陆相页岩气储层评价标准探讨_以延长组富有机质页岩为例_曾秋楠
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页岩气储层含气性影响因素及储层评价--以上扬子古生界页岩气储层为例郭少斌;黄磊【摘要】Shale gas reservoirs are self-generated and self-contained, and gas-bearing property should be focused on during reservoir evaluation. Based on test data of core samples from 7 wells of Paleozoic in the Upper Yangtze Platform, beginning with gas content, the influential factors for gas-bearing property were discussed, including TOC, Ro , porosity, isothermal adsorption data, illite/smectite formation content and movable fluid percentage. It was discovered that taking 0. 5 m3/t as the boundary between reservoir and non-reservoir was practicable, and each parameter appears its relationship to total gas content. Based on grey relational theory, reservoir evaluation was performed. Referring to previous results and empirical data, reservoir evaluation scheme and space image characteristics were accomplished.%页岩气藏属于自生自储型气藏,在进行储层评价时,应该重点考虑含气性。
2021年第5期西部探矿工程*收稿日期:2020-09-02作者简介:姜宝彦(1983-),男(汉族),黑龙江肇源人,高级工程师,现从事测录井监督工作。
页岩气评价标准与储层分类探讨姜宝彦*(大庆油田勘探事业部,黑龙江大庆163000)摘要:当前,我国页岩气可采集资源可高达23.5×1012m 3,页岩气含量十分丰富,仅次于美国。
美国页岩气早已进行商业性开采,开采量远远高于我国天然气产量,随着经济的发展,我国对页岩气的开发力度不断提升,四川盆地中直井压裂测试,页岩气的日常量可达上万立方米,已达到工业气流标准,为后续页岩气资源勘查奠定了基础。
就页岩气评价标准与储层分类方式展开论述。
关键词:页岩气;评价标准;储层分类中图分类号:TE15文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2021)05-0076-02我国对页岩气的勘察力度不断提升,必须建立新型的页岩气评价标准和储层分类指标,在进行国内外页岩气地质特点调查、生产能力评估、储气量分析及易开采资料的建立过程中,必须从我国盆地地质情况出发,进行储层评价参数的最优化选择,对评价参数的分级标准进行界定,并应用灰色关联分析方式对不同因子的大小关系进行确定,对页岩气储层质量的综合因子进行评估,以开展储层分类划分。
据分析,储层分类结果与页岩气实际生产情况存在较高的相似度,可以利用其进行我国页岩气储层的评估。
1页岩气地质特征页岩气属于我国规模巨大的天然气资源之一,主要以游离状态和吸附状态存在,在暗色泥页岩及高炭泥页岩之中存在较多。
页岩气具有自生性、自我储存性和自我保护性质,存在低产量、无自然产能、无水气边界等特征,在盆地内厚度较大的页岩烃源岩之中存储量较多,必须进行压裂改造后才可进行工业气流的转化。
具备较长的生产周期和开采寿命。
页岩气成藏受到温度、地层压力值、孔隙度、有效厚度、埋藏深度、有机质成熟程度、渗透率、含气水平、有机碳含量、吸附气体值和矿物成分等因素影响。
延安地区富有机质页岩储层特征与页岩气富集规律鄂尔多斯盆地延长组长7富有机质泥页岩发育稳定,近期延安地区多口页岩气井的成功钻探证实了其巨大的勘探潜力。
然而陆相页岩与海相页岩相比存在明显的特殊性,表现出“两高三低”,即高吸附气含量、高粘土矿物含量、低脆性矿物含量、低地层压力、低热演化程度的特点。
目前针对有陆相页岩的分类评价标准、成因机理、微观赋存特征等研究不够深入,尚未形成广泛适用的研究理论和评价标准,诸多科学问题有待解决。
本文以延安地区延长组长7段泥页岩为研究对象,基于野外露头观察与样品采集、重点井岩心观察、测井综合解释分析,利用有机岩石学鉴定、全岩X-衍射、氮气等温吸附、岩石热解分析、氩粒子抛光-扫描电镜等多种实验方法,对研究区长7泥页岩岩相及其展布特征进行研究,对比分析了储集空间形态、结构、大小及孔径分布特征;进一步制定储层评价标准并进行页岩储层优选,探讨了页岩气富集规律,结合沉积相背景建立了延安地区长7陆相页岩成藏模式。
研究成果表明:延安地区长7陆相富有机质泥页岩分布广泛、发育稳定,NW-SE向展布,总厚度10~110m,中值为43m,中南部富县地区较厚;其中长73以黑灰色至黑色纹层状油页岩为主,长72及长71以深灰色至浅灰色块状泥岩为主,夹薄层粉砂岩;泥页岩矿物成分复杂,石英、长石等脆性矿物总量占47.97%,偏低;富含粘土矿物,以伊蒙混层为主,占到57.39%;裂缝发育,以高角度斜交缝为主。
TOC均值为4.78%,中西部地区较高;Ⅱ1型干酪根为主,Ⅱ2及Ⅲ型次之;Ro 平均为0.91%,西南部可达1.1%,总体位于成熟-高成熟的生、排烃高峰期阶段。
