利用核磁共振技术估算孔喉分布的关键在于准确确定弛豫时间与孔喉半径之间的转换方法,常规的线性关系转换方法拟合效果较差,而幂函数转换方法是经验公式,无法通过数学关系推导得出,两种方法都具有一定的缺陷.因此,基于Korringa-Seevers-Torrey模型,结合核磁共振原理推导出了弛豫时间T2谱与孔喉半径的理论关系,并建立了相应的计算模型,所有的模型参数都具有严格的物理意义.以南华北盆地太原组致密砂岩样品为例,对推导公式的准确性进行了验证.考虑到不同大小孔隙的表面弛豫率具有差异性,利用推导公式模型对致密砂岩的孔喉半径分布范围分段进行了拟合,结果显示,采用新方法拟合弛豫时间与孔喉半径数据的效果极佳,拟合决定系数均在0.89以上,说明新方法的准确性极高.此外,基于新方法获得了致密砂岩储层核磁共振孔喉半径分布,并确定了与可动流体分布对应的孔喉半径下限范围.该方法不仅有效提升了核磁共振孔喉半径分布的转换精度,也为利用核磁共振技术定量表征致密砂岩储层的孔隙结构特征提供了可靠的工具.
苏里格气田采用分压合试、节流生产的开发模式,各个产层产能贡献定量评价需要产气剖面测井完成,然而节流生产和低成本开发策略限制了产气剖面测井的应用,绝大多数井通过静态参数进行定性评判,不利于各个产层精准评价和开发措施有效实施.采用灰色关联分析的思路,优选反映气层产能的岩性、物性、电性及含气性等相关静态地质参数,确定评价对象关键参数,组成矩阵并计算其中各参数灰色关联度,完成气层多参数综合量化评价,进而求得气层的产能贡献率,在此基础上建立了气井分层产能贡献定量评价模型,实现了通过静态参数定量评价气层产能贡献的目标.该模型通过在压裂试气方案优化、老井补孔效益评估、分层产能贡献评价等方面的应用,取得了较好的效果,助推了气田高效开发.
苏25区块位于苏里格气田中北部,经过多年开发,目前富集区井网基本完善,区内优质资源基本动用,可供钻探的目标很少,而富集区外围钻探程度相对较低,未动用储量品质差、落实程度低,稳产形势日趋严峻.为了提高开发效益,助推区块实现稳产开发,应用测井、地震、生产动态等资料对开发成熟区进行地质解剖,总结储集层地震响应特征,应用地震属性分析、河道砂体刻画等手段进行储集层预测;通过波阻抗反演、烃类检测的地震融合属性体协同约束建立地质模型,实现了三维地震资料在建模中的应用,进而分析有效储集层空间展布特征和分布规律,评价优选可建产有利区,取得了较好的钻探效果.
气测录井是苏里格气田储集层含气性认识与评价的主要参数和手段,钻井过程中受到储集层含气特征、钻井参数、钻井液参数、脱气及传输效率、仪器性能等多方面影响,全烃检测值差异很大,低全烃值气井频繁出现,影响了气层的有效识别和评价,制约了工艺流程选择和合理实施.通过合作区块低全烃值井分析探究发现,引起低全烃值有三种情况:一是钻井进程和录井环节都正常,因钻时大、钻井液粘度大、气泵泵效低等因素影响致使全烃值偏低,这种影响效应全井是一致的,属于全井低全烃值型;二是钻井参数(如井眼大小)或工艺(如定向钻进)阶段变化甚至频繁变换引起局部井段全烃值偏低,属于钻井参数低全烃值型;三是井漏、仪器故障等因素引起全烃值失真或丢失而偏低,属于录井工艺低全烃值型.针对不同原因采用区域标志层法、冲淡系数法、参数关联法等进行校正、恢复、还原,实现储集层含气性有效认识和正确评价,促进了气测录井在苏里格气田开发中的作用.
气测录井是钻探过程中油气层发现和评价的重要手段,但受到储集层含气特征、钻井参数、钻井液参数、脱气及传输效率、仪器性能等多种因素的影响,其全烃检测值差异很大,在油气层标准化解释中功用受限.结合苏里格气田苏25区块地质特征,通过对钻井过程中影响气测录井的诸多因素的分析和筛选,运用优选标志层的方法,完成了苏里格气田苏25区块全区已钻直丛井气测全烃的标准化校正.突出了以山2段煤层作为标准层对全井气测全烃进行的校正,利用校正后的气测全烃进行含气性综合解释评价,初步实现解释标准定量化,在苏里格气田气层分类评价、老井复查中取得很好的效果.该方法操作简便、实用性强,在苏里格气田的推广应用,充分发挥了气测录井在该区域勘探开发挖潜中的重要作用.
声发射定位监测裂缝技术通过接受水力压裂时地层裂缝张开及关闭出现的低频音声发射信号,了解声源空间分布,确定裂缝空间形态和地应力分布。在苏里格气田苏A区块气层改造中使用该项技术,完成裂缝、地应力、多次压裂工艺监测,为区块井位部署、水平井轨迹优化、压裂设计优化提供了依据。
老井、疑难地层复查试油前必须进行特殊处理作业,吐哈油田在实践中初步形成了一套老井复查试油工艺技术,包括钻塞、封堵、打捞、固井、浅层测试、探边测试、油气层改造等,先后对15口老井24个地质层进行了复查试油,均获得了新的发现.
吐哈油田属低渗、特低渗型油田,压力系数普遍较低,地层易受污染,试油试气工作难度较大.在试气工作中结合各井地质特点,大力推广应用先进的射孔、测试、改造和气层评价等技术,逐步摸索出一套适合吐哈地质特点的科学试气配套工艺技术,在30层的试气实践中,取得了较好效果.