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一种页岩气储层吸附气含量的检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:28619496 阅读:57 留言:0更新日期:2021-05-28 16:14
本发明专利技术涉及一种页岩气储层吸附气含量的检测方法及装置,该方法包括:获取待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度;根据预设测井曲线,确定对应的TOC值;根据TOC值,确定最大吸附气含量;根据最大吸附气含量、低温梯度、待检测深度和TOC值,确定温度吸附气含量;根据温度吸附气含量、待检测深度和压力梯度,确定待检测深度对应的最终吸附气含量。本发明专利技术建立了利用待检测深度和TOC值进行页岩吸附气含量求取,可脱离岩心实验进行页岩储层吸附气含量的求取,为直接进行页岩储层品质评价提供了新的技术手段。

【技术实现步骤摘要】
一种页岩气储层吸附气含量的检测方法及装置
本专利技术涉及页岩气
,尤其涉及一种页岩气储层吸附气含量的检测方法及装置。
技术介绍
页岩吸附气含量是计算页岩气资源量的关键性参数,页岩气的吸附特征也是评价页岩是否具有开采价值的一个重要标准,对页岩含气性评价、地质储量、可采储量预测具有重要的意义。目前计算吸附气含量的方法主要有容积法和类比法两种。类比法是对含气泥页岩层段大的厚度和面积有较高把握的评价区,选取地质、工程条件相似的类比标准或评价示范区的信息(含气量的概率分布),得到评价区的含气量或资源面积丰度等的概率分布,从而进行评价区的资源量计算。目前普遍采用的是基于Lewis等(2004)提出的应用兰格缪尔(Langmuir)等温曲线来对页岩吸附气含量进行计算,即利用待评价地区的含气页岩样品进行等温吸附实验,根据实验数据做出兰格缪尔等温线并利用其来估算页岩吸附气含量。此类方法均依靠岩心吸附气含量的实验数据。而在缺乏岩心实验条件下,该类方法难以进行实际应用,且存在吸附气含量测量不准的情况。因此,有必要提出一种新的吸附气含量检测方法,以克服现有检测方法存在的条件限制、精准度差的问题,实现实时高效的吸附气含量检测。
技术实现思路
有鉴于此,有必要提供一种页岩气储层吸附气含量的检测方法及装置,用以解决如何进行实时高效的吸附气含量检测的问题。本专利技术提供一种页岩气储层吸附气含量的检测方法,包括:获取待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度,其中,所述预设测井曲线为测井时形成的曲线;>根据所述预设测井曲线,确定对应的总有机碳含量;根据所述总有机碳含量,确定最大吸附气含量;根据所述最大吸附气含量、所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度吸附气含量;根据所述温度吸附气含量、所述待检测深度和所述压力梯度,确定所述待检测深度对应的最终吸附气含量。进一步地,所述所述最大吸附气含量通过以下公式确定:其中,r表示成熟度系数,TOC表示所述总有机碳含量,n表示第一常数,C表示相对系数,通过以下公式确定:其中,k表示第一经验常数,CD表示平衡状态下的临界深度,GT表示所述低温梯度,GP表示所述压力梯度,b表示第二经验常数。进一步地,所述平衡状态下的临界深度通过以下公式确定:其中,CD表示所述平衡状态下的临界深度,K1表示温度系数,GT表示所述低温梯度,GP表示所述压力梯度,b表示所述第二经验常数。进一步地,所述根据所述最大吸附气含量、所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度吸附气含量包括:根据所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度乘积系数;根据所述温度乘积系数和所述最大吸附气含量的乘积,确定所述温度吸附气含量。进一步地,所述温度乘积系数通过以下公式确定:TX=1-lg(100·TOC)·k·d·GT其中,TX表示所述温度乘积系数,TOC表示所述总有机碳含量,k表示所述第一经验常数,d表示所述待检测深度,GT表示所述低温梯度。进一步地,所述温度吸附气含量通过以下公式确定:VT=(r·100·TOC)n/C)·(1-lg(100·TOC)·k·d·GT)其中,VT表示所述温度吸附气含量,r表示所述成熟度系数,TOC表示所述总有机碳含量,n表示所述第一常数,C表示所述相对系数,k表示所述第一经验常数,d表示所述待检测深度,GT表示所述低温梯度。进一步地,所述根据所述温度吸附气含量、所述待检测深度和所述压力梯度,确定所述待检测深度对应的最终吸附气含量包括:根据所述压力梯度和所述待检测深度,确定压力乘积系数;根据所述压力乘积系数和所述温度吸附气含量的乘积,确定所述最终吸附气含量。进一步地,所述压力乘积系数通过以下公式确定:其中,PX表示所述压力乘积系数,GP表示所述压力梯度,b表示所述第二经验常数。进一步地,所述最终吸附气含量通过以下公式确定:其中,Va表示所述最终吸附气含量,r表示所述成熟度系数,TOC表示所述总有机碳含量,n表示所述第一常数,C表示所述相对系数,k表示所述第一经验常数,d表示所述待检测深度,GT表示所述低温梯度,GP表示所述压力梯度,b表示所述第二经验常数。本专利技术还提供一种页岩气储层吸附气含量的检测装置,包括处理器以及存储器,存储器上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现如上所述的页岩气储层吸附气含量的检测方法。与现有技术相比,本专利技术的有益效果包括:首先,对待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度进行有效的获取;进而,有效确定总有机碳含量;然后,利用总有机碳含量,确定最大吸附气含量,以此反馈吸附气含量的最大范围;接着,利用最大吸附气含量、低温梯度、待检测深度和总有机碳含量,结合温度,确定待检测深度在某一温度下的温度吸附气含量;最后,利用温度吸附气含量、待检测深度和压力梯度,结合温度、压力、深度和总有机碳含量,确定待检测深度在某一温度、某一压力下的最终吸附气含量,计算方法简单,有效利用了温度、总有机碳含量、压力影响页岩吸附能力的关键因素,高效地对最终吸附气含量进行确定,且避免了对岩心实验条件的要求。综上,本专利技术建立了利用待检测深度和TOC值进行页岩吸附气含量求取,无需传统方法中利用待评价地区的含气页岩样品进行等温吸附实验,可脱离岩心实验进行页岩储层吸附气含量的求取,直接利用待评价地区的待检测深度和TOC值即可,为直接进行页岩储层品质评价提供了新的技术手段。附图说明图1为本专利技术提供的页岩气储层吸附气含量的检测方法的流程示意图;图2为本专利技术提供的确定温度吸附气含量的