粒间孔、粒内孔、晶间孔、有机质孔及微裂缝均有发育;孔喉直径均值35nm,分选中等偏差;1.5~5nm的孔隙对孔比表面积与孔体积贡献最大,5.5~150nm的孔隙孔表面最为粗糙,除绿泥石外的粘土矿物含量越高孔隙结构越复杂。
Ⅰ类储层分布在研究区中西部地区。
陆相页岩油储层评价关键参数及方法在石油勘探开发领域中,页岩油储层评价是一个至关重要的环节。
而对于陆相页岩油储层的评价,更是需要考虑到其特殊的地质条件和油气成藏特点。
本文将从多个方面对陆相页岩油储层评价的关键参数及方法进行深入探讨,并共享个人观点和理解。
一、岩石地球物理参数评价在陆相页岩油储层评价中,岩石地球物理参数是至关重要的。
包括岩石的孔隙度、渗透率、孔喉结构、裂缝特征等参数,都直接影响着储层的含油气性能。
利用密度、声波、电阻率等地球物理勘探技术,对储层进行详细的参数评价是至关重要的。
1. 孔隙度和渗透率孔隙度和渗透率是评价页岩储层储层性质的重要参数。
其中,孔隙度直接关系到储集空间的大小,而渗透率则是衡量岩石孔隙连接性的重要指标。
通过密度测井、核磁共振等技术,可以获得储层的孔隙度和渗透率数据,从而评价储层的含油气能力。
2. 孔隙结构和裂缝特征页岩储层中的孔隙结构和裂缝特征对于油气的储集和运移具有重要影响。
通过核磁共振、微观成像等高分辨率技术,可以对储层孔隙结构和裂缝进行定量描述,为后续的油藏开发提供重要依据。
二、地质条件评价除了岩石地球物理参数外,对于陆相页岩油储层评价,还需要考虑其特殊的地质条件。
包括构造背景、沉积环境、岩相特征等多个方面的评价。
1. 构造背景构造背景直接影响着储层的形成和演化。
对于陆相页岩储层来说,构造背景的复杂性常常导致储层的非均质性和非均一性,因此需要对构造背景进行详细评价,为储层开发提供依据。
2. 沉积环境沉积环境对于储层的孔隙结构、岩相特征等都有着重要影响。
通过对沉积环境的综合分析,可以更好地理解储层的特点和规律,为勘探开发提供指导。
三、评价方法及技术针对陆相页岩油储层评价的复杂性和特殊性,需要结合多种评价方法和技术来进行综合评价。
1. 地震技术地震技术在陆相页岩油储层评价中有着重要应用。
通过地震反演、地震成像等技术,可以获取储层的地质构造、岩性分布等重要信息。
2. 岩心分析岩心分析是对储层岩石进行详细分析的重要手段。
页岩储层含气性评价及影响因素分析——以涪陵页岩气田为例刘莉;包汉勇;李凯;李根;曾勇;郑爱维;熊红丽【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2018(040)001【摘要】页岩气赋存形式多样,主要以游离态、吸附态为主,且不同赋存状态的页岩气主控因素差别较大,页岩含气性综合评价体系尚未形成.为此,依据四川盆地东部涪陵国家级页岩气示范区生产特征实际资料,以五峰—龙马溪组页岩为研究对象,主要通过地球化学分析测试、岩石物性测试、等温吸附实验和岩心现场解吸等手段,研究影响不同赋存状态的页岩含气性的主控因素,提出页岩含气性评价主要包括2大类6项参数的评价指标:直接指标(实测含气量、气测显示值和含气饱和度)和间接指标(孔隙度、电阻率和地层压力)的含气性定性—半定量评价体系.【总页数】7页(P58-63,70)【作者】刘莉;包汉勇;李凯;李根;曾勇;郑爱维;熊红丽【作者单位】中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;湖北省创新协同中心,武汉 430100;中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;湖北省创新协同中心,武汉 430100;长江大学地球科学学院,武汉 430100;中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;湖北省创新协同中心,武汉 430100;中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;湖北省创新协同中心,武汉 430100;中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,武汉 430223;湖北省创新协同中心,武汉 430100【正文语种】中文【中图分类】TE122.3【相关文献】1.非电法测井计算页岩储层含水饱和度方法研究——以涪陵页岩气田焦石坝区块为例 [J], 刘帅;冯明刚;严伟2.页岩储层储集空间类型及其成因分析——以涪陵龙马溪组页岩储层为例 [J], 孟志勇;徐扬;3.页岩气水平井含气性定量评价方法研究\r——以涪陵页岩气田为例 [J], 张梦吟4.页岩气田储层含气性测井评价——以四川盆地涪陵页岩气田J区块为例 [J], 柳筠;张梦吟5.构造稳定区边缘页岩储层孔隙结构特征——以涪陵页岩气田JY41-5井为例 [J], 陆亚秋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
中国海陆过渡相页岩气有利储层评价标准作者:张瑶向芳王誉婉王金元来源:《科技创新与应用》2016年第24期摘要:北美页岩气勘探开发近年取得重大突破。
与北美页岩气相比,我国页岩气开发具有自己的特点。
北美页岩气主要来自于海相页岩,中国沉积盆地在多旋回的构造演化过程中,发育海相、陆相、海陆过渡相3类含有机质的泥页岩层系。
其中,海陆过渡相较之北美在中国分布面积大,泥页岩在地层中广泛发育,成为中国油气开发勘探的重要领域。
就沁水盆地、四川盆地、及鄂尔多斯盆地的海陆过渡相地层为例并与北美页岩气作对比,通过比较有机碳含量,成熟度,黑色泥页岩厚度、含气量等参数,给出多个盆地之间评价的统一参数标准,为未来中国海陆过渡相页岩气的开发提供依据。
