三塘湖油田低阻成因及测井响应特征分析研究
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三塘湖盆地牛圈湖油田低孔特低渗储集层特征及形成机理文静;杨明;齐韦林;姚孟多;侯全政【摘要】三塘湖盆地牛圈湖油田西山窑组储集层埋深浅(小于2000 m),储集层类型却属于低孔特低渗型.为揭示其储集层特征及形成机理,通过岩心观察、铸体薄片鉴定、常规高压压汞实验和电镜扫描等技术,结合区域构造资料分析,进行了储集层特征及低孔特低渗形成机理研究.结果表明:西山窑组储集层以长石岩屑砂岩为主,储集空间类型有原生粒间孔、溶蚀孔及裂缝.沉积、成岩和构造三重因素共同作用,造成了储集层低孔特低渗;西山窑组早期因为含煤地层的酸性环境导致碳酸盐胶结弱,颗粒间缺少支撑而发生较强烈的快速压实,同时沉积作用又从粒径大小和填隙物含量上控制着储集层原始物性特征,成岩过程中发生的压实作用致使减孔率达到18%,酸性环境还导致高岭石的大量形成、石英次生加大边的发育及晚期的含铁质碳酸盐胶结的发育,胶结减孔率为5%左右;构造应力形成的裂缝为后期溶蚀作用的发生提供了一定通道,但岩石已在早期压实作用下基本固结致密,且煤层厚度较薄、酸性流体含量不足,难以在小体积粒间大规模流动,溶解强度不大,导致对渗透率贡献很大的粗喉道较少,形成了低孔特低渗储集层.%The Xishanyao reservoir in the Niujuanhu oil field of Santanghu Basin, though shallow(usually less than 2 000 m),is a low porosity and ultra-low permeability reservoir.The reservoir characteristics and the causes for low porosity and ultra-low permeability were studied by using core and cast thin section observations,conven-tional high pressure mercury injection experiments,SEM,and combined with regional tectonic data.The Xishanyao Formation was mainly composed of feldspar lithic sandstones.The reservoir includes intergranular pores,dissolution pores and fractures. Sedimentation,diagenesis andtectonic effects resulted in low porosity and ultra-low permea-bility. During the early deposition period of Xishanyao Formation, carbonate cementation was weak due to the acidic environment of coal-bearing formations.A strong and rapid compaction occurred due to the lack of support between particles. At the same time,sedimentation also controlled the original physical properties of the reservoir from the size of particle and the content of capping agent.The compaction effect during diagenesis led to a porosity reduction of 18%,and the acidic environment also led to a large amount of kaolinite formation,quartz secondary growth and the development of late iron-rich carbonate cementation with a cementing porosity rate of about 5%. The cracks formed by tectonic stress provided channels for late stage dissolution. However, rocks have become consolidated due to early compaction. What's more,the coal seam is thin,and the acidic fluid is not enough to flow in large scale through small particles,leading to poor dissolution strength. As a result,coarse throats which have a great contribution to permeability generated little,and a reservoir with low porosity and ultra-low permea-bility was formed.