Saturation evaluation is the core of oil and gas reservoir evaluation, which directly affects oil and gas reserve evaluation and development decision-making. Tight sandstone low resistivity gas reservoirs are relatively developed in Linxing-Shenfu block, Ordos basin. It is difficult to accurately evaluate the saturation of low resistivity gas reservoirs by using resistivity curves. Based on the influence of reservoir gas content on NMR logging porosity and density porosity, and through theoretical derivation, it is clear that there is a positive correlation between gas saturation and the difference between density porosity and NMR porosity. Based on the analysis of saturation by closed coring in tight gas reservoir, the saturation model of tight sandstone low resistivity gas reservoir is established based on the coupling of NMR and density logging. The calculated results of gas saturation are in good agreement with the core analysis data, which increases the gas saturation of low resistivity gas reservoir by 16%, and lays a foundation for tight gas reservoir reserve evaluation and high-efficiency production construction.
当前随钻测井技术在砂岩地层中应用较为普遍,但在碳酸盐岩等复杂岩性储层的应用效果值得深入研究.从巴西桑托斯盆地A油田多井资料分析发现,在高电阻率地层因随钻电阻率测井仪器量程原因导致随钻与电缆电阻率差异较大.由于仪器分辨率、测量方式等因素造成随钻核磁和电缆核磁在少数井段存在一定差异.对比分析随钻与电缆测井之间的差异及原因,对今后现场作业及评价应用具有指导意义.
煤储层具有特殊而复杂的孔隙、裂隙网络,包含孔隙和裂缝.煤储层孔隙分布对天然气的储集性能和产气能力具有重要影响.传统的实验技术不能完全描述煤储层的孔隙分布,为了准确描述煤储层的孔隙分布,研究了回波间隔时间和极化等待时间对煤储层核磁共振T2谱和孔隙度测量的影响,明确了回波间隔时间应≤0.2 ms、极化等待时间应≥6 s才能准确描述煤储层孔隙分布.与低温氮气吸附实验相比,核磁共振T2谱测量结果弥补了对煤储层孔径大于100 nm的孔隙、裂隙的描述.并利用核磁共振T2谱转化为煤储层孔隙分布,建立了煤储层纳米孔体积与Langmuir体积、Langmuir压力的关系,由此可以利用核磁共振T2谱描述煤储层对甲烷的吸附能力.
煤岩是一种双孔隙介质储层,主要包含基质孔隙度和割理(裂隙)孔隙度两部分,越高阶的煤岩割理越发育.割理是决定高煤阶煤岩孔渗的主要控制因素,也是决定煤层气井产能的重要因素.传统的裂缝孔隙度主要采用双侧向电阻率测井评价方法,该方法不适用于正交裂缝发育的高阶煤层.本文基于高阶煤层的气水赋存特征与测井响应特征分析,认为高阶煤层的割理系统中充满了地层水,可以看作饱含水裂缝型岩石系统,煤层的电阻率高低主要取决于割理孔隙度大小、地层水矿化度高低以及煤层割理孔隙系统连通性.因此提出了基于阿尔奇公式法的煤岩割理孔隙度评价方法,进而计算煤岩割理渗透率.在研究区计算的煤层割理渗透率与煤层气井平均日产量具有很好的相关性,表明基于阿尔奇公式法的割理孔隙度和渗透率评价方法是有效的,对准确认识高阶煤层的物性与产能具有重要的实用价值.
孔隙度、饱和度是油气藏评价、储量计算的关键参数.由于临兴区块勘探层系众多、沉积相类型及物源多样,岩石成分复杂,岩屑、长石含量高,岩石骨架参数变化大,现有方法评价孔隙度精度低.提出了基于物源分类的岩心标定测井的孔隙度精细评价新方法.致密砂岩储层由于成岩作用强烈,容易形成复杂的孔隙结构或孔隙类型,导致岩石导电规律复杂、岩电参数变化大,难以准确计算饱和度.以铸体薄片、X射线衍射、常规物性等岩心分析资料为基础,分析认为研究区存在6种成岩相类型.通过大量的岩电实验研究,探讨了不同成岩作用对致密砂岩电性特征的影响,并利用测井三孔隙度比值与干岩样密度交会方法,对不同孔隙类型的致密砂岩储层进行分类.提出了一种适用于不同成岩相的非线性阿尔奇含水饱和度模型,计算精度明显优于现有饱和度公式,解决了致密砂岩气藏饱和度定量准确评价的难题,为临兴千亿方天然气探明储量提交奠定了坚实基础.
加拿大油砂资源丰富,其中位于西加拿大盆地东侧的阿萨巴斯卡矿区油砂储量最大,油砂储层发育段主要为下白垩系Mannville组McMurray段.该层段地质沉积特征比较特殊,目的层岩石中的地层水可与地表淡水和目的层之下碳酸盐岩中的高矿化度水进行交换,进而形成复杂的地层水体系,从而导致地层水矿化度纵向、横向变化大,给油砂饱和度测井评价造成困难.本文以阿萨巴斯卡矿区为目标,分析了油砂储层的岩性、物性、含油性和电性特征,建立了油砂储层参数测井评价方法,尤其是针对油砂储层矿化度无规律变化导致饱和度评价难的问题,建立了基于核磁共振测井的油砂饱和度评价新模型,并推导出了油砂储层含油饱和度计算公式.实例分析表明,本文方法能够有效计算油砂储层含油饱和度,且与岩心分析饱和度吻合较好,可推广应用.
加拿大Alberta盆地下白垩统油砂储量巨大,但基于泥质含量对油砂开展的沉积相划分不能准确预测储层与隔夹层分布,难以指导油田开发.本文以多口取心井岩心描述为基础,结合测井资料,对研究区下白垩统油砂的沉积特征和隔夹层类型进行了研究,将油砂层段划分为溻湖、潮汐影响的曲流河、潮坪和正常海相等4种沉积相,进一步划分为8种沉积亚相、20余种沉积微相,并对每种沉积微相的测井响应、孔隙性及含油性进行了精细分析.研究认为,研究区溻湖内可形成滩坝砂岩-泥岩储盖组合,砂岩内基本无隔夹层;在潮汐影响的曲流河、潮坪及海相泥岩储盖组合中,曲流砂坝、低潮砂岩、潮道砂岩为主要储层,可以识别出3类8种隔夹层,即强隔层(包括弱改造河漫、河道侧翼、高潮泥岩)、弱隔层(包括中改造河漫、中潮层理状砂岩)和夹层(包括强改造河漫、曲流砂坝中的泥砾、滞留沉积体).通过测井曲线上不同沉积相带及隔夹层类型的识别,可为研究区无取心井的测井曲线沉积微相分析奠定基础,据此建立的沉积模式对于指导油田开发、提高储层与隔夹层预测精度具有重要意义.