遇到的困难,寻求解决方案,建立切实可行的地质导向思路。
利用测录井资料综合识别裂缝技术在川东北地区的应用摘要:川东北地区缝洞型储层非均质性及各向异性强,裂缝是储集空间的主要类型。
单一的常规测、录井手段在实际应用中表现出了越来越多的局限性。
FMI 成像测井等新型测井技术在近年来得到了越来越广泛的应用,薄片鉴定技术作为新的录井手段,在川东北工区的勘探中也发挥了重要作用。
只有综合利用各项测井、录井资料,才能对储层的裂缝进行有效评价。
本文将结合测井、录井资料及勘探实例,对裂缝识别技术进行简述。
关键词:裂缝综合识别与评价、川东北、测井、录井0 前言川东北地区已成为我国我国西气东输的重要气源供给区,多年来勘探实践表明,裂缝发育程度都是储集层评价一项极为重要的指标。
通过分析现场录井资料,并结合后期测井资料对裂缝进行综合识别与评价,进而为优选试气层位、后续研究都具有极为重要的意义。
本文将结合录井、测井资料,对储集层裂缝的识别与评价进行简述。
1 川东北地区地下岩石裂缝类型川东北地区地下岩石裂缝有四种:高导缝、高阻缝、诱导缝、缝合线。
高导缝是指裂缝未被方解石等高阻矿物充填,具备极好连通性的原生裂缝;高阻缝被方解石等高阻矿物充填,属无效缝。
诱导缝属钻井过程中产生的人工缝,是由钻具震动、应力释放和钻井液压裂等因素诱导形成的,对储层原始储渗空间没有贡献。
缝合线为一种特殊类型的裂缝,系由压溶作用所致,多数倾角较小,与地层界面近于平行。
理论上,缝合线往往被不溶残余粘土所充填,储渗意义不大。
2 利用测录井资料综合识别与评价裂缝技术2.1 利用录井资料识别与评价裂缝如地层中裂缝发育程度较好,常会在录井资料上表现出一定的表象特征(指能被录井实际监测到的特征),主要表现在以下几方面:(1)钻时异常:钻时是指钻穿一定厚度岩石所用的时间。
如果地层存在裂缝且裂缝未被全充填,则在钻时曲线上,往往会表现为突然减小。
(2)气测值变化:如裂缝未被完全充填且储集有气体,地层压力大于钻井液柱压力,在钻开裂缝发育的地层后,气测值会显著上升。
方解石资源分析报告方解石是一种重要的矿石资源,被广泛应用于建筑材料、工业材料、化学品等领域。
本报告旨在对方解石资源进行分析,并探讨其开发和利用的前景。
方解石是一种石膏矿,主要成分为硫酸钙(CaSO4·2H2O)。
其晶体呈透明或半透明的四面体或六棱柱状,硬度为2,比重为2.3-2.9、方解石常见的产地有中国、美国、西班牙、泰国等。
其中,中国是方解石资源最为丰富的国家之一,主要分布在四川、山东、江西等地。
方解石是一种重要的建筑材料。
由于其硬度适中、具有良好的工艺性能和装饰效果,方解石常被用于室内地面、墙面、天花板等装饰材料的制作。
此外,方解石还可用于生产石膏板、石膏线等建筑装饰材料,广泛应用于建筑和室内装修领域。
方解石还是一种重要的工业原料。
由于方解石的化学性质稳定,在高温下不易分解,因此常被用于制备石膏、石膏制品、石膏砂浆等工业产品。
此外,方解石还可以作为玻璃、陶瓷、颜料、油漆等多种工业原料的添加剂,用于提高产品的质量和性能。
方解石在化学工业中也具有广泛的应用。
方解石经过煅烧反应制备出石膏,可以用于制备硫酸钙、磷酸钙等化工产品。
此外,方解石还可以作为钙肥的原料,在农业生产中起到调节土壤酸碱度、促进植物生长的作用。
方解石资源的开发与利用具有广阔的前景。
随着城市化进程的加速推进,建筑和装饰材料的需求量不断增长,方解石作为重要的建筑材料之一,其市场需求前景广阔。
此外,随着工业的快速发展,方解石在工业制品和化学品中的应用也会逐渐增加,进一步推动方解石资源的开发与利用。
然而,方解石资源的开发与利用也面临一些挑战。
首先,方解石资源的采集和加工存在一定的环境污染问题,如废水废渣的处理等。
加强环境保护措施,减少对环境的影响,是方解石资源开发与利用的一个重要问题。
其次,方解石市场竞争激烈,价格波动较大,对生产企业的经营和盈利能力提出了一定的挑战。
企业需要加强技术创新,提高产品的附加值和竞争力,以应对市场的变化。
水平井地质导向的难点及技术对策探究水平井地质导向是油气田开发中的重要技术之一,它通过地质导向技术,使得钻井在地层中能够更加精准地达到目标层位,从而提高油气田的开发效率和产量。