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2018(040)002【总页数】9页(P141-148,158)【关键词】特低渗;成岩作用;构造作用;形成机理;西山窑组;三塘湖盆地【作者】文静;杨明;齐韦林;姚孟多;侯全政【作者单位】成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059;中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院,新疆哈密 839009;中国石油拉美公司,委内瑞拉;中国石油吐哈油田公司工程技术研究院,新疆鄯善 838202;中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院,新疆哈密 839009;中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院,新疆哈密 839009【正文语种】中文【中图分类】TE122.2特低渗透油气藏被关注的程度正伴随油气勘探的进程而逐渐增高,其储集层特征的研究及其物性影响因素的分析也逐渐受到重视[1-6]。
新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区条湖一号井田煤层煤质特征分析摘要:新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区条湖一号井田煤层赋存条件好,本文通过对煤的物理性质、化学性质和工艺特征进行分析,总结了井田内煤质分布规律,对其工业用途进行了评述,为煤炭资源开发提供了参考。
关键词:三塘湖矿区煤质特征工业用途1、井田概况条湖一号井田位于三塘湖盆地条湖凹陷西部,地势总体为东北低,西南高。
最高处为井田南部,地面标高为860m,最低处为井田北部,地面标高为670m,相对高差190m,总体地形较为平坦;地表多为第四系戈壁砾石,东部发育有数组南北向冲沟。
2、煤质特征分析2.1物理性质及宏观煤岩组份2.1.1 物理性质区内煤层物理性质据肉眼鉴定存在一定差异,以半暗煤-暗煤为主,可见少量丝炭,内生裂隙不发育。
局部可见少量亮煤及半亮煤。
2.1.2显微煤岩组份及煤岩类型本区煤层有机组成主要以有机组成主要有镜质组和惰质组,镜质组主要以无结构镜质体中的基质镜质体和碎屑镜质体为主,基质镜质体油浸反射色为深灰色,不完全显示细胞结构,为无固定状表面不纯净,不显突起。
碎屑镜质体大多为颗粒状结构,也可见基质半镜质体,其油浸反射色为灰色, 不显突起。
总体而言,镜质组较惰质组分布较多,惰质组以丝质体中的氧化丝质体为主,其结构保存不完整,油浸反射色为白色,突起较高。
在观察中发现壳质组为小孢子体,呈蠕虫状分布。
2.2 煤质特征2.2.1 煤的工业分析(1)水分区内各原煤、浮煤总体以低水分为主,各个采样点之间的原煤空气干燥基水分在1.33%~13.48%之间,各煤层的原煤空气干燥基水分Mad在4.11%~7.03%之间;各个采样点的浮煤空气干燥基水分在0.98-12.15%之间,各煤层的浮煤空气干燥基水分Mad在0.98-12.15%之间。
(2)灰分产率区内各煤层原煤、浮煤均以低灰、特低灰为主。
各采样点的原煤干燥基灰分产率3.84%~38.41%,各煤层原煤干燥基灰分产率平均9.91%~19.13%;各采样点的浮煤干燥基灰分产率 2.91%~14.38%,各煤层浮煤干燥基灰分产率平均4.68%~6.02%。
低阻油层成因及测井识别方法发布时间:2023-02-13T07:51:40.898Z 来源:《中国科技信息》2022年9月第17期作者:易寒婷[导读] 剩余油饱和度测井方法是一种常见的测井技术,对于进入到高含水期的油田而言较为适用易寒婷中石化经纬有限公司胜利测井公司摘要:剩余油饱和度测井方法是一种常见的测井技术,对于进入到高含水期的油田而言较为适用。
目前,由于我国部分油田的开发时间相对较长,大多数油田已经进入到了开发中后期阶段,地层中的含水率在不断增加,为了全面提高油田的采收率,对地层中的剩余油分布进行合理的研究,低阻储层的岩石物理成因类型多样,测井响应关系复杂,故低阻储层与常规储层相比,其测井识别评价方法存在很大差异,因而在低阻储层识别与评价认识上带来一系列问题。
胜利某地区是东营三角洲自东向西推进衰亡期形成的中带西滑塌浊积砂体的一部分,储集物性具有低孔隙、低渗透的特点。
评价低阻油气层的重点和关键在于计算地层的含水饱和度。
本文简单探讨了多种含水饱和度测井与评价解释方法,对于油田勘探和开发均具有极为重要的意义。
