专题一:烃源岩分布预测和质量评价方法及应用
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文章编号:100020747(2002)0420050203烃源岩测井识别与评价方法研究王贵文1,朱振宇2,朱广宇3(1.石油大学(北京);2.中国科学院地质与地球物理研究所;3.东南大学)摘要:烃源岩测井评价通过纵向连续的高分辨率测井信息估算地层的有机碳含量,弥补了因取心不足而造成的在区域范围内识别与评价烃源岩的困难,为资源量估算及油气勘探决策提供地质依据。
研究了用Δlg R 、多元统计分析和人工神经网络方法根据测井信息识别与评价烃源岩的方法,用这些方法对塔里木盆地台盆区21口井寒武2奥陶系进行烃源岩层段识别与评价,将测井资料处理成果与岩心的有机地化、地质录井资料相互检验,证实所用方法基本满足烃源岩评价的需要。
图6参7(朱振宇摘)关键词:烃源岩;有机碳含量;多元统计;人工神经网络;测井信息;识别中图分类号:P631.811 文献标识码:B 有机碳含量(TOC )是反映岩石有机质丰度最主要的指标。
对岩心、岩屑样品进行有机地球化学分析,可获得有机质丰度和转化率等系列参数。
然而,岩心样品有限,分析费用昂贵且费时,特别是岩屑分析结果可能不准确。
利用测井曲线估算地层有机碳含量,既可以克服以上缺点,同时容易得到区域范围的地层有机碳含量数据,为资源量估算及油气勘探决策提供地质依据。
笔者在充分考察前人有关烃源岩测井分析方法的基础上,分析与对比Δlg R 法、多元统计分析法和人工神经网络法[127]的特点,并将这些方法运用于塔里木盆地台盆区寒武2奥陶系烃源岩的测井分析与评价中,取得了较好的效果。
1烃源岩的测井响应富含有机碳的烃源岩具有密度低和吸附性强等特征。
假设富含有机碳的烃源岩由岩石骨架、固体有机质和孔隙流体组成,非烃源岩仅由岩石骨架和孔隙流体组成(见图1a ),未成熟烃源岩中的孔隙空间仅被地层水充填(见图1b ),而成熟烃源岩的部分有机质转化为液态烃进入孔隙,其孔隙空间被地层水和液态烃共同充填(见图1c )。
测井评价烃源岩的方法及其应用效果
张志伟;张龙海
【期刊名称】《石油勘探与开发》
【年(卷),期】2000(027)003
【摘要】烃源岩评价是地质综合评价的基础,因其需要依据大量分析化验资料,而常常受到经费和样品来源的困扰.文中提出一种在陆相地层依据测井资料评价烃源岩的方法:利用重叠法把刻度合适的孔隙度曲线(如声波时差曲线)叠加在电阻率曲线上,在饱含水但缺乏有机质的岩石中,两条曲线彼此平行并重合;在含油气储集岩或富含有机质的非储集岩中,两条曲线之间存在差异,可根据两条曲线的差异及曲线的变化情况判识和评价烃源岩.应用效果证明,此方法简单易行,能够较准确地评价每口井的烃源岩总厚度、各层烃源岩的深度分布,可以定性评价烃源岩等级,大致确定生油门限深度,还可以对烃源岩的区域分布规律作出评价.