水平井地质导向也面临着一些难点和挑战,需要钻井工程师们不断探索和创新。
本文将探讨水平井地质导向的难点及技术对策,并为钻井工程师提供一些有益的思路和参考。
一、水平井地质导向的难点1. 地层复杂性地层的复杂性是水平井地质导向面临的主要挑战之一。
地层的岩性、构造、地质构造等因素的变化会导致井眼轨迹的偏差,甚至造成无法达到目标层位的情况。
尤其是在非均质性和多层次的地层中,地质导向的难度更大。
2. 地质解释的精准度地质解释对于水平井地质导向至关重要,但地质解释的精准度往往受到各种因素的影响,如地震、测井等数据的准确性、解释方法的合理性等。
在地质解释精度不高的情况下,很难准确预测井眼轨迹和目标层位的位置,从而影响水平井的钻进效果。
3. 地质风险的控制水平井的钻井过程中,地质风险是无法避免的。
钻井过程中可能会遇到地层漏失、坍塌、漏失等问题,这些地质风险的发生都会对地质导向造成影响。
二、技术对策针对地质解释精准度不高的问题,可以采用先进的地震解释技术、测井技术和成像技术,提高采集地质数据的精准度和可靠性。
结合人工智能和大数据分析技术,加强对地质和储层的解释和预测,从而提高地质导向的准确性。
2. 井筒轨迹控制技术的创新在面对地层复杂性和多层次的情况下,需要不断创新井筒轨迹控制技术,使得在钻进过程中能够实现更加精准的钻井目标。
可以采用钻井测斜仪、定向钻井技术等,实现对井眼轨迹的实时监测和控制。
针对地质风险问题,需要加强对地层地质特征的综合评估和预测,结合钻井液、完井技术等手段,降低地质风险的发生概率,并采取相应的应对措施,及时处理各种地质风险问题。
4. 数据共享和协同技术在实际钻井过程中,地质导向需要各种地质数据和信息的支持,因此需要借助互联网和信息技术,建立起数据共享和协同的平台,加强地质导向的信息交流和协同作用,提高效率和准确性。
方解石是一种常见的矿物,它在自然界中广泛分布,其主要成分是碳酸钙。
方解石化作用是指方解石在沉积和成岩过程中所起的作用。
以下是方解石化作用的几个方面:
沉积成岩:在沉积过程中,方解石可以以晶粒状、粉状或鲕状等形式存在,它们可以形成石灰岩、白云岩等沉积岩。
在成岩过程中,方解石可以结晶生成,形成致密的方解石晶体,进一步加强了沉积岩的硬度。
造岩作用:在变质作用过程中,方解石可以发生变质反应,形成各种变质岩,如大理岩、石灰岩等。
形成岩石圈:方解石可以组成岩石圈的一部分,成为地壳的构成元素之一。
它们可以与其他的矿物一起形成各种不同类型的岩石,如石灰岩、大理岩等。
指示地质环境:方解石的形成和分布可以指示当时的地质环境,例如气候、沉积环境、水深等等。
因此,研究方解石的特征和分布情况可以帮助我们了解地球历史时期的气候变化和地质事件。
形成洞穴和石灰岩景观:由于方解石的溶解性较强,在石灰岩地区常常会形成各种洞穴和石灰岩景观,如溶洞、石林、石峰等。
总之,方解石在自然界中的作用非常重要,它不仅参与了地球岩石圈的形成和演化,还对地球的气候和生态环境产生了重要影响。
162当前,最常用的技术方法是最小二乘法。
LWD技术是一种基于钻探过程中的地质条件(井眼轨迹、钻头位置、井眼角度等)与地层电阻率之间的相互影响,实现对油气层进行有效的定位和定向的一种新兴的测井技术,可实现对油气层位置和岩性的动态监测。
在此基础上,提出了一种基于 LWD技术的新型测井方法。
水平井是一口高产量、低廉的油田,其钻探成功率与油气藏的钻探工艺密切相关。
随钻测井技术具有指导地质导向和实时评价储层物性等优点,对改善储层钻进速度、缩短完井周期和降低水平井测井风险具有重要意义。
在大斜度井和水平井的勘查和开发中,采用了随钻测井技术。
1 发展概况当前,在水平井中使用的随钻测井技术有:一是识别岩性,测定地层倾角,测定水平段长度;二是利用已有的地层岩性和构造信息,对水平剖面进行轨道控制;三是利用地层的岩性和结构信息,对水平线的航迹进行了动态修正。
从国内外的研究进展来看,随着随钻测井技术的不断发展,随着随钻测井技术的不断深入,人们对该技术的认识也越来越深入。
在水平井技术、随钻测井技术等方面取得长足进步的同时,也使随钻测井技术在今后的研究中占有越来越重要的地位。
