全烃录井
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气测全烃录井曲线异常类型分析及应用探究目前,在气测录井过程中,全烃录井曲线凭借其连续性、实时性的特点,成为现场录井技术人员发现和判断油气异常显示的主要手段。
正常钻进情况下,如果地层的岩性稳定,钻遇地层中流体性质没有发生变化,录井过程中全烃含量比较稳定,全烃曲线的变化幅度较小,但是由于受到钻井施工情况、地质压力变化、地层流体中烃组分总量的变化等多方面的因素的影响,容易造成全烃曲线出现异常变化,但这些全烃异常变化,若不能去伪存真,有时会浪费大量的人力物力,如岩屑混杂时人为地多描述油气显示層,误认为是钻井取心层位、井壁取心层位,错解释为油气显示层进行试油试气、油层套管射孔等等。
为了能更准确地识别地层油气显示,减少损失,本文从全烃曲线异常的种类及全烃曲线异常特征的现场应用进行剖析如下。
标签:气测全烃录井曲线;异常类型;勘探开发气测全烃录井曲线在录井过程中具有帮助录井技术人员现场随钻快速发现和识别油气资源的功能,但实际工作过程中,由于受到各种因素的影响,全烃曲线异常具有多种类型。
该文对全烃录井曲线异常进行了分类介绍,分析了不同类型异常特征,并结合实际工作应用,对全烃录井曲线异常类型进行了判断分析,准确、及时地实时监测全烃参数的异常变化,滤除假油气显示,从而达到保障钻井施工安全、工程施工提速提效,提高勘探开发整体效益的目的。
1.气测全烃曲线异常类型特征通常情况下,全烃录井数据稳定在一定的值范围内,并且波动范围极小,该数值称之为全烃基值。
当实时录井数据上升到基值的1.5倍以上时,称之为全烃气测异常,在录井曲线方面表现为曲线的幅度上升1.5倍以上。
一旦全烃曲线出现异常,说明钻井液中所含烷烃总量上升,必须引起现场录井技术人员的重视,以防止油气层的漏失。
根据现场气测录井实际情况,气测全烃异常类型特征通常分为以下几种:地层油气型(孔隙油气型、裂缝油气型),后效气型,单根气型,混入原油型和混合型。
1.1地层油气型(孔隙油气型、裂缝油气型)1.1.1孔隙油气型全烃曲线异常特征:该类型异常的全烃数据在上升到高峰后,在高位状态要持续一段时间,持续时间与该层油气资源的含量有关,油气资源越丰富,持续时间越长,反之亦然。
随钻气测录井全烃值标准化方法探讨
谢元军
【期刊名称】《录井工程》
【年(卷),期】2007(018)004
【摘要】气测录井随钻检测的全烃值是发现和评价油气层的重要参数,但由于钻开油气层时受钻时、入口钻井液流量等因素的影响,相同储集层条件下其全烃检测值
有所不同,甚至相差较大.针对这一情况,研究分析了消除钻时和入口钻井液流量影响的方法,即反比例函数法、指数函数法和反三角函数法,尝试应用此3种方法将相同储集层但不同钻时和入口钻井液流量条件下的随钻气测全烃检测值转化为标准钻时、入口钻井液条件下的全烃值.误差分析表明,反比例函数法对较高全烃检测值调整率
过大,而指数函数法对较低全烃检测值调整率过大,都有超出有效范围的情况,不符合实际应用对比的要求;反三角函数法的误差分析和实际应用表明,随钻全烃调整值在
有效范围内且与试气结论相关性较好.