关键词:页岩气;海陆过渡相;四川盆地;沁水盆地;鄂尔多斯盆地1 地质背景四川盆地在印支运动前是扬子古海盆的一部分,震旦系-志留系为半深水-深水沉积环境,在该环境下,有非常丰富的有机质页岩沉积,再加上海西和加里东运动的影响,使得古隆起和盆地的边缘等部位的页岩地层受到剥失的影响;而石炭系和泥盆系沉积也有较大面积的缺失。
在寒武纪至中奥陶世,沁水盆地地壳沉降,形成浅海相碳酸盐为主的沉积。
中奥陶世后,因为加里东地壳的运动,使中国华北地区的整体抬升,导致沁水盆地内晚奥陶世至早石炭世的沉积缺失。
在石炭纪中期,海西运动使沁水盆地地区的地壳第二次持续沉降重新接受沉积,沉积了石炭-二叠纪海陆交互项含煤地层,形成了早晚古生代两套烃源岩。
鄂尔多斯盆地是华北克拉通最稳定的一个地块,晚古生代经历海相沉积为主的陆表海盆地、海陆过渡相为主的近海湖盆,以及陆相碎屑岩沉积为主的内陆拗陷湖盆。
海陆过渡相主要发育在盆地东部的本溪组、全区分布的太原组、及全区分布的山西组。
2 四川盆地川南龙潭组页岩特征龙潭组沉积早期受海侵影响,广泛分布富含植物化石夹含海相生物的滨海沼泽相为主的煤系地层。
中期沉积了富含海相生物的海湾相泥岩沉积。
页岩气地质特征及选区评价页岩气是一种在页岩储层中存在的天然气资源,因其在储层中富含有机质,使其成为一种重要的能源资源。
为了评价页岩气的潜力和寻找优质的选区,需要对其地质特征进行详细的研究。
以下是对页岩气地质特征及选区评价的讨论。
页岩气地质特征主要包括储层特征、有机质特征和构造特征三个方面。
储层特征是评价页岩气潜力的重要因素之一。
页岩气储层常常具有低孔隙度、低渗透性和高含气量的特点。
由于页岩的细粒度和高含水量,其孔隙度相对较低,常在0.1%以下。
而渗透性则通常小于0.001 mD,即十分之一亿数量级。
虽然储层孔隙度和渗透性较低,但由于页岩储层庞大的储量,其整体储量仍然可观。
有机质特征是确定页岩气潜力的关键。
页岩气主要是由含气有机质产生的,因此有机质的类型、含量和成熟度对于页岩气潜力具有重要影响。
有机质类型常分为藻类源、微生物源和木材源等,其中藻类源和微生物源是页岩气主要的有机质来源。
有机质的含量通常以有机碳含量为指标进行衡量,通常在1%以上。
而有机质的成熟度则用干酪根类型和成熟度指标如岩相学和有机地球化学分析等来进行评价。
构造特征对于页岩气的存储和运移也具有重要影响。
构造特征主要包括构造类型、构造背景、构造应力场等。
不同构造特征下的页岩气储层存储和运移方式有所差异。
一般来说,构造复杂的地区有利于有机质的富集和页岩气的形成,同时也容易形成裂缝网络有利于气体的运移和收集。
对于选择合适的页岩气选区,需要综合考虑上述地质特征。
需选择储层性质较好、孔隙度和渗透率适中的区域,有利于气体的储存和移动。
需要选择含有丰富有机质的区域,有机碳含量较高的地区通常潜力更大。
需要考虑构造特征,选择构造相对简单、构造扰动较小的地区。
这样才能确保页岩气的富集和运移条件较好。
页岩气地质特征及选区评价涉及储层特征、有机质特征和构造特征三个方面。
综合考虑这些特征,可以较好地评价页岩气潜力和选择优质的选区。
这对于合理开发页岩气资源具有重要指导意义。
页岩气评价标准据张金川教授页岩气有经济价值的开发必备条件:(1)岩石组成一般为30-50%的粘土矿物、15-25%的粉砂质(石英颗粒);(2)泥地比不小于50%;(3)有机碳含量一般小于30%;(4)TOC:底限0.3%,一般不小于2%;(5)Ro:0.4%-2.2%,高可至4.0%;(6)净厚度:不小于6m;一般在30m以上。
(7)岩石物性:Ф≤10%,Ф含气= 1-5%,K取决于裂缝发育程度;(8)吸附气含量:吸附态20% -90%之间,一般50%±;(9)含气量:1-10m3/t;(10)经济开发深度:不大于3800(4000)m页岩气成藏并具有工业价值的基本条件是:气藏埋藏较浅且泥页岩厚度较大, 母质丰富且生气强度较大以及裂缝发育等。
据侯读杰教授TOC:一般>4%,有机碳含量大于3%;( 据Burnaman (2009) TOC一般不小于2% ) Ro:一般在1.1%以上,Ro为1.1%~3.0%厚度:高有机质丰度泥岩(Corg>3.0%)连续厚度15m以上,如有机质丰度低,则须提高其厚度值;矿物含量:石英、方解石、长石等矿物含量大于25%岩石物性:Ф≤10%,Ф含气= 1-5%,K取决于裂缝发育程度;地层含气:广泛的饱含气性,吸附态一般>40%;深度:<4000MTOC含量、富有机质页岩厚度与有机质成熟度被认为是决定页岩气区带经济可行性的关键因素(Rokosh et al,2009)。
聂海宽内部控制因素:TOC:具有工业价值的页岩气藏TOC>1% ,随着开采技术的进步,有机碳下限值可能会降低至0.3%;(Schmoker 认为产气页岩的有机碳含量(平均)下限值大约为2%;Bowker 则认为获得一个有经济价值的勘探目标有机碳下限值为2. 5% ~ 3%。
)成熟度:变化范围较大,一般>0.4%厚 度:具有良好页岩气开发商业价值的页岩厚度下限为9 m;据李延钧教授等页岩埋深:小于3000m,深于3000m 作为资源潜力区页岩单层厚度:大于30 m有机碳含量(TOC):2.0% 以上硅质含量:>35%,易于形成微裂缝;储层物性:K≥ 10-3mD、Ф≥4%有机质成熟度(Ro):1.4%-3.0%李教授根据以上六项页岩气评价指标提出了页岩气分级评价标准如下图所示:据Rimrock Energy, 2008 页岩气优选标准1ft=0.3048M How we look for in a gas shale? (Rimrock Energy, 2008)Burnaman(2009)认为:对于页岩气的形成而言,拥有高TOC的页岩的连续厚度至少为45m(150ft)。
页岩气地质特征及选区评价页岩气是一种新的天然气资源形式,其储层岩石主要为含机质丰富、微细晶格、弱化学交错、固结和自生孔隙发育的页岩。
页岩气的开发取决于储层的地质特征和选址评价的准确性。