基于岩性、断裂、沉积相、气顶等特征,对岩性及岩性进行识别,而上述特征均受外部环境的制约,其识别效果会有很大的改变。
另外,常规的地质方向法在实际运用中也面临着诸多问题,如:因勘探设备与岩层间的间距较小,不能对岩层的变形情况进行准确的判定;但在实际应用中,因检波器与地层相距太近,不能准确判别出含油层;但在实际应用中,因检测仪与岩层相距很近,不能对岩层的地质变形做出精确的判定。
随着我国石油资源的日益丰富,石油资源的日益丰富,采用常规的地质导引方式已难以适应石油资源的需求。
为此,必须对现有的地质导引技术进行改进与创新。
随着随钻录井技术的不断发展,随钻录井的地导技术也在不断发展。
地质导向技术在水平井钻井中的应用将形成一套完整的水平井测量工艺、轨迹控制与安全钻井的技术体系,可有效保障钻井轨迹在油层中的最优穿越,提升油层的钻井效率,推动水平井钻井技术的发展与提升。
裂缝性地层堵漏技术裂缝性地层堵漏技术的研究与应用摘要:裂缝性地层在油气田开发中占据重要地位,但裂缝对于油气的运移会带来负面影响。
为了有效地堵漏裂缝,本文介绍了裂缝性地层堵漏技术的研究内容、堵漏材料的性能要求和堵漏剂的分类型、在现场应用中的流程及遇到的问题和应对措施等,以期为油气开发提供指导和参考。
关键词:裂缝性地层,堵漏技术,材料性能,分类型,应用流程一、研究内容裂缝性地层指的是地质层中存在裂缝,因此空隙度大、渗透性强。
尽管这种地质层能够容纳大量的油气,但是裂缝也会带来一些困难,如漏失、污染等问题,直接影响着油气开发效益。
因此,在保证油气开采量的基础上,对裂缝性地层的堵漏技术进行了广泛地研究。
堵漏技术分为化学法和物理法两类。
其中,化学法主要是在裂缝中注入可固化堵漏材料进行堵漏;物理法则是利用一些密度较大的固体颗粒等植入到裂缝中,达到阻塞的目的。
目前,针对不同的裂缝类型,针对性地研究堵漏技术日趋成熟,已经被广泛应用于石油勘探中。
二、堵漏材料的性能要求堵漏材料对于堵漏效果有着举足轻重的地位。
一方面,材料应该具有一定的可固化性,能够在温度、压力等环境下固化;另一方面,材料的流动性也是需要考虑的因素,因为堵漏实际执行中时常需要对流动材料进行混合和调配,以达到理想的流动特性。
三、堵漏剂的分类型结合以上两点,目前治理裂缝的堵漏剂多以聚合物、氧化铁等为主。
其中,聚合物堵漏剂,如沙堆泥、聚酰胺胶等,具有极强的粘结性、黏附性、耐水性和耐压性,在不同温度和渗透性的油气藏中都能表现出良好的堵漏效果;氧化铁堵漏剂则具有较高的密度、耐化学腐蚀性、可控性和成本效益性,因此在深海、高酸度油气藏等特殊环境中得到了广泛应用。
四、在现场应用中的流程及遇到的问题和应对措施在实际应用中,堵漏剂注入后需要通过一定的时间来达到理想的效果。
堵漏剂的流动特性、环境影响和工况是影响堵漏结果的关键因素,需要在实际操作中灵活应对。
例如,裂缝前处理工作是否充分、施工人员技术是否熟练、堵漏剂质量等都将影响到堵漏效果。
方解石形成因素介绍方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。
方解石是结晶的碳酸盐,其母岩是石灰岩。
在各种地质作用中均能形成,方解石的形成一般是沉积作用,有大气降水成因,也有火山热液作用沉积的。
方解石是分布最广的矿物之一,具有各种不同的成因类型。
方解石的形成类型主要为:①沉积型,海水中的CaCO3达到过饱和时,可沉积形成大量的石灰岩、鲕状灰岩等;②热液型,常见于中、低温热液矿床中,呈脉状或见于空洞里,具良好的晶形;③岩浆型,方解石为岩浆成因的碳酸岩和碳酸盐熔岩中的主要造岩矿物,常与白云岩、金云母等共生;④风化型,石灰岩、大理岩在风化过程中地下水溶解易形成重碳酸钙Ca(HCO3)进入溶液,当压力减小或蒸发时,使大量CO2的逸出,碳酸钙可再沉淀下来,形成钟乳石、石笋、石柱等。
方解石的形成反应式:Ca(HCO3)2=CaCO3+H2O+CO2。
方解石在泉水中可沉积出石灰华,在火成岩内亦常为次生矿物,方解石的形成在玄武岩流的杏仁孔穴中,在沉积岩之裂缝内常有方解石充填而成细脉,或透过生物学作用,以贝壳或岩礁的方式产出。