【总页数】4页(P13-16)
【作者】谢元军
【作者单位】中石化华北石油局录井公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE14
【相关文献】
1.气测录井全烃值大于100%的原因分析 [J], 徐莉惠
2.全烃曲线在气测录井中的异常表现说明 [J], 王跃斌
3.对气测录井全烃检测值的进一步认识 [J], 杨占山;李富强;孙文库;吴隆斌(审稿人);宋庆彬(审稿人)
4.探讨气测录井中全烃检测值与烃组分含量之关联 [J], 陈柳茂
5.用标准化全烃值进行地层对比 [J], 宋义民;张玉才
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气测录井全烃值大于100%的原因分析根据目前现行的标准的全烃工作曲线做法,氢焰色谱仪的工作原理及其现场气测仪的检测方式,以及现场多口井的气测录井实践经验和对气测录井理论的研究,认为在现场进行录井作业时,出现气测全烃值大于100%(甚至可能比较大)是正常的现象。
全烃值大于100%对油气的解释评价基本上不产生影响。
气测值的高低与多种因素有关,而且气测值的大小是相对的,而不是绝对的,气测解释时主要采用的方法是“全烃确定异常,烃组分值确定异常性质”,只要一口井采用一种气测操作模式,即使出现上述现象也不会对气测解释评价结果产生影响。
标签:气测;录井;全烃;影响因素;原因分析1 气测录井仪介绍气测录井属碎钻天然气地面测试技术,主要是通过对钻井液中天然气的含量和组成成分进行分析,依此来判断地层流体性质,间接地对储层进行评价。
气测录井能够及时地发现油气层,并对井涌、井喷等工程事故进行预警。
根据所用仪器不同,气测录井可分为两种,即半自动气测和色谱气测。
在探井中根据半自动气测成果可以发现油气显示,但是不能有效地判断油气性质,划分油气水层。
色谱气测则可以判断油、气层性质,划分油、气、水层,提高解释精度。
2 钻井液携带的烃类气体烃类气体具有溶解性。
它不仅能溶于石油,而且还能溶解于水中,这样就形成了溶解气的储集。
以甲烷为例,在石油中的溶解度为水中溶解度的10倍。
假如甲烷在石油中的溶解度为1,则乙烷为5.5,丙烷为18.5,丁烷以上的烃气,可按任意比例与石油混合。
二氧化碳和硫化氢在石油中的溶解度比在水中要稍大一些,氮气则不易溶解于石油中。
烃类气体的储集状态一般有:游离状态、溶解状态和吸附状态三种。
在钻井过程中,天然气以两种方式进入钻井液。
其一是来自钻碎的岩石中的油气进入钻井液。
油气层被钻开后,岩屑中的油气由于受到钻头的机械破碎作用,有一部分逐渐释放到钻井液中。
单位时间钻开的油气层体积越大,进入钻井液的油气越多。
其二是由钻穿的油气层中的油气,经渗滤和扩散的作用而进入钻井液。
油、气、水定层定性判别利用气测录井资料判断油、气、水层:一般而言,油气层在气测曲线的全烃含量和组分数值会出现异常显示,可根据气测曲线的全烃含量、峰形特征及组分情况判断油、气、水层。
油层具有全烃含量高,峰形宽且平缓及组分齐全等特征;气层具有全烃含量高,曲线呈尖峰状或箱状,组分主要为C1,C2以上重烃甚微且不全;含有溶解气的水层具有全烃含量低,曲线呈锯齿状,组分不全,主要为C1等特征;纯水层气测则无异常。
利用荧光录井判断油、气、水层利用发光明亮成都,发光颜色,含油显示面积、扩散产状、流动速度等荧光录井描述可定性对油、气、水层进行判别。
一般而言,油质越好颜色越亮,油质越差颜色越暗.轻质油荧光显示为蓝紫色、青蓝色、蓝色,正常原油荧光显示为黄橙、黄色、黄褐色,稠油荧光显示为棕色、深褐色、黑色。
扩散产状常见有晕状、放射状和溪流状,其中,晕状、放射状显示含油级别高,溪流状系那是含油级别低。
流动速度常见有快速、中速和慢速,其中,快速、中速显示含油级别高,慢速显示含油级别低。
含油显示面积大于60%显示含油级别高,30%~60%显示含油级别中等,小于30%显示含油级别低.利用岩屑录井判断油、气、水层:井底岩石别钻头破碎后,岩屑随钻井液返出井口,按规定的取样间隔和迟到时间,连续采集岩屑样品,济宁系统观察、分析、鉴定、描述和解释,并初步恢复地层剖面。
岩屑录井是地质录井的主要方法,根据岩屑录井描述可初步对储集层的含油、气、水情况作出判断.油、气、水层定量判别气测数据质量控制:T g=C1+2C2+3C3+4iC4+4nC4+5C5T g为全烃值,可以根据T g/(C1+2C2+3C3+4iC4+4nC4+5C5)比值对气测数据是否准确进行判断.如果该值为0。
8~2。