关键词:低阻油层;成因分析;饱和度方法评价;测井解释胜利某地区构造上位于东营凹陷中央隆起带的西段,是东营三角洲自东向西推进衰亡期形成的中带西滑塌浊积砂体的一部分。
构造上属于济阳坳陷东营凹陷中央隆起带的西段,向西倾没于利津洼陷,是一个向东北抬起,向西南倾没的大型鼻状构造。
受三角洲沉积的前积特征控制,使该层系砂体自东向西呈迭瓦状分布。
该地区的主要含油层系为沙三中1、沙三中2,其次是沙三中3,地层的主要岩性为砂岩、泥岩、灰质泥岩,储层岩性为粉砂岩和细砂岩。
分选中偏差到差,储层岩石矿物成分中石英含量为32%~46%,长石含量为31%~39%,岩屑含量为17%~35%。
胶结物含量以泥质为主,粘土矿物成分以高岭石为主。
储集类型为孔隙性,孔隙度主要分布区间为16%~22%,渗透率分布范围为1-200×10-3μm2,平均值为13.3×10-3μm2。
三塘湖盆地火山岩储层测井定量评价方法章海宁;张翔;李国瑛;马肃滨;周小军【摘要】In Santanghu basin, it is difficult to quantitatively evaluate the volcanic reservoirs since lithology and porosity structure is complex and reservoir resistivity is impacted by background resistivity. For simplifying lithologic identification, physical property and saturation calculation, proposed is a set of quantitative evaluation methods: Volcanic rock structure feature is extracted from electricity images using imaging processing technology; Combining with normal logging data, lithology is identified with SVM(Support Vector Machine)method in multidimensional space; On the basis of the mixed matrix model and complicated porosity structure model, it can evaluate block porosity, fracture porosity and permeability, etc. The saturation equation of eliminating background electric conduction is used to calculate oil saturation of the heterogeneous volcanic reservoir with complicated porosity structure, and to eliminate influence of the background resistivity; and non-conduction water saturation is obtained from fracture porosity reservoir resistivity model.%三塘湖盆地火山岩地层岩性、孔隙结构复杂,电阻率测井受背景电阻率影响大,测井定量评价难度很大.针对岩性识别、物性参数和饱和度定量计算三大难点,利用图像处理技术提取火山岩结构特征,结合常规测井资料特征,采用支持向量机方法在多维空间中识别火山岩性;以混合骨架模型和复杂孔隙结构模型为基础,评价储层基质孔隙、裂缝孔隙和渗透率等物性参数;通过消除背景导电饱和度模型,消除火山岩背景电阻率的影响,并利用裂缝孔隙性地层电阻率模型确定不导电水饱和度,求取非均质的复杂孔隙结构火山岩地层含油饱和度,从而形成了一套完整的火山岩定量评价方法.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2012(036)001【总页数】6页(P24-28,36)【关键词】测井评价;火山岩储层;岩性识别;混合骨架模型;复杂孔隙结构;饱和度方程【作者】章海宁;张翔;李国瑛;马肃滨;周小军【作者单位】中国石油集团测井有限公司技术中心,陕西西安710077;西北大学地质学系,陕西西安710069;油气资源与勘探技术教育部重点实验室,长江大学,湖北荆州434023;中国石油集团测井有限公司技术中心,陕西西安710077;中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆哈密839009;中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆哈密839009【正文语种】中文【中图分类】P631.84三塘湖盆地火山岩地层岩性多样,各种岩性混杂,发育大量过渡岩性。