方解石也是分布最广的矿物之一,是组成石灰岩和大理岩的主要成分。
在石灰岩地区,溶解在溶液中的重碳酸钙在适宜的条件下沉淀出方解石,形成千姿百态的钟乳石、石笋、石幔、石柱等自然景观。
变种有钴方解石、镁方解石、铁方解石等。
在工业上,方解石用途十分重要,是冶金、水泥、塑料、玻璃、陶瓷、橡胶、造纸、合成纤维等多种工业的重要原料。
五色透明的方解石称为冰洲石,以其强重折射而成为贵重的光学原料。
在宝石学领域,艳色方解石用途也常被用于磨制宝石,但因硬度低,解理发育,无法用于镶嵌,仅用于收藏。
一些造型良好的晶簇可用作观赏石。
另外,方解石还是许多重要的彩石(如汉白玉、菊花石等)和砚石(如松花砚石、红丝砚石)及各种装饰用大理石的主要组成矿物。
水平井随钻地质导向方法及应用探讨摘要:随钻地质导向技术在提高水平井钻井成功率和水平段有效率方面发挥重要作用,近年来,随着水平井在油气田开发中应用越来越普遍,地质导向技术也得到了广泛应用。
为了提升地质导向技术应用效果,对随钻地质导向工作方法进行了总结,并着重探讨了水平段钻头出层位置判断、地层倾角计算、地层视厚度分析等,具有一定参考意义。
关键词:水平井;地质导向;工作方法;应用1前言国内外统称的地质导向技术, 主体是LWD仪器本身。
导向工程师先是结合油藏特点, 建立地层模型, 再利用LWD测量的各项参数, 不断修正模型, 以期达到和实现地质目的。
随钻地质导向对水平井钻井而言是十分重要的, 不能将其等同于常规直井的跟踪录井工作, 这是油田的地质认识精度和水平井钻井的特殊性所决定的。
水平井钻井相比与直井钻井有其特殊性。
水平井在钻进过程中, 当钻头在到达靠近油层的深度时, 井斜达到90度左右, 几乎与油层平行。
此时,钻头在垂向上变动的能力很小。
这种情况下, 即使构造的变化幅度很小, 为进入油层而浪费的水平进尺也会很长, 而且还会增加钻井风险。
为了弥补地质认识精度方面的不足, 适应水平井钻井的特殊性, 在水平井钻井实施过程中, 加强了水平井随钻地质导向工作, 通过系统而正确的随钻地质导向, 做到了尽可能提前发现地下情况的变化, 及时对水平井的设计参数做出修正, 指导调整钻井轨迹, 减少无效进尺, 从而提高钻井成功率和水平段有效率则显得尤为重要。
2 水平井地质导向工作方法把水平井随钻地质导向工作总体分为两各阶段。
第一阶段包括钻导眼和造斜到进入油层以前的过程, 即钻导眼和造斜段过程。
这一阶段地质导向工作主要是循环进行“预测-验证-修正”三项步骤;第二阶段包括进入油层继续钻进到井底并完钻的过程, 即钻水平段过程。
这一阶段地质导向工作主要是持续进行“寻找-确认-追踪”三项步骤。
图1 水平井地质导向工作流程图在进行第一阶段地质导向工作时, 重点把握两个环节。
3种录井技术——在页岩油井地质导向中的应用研究背景:在鄂尔多斯盆地油田勘探开发过程中,水平井由于具有井眼穿过油层长、获得信息多、单井产量高等多种优势,成为页岩油勘探开发上产的主要井型。
在CY1井页岩油水平井钻进过程中,地质导向及解释评价人员利用红外光谱气体录井、地化录井、元素录井技术及时绘制水平段录井综合图。
为确保水平段轨迹尽可能在砂体好的井段穿梭,笔者对现有技术条件下辅助地质导向技术的作用进行了探索,重新挖掘了各录井技术的敏感参数,并取得了较好的应用效果。
主要利用红外光谱快速发现油气层的优势,根据参数组合C3/C2比值、轻重烃比率交会法,实现现场快速定性识别油层砂体;利用地化录井钻遇砂岩段S1/TOC之比变大趋势,S2与TOC之积变小趋势,钻遇泥岩段具有相反变化规律,可为调整钻井轨迹提供依据。
同时,水平井由于其特殊的钻井工艺影响,岩屑变得非常细碎,应用常规鉴定手段对部分岩性识别存在较大困难,利用元素录井在岩性识别上的优势,可为水平井地质导向工作提供参考依据。
研究结论:1、录井技术在水平井钻井地质导向中的应用,对提升水平井地质导向质量,全面满足现场地质需求具有重要作用。
2、应用红外光谱气体录井、地化录井、元素录井资料在随钻录井砂泥岩中的变化规律,实现了随钻分析、现场解释,可有效指导水平段轨迹尽可能在砂体好的地层中穿行。