【总页数】4页(P84-87)
【作者】张志伟;张龙海
【作者单位】中国石油天然气集团公司石油勘探开发科学研究院;中国石油天然气集团公司石油勘探开发科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE1
【相关文献】
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5.测井预测TOC方法在哈日凹陷烃源岩评价中的应用 [J], 李子梁;陈治军;白晓寅;王小多;韩长春
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2019烃源岩地球化学评价方法1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:引言是一篇论文或研究报告的开篇部分,通过简洁扼要地介绍研究主题、目的、方法和结果,为读者提供一个整体的了解和认识。
对于2019烃源岩地球化学评价方法的文章,引言部分的概述将重点介绍烃源岩的重要性以及为什么评价烃源岩的地球化学特征非常重要。
烃源岩是地球上蕴含石油和天然气的主要来源,其重要性不言而喻。
对于石油和天然气勘探与开发而言,了解和评价烃源岩的地球化学特征对于确定勘探区的潜力和开发潜力具有重要意义。
通过对烃源岩地球化学特征的评价,可以揭示烃源岩中油气生成的潜能和资源量,并为石油和天然气的勘探和开发提供科学依据。
随着石油和天然气资源的逐渐枯竭和对可再生能源需求的增加,对于烃源岩的地球化学评价方法的研究和应用也得到了越来越多的关注。
通过地球化学评价方法,可以测定烃源岩中的有机质含量、有机质类型、成熟度、母质类型等重要地质参数,从而判断烃源岩的潜力和优势区。
除了经典的地球化学分析手段外,随着科技的快速发展,新的分析技术和方法也应运而生,为烃源岩地球化学评价提供了更多的选择和可能。
因此,本文将系统地总结和探讨2019年最新的烃源岩地球化学评价方法,包括传统的地球化学分析方法以及新兴的技术和方法,并对其优势和应用进行详细介绍。
通过本文的研究,我们希望能够为石油和天然气勘探和开发提供更准确、更可靠的烃源岩地球化学评价方法,推动石油工业的可持续发展。
概述部分的目的在于引导读者了解本文的研究背景和重要性,为后续的文章结构和内容做好铺垫。
同时,也激发了读者对于烃源岩地球化学评价方法的兴趣,并期待本文的研究能够对于石油工业的发展产生积极的影响。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:1.2 文章结构本文主要通过探讨烃源岩地球化学评价方法,旨在为烃源岩资源评价提供科学依据。
全文内容分为引言、正文和结论三部分。
引言部分主要概述了烃源岩地球化学评价方法的背景和意义,介绍了烃源岩地球化学评价的研究现状以及存在的问题和不足之处。
烃源岩地化特征评价烃源岩地化特征评价摘要:烃源岩对应的英文为Source rock,从本意上讲,它应该既包括能生油的油源岩,也包括能生气的气源岩,但过去多将它译为生油岩。
其中的重要原因可能在于国内早期的油气勘探主要瞄准着对油的勘探。
因此,油气地球化学所关注和研究的对象主要是油而不是气。
这可能是早期的有关专著和教材也多冠以“石油”而不是“油气”的原因所在。
相应地,生油岩这一术语在地化文献中得到了相当广泛的沿用。
随着我国对天然气重视程度的逐步、大幅提高,有关天然气的勘探和地球化学研究也越来越多,很多时候,需要区分油、气源岩。
因此,本文中以烃源岩替代早期的生油岩来涵盖油源岩和气源岩。
关键词:机质的丰度;有机质的类型;有机质的成熟度。
前言烃源岩是控制油气藏形成与分布的关键性因素之一。
确定有效烃源岩是含油气系统的基础。
烃源岩评价涉及许多方面,虽然在不同勘探阶段以及不同的沉积盆地,评价重点也有所不同,但是总体上主要包括两大方面:(l)烃源岩的地球化学特征评价,如有机质的丰度、有机质的类型、有机质的成熟度;(2)烃源岩的生烃能力评价,如生烃强度、生烃量、排烃强度等。
本人主要介绍烃源岩的地球化学特征评价方面:1.有机质的丰度有机质丰度是指单位质量岩石中有机质的数量。
在其它条件相近的前提下,岩石中有机质的含量(丰度)越高,其生烃能力越高。
目前,衡量岩石中有机质的丰度所用的指标主要有总有机碳(TOC)、氯仿沥青“A”、总烃和生烃势(或生烃潜量Pg,Pg=S1+S2)。
1.1有机质丰度指标1.1.1总有机碳(TOC,%)有机碳是指岩石中存在于有机质中的碳。
它不包括碳酸盐岩、石墨中的无机碳。
通常用占岩石重量的%来表示。
从原理上讲,岩石中有机质的量还应该包括H、O、N、S等所有存在于有机质中的元素的总量。
但要实测各种有机元素的含量之后求和,并不是一件轻松、经济的工作。
考虑到C元素一般占有机质的绝大部分,且含量相对稳定,故常用有机碳的含量来反映有机质的丰度。