本文就页岩气地质特征及选区评价进行探讨。
1. 岩石类型:页岩气主要储存在泥岩中,其成分以粘土矿物、有机质和少量碎屑矿物为主。
2. 有机质类型:储层的有机质类型是页岩气勘探和开发的关键,目前已知的主要有机质类型有生物质、藻类、核质和沥青质。
3. 有机碳含量:页岩气的储层主要是由含有机质的页岩矿物组成的,其中的有机质含量很高,一般在1-5%之间,在一些优质储层中则可高达5-15%。
同时,有机碳含量高、烃类类型多、热解烃含量高的页岩气是优质储层的指标之一。
4. 矿物组成:页岩气储层内的矿物主要包括石英、长石、云母等,以石英为主要储集矿物。
5. 孔隙型态:页岩气储层孔隙的类型主要为有机质孔隙和自生孔隙,其中自生孔隙包括气体型孔隙、胶体型孔隙和纳米孔隙等类型孔隙。
有机质孔隙是页岩气储层中最主要的孔隙类型。
6. 储层气体成分:储层气体成分主要包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等烷烃气体和部分非甲烷烃气体。
页岩气勘探开发需要进行选址评价,以确保勘探和开发活动能够成功实现。
下面是页岩气选区评价需要注意的几个方面:1. 地质条件:选取具有良好地质条件的区域进行钻探,如具有较厚的泥页岩层、高有机质含量等地质条件。
同时,需要充分考虑区域内地质构造、构造特征、地震资料等。
2. 成本效益:在选址过程中,需要充分考虑相应的勘探和开发成本,并进行相应的评估。
另外,还需要权衡勘探成功概率、开采期、投资风险等因素,以获得最优勘探开发效益。
3. 市场条件:对不同勘探区域的市场需求进行评估,并进行相应的市场调查和分析。
在确定勘探区域时,需要充分考虑当地市场条件、气价、销售网络等相关因素。
4. 环境和社会风险:在进行选址评价时,需要考虑到环境和社会风险,例如勘探和开发可能会对环境带来潜在的影响,需要进行透彻的环境评估,以确保勘探和开发活动的安全和可持续性。
专利名称:一种陆相页岩气评价方法专利类型:发明专利
发明人:潘彤,王瑾,陈建洲,徐永锋申请号:CN201811239466.1
申请日:20181023
公开号:CN109444334A
公开日:
20190308
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种陆相页岩气评价方法,该方法包含:(1)采用页岩厚度、埋深、有机质丰度、成熟度和面积的贡献赋值求加权平均值,以考察生气条件;采用页岩物性和含气量的贡献赋值求加权平均值,以考察储集能力;(2)当生气条件和储集能力均满足步骤(1)中的条件时,再考察保存条件、易开采性和工程评价;(3)再根据所述生气条件、储集能力、保存条件、易开采性和工程评价对陆相页岩气是否能够开采进行综合评价。
本发明的方法同时考虑到多个指标,对页岩气开采提供了技术依据。
申请人:青海省第四地质矿产勘查院((青海省煤炭地质勘查院))
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国籍:CN
代理机构:北京众合诚成知识产权代理有限公司
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一种中低品味陆相页岩储层岩相命名方法随着我国油气勘探开发的不断深入,页岩气储层的研究也日益受到重视。
而页岩储层的岩相特征是评价其储集性能的重要依据之一。
然而,由于页岩储层岩相的复杂性和多样性,其命名方法也相对较为分散和混乱。
本文拟提出一种中低品味陆相页岩储层岩相的统一命名方法,以期为页岩储层研究及勘探开发提供一定的参考依据。
一、背景及意义1.1 背景页岩气是指在页岩岩石中储集的天然气,是一种非常重要的非常规天然气资源。
而页岩气的储层主要是页岩,因此对页岩储层岩相的研究对于评价储集性能、确定有效储集层具有重要意义。
1.2 意义正确认识页岩储层的岩相特征对于油气勘探开发具有重要意义。
然而,由于目前对于页岩储层岩相的研究还比较薄弱,其命名方法也相对较为分散和混乱,因此有必要提出一种统一的命名方法,以期为页岩储层的研究和勘探开发提供一定的参考依据。
二、页岩储层岩相的命名原则2.1 岩性分类对于页岩储层的岩相,一般根据其主要岩石成分和岩性特征进行分类,一般有页岩、泥岩、页岩泥岩、页岩钙质泥岩等。
可以根据不同岩相的岩性特征进行分类。
2.2 产状特征另外,对于页岩储层的岩相分类还可以根据其产状特征进行分类,比如褶皱构造下的页岩储层、断裂构造下的页岩储层等。
2.3 成因特征页岩储层的岩相还可以根据其成因特征进行分类,比如水成页岩、热液成岩页岩等。
三、一种中低品味陆相页岩储层岩相的命名方法3.1 大致分类基于以上的岩相分类原则,我们可以提出一种中低品味陆相页岩储层岩相的命名方法。
根据岩性分类对页岩储层进行基本分类,然后根据其产状特征和成因特征进行细分。
我们可以将中低品味陆相页岩分为泥页岩、泥质页岩、泥灰岩、泥灰质页岩等,然后根据褶皱构造下、断裂构造下、水成、热液成等特征进行细分命名。
3.2 命名规范在提出统一的中低品味陆相页岩储层岩相命名方法的还需要建立相应的命名规范,以确保命名的统一性和便捷性。
四、结论页岩储层的岩相特征是评价其储集性能的重要依据之一。