研究流程:1、地质导向中录井资料应用选择(1)红外光谱气体录井分析技术(图1)(2)元素录井分析技术(图2)(3)地化录井分析技术(图3)2、应用效果与实例(图4)图文说明:图1 红外光谱随钻录井综合图红外光谱录井技术采集检测参数为C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5、C5+(环戊烷、甲基环戊烷、正己烷、环己烷和甲基环己烷)以及非烃CO、CO214种气体。
在进入水平段后的钻进过程中,理论条件下,从非有效储集层进入油气层段时,光谱全烃、组分值由低值快速上升并保持在一定的稳定高值;从水平段油气层进入非有效储集层时,光谱全烃、组分值由高值缓慢下降到一个低值。
摘要本文主要研究井眼轨迹及投影图、井身立体空间轨迹图、水平段轨迹与邻井对比图、井眼轨迹与油藏关系图。
研究内容有水平井基本原理、水平井层界面识别方法研究、水平井测井资料在分段压裂中的工程应用研究,利用各向异性数据分析结果分别对宋深103H、达深CP302和徐深CP11水平井工程压裂进行评价。
根据徐家围子地区营城组水平井和直井的不同测井响应特征,总结出不同火成岩岩性和含气性对测井曲线的影响规律。
针对常规测井和随钻测井得到的地层界面解释方法,能对砂泥岩储层和火山岩储层作出较好的地层界面解释。
并针对不同的测井系列影响因素进行校正,校正后的曲线能更加真实反应地层测井值,提高了解释精度。
通过这些研究,最终要形成一套适用于松辽盆地北部徐家围子断陷深层火山岩储层的水平井测井校正方法和水平井解释方法和软件,能够满足当前深层勘探开发阶段的需求。
利用水平井水平段和邻井对比的数据能很好的分析储层各向异性特征,应用到地质工程中时,能指导钻井设计和轨迹调整以及地层压裂。
关键词:水平井钻井;常规测井;随钻测井;邻井测井目录第1章前言 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1研究意义 ................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2主要研究内容及完成情况 ..................................................... 错误!未定义书签。
第2章国内外发展状况 (2)2.1国内外同类技术研究现状及发展趋势 (2)2.2技术路线与实施方案 (5)第3章水平井井眼轨迹设计 (7)3.1水平井钻井原理 (7)3.2水平井技术设计的方法及应用 (17)第4章水平井应用 (28)4.1邻井测井资料分析各向异性 (28)4.2水平井数据在钻井设计及轨迹调整中的应用 (29)4.3水平井数据在压裂工程中的应用 (31)第5章结论 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
方解石资源分析报告
摘要:
方解石是一种常见的矿石资源,被广泛用于建筑、化工、冶金等领域。
本报告通过对方解石资源进行分析,探讨了方解石的分布情况、开发利用现状以及存在的问题和潜在发展机遇。
研究发现,方解石资源丰富,但开发利用仍有待提升。
为了实现长期可持续发展,应加强资源管理、技术创新和环境保护。
一、引言
方解石,化学式为CaCO3,是一种重要的非金属矿石资源。
它以其丰富的钙含量和多样的物理性质,在建筑、化工、冶金等领域具有广泛的应用价值。
本报告旨在对方解石资源进行全面的分析,为相关行业提供科学的决策支持。
二、方解石资源分布情况
方解石资源主要分布在地壳上部地层中,存在于河流、湖泊、海洋等多种环境中。
全球范围内,方解石资源主要集中在亚洲、欧
洲、北美洲和南美洲。
其中,亚洲地区以中国、印度和日本的方解石资源储量最大,占据了全球方解石资源总储量的三分之二以上。
三、方解石资源的开发利用现状
1.建筑领域
方解石作为一种优良的建筑材料,在建筑领域中广泛应用。
目前,方解石在建筑材料中的利用率较高,但生产过程中存在一定的能耗和环境污染问题。
2.化工领域
方解石是化工行业的重要原料,广泛用于橡胶、塑料、涂料等产品的制造。