关于烃源岩石油地球化学评价方法的探讨烃源岩是包含有油源岩、气源岩以及油气源岩的一种岩石种类,又被称为生油岩,这是一种能够产生或者已经产生可移动烃类的岩石。
基于此,本文针对烃源岩的基本要素进行分析,并且从不同的分析评价方法入手了解烃源岩的具体本质,为提升对于烃源岩石油地球化学评价方法的了解提供有效的参考。
标签:烃源岩;石油;石油地球化学评价在不同的环境下油气生成的机理也会产生差别,主要受到的是沉积相、埋藏史、构造特征等影响。
有关于油气的开采技术不断进步,为油气的勘探以及开发开辟了新的远景区,资源远景区能够帮助石油的开采相关工作获得更好的发展方向。
1 烃源岩基本要素烃源岩作为一种与尤其生成密切相关的岩石,在物理、生化以及地质等综合过程当中都受到了影响,最终形成的细粒沉积岩当中富含碳、氢等有机质。
受到环境的影响,有机质的含量也并不完全相同,生物生产率、沉积矿物以及水体沉积层的氧化都会成为其含量的重要影响要素。
一些高质量的烃源岩,无论是碳酸盐岩还是夜宴都是在厌氧环境下形成的,呈现出层状的特征,并且TOC呈中高水平,其中蕴含的有机质氢碳比大部分会超过1.2。
随着地壳的变动和沉积作用的积累,埋深不断增加,压力以及温度都发生了巨大的变化,这种情况下,有机质热变,会产生干酪根,由于起源存在差别,主要可以分为四类,如图1所示。
目前在石油勘探等操作的基础之上,就勘探公司钻到的深度来说石油生成过程一般还没有完成,因此从地下采集出来的样本的那个中,岩石样本还有一部分的生油能力,故而可以在实验室当中也可以观测到一定的反应。
2 烃源岩分析方法2.1 基本分析方法在烃源岩石油地球化学评价当中使用的方法有很多,通常来说,烃源岩内存在的石油化合物如果存在的温度低于干酪根裂解的温度,就会释放出来,通过温度变化,可以开展释放活动当中化合物的观测。
在地球化学师的工作当中可以由此来确定生成石油相对于烃源岩的总体生油潜力比例数值。
在目前,地学家开展烃源岩的生油能力评估,所涉及到的试验方法主要是针对露头岩样、地层岩屑等开展的,从中得到的数值能够成为判断烃源岩有机质的含量以及成熟度的重要指标。
专题一:烃源岩分布预测和质量评价方法及应用
油气资源量的大小(储量)—是进行勘探决策分析和勘探规划计划编制的基础和科学依据!烃源岩—能够生成石油和天然气的岩石。
是生成油气的物质基础,烃源岩的质量和体积决定了生成油气的多少!
1.无井条件烃源岩分布预测
①有井约束地震相②有井约束层序分析③有井约束地震反演④综合研究
2.判别源岩的最小有机碳含量下限标准:泥岩的有机碳≥0.5% 碳酸盐岩的有机碳≥0.3% 作为生油岩标准的最小有机碳下限值不能应用于成熟度高的地区。
高成熟区目前所测得的有机碳只能反应有机质的残余数量,原始数量可能是它的两倍以上。
存在的问题
①理论上
没有考虑有机碳的组成比例;
(不同类型的有机质,生油岩干酪根中的有效碳含量不同:)
★没有考虑母质的转化程度;
★没有定量考虑母质类型;
★没有考虑排烃条件。
②实践上
★有些煤的有机碳丰度高,但不是有效的烃源岩;
★有些泥岩的有机碳低,但却是好的烃源岩(如柴达木盆地第三系)。
2.用氯仿沥青“A”等残留烃指标评价源岩品质
(1)理论依据
源岩排烃效率非常低(一般〈5%),源岩中目前残留烃量基本代表了原始的生烃量
●反应了残烃的指标;
●反应了源岩生烃能力和残留烃能力的变化规律;
●反应了有机质的转化率。
(2)实际情况
★在生烃量相同的情况下,氯仿沥青“A”、热解参数“S1”以及总烃含量“HC”数值越大,意味源岩排出的烃量越小;
★煤、欠压实地层中的“A”偏高并不意味源岩的生烃量大,而是表明源岩的排烃条件差
3.有效烃源岩的判识
二、有关烃源岩的几个术语和烃源岩评价标准
1.烃源岩(生油岩或母岩)—通常把能够生成石油和天然气的岩石,称为生油(气)岩,由生油(气)岩组成的地层为生油(气)层。
有效烃源岩是指对油气藏形成作出过直接或间接贡献的烃源岩。
预测有效烃源岩分布发育对于评价资源潜力和油气藏分布具有现实意义。
优质烃源岩(excellent source rock)—有机碳含量大于3%的烃源岩作为优质烃源岩。
或在几套烃源岩中其中其排烃量占总排烃量50%以上贡献的烃源岩。
2.排烃门限与与烃源岩最小有机质丰度下限的关系
结论:
1. 不存在一个固定不变的有机质丰度下限标准;不同盆地、不同有机质丰度、不同演化程度,源岩进入排烃地质门限的临界地质条件均不同;
2. 同一丰度源岩不同类型时,随源岩类型由腐泥型向腐植型转变,其进入排烃地质门限要求的演化程度增强。
3. 同一源岩其有机质丰度、演化程度、源岩厚度在源岩进入排烃地质门限的临界地质条件
上具有互补关系。
三、烃源岩分布预测
1.有井
2.无井(1)地震相?(2)层序?(3)地震反演?(4)综合?
1.单井标定地震相反演的方法
优点?存在问题?