鄂尔多斯盆地延长组陆相页岩孔隙类型划分方案及其油气地质意义王香增;张丽霞;李宗田;伏海蛟【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2016(037)001【摘要】鄂尔多斯盆地延长组陆相页岩储层作为一种非常规储集体,对于其孔隙类型划分,当前国内尚无针对性的划分方案.为此,充分调研了国内外页岩储层孔隙类型分类方案,并从中优选出Loucks和于炳松的分类方案,结合延长组陆相页岩孔隙类型扫描电镜观察结果,对Loucks和于炳松的分类方案适当修改,提出了针对性更强的延长组陆相页岩孔隙类型划分方案,以期为延长石油陆相页岩气的发展提供理论支撑.此外,通过氩离子抛光扫描电镜观察,分析了延长组陆相页岩储层孔隙类型发育特征,系统研究了各类孔隙的形成机制、发育规模及油气地质意义.实验结果表明,延长组陆相页岩中粘土集合体内矿物片间孔隙油气地质意义最大;其次为黄铁矿晶间孔隙、有机质孔隙、裂缝孔隙和粘土矿物片间孔隙;再次为刚性颗粒粒间孔隙及边缘孔;石英颗粒溶孔孔径小、连通性差,油气地质意义最小.【总页数】7页(P1-7)【作者】王香增;张丽霞;李宗田;伏海蛟【作者单位】延长石油集团有限责任公司,陕西西安710075;延长石油集团有限责任公司,陕西西安710075;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083;中国地质大学(北京)能源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE122.2【相关文献】1.陆相页岩与泥岩特征对比及其意义——以鄂尔多斯盆地延长组7段为例 [J], 林森虎;袁选俊;杨智2.基于原位转化/改质技术的陆相页岩选区评价——以鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段页岩为例 [J], 杨智;邹才能;付金华;侯连华;刘显阳;林森虎;李士祥3.陆相页岩吸附CH4的热力学特征——以鄂尔多斯盆地延长气田上三叠统延长组页岩为例 [J], 薛培; 张丽霞; 梁全胜; 孙细宁; 赵谦平; 祁攀文4.鄂尔多斯盆地延长组陆相页岩孔隙演化模式与影响因素 [J], 肖磊;李卓;杨有东;唐令;万成祥;梁志凯;于海龙;侯煜菲;王立伟5.鄂尔多斯盆地中生界延长组陆相页岩油富集特征与资源潜力 [J], 付锁堂;姚泾利;李士祥;周新平;李明瑞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
陆相页岩气的地质研究进展及亟待解决的问题——以延长探区上三叠统延长组长7段页岩为例姜呈馥;程玉群;范柏江;高胜利【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2014(034)002【摘要】中国陆相页岩气的开发还处在探索阶段,究其根本原因在于地质理论尚未取得突破,由此导致其开发缺乏理论指导.为此,基于陆相页岩气的地球化学特征、地质条件及勘探工程生产实践,以延长探区上三叠统延长组长7段页岩为例,归纳总结了目前在该研究领域已取得的主要地质认识:成因类型多样;地球化学参数综合决定页岩含气量;砂质纹层对改善页岩储集物性具有重大贡献;页岩气的赋存需要“盖层条件”,其赋存形式多样并存在先后顺序.同时指出了当前陆相页岩气在地质特征及成藏机理方面亟待解决的问题:陆相页岩的生油气机理,对储层赋存空间的认识,对页岩气赋存相态进行精确定量,温压系统的演变对地层压力、气体赋存作用的影响等.地质评价方面有待解决的问题包括页岩气定义对资源结构的影响,资源评价中关键参数的取值,勘探靶区的优选等.上述问题的解决,将有助于突破制约陆相页岩气地质研究理论的瓶颈,推动陆相页岩气的勘探开发.【总页数】7页(P27-33)【作者】姜呈馥;程玉群;范柏江;高胜利【作者单位】陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 ;陕西省页岩气勘探开发工程技术研究中心;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 ;陕西省页岩气勘探开发工程技术研究中心;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 ;陕西省页岩气勘探开发工程技术研究中心;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院【正文语种】中文【相关文献】1.陆相页岩气的储集空间特征及赋存过程--以鄂尔多斯盆地陕北斜坡构造带延长探区延长组长7段为例 [J], 王香增;范柏江;张丽霞;姜呈馥2.陆相页岩气的泥页岩评价——以延长下寺湾区上三叠统延长组长7段为例 [J], 杨镱婷;张金川;王香增;曹金舟;唐玄;王龙;杨升宇3.陆相页岩气的泥页岩评价——以延长下寺湾区上三叠统延长组长7段为例 [J], 杨镱婷;张金川;王香增;曹金舟;唐玄;王龙;杨升宇4.富县探区上三叠统延长组长8油藏富集因素 [J], 郭德运;郭艳琴;李文厚;庞军刚;袁珍5.陆相页岩吸附CH4的热力学特征——以鄂尔多斯盆地延长气田上三叠统延长组页岩为例 [J], 薛培; 张丽霞; 梁全胜; 孙细宁; 赵谦平; 祁攀文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
鄂尔多斯盆地陆相页岩地化特征及页岩气成因杨潇;姜呈馥;宋海强;高潮;许小强【期刊名称】《天然气技术与经济》【年(卷),期】2015(009)004【摘要】在评价鄂尔多斯盆地三叠系延长组烃源岩的基础上,利用天然气组分、碳同位素等判别方法,对长7、长9页岩生产气、岩心解析气和长2、长8原油伴生气进行分析,结果表明:延长组长7、长9泥页岩有机质丰度高,有机质类型以腐殖—腐泥型为主,热演化处于成熟阶段,为页岩气的形成奠定了物质基础;天然气组分以烃类为主,甲烷含量最高,乙烷、丙烷次之,非烃气体以N2和CO2为主,干燥系数多小于0.95,属于湿气;烷烃气碳同位素组成整体偏轻,且随着碳数增大呈逐渐变重的趋势。
综合研究认为,延长组长7、长9页岩气的形成受母质类型、成熟度等多种因素影响,是成熟阶段偏腐泥型有机质初次裂解形成的油型气。