目前,化工行业对方解石资源的开发利用相对较好,但仍有部分企业存在技术水平和环境管理方面的问题。
3.冶金领域
方解石作为冶金行业的重要矿石资源,主要用于提炼金属和制造耐火材料。
目前,冶金行业对方解石资源的利用率较高,但在资源管理和环境保护方面仍需加强。
四、方解石资源存在的问题。
方解石成因机制方解石是一种常见的矿物,广泛分布于自然界。
其成因机制多种多样,与地质构造、地球化学条件、温度压力等因素密切相关。
本文将从以下几个方面详细阐述方解石的成因机制。
一、方解石与地质构造方解石的形成与地质构造活动密切相关。
在板块构造过程中,由于板块之间的碰撞、挤压、剪切等作用,产生了大量的断层和褶皱。
这些构造活动为方解石的形成提供了有利的条件。
在挤压作用下,岩石中的碳酸盐矿物会发生变形和重结晶,形成方解石。
此外,断层和褶皱的形成过程中,岩石中的矿物会重新排列,形成各种不同的组合。
在这个过程中,方解石可以作为主要的矿物之一形成。
二、方解石与地球化学条件方解石的形成还与地球化学条件密切相关。
在海洋中,钙离子是广泛存在的,它们可以与碳酸根离子结合形成方解石。
因此,海洋中的石灰岩和白云岩等岩石是方解石的主要来源之一。
此外,地球化学条件还决定了方解石的化学纯度和晶体结构。
在高温高压条件下,方解石可以形成高纯度的晶体结构。
而在低温低压条件下,方解石则容易形成含有杂质的结构。
三、方解石与温度压力温度和压力是影响方解石形成的重要因素之一。
在高温高压条件下,方解石可以形成高纯度的晶体结构。
而在低温低压条件下,方解石则容易形成含有杂质的结构。
在地球内部,温度和压力随着深度的增加而增加。
在海洋中,最深的海沟可以达到约10000米。
在这个深度下,岩石中的矿物会受到高温高压的影响而发生改变。
方解石的形成就是在这种条件下发生的。
四、其他成因机制除了上述三种成因机制外,还有其他因素可以影响方解石的形成。
例如,生物作用可以促进方解石的形成。
在海洋中,珊瑚和贝类等生物可以分泌钙离子和碳酸根离子结合形成方解石。
此外,风化作用也可以形成大量的方解石。
在岩石表面受到风化和侵蚀时,可以形成富含钙离子和碳酸根离子的溶液。
这种溶液可以在适当的条件下沉淀出方解石晶体。
五、结论方解石是一种常见的矿物,其成因机制多种多样。
它的形成与地质构造、地球化学条件、温度压力等因素密切相关。
下古地层裂缝方解石的成因分析及在水平井地质导向中的应用汤敬;付江龙;吕建;刘舵;吴学虎;苏晓庆【摘要】靖边气田下古主力储层马五13岩性以白云岩为主,储集空间主要为溶孔,局部可能发育裂缝.通过对靖边气田下古气井岩心观察发现裂缝充填方解石多见于奥陶系顶部风化壳附近,这对判断沟槽是否存在具有一定的指导意义.从分析方解石在地层中形成机理入手,根据水平井实钻过程中出现的方解石岩屑反向推理方解石所处的地层特征,进而指导水平井地质导向工作.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2014(033)004【总页数】3页(P77-79)【关键词】方解石;靖边气田;水平井;地质导向;风化壳【作者】汤敬;付江龙;吕建;刘舵;吴学虎;苏晓庆【作者单位】中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500;中国石油长庆油田分公司储气库管理处,陕西靖边718500【正文语种】中文【中图分类】TE122.2+3靖边气田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中部靖边-横山一带,走向为北北东向,长约206 km、宽约95 km、开发管理面积逾1.416 0×104km2,是与奥陶系海相碳酸盐岩有关的风化壳型低渗透、低丰度、低产的大型复杂气田。
下古生界奥陶系马家沟组属华北海相沉积,地层自下而上可划分为马一至马六等6个岩性段,马一、三、五段以白云岩、膏盐为主,马二、四、六段以灰岩为主。
由目前靖边气田的勘探开发情况来看,在奥陶系马五段地层沉积和成岩过程中,因一直处于较高的构造部位,沉积地层相对较薄;同时由于该地区早古生代中奥陶统海退滞后,下古生界碳酸盐岩暴露地表,遭受了约1.3亿年的风化剥蚀、雨水冲刷及化学溶蚀、淋滤作用,造成沟槽切割相当严重,也导致奥陶系顶面的马五1+2地层残余厚度薄。