0,用气测数据定量判别油、气、水层效果较好,反之,判别结果与实际试油结论符合率较低,因此,当该比值为0.8~2。
0时,认为气测数据可比较真实地反映底层流体性质,可用气测数据结合一些优选的经验统计方法实现对油、气、水层较为准确的定量判别。
全烃曲线在气测录井中的异常表现说明作者:王跃斌来源:《中国新技术新产品》2015年第05期摘要:随着我国科技和经济的不断发展,对于油气资源的需求也越来越大。
加大对我国国内的油气资源的勘测与开发有助于确保我国的原油的供应,在进行原油的探井过程中使用气测录井的方式对钻井液中含有的可燃气体进行测量,能够有助于发现油、气显示,技术人员可以根据测量得出的数据对于油井进行快的判断,其中气测录井全烃曲线是在录井过程中主要使用的工具。
但是在实际使用过程中,由于受到周围环境的干扰,造成全烃曲线会出现不同的类型,本文通过结合多年的工作经验,对全烃曲线中出现的各种异常进行了分类归纳,为后续的录井测量带来方便。
关键词:气测录井;全烃曲线;分类归纳中图分类号:P631 文献标识码:A在进行油、气资源的勘测过程中,进行勘钻作业并对钻采出的岩心和随着钻井液而带出的油气等进行测量是十分重要的,在进行气测录井的过程中,使用全烃曲线对于钻出的可燃性气体进行测量,从而判断出油气的异常。
在钻井过程中,如果钻井较为顺利且地下的钻层较为稳定,对于地层中的流体性质没有影响,这就使得气测录井时的全烃曲线显示较为平稳,曲线中的变化幅度较小,而如果井下发生异常,例如收到钻井情况的改变或者是地层流体压力的变化或者是井下气体中烃的组分总量变化等从而造成气测录井全烃曲线的变化,由于曲线变化的复杂性,这就需要对异常变化加以分类,去除造成影响的因素,区分出不同的影响因素所带来的不同的全烃曲线的变化。
1 气测录井简介。
气测录井是直接测定钻井液中可燃气体含量的一种录井方法。
气测录井是在钻进过程中进行的,利用气测资料能及时发现油、气显示,并能预报井喷,在探井中广泛采用。
2 全烃曲线出现异常的种类以及原因分析。
在正常情况下,气测录井全烃曲线会稳定在一定的区间范围内,同时在这一区间的波动不大,对于在这一区间范围内的值通常被称为全烃基值,而当测量曲线测得的值出现波峰且波峰值为基值的3倍及以上时,则认为出现异常,这种异常代表着钻井液中所含的烃烷类气体的总量上升,需要现场录井人员加以重视。
气测录井技术(2012-03-0609:59:10)气测录井是直接测定钻井液中可燃气体含量的一种录井方法。
气测录井是在钻进过程中进行的,利用气测资料能及时发现油、气显示,并能预报井喷,在探井中广泛采用。
(一)气测录井的常见类型根据所用仪器不同,气测录井可分为两种,即半自动气测和色谱气测。
半自动气测是利用各种烃类气体的燃烧温度不同,将甲烷与重烃分开。
这种方法只能得到甲烷及重烃或全烃的含量。
色谱气测是利用色谱原理制成的分析仪器,它是一个连续进行、自动记录体系。
样品由进样口进入后被载气带进色谱柱进行分离,分离后各组分分别进入鉴定器,产生的信号在记录器上自动记录下来。
它可将天然气中各种组分(主要是甲烷至戊烷)分开,分析速度快,数据多而准确。
目前后者已基本取代半自动气测。
按气测录井方式可将气测录井分为两类,即随钻气测和循环气测。
随钻气测是在钻井过程中测定由于岩屑破碎进入钻井液中的气体含量和组分。
循环气测是在钻井液静止后再循环时,测定储集层在渗透和扩散的作用下进入钻井液中的气体含量和组分,故又称之为扩散气测。
(二)半自动气测资料解释由于半自动气测只提供了全烃和重烃的数据,因此只能定性的识别储层中流体性质。
主要根据油层气与气层气的不同特点,及烃类气体在石油中的溶解度不同进行解释。
1.区分油层和气层油层气体的重烃含量比气层高,而且包含了丙烷以上成分的烃类气体。
气层的重烃含量不仅低,而且重烃成分中只有乙烷、丙烷等成分,没有大分子的烃类气体。
所以油层在气测曲线上的反映是全烃和重烃曲线同时升高,两条曲线幅度差较小。
而气层在气测曲线上的反映是全烃曲线幅度很高、重烃曲线幅度很低,两条曲线间的幅度差很大。
2.分轻质油层和重质油层由于烃类气体在石油中的溶解度随基本上是随分子量的增大而增加的,所以在不同性质的油层中重烃的含量是不一样的。
轻质油的重烃含量要比重质油的重烃含量高。
因此,轻质油的油层气测异常明显的,而重质油的油层气测异常显示远不如轻质油的油层显示明显。
气测录井技术(2012-03-0609:59:10)气测录井是直接测定钻井液中可燃气体含量的一种录井方法。
气测录井是在钻进过程中进行的,利用气测资料能及时发现油、气显示,并能预报井喷,在探井中广泛采用。
(一)气测录井的常见类型根据所用仪器不同,气测录井可分为两种,即半自动气测和色谱气测。