【总页数】5页(P14-17,41)【作者】杨潇;姜呈馥;宋海强;高潮;许小强【作者单位】[1]陕西延长石油集团研究院,陕西西安710075;[2]陕西省页岩气勘探开发工程技术研究中心,陕西西安710075;[3]陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司,陕西西安710075【正文语种】中文【中图分类】TE122【相关文献】1.鄂尔多斯盆地陆相页岩地化特征及页岩气成因 [J], 杨潇;姜呈馥;宋海强;高潮;许小强2.鄂尔多斯盆地三叠系陆相页岩含气性及页岩气赋存状态 [J], 祁攀文;姜呈馥;刘刚;史鹏;赵谦平;万永平3.鄂尔多斯盆地三叠系陆相页岩含气性及页岩气赋存状态 [J], 祁攀文;姜呈馥;刘刚;史鹏;赵谦平;万永平;4.鄂尔多斯盆地南部页岩气地化特征及成因 [J], 高栋臣;姜呈馥;孙兵华;许小强;仝敏波5.鄂尔多斯盆地陆相页岩微观孔隙类型及对页岩气储渗的影响 [J], 杨超;张金川;唐玄因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
安徽陆相页岩气富集条件--以来安-天长地区中新生代为例俞显忠;赵志义;张文永;朱文伟;胡广青;窦新钊【摘要】通过对来安-天长地区中新生代陆相油气地质、地球化学以及地球物理等资料的分析,结合该区的沉积演化特征,得出区内中新生界白垩系葛村组、泰州组、古近系阜宁组、戴南组暗色泥页岩主要为陆相沉积,形成于半深水至深水湖及滨海沉积环境,累计厚度>400m,有机质类型以Ⅰ-Ⅱ1型为主,有机质热演化程度适中,具有较好的页岩气富集和保存条件,勘查前景较好。
%Based on analysis of the mid-Cenozoic terrestrial oil and gas geology, geochemistry and geophysics data on the Lai’an-Tianchang area, combined with sedimentary evolution features of the area, it is concluded that the dark muddy shale in the mid-Cenozoic Cretaceous Gecun Formation, Taizhou Formation, Paleogene Funing Formation and Dainan Formation is mainly terrestrial deposit formed in semi-deep to deep lake and seashore sedimentary environment, totaling over 400m in thickness, of which the organic matter is ofⅠ-Ⅱ1 type, with moder ate degree of thermal evolution, better conditions for shale gas enrichment andreservation, and good prospect for exploration.【期刊名称】《安徽地质》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P260-262)【关键词】页岩气;富集条件;陆相沉积;中新生代;来安-天长;安徽【作者】俞显忠;赵志义;张文永;朱文伟;胡广青;窦新钊【作者单位】安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088;安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088;安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088;安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088;安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088;安徽省煤田地质局勘查研究院,安徽合肥.230088【正文语种】中文【中图分类】TE132.20 引言近年来,由于北美页岩气商业开发获得了巨大成功,我国也掀起了页岩气研究的热潮。
深层海相页岩储层精准评价与开发选层的评价体系问题评述赵迪斐;郭英海;朱炎铭;赵圣贤;陈振宏;焦伟伟;张志平;华柑霖;曾秋楠;张海杰【期刊名称】《非常规油气》【年(卷),期】2022(9)2【摘要】深层页岩是我国页岩气资源进一步发展的潜力目标,勘探开发潜力巨大。
深层页岩储层埋深大,地层环境相对极端,高温高压和储层特征的差异导致了压裂开发效果受限,成本显著增加,容错率低,深层页岩的精细评价与精准选层的重要性日益突出。
深层页岩宏观均质性增强,但小尺度微观非均质性增强。
储层物质组分、孔隙特征、物性和岩石结构等与中浅层页岩差异显著。
具有优质物性与含气性的储层受控因素不同,闭合应力较高,流体流动性受限因素多,导致过去常用的储层评价指标、评价参数以及评价方法适用性变差。
深层页岩经历了较强的成岩演化改造,在深层页岩地质条件下,具有过量石英来源的过量硅层段可以形成脆性矿物骨架,有效地保护孔隙。
孔隙保护机制以及与富有机质层段的叠合是判断优质页岩储层的重要依据。
对深层页岩储层开展精准评价预测,需要更新对优质储层发育控制影响因素的认识,增强评价参数指标建设的逻辑性、体系性和动态性,将沉积构造、孔隙保护机制、多因素耦合和非均质性等纳入评价参数体系。
针对深层页岩储层评价与开发中在精准选层与预测方面遇到的实际问题,该文结合勘探开发与地质工作经验,在评述发展进展的基础上提出新思路与建议,为相关地质工作者提供参考。