1 研究裂缝方解石的必要性靖边气田奥陶系马家沟组马五段是最有利的气藏层系之一,由于马五段主力储层深度大、厚度薄、非均质性强等原因,井间小幅度构造和沟槽分布较为复杂,而目前地震勘探的精度不足以精确的刻画井间小幅度构造和小型沟槽的分布,这增加了水平井现场导向的难度。
目前靖边气田下古水平井开发难点主要有:(1)主力气层马五13地层厚度较薄,给储层预测和地质导向带来较大困难;(2)前石炭纪古地貌侵蚀沟槽发育,实施水平井存在主力储层缺失风险;(3)局部小幅度构造复杂,定向仪器比较落后,井底情况预测难,对现场地质导向要求较高;(4)马家沟组各小层岩性相似,岩屑识别难,小层划分困难。
靖边气田马五1碳酸盐岩储层裂缝发育,是水平井开发极为有利的条件。
裂缝发育程度对水平井的增产效果有重要的影响。
水平段可以沟通不同组系的裂缝,大幅度提高单井产能。
马五1储层裂缝渗透率和气井产能关系研究表明,气井产能随着气藏裂缝渗透率的增大而增加。
可见长庆下古生界碳酸盐岩储层微裂缝起着主要的渗流通道作用,是水平井开发的有利因素。
而裂缝方解石的存在则大大降低了储层裂缝渗透率,通过对靖边气田下古气井岩心观察发现裂缝充填方解石多见于奥陶系顶部风化壳附近,因此研究裂缝方解石有助于更好的判断风化壳的存在,进而可以在水平段地质导向过程中提前预测沟槽的存在追踪有利地层,达到提高储层钻遇率的效果,降低因钻遇沟槽导致侧钻的风险。
2 方解石形成及下古地层裂缝方解石成因分析方解石是一种碳酸钙矿物(见图1),天然碳酸钙中最常见的就是该物质,分布广泛。
方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等。
敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解。
方解石的色彩因其中含有的杂质不同而变化,如含铁锰时为浅黄、浅红、褐黑等,但一般多为白色或无色。
图1 地表灰岩露头中发现的方解石方解石是结晶的碳酸盐,其母岩是石灰岩。
在各种地质作用中均能形成,方解石的形成一般是沉积作用,有大气降水成因,也有火山热液作用沉积的。
方解石是分布最广的矿物之一,具有各种不同的成因类型。
方解石的形成类型主要为:(1)沉积型,海水中的CaCO3达到过饱和时,可沉积形成大量的石灰岩、鲕状灰岩等;(2)热液型,常见于中、低温热液矿床中,呈脉状或见于空洞里,具良好的晶形;(3)岩浆型,方解石为岩浆成因的碳酸岩和碳酸盐熔岩中的主要造岩矿物,常与白云岩、金云母等共生;(4)风化型,石灰岩、大理岩在风化过程中地下水溶解易形成重碳酸钙Ca(HCO3)2进入溶液,当压力减小或蒸发时,使大量CO2的逸出,碳酸钙可再沉淀下来,形成钟乳石、石笋、石柱等。
靖边气田现今构造面貌奠基于侏罗纪末燕山中期构造运动,发展和完善于喜马拉雅运动。
吕梁运动时本区进入地台发育期,发育了下古以碳酸盐为主的浅海相沉积。
加里东回旋晚期全区整体抬升,奥陶系上部遭受风化剥蚀,相关研究分析认为靖边气田下古地层中的裂缝方解石就是在这个时期形成。
奥陶系地层在风化剥蚀过程中,受外力作用早先沉积的碳酸盐产生大量裂缝和溶洞,与此同时溶解了碳酸钙的地表水渗入这些裂缝中,经过化学反应和重结晶作用最终形成裂缝方解石(方解石的形成反应式:Ca(HCO3)2=CaCO3+H2O+CO2)。
裂缝方解石可以作为判断进入奥陶系顶部地层的参考依据,图2为裂缝方解石在奥陶系顶部岩心中的分布形态,由于岩屑样品中存在方解石表明靠近风化壳剥蚀面,因此这种岩屑往往泥质含量也较高,整体岩屑颜色较深。
图2 G45-2H井奥陶系顶部地层中的裂缝方解石3 裂缝方解石岩屑的识别方法根据目前现场录井施工条件,现场识别岩屑的方法主要有目视法和碳酸盐岩定量分析法。
3.1 目视法现场观察裂缝方解石岩屑的主要特征是:颜色呈白色或者接近透明(见图3),显微镜下能够看到明显的晶体解理面,岩屑边缘棱角状,滴稀盐酸后剧烈反应。
靖边气田下古地层岩屑以白云岩和灰岩为主,这两种岩屑均不具有晶体结构且颜色为褐灰色或者灰白色,极易与方解石岩屑区分。