三塘湖盆地原油成因类型及油源分析
苏传国;王志勇;金颖;徐宗谦
【期刊名称】《吐哈油气》
【年(卷),期】2000(000)004
【摘要】三塘湖盆地原油具有三种成因类型,北小湖油田原油Pr/Ph比
高,C<sub>24</sub>四环萜烷及C<sub>29</sub>甾烷富集,碳同位素重,具有煤成油的特征,油源主要来自条湖凹陷小泉沟群下部煤系泥岩;牛圈湖、马中、黑墩等油田及石板墩、西峡沟等含油气构造带上原油为强还原、咸水湖相成因原油,以高含量的三环萜类、γ-蜡烷、β-胡萝卜烷、C<sub>28</sub>甾烷及低Pr/Ph比为特征,油源主要来自上二叠统芦草沟组烃源岩;塘参3下二叠统及石炭系原油相对富集C<sub>27</sub>规則甾烷,成熟度高,油源来自下二叠统和石炭系。
【总页数】6页(P1-5,97)
【作者】苏传国;王志勇;金颖;徐宗谦
【作者单位】吐哈油田公司研究院新疆哈密 839009 工程师石油地质
【正文语种】中文
【中图分类】P618.13
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三塘湖盆地牛圈湖油田地质特征与成藏过程高岗;李华明;李川;王志勇;江青春【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2006(027)005【摘要】以油气藏基本特征为基础,通过沉积与储盖组合特征和成藏期次分析,对牛圈湖油田的油气成藏过程进行了动态恢复.牛圈湖油田沉积与储盖组合良好.原油主要来自于上二叠统芦草沟组湖相烃源岩,以低成熟油为主.下侏罗统西山窑组主要为扇三角洲相、河流相和湖沼相沉积,岩性为砂岩、砂砾岩等,砂岩储集空间为粒间原生孔隙和粒间溶孔,为低孔低渗的孔隙型储集层.芦草沟组沉积相主要为滨浅湖-半深湖相、火山喷发相和河流相沉积.储集层储集空间包括孔、缝、洞,但以孔、缝为主,为裂缝-孔隙型储集层,其原油属于自生自储.油气成藏既有阶段性,也有较好的持续性.芦草沟组油藏的油气聚集开始于三叠纪末,侏罗纪末-白垩纪是成藏的主要时期.侏罗系油藏主要形成于白垩纪晚期.喜马拉雅运动期是不同层位油藏的重要保存期.【总页数】4页(P535-538)【作者】高岗;李华明;李川;王志勇;江青春【作者单位】中国石油大学,北京,102249;中国石油,吐哈油田分公司,勘探开发研究院,新疆,哈密,839009;中国石油大学,北京,102249;中国石油,吐哈油田分公司,勘探开发研究院,新疆,哈密,839009;中国石油大学,北京,102249【正文语种】中文【中图分类】TE112【相关文献】1.地应力测井评价在超前注水油田开发中的应用——以三塘湖盆地牛圈湖油田西山窑组油藏为例 [J], 唐军;郑佳奎;徐传艳;王绍忠2.三塘湖盆地牛圈湖油田原油物性特征及其影响因素分析 [J], 高岗;梁浩;王志勇3.三塘湖盆地牛圈湖油田有效储层划分方法 [J], 郑佳奎;熊彪;郗建强;尹学琪;梁辉4.三塘湖盆地牛圈湖油田低孔特低渗储集层特征及形成机理 [J], 文静;杨明;齐韦林;姚孟多;侯全政5.三塘湖盆地牛圈湖油田东区侏罗系西山窑组Ⅱ砂组沉积相研究 [J], 文静;于家义;王厉强;张中劲;吴美娥;姚孟多;罗威因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
吐哈油田三塘湖盆地低压低渗油藏试油测试技术简介
张斌
【期刊名称】《油气井测试》
【年(卷),期】2007(016)006
【摘要】针对吐哈油田三塘湖盆地储层原始产能低、地层压力低、导流能力差等特点,结合原油特性等情况,就射孔、地层测试工作制度、测试压差、储层改造及排液等工艺技术进行试验研究,总结出一套适合该地区储层的试油工艺技术系例,为优质快速录取试油资料打下了基础,为储量计算提供了可靠依据.
【总页数】3页(P41-43)
【作者】张斌
【作者单位】吐哈油田公司开发处,新疆鄯善,838202
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
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三塘湖油田低阻成因及测井响应特征分析研究摘要:本文分析了三塘湖油田三叠统低阻油气层成因,主要是低含油气饱和度、高矿化度地层水和砂泥岩薄互层,并且分析了的各低阻成因对应测井响应特征。
关键词:三塘湖油田低阻油气层测井响应特征
岩石物理成因揭示了低阻油气层的本质,地质条件的特殊性是低阻油气层岩石物理成因的基础[1]。
三塘湖低电阻率油气层的形成与盐岩的底辟活动密切相关,主要体现在以下两方面:一是岩隆影响下不整合遮挡形成的低构造幅度油气藏,表现为油水分异作用差,含油饱和度低;二是盐岩底辟相伴生的断层油气藏,易造成深部矿化度较高的地层水沿断层运移到浅部,使得油层与邻近水层的矿化度有较大差异,在电性上难以识别,形成低阻。
1 低阻成因分析
1.1 低含油气饱和度
三塘湖中三叠统颗粒较细,一般为细砂岩和粉砂岩,孔隙结构复杂,微孔隙发育。
一方面,砂岩颗粒吸附地层水的能力与其颗粒大小有关,当颗粒较细时,岩石颗粒比表面积变大,吸附能力加强,储层束缚水饱和度增高。