【总页数】7页(P1-7)【关键词】深层页岩;储层评价;非常规油气;非均质性;页岩气【作者】赵迪斐;郭英海;朱炎铭;赵圣贤;陈振宏;焦伟伟;张志平;华柑霖;曾秋楠;张海杰【作者单位】中国矿业大学人工智能研究院;煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室;中国矿业大学资源与地球科学学院;中国石油西南油气田分公司页岩气研究院;中国石油勘探开发研究院;重庆工业职业技术学院建筑工程学院;重庆地质矿产研究院;中国地质大学(北京)能源学院;中国地质调查局油气资源调查中心;重庆页岩气勘探开发有限责任公司【正文语种】中文【中图分类】P583;TE132【相关文献】1.中国南方海相复杂山地页岩气储层甜点综合评价技术——以昭通国家级页岩气示范区为例2.海相页岩气储层评价发展趋势与综合评价体系3.四川盆地海相深层页岩气储层预测与评价——以丁山地区为例4.深层页岩气储层孔隙特征研究进展——以四川盆地下古生界海相页岩层系为例5.深层页岩气储层孔隙特征研究进展——以四川盆地下古生界海相页岩层系为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
新疆地质XINJIANGGEOLOGY2015年9月Sep.2015第33卷第3期Vol.33No.3中图分类号:P618.130.2+1文献标识码:A文章编号:1000-8845(2015)03-409-06收稿日期:2014-05-29;修订日期:2014-10-20;作者E-mai l:qiunanzeng@ 第一作者简介:曾秋楠(1988-),女,北京人,实习研究员,2013级中国地质大学(北京)硕士研究生,主要从事油气储层研究工作陆相页岩气储层评价标准探讨——以延长组富有机质页岩为例曾秋楠1,周新桂1,于炳松2,冯子齐2,苗淼1(1中国地质调查局油气资源调查中心,北京100029;2中国地质大学(北京),北京100029)摘要:页岩气是近年来新兴的一种非常规天然气,目前我国陆相页岩气储层尚无评价标准和规范。
以鄂尔多斯盆地延长组长7-长9段内富有机质页岩为例,通过有机碳含量、R o 、X 射线衍射粘土矿物及全岩分析、页岩等温吸附测试、岩石比表面和孔径分布等一系列测试,总结陆相页岩的基本特征,探讨了陆相页岩气储层的评价方案和标准。
结合前人相关研究成果,对陆相页岩气储层作出定义,指出泥页岩中所含夹层及夹层所占比例是定义页岩气储层关键,选取储层厚度、夹层比、有机碳含量、有机质成熟度、脆性矿物含量及页岩孔隙度等作为储层评价主要参数,结合研究区陆相页岩测试数据,给出陆相页岩气储层评价标准,认为依据上述6个因素,可将陆相页岩气储层分为3类,其中I 类储层应满足储层厚度大于30m 、TOC 大于2%、R o 在1%~3%、夹层比大于20%,或夹层比小于30%,但页岩中脆性矿物含量大于60%、孔隙度大于2%条件。
关键词:鄂尔多斯盆地;储层评价标准;页岩气;富有机质页岩;陆相;延长组页岩气赋存于低孔、低渗的富有机质暗色页岩中,具典型“自生自储”特点,储层低孔、低渗特征明显,除赋存在裂缝中的游离相天然气外,吸附于岩石颗粒表面的吸附气占较大比重[1]。
作为近年来新兴非常规天然气能源,美国天然气研究所基本已摸清海相页岩气分布规律,并发展了相应的开采生产技术[2]。
针对陆相页岩气储层评价在目前的页岩气地质评价和研究中尚无系统方法及相关标准,国外评价方法差异较大[3-5]。
鄂尔多斯盆地三叠系延长组形成于陆相湖盆环境,以延长组长7-长9段内富有机质页岩为例,探讨陆相页岩气储层评价方案和标准。
1陆相页岩基本特征鄂尔多斯盆地是一个经历多期构造运动叠合形成的残余克拉通内盆地。
盆地在晚古生代—中三叠世时期处于海陆交互相沉积环境到陆相沉积环境的转变过程。
研究区位于鄂尔多斯盆地东南部。
区内上三叠统延长组为内陆湖泊-三角洲沉积体系[6]。
本文所用样品采集于鄂尔多斯盆地东南部下寺湾-云岩地区,主要来自于长7段底部“张家滩页岩”与长9段顶部“李家畔页岩”,兼有少量长8段、长10段内黑色富有机质页岩。
岩石多形成于湖盆发育初始期及鼎盛期[7],综合称为“延长组陆相页岩”或“陆相页岩”。
为探明陆相页岩气储层特征,笔者进行包括有机碳含量、R o 、显微组分、X 射线衍射粘土矿物及全岩分析、页岩等温吸附测试、岩石比表面和孔径分布等一系列测试,测试条件见表1[8]。
测试结果表明,延长组陆相页岩具以下特征:表1测试分析明细一览表Table 1Test analysis table检测项目岩石有机碳报告R o 显微组分X 射线衍射粘土矿物及全岩分析页岩等温吸附测试岩石比表面和孔径分布检测依据GB/T 19145-2003SY/T 5124-1995SY/T 5163-1995SY/T 5983-1994GB/T 19560-2004GB/T 19587-2004检测条件检测环境温度为27℃油浸50倍物镜,总放大倍数为800倍检测环境温度为24℃,检测环境湿度为30%温度为30℃,油浴锅温度控制精度为0.1℃压力测量精度为689Pa 90℃加热1h 、350℃加热5h使用仪器Leco 碳硫测定仪荧光显微镜(LABORLUX12POL )D8K1SCOVER 型X 射线衍射仪300型等温吸附仪比表面测定仪(Quadrasorbsi)新疆地质2015年①富含有机质,TOC 平均值达2.69%,且集中分布于2%~4%,镜质体反射率(R o )为0.56%~1.4%,属成熟阶段-高成熟阶段(图1);有机质类型以Ⅲ型为主,利于生气;②矿物组成以粘土矿物为主,次为石英,含少量长石和碳酸盐矿物,指示陆相环境相对干旱,长石的化学风化较弱;③陆相页岩中,脆性矿物含量、有机质含量及成熟度对孔隙的发育整体上有积极影响,粘土矿物含量具消极影响(图2);④岩石的吸附能力与有机碳含量具一定正相关性,而与有机质成熟度无明显关系;石英含量与吸附气量呈负相关关系,粘土矿物含量的增多则利于饱和吸附量的增大(图3)。
2页岩气储层定义目前国内尚无陆相页岩的储评价层标准,本文在本区陆相页岩储层特征研究的基础上,结合现有页岩气勘探开发经验和标准,对页岩气储层提出定义,认为页岩中所含夹层的比例是划分页岩气储层的先决条件,并探讨了其他影响页岩气储层评价的主要因素,为厘定评价标准提供依据。