图3 储气库X-3井马五11含方解石岩屑相关资料表明靖边气田下古地层普遍存在溶孔方解石,但这种方解石受限于岩层中溶孔的大小,无法形成较大的晶体结构,在岩屑中肉眼几乎无法发现。
3.2 碳酸盐岩定量分析法该方法主要通过碳酸盐岩定量分析仪实现,碳酸盐岩定量分析仪通过测量每单位方解石与盐酸反应后质量的减少量,每单位白云石与盐酸反应后质量的减少量来分析岩石成分中方解石和白云石的含量。
碳酸盐岩的主要成分白云石和方解石,其化学成分主要是是 CaCO3、MgCa(CO3)2。
白云石和方解石与盐酸反应的方程式如下:由反应方程式可知,每1 g方解石与盐酸完成反应后质量减少0.44 g,每1 g白云石与盐酸反应后质量减少0.480 9 g。
利用电子天平实时测量反应质量的减少量,可以判断碳酸盐岩成分含量。
其数学表达如下:式中X为白云质含量,H为灰质含量,A、B、C、D、E、K为试验系数,X1、X2为实时分析数据。
以上数学模型,软件编制,解释结论均由计算机自动完成。
碳酸盐岩定量分析仪由研钵,带串口输出的电子天平,烧杯,计算机及安装在计算机上的软件系统组成。
其中研钵负责将岩屑磨成粉末,电子天平负责称量烧杯和烧杯内部物质的质量,烧杯是一个反应容器,计算机软件系统负责实时读取、分析、处理、储存、显示数据及绘制曲线、得出结论。
由于地层中白云岩灰化现象较为普遍,灰岩与盐酸反应速度与方解石反应速度基本一致,这就导致无法定量确定岩屑中方解石和灰质组分的含量,因此使用碳酸盐岩定量分析法并不能定量的确定岩屑中方解石含量,但是可以结合目视法进行更加精确的定性描述。
4 在地质导向工作中的应用探讨(1)斜井段地质导向中的应用,靖边气田下古地层中裂缝方解石岩屑具有现场识别度高、能够作为奥陶系顶部地层参考依据的特点,因此在水平井斜井段实施过程中及时通过方解石判断是否进入奥陶系地层对水平井靶点预测和入靶前井斜控制具有重要意义。
(2)在水平段地质导向中的应用,靖边气田马家沟地层局部小幅度构造复杂,各小层间岩性相似,水平井钻进过程中一旦发生岩性变化,层间夹层较多,单纯通过录井岩屑录井和随钻伽马分析很难判断井底钻头所在小层。
目前靖边气田对沟槽展布情况认识还不够精细,在靠近沟槽边缘的区块实施水平井钻遇浅沟的概率不低,因钻遇沟槽导致侧钻的情况时有发生。
由于马五1地层中裂缝方解石主要存在于奥陶系顶部风化壳附近,因此在水平段实施过程中发现裂缝方解石岩屑(见图4)说明当前钻头顶部接近风化壳,有钻遇沟槽的可能。
所以当水平段地质导向过程中发现岩屑泥质含量上升、随钻伽马值升高、气测降低等情况时,可以通过观察岩屑中是否存在裂缝方解石提前发现沟槽存在的迹象,为后续井眼轨迹调整决策赢得先机。
图4 储气库X-1井水平段岩屑5 结论及存在问题(1)裂缝方解石主要存在于奥陶系顶部风化壳附近,因此可以判断进入奥陶系顶部地层的参考依据对水平井靶点预测和入靶前井斜控制有重要意义。
(2)在水平段实施过程可以通过观察岩屑中是否存在裂缝方解石提前发现沟槽存在的迹象,为后续井眼轨迹调整决策赢得先机。
(3)裂缝方解石在风化壳附近地层发育较为普遍但不具有广泛性,并非所有下古水平井奥陶系顶部地层发育有裂缝方解石。
(4)由于钻头选型与泥浆的影响,导致岩屑过细或受污染,岩屑中存在的裂缝方解石可能难以分辨,因此需要借助显微镜等仪器进行识别。
【相关文献】[1]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002.[2]李荣西,等.鄂尔多斯盆地中部断裂嗲方解石脉天然气包裹体研究[J].石油试验地质,2006,28(5):463-466.[3]刘存革,等.塔河油田(中)下奥陶统古岩溶洞穴巨晶方解石成因及演化[J].地质科技情报,2008,27(4):33-38.[4]王凤波,等.地质导向钻井技术及其应用[J].西部探矿工程,2006,(7):204-205.[5]邱华.水平井井眼轨迹地质导向技术析[J].中国西部科技,2006,(23):20-21.[6]张吉,等.靖边气田水平井地质导向方法与应用[J].天然气地球科学,2008,19(1):137-140.。