另一方面,细小的颗粒导致岩层孔隙结构更加复杂,孔喉直径小,弯曲度大,毛细管排替压力大,岩石滞留地层水的能力强。
因此,
当油气进入这类储集层时,容易形成低阻油气层。
哈10井储层的粒径主要分布在20um~200um,粒径一般小于200um,之间,这类岩石易于形成低含油气饱和度油气层。
1.2 高矿化度地层水
三塘湖地层水总矿化度最高达304238.2mg/L,最低48387.66mg/L。
岩石孔隙中地层水性质、含量以及岩石性质决定了储层电阻率的高低。
在储层岩性和物性相似、地层水矿化度基本一致的情况下,含油气储层的电阻率高于水层,两者的差异一般在3~5倍甚至更大,此时油气层容易识别。
但任何一个层的地层水矿化度都可能与同时代的其它储层不同,这是各油田水分析资料反复证实了的。
三塘湖的地层水电阻率纵向变化大,有时会出现油层和水层、油层与油层以及水层与水层具有不同的矿化度。
岩层的导电特性与地层水的性质密切相关,因此地层水矿化度不同会给油气层的识别带来较大的困难,也是形成低阻油藏的主要原因。
三塘湖地层水矿化度普遍较高,但不同区域不同层位地层水矿化度有较大差异。
另外,如果岩层只是单一的束缚水含量高或地层水矿化度高,并不一定会形成低阻。
但三塘湖三叠系整体高矿化度背景下,孔隙结构复杂,束缚水含量高,促使岩石的导电性能加强。
因此,油气进入这类岩石,容易形成低阻油气层。
1.3 砂泥岩薄互层形成的低阻油气层
这类油层原始电阻率并不一定低,但由于围岩的影响,油层的电阻率变低而难以识别,出现低阻的现象。
这类地层泥质的附加导电性表现十分突出,成为引起电阻率降低的主要因素。
电阻率的下降取决于泥质的含量、阳离子交换能力及仪器的分辨率。
2 三塘湖低阻油气层测井曲线特征
油水层电阻率差异小是岩性、物性和水性综合作用的结果,只有从电性特性中剔除上述因素的影响,储层的含油性才会显露出来。
从理论上讲,常规测井资料均不同程度地涵盖了这些岩石及储层的物理信息,需要在低阻油气层的勘探开发实践中不断摸索和发掘。
2.1 低含油气饱和度油气层特征
在淡地层水环境下,高不动水饱和度、高粘土附加导电形成的低阻油气层直观表征是油水层电性差异小,视电阻增大率低,有时甚至小于1,而其本质特征是岩性细、泥质含量较高、孔隙结构复杂,具有高不动水饱和度和高阳离子交换量;复杂的孔隙结构、较高的泥质含量是引起储层高不动水饱和度的主要因素,同时以蒙皂石、伊蒙混层、伊利石等有效粘土为主的泥质成分又是其具有较高附加导电的根本原因。
高不动水饱和度和高粘土附加导电成因一般相伴而生,孔隙结构
和粘土含量与储层岩性密不可分,储层岩性越细,往往粘土含量也越高,相应的孔隙结构越复杂,而单一的粘土含量增加时,也会导致储层孔隙结构的复杂化。
自然伽马、自然电位、中子、密度等常规测井曲线能够较好地反映储层岩性的变化,通过对这类低阻油气层样本的精细研究,认为这类低阻油气层往往具有高自然伽马、高中子、高密度及低自然电位幅度的基本特征[2]。
2.2 高矿化度地层水低阻油气层特征[3]
油气藏的形成是油气多次运移、聚集的结果,而油气运移聚集的过程中或者之后往往伴随有多种复杂地质现象的发生,复杂的地质现象可以导致复杂的油水关系,并可导致在一个很小的解释井段内,地层水的性质有较大的变化。
最终形成的油气层往往具有原始沉积环境下高浓度的束缚水,而被破坏的油气层则往往被较低浓度的可动水充填,形成高阻水层,由此导致了油、水层在电性上差异较小,形成低阻油气层。
这类低阻油气层的本质特征是储层孔隙间水矿化度存在较大差异,在常规测井资料中只有自然电位对这一特征有清楚的反映,在其它条件基本相似的前提下,低阻油气层呈较小幅度上异常,甚至发生极性的反转,呈小幅度负异常。
2.3 砂泥岩薄互层低阻油气层特征
层状泥岩是泥岩在储层中存在的一种分布形式,随着这种形式的泥岩厚度的变化,可以演变为泥质夹层,甚至形成砂泥互层,对于这类
低阻油气层,单砂岩储层本身的电阻率并不低,而由于仪器纵向分辨率不高,泥质围岩影响导致油气层测量电阻率大大降低[3]。
这类低阻油气层自然伽马整体数值增高,并呈锯齿状、密度孔隙度减小、自然电位幅度减小或变化不大、中子-声波孔隙度增大、微球形聚焦电阻率与双侧向电阻率数值差距较小。
对某井进行实例认识:780m~820m层段是砂泥岩薄互层,上部低阻油层电阻率为 1.8Ω·m,下部高阻油层电阻率7.5Ω·m,两层试油均为油层。
低阻油层较薄,且自然伽马值较高说明泥质含量较高;该层电阻率曲线成呈锯齿状,且微球电阻率与侧向电阻率重合。
3 结语
本文分析了三塘湖油田三叠统低阻油气层成因。
该地区岩石颗粒较细、孔隙结构复杂及微孔隙发育导致低含气饱和度引起储层低阻;通过水分析资料表明该区地层水矿化度高也是引起低电阻率的主要因素;实例证明储层砂泥岩薄互层也是导致该区油气层低阻的原因。
参考文献
[1] 雍世和,张超谟.测井数据处理与综合解释[M].东营市:石油大学出版社,1996.
[2] 高楚桥,等.复杂储层测井评价方法[M].北京:石油工业出版社,2003.
[3] 程相志.低阻油气层识别评价技术及分布规律研究[D].中国石油大学,2008.。