2.优质烃源岩在层序地层格架中的位置
根据烃源岩层序地层格架中的分布特征和规律预测烃源岩的平面分布,实现了单点纵向连续资料向面上连续资料的转化,从而也为解决无井区和深层烃源岩预测难题提供了可操作的方法。
优点?问题?
3.应用地震资料(反演)预测暗色泥
依据反演剖面进行暗色泥岩的识别分辨率较低,达不到准确预测的精度,所以以视波阻抗、地震属性(瞬时振幅、原始振幅、道积分)为约束条件,应用地质统计学反演的方法,进行拟电阻率和拟声波属性的重构。
4.烃源岩综合预测方法
油气资源评价的基础:有机质丰度(TOC) 有机质类型(KTI) 有机质成熟度(Ro)
暗色泥岩厚度分布有效源岩厚度分布
烃源岩分布及质量是资源评价的基础,如何预测有效烃源岩分布、如何准确评价烃源岩质量直接关系到评价结果的科学性与可信程度。
结合钻井、测井、沉积相、地震等多方面资料进行预测的方法体系
(1)关于有效烃源岩分布预测
第一步:预测泥岩厚度及百分数;
依据录井资料读取各层段暗色泥岩厚度资料和地层厚度资料,并计算出暗色泥岩层厚度百分数。
(依据钻井资料和录井资料确定总的泥岩厚度)
第二步:预测暗色泥岩厚度及百分数;
依据录井资料读取各层段暗色泥岩厚度资料和地层厚度资料,并计算出暗色泥岩层厚度百分数。
(依据钻井资料和录井资料确定暗色泥岩厚度)
第三步:预测排烃源岩厚度及百分数;
依据排烃门限理论和排烃门限图版判别各层段中进入排烃门限的暗色泥岩厚度,并计算出排烃泥岩层厚度百分数。
(依据排门限理论和排烃门限图版综合确定排烃泥岩厚度)( 生烃量=最大残留量)
第四步:预测有效源岩厚度与分布;
首先依据有机相图(它由地震相到沉积相再到有机相),根据钻井资料获得的排烃泥岩层厚度资料标定,预测出排烃泥岩层厚度在研究区的平面分布。
依据生烃潜力法确定研究区源岩层的平均排烃门限,依此门限在排烃泥岩厚度平面图上圈定出有效源岩层的平面分布范围。
第五步:有效源岩层平面预测结果检验
对过标准井(地球化学资料齐全)的地震剖面进行特殊处理,反演有效源岩层在盆地中的展布特征。
(2)优质烃源岩预测方法体系
优质烃源岩:指有效烃源岩中,生排烃特征突出,相对排烃量大于自身相对厚度的源岩层段。
第一步:根据录井、地化剖面等资料,在有效烃源岩层段内确定出优质源岩
第二步:统计出优质源岩累积厚度所占有效烃源岩厚度的比值
第三步:结合目的层沉积相类型的展布和钻探结果圈定优质源岩发育的沉积相类型及范围,再结合有效烃源岩厚度计算优质源岩厚度分布图。
四、烃源岩的质量评价
(1)有机质丰度评价
(1)算术平均计算有机质丰度
X=(x1+x2+x3…+xi…+xn)/n
其中:X—某层位的平均有机碳含量,%;xi—该层内第i个测点的有机碳含量,%;n—该层
内测点总数
(2)加权平均计算有机质丰度
X=(x1×m1+x2×m2+x3×m3…+xi×mi+…+xn×mn)/(m1+m2+m3…+mi+…+mn)
其中:X—某层位的平均有机碳含量,%;xi—该层内第i个测点的有机质碳含量,%;mn —该层内第n个测点所在薄层的厚度,m;n—该层内有机质测点总数
(2)有机质类型评价
(3)有机质演化程度评价
五、结语
1. 不存在一个固定不变的最小有机碳下限标准;在地质条件不变的情况下,进入排烃地质门限时的埋深(时间)随母质C%、KTI和R0三者变化,彼此互补;
2. 用地球化学与地球物理研究相结合的方法,可建立烃源岩TOC值与测井ΔlgR关系式,进而实现地球化学分析资料由不连续分布向纵向连续分布的转化,为优质烃源岩分布的精确预测奠定基础,解决无分析化验井段烃源岩质量评价的难题。
3. 采用单井标定地震相反演的方法,可预测烃源岩的展布特征;有井标定的地震反演方法、结合钻井、测井、地震等多方面资料进行预测的方法体系;根据烃源岩层序地层格架之中的分布特征和规律预测烃源岩的平面分布,三种方法均可实现单点纵向连续资料向面上连续资料的转化,从而也为解决无井区和深层烃源岩预测难题提供了可操作的方法。