图1陆相页岩有机碳含量分布频率图Fig.1Distribution ondograph of organic carbon content of continental facies shale图2陆相页岩孔隙发育主控因素Fig.2The main controlling factors of pore development in continental faciesshale410第33卷第3期曾秋楠等:陆相页岩气储层评价标准探讨——以延长组富有机质页岩为例2.1夹层页岩气储层除大套富有机质页岩外,还应包括页岩中所夹薄层砂岩。
一定厚度薄层砂岩对储层的储集性能及压裂性能存在积极改造,但砂岩单层过厚或夹层过多,导致砂地比过高时,整套岩层属致密砂岩气层范畴[9],而非页岩气储层。
据本区陆相页岩的测井曲线特征,富有机质泥页岩具高自然伽马的响应特征[10]。
由研究区延长组陆相页岩测井曲线特征可看出,陆相页岩中常发育多套厚约3~5m 的砂岩夹层(图4-①~⑥,粉砂质泥岩、泥质粉砂岩夹层),在厚层泥页岩的高伽马特征中有明显的低值响应,易于识别,低于该厚度夹层则难以在测井层面上识别。
因此,从砂岩层响应特征及可识别性考虑,认为3m 为陆相页岩气储层中夹层的最大厚度。
2.2夹层比泥页岩中砂岩夹层过多或砂地比过大时,该段储层应视为致密砂岩气层,而非页岩气储层。
因此,对大套泥页岩中夹层所占比例应予以限定。
1973年美国能源部对可进行工业开采的致密含气层标准作出界定,规定产量总厚度中至少有15%为有效厚度,即致密砂岩层。
参考该边界条件,重点考虑延长组陆相页岩发育特征,对研究区25口钻井的长7段和长9段分别进行夹层比统计,长7段和长9段泥页岩中所含夹层分别为19.1%和20.8%,最大夹层比达30.2%(表2)。
因此,认为陆相页岩气储层中,大套泥页岩所含夹层的比例不应大于30%,暂取夹层比大于20%(即大于区域平均值)为重要评价条件。
2.3有机碳含量和有机质成熟度常规物性测试方法难以测定泥页岩的孔隙度,因此本文采用比表面测试得到孔隙体积数据,取研究区泥页岩密度为2.51×103kg/m 3,可换算得到泥页岩的总孔隙度。
通过有机碳含量(TOC )与总孔隙度(即泥页岩孔隙体积)的相关性可知,随着有机质含量的增多,泥页岩孔隙度首先下降,当TOC 大于2%时,孔隙度整体呈增大趋势(图3)。
邹才能指出,北美主要产气页岩储层有机质含量以TOC 大于2%为基本标准,并提出中国页岩气储层评价标准中有机质含量应大于2%[11]。
黄第藩制定的烃源岩有机质丰度评价标准规定TOC 在0.6%~1.0%的烃源岩属较好类型,目前我国一般湖相陆相生油岩有机碳评价标准下限为0.4%[12]。
结合本区陆相页岩发育特征,取TOC 大于0.5%为页岩气储层的最低边界条件,取TOC 大于2%为重要评价条件。
有机质中的孔隙(即有机孔)对孔隙度较低的泥页岩具重要意义,有机质热演化利于有机孔的形成[13]。
延长组陆相页岩的总孔隙度整体上随R o 的增大而增大,表明随着有机质热成熟度的增大,有图3陆相页岩饱和吸附量主控因素Fig.3The main controlling factors of saturation adsorbing capacity in continental faciesshale411新疆地质2015年机孔不断发育(图3)。
蒋玉强、邹才能均认为,页岩储层的评价标准之一是R o大于1.1%[14],本区陆相页岩发育特征满足前人结论,取R o大于1%为重要评价条件。
综上所述,参考国家能源局推荐的页岩气储层标准,综合考虑页岩生烃潜力及压裂技术限制等条件,认为陆相页岩气储层段是指页岩单层厚度大于相邻其他岩性夹层厚度,单夹层厚度小于3m,砂岩或其他岩性夹层累计厚度小于储层段总厚度的30%,页岩中TOC大于0.5%的页岩地层。
此外,由于砂岩夹层对页岩气储层影响显著,故页岩气储层据夹层比可进一步分为页岩储层和含夹层页岩储层。
其中,页岩储层的夹层比小于10%(图4-a),含夹层页岩储层的夹层比大于10%并小于30%(图4-b)。
3陆相页岩气储层评价方案储层评价对油气的勘探开发具重要意义。
2011年,国土资源部油气资源战略研究中心对页岩气资源有利区优选标准形成初步意见,并根据海相、陆相及海陆过渡相两类选区背景差异,提出页岩面积下限、泥页岩厚度、TOC(%)、R o(%)、埋深、地表条件、总含气量、保存条件等8项指标作为评价标准,并给出具体的参考数值。
本文针对陆相页岩气储层的储集性能进行讨论,初步选取储层厚度、夹层比、有机碳含量、有机质成熟度、页岩脆性矿物含量及页岩孔隙度作为陆相页岩气储层评价主要参数,参考前人研究成果,结合研究区陆相页岩相关测试数据,初步厘定了陆相页岩气储层评价标准。
3.1储层厚度储层厚度指符合页岩气储层定义的页岩层段厚度,即包括单层厚度小于3m的薄层砂岩夹层在内整套富有机质泥页岩的厚度。
陆相环境发育的泥页岩中含薄夹层,故储层厚度的标准应适当放松。
参考北美主要页岩气储层特征和邹才能提出的中国页岩气储层标准,认为储层厚度大于30m为Ⅰ类储层,大于20m的可考虑为Ⅱ类储层。
3.2夹层比夹层比指页岩气储层中其他岩性夹层厚度占储层总厚度比例。
据前文所述页岩气储层定义,该比值应小于30%。
夹层比是划分页岩气储层类型的重要指标。
当储层夹层比为20%~30%时,说明该段页岩气储层含较多薄夹层,砂岩夹层对储层储集性能有积极影响,为页岩气提供主要储集空间,故为I类储层;当夹层比为10%~20%时,储层砂岩夹层相对较少,同时泥岩含量上升,储集性能次之,为Ⅱ类储层;当夹层比小于10%时,储层整体为较纯的泥页岩,此时对储层评价需参考脆性矿物含量和孔隙度,但因整体不利于储层改造和生产开发,不作为Ⅰ类储层。