半自动气测是利用各种烃类气体的燃烧温度不同,将甲烷与重烃分开。
这种方法只能得到甲烷及重1而重烃曲线幅度很低,两条曲线间的幅度差很大。
2.分轻质油层和重质油层由于烃类气体在石油中的溶解度随基本上是随分子量的增大而增加的,所以在不同性质的油层中重烃的含量是不一样的。
轻质油的重烃含量要比重质油的重烃含量高。
因此,轻质油的油层气测异常明显的,而重质油的油层气测异常显示远不如轻质油的油层显示明显。
它们各自呈现完全不同的特征。
烃类气体是难溶于水中的,所以一般纯水层中气测没有显示。
若水层含少量溶解气,在气测曲线上也会有一定显示,反映在全烃、重烃时增高,或只是全烃增高,而重烃无异常。
但是,水层比油层显示低。
(二)色谱气测资料解释在探井中根据半自动气测成果可以发现油气显示,但是不能有效地判断油气性质,对于油质差别不很大的油层和凝析油、气层就更不易判断。
而色谱气测则可以判断油、气层性质,划分油、气、水层,提高解释精度。
1.色谱气测解释图版的应用2数(即(ZC),求出各烃类气体占全烃的百分数。
然后根据计算结果确定上述各参数在图中的位置和形状。
3.烃类比值法利用色谱组分含量计算比值评价油气层。
烃湿度比(1-9)烃平衡比(1-10)烃特征比(1-11)具体评价标准见表1-5。
4.钻井液全脱气估算显示层生产能力在气测显示层取钻井液样进行全脱气分析,计算钻井液中天然气浓度,估算生产能力。
G=(1-12)式中G—钻井液中天然气浓度,%;b—全脱气所用钻井液量,mL;a—脱气量,mL;X—色谱仪上分析出的天然气浓度,%。
QtdhP=摘要:在现场气测录井过程中经常出现全烃值大于组分含量之和,全烃值小于组分含量之和,或者全烃值小于甲烷含量的现象,与很多人认为全烃值近似等于钻井液组分分析的C1,C2,C3,iC4,nC4,iC5,nC5含量之和这种观点相矛盾。
ZSY2000全烃钻时录井仪
为适应钻井新技术、新工艺近年来在白豹区块的广泛应用,尤其是PDC钻头和螺杆的复合钻进工艺的应用,极大地提高了钻进速度,减少了井下复杂情况的发生,有效地降低料钻井成本,但同时也为现有条件下的地质录井工作带来了极大困难。
应用导致了钻井速度的极大提高和岩屑的极度混杂;另一方面,甲方对录井行业的要求提高,使得传统的原始录井方法已经不能满足甲方的要求和准确判识油气层。
录井行业需要一种能够在现在钻井条件下通过对从井下返出的钻井液检测来准确有效的识别油气层的方法来判识油层,轻烃组分仪的出现正好符合这种要求。
现在就如何利用轻烃组分仪判识油气层谈谈自己的看法。
我个人认为ZSY全烃钻时录井仪的正常使用对现场录井人员发现含油显示有很大的帮助,只要现场各类参数使用正确,就可以利用泥浆比砂样能提前返出地面的优势,提醒录井人员及时注意观察泥浆槽(池)面以及岩屑的含油显示情况;在确定油层顶底界方面,我个人经过6口井的使用结果来看,以全烃显示数据确定的油层顶界基本和其他录井资料吻合较好,表现全烃曲线上为:在即将钻开下伏含有油气的储集层时,接近储集层上部泥岩段的全烃值曲线会有一个缓慢推高的过程,而一旦储集层被打开,这种平缓地推升的趋势就会被打破,出现突然升高的现象,这时我们可以认为钻入储集层,在储集层钻完进入非储集层时,全烃值曲线会有下降的趋势。
这种情况在袁19-21A井、袁20-18井,袁20-19井都得到了很好的验证。
但对于确定油层的底界误差较大,尤其是针对长63厚度大的油层时,在油层结束进入泥岩层位时全烃曲线依然表现为高值运行,这种情况往往要持续5到十几或者二十米才有下降趋势,所以现场录井
时不能依靠全烃曲线的下降来确定,还是要依靠钻时、岩屑荧光等其他地质信息综合考虑来决定,我认为是以下因素造成这种现象:白豹地区的地层原始压力较高,普遍为13.7Mpa,而且原油伴生气含烃量很高,达到96.118%,同时白豹油田又是开采初期,储集层基本保持着地层原始压力,所以在钻开油气层后,井内泥浆所携带到地面的烃类不仅有钻头破碎的岩屑内的烃类,而且地层中的烃类随着压力释放也进入到井筒内,如果地层压力足够大、持续时间长,那么进入井内的烃类就会增多,所以就表现出在进泥岩地层后全烃值依然剧高不下的现象,严重时甚至会造成井涌。
ZSY全烃钻时录井仪器自身性能的限制,也因为该型仪器正处于实验使用、积累数据库阶段,对其采集来的数据研究利用不够深入,没有能够形成对油层定性描述的解释模式,所以这些数据只能作为常规录井过程中现场发现油层的补充手段,在区分岩性、划分油层性质、进而进行油层定性解释等都有待于以后的实践与发展。
王世杰
长庆录井36队
2006年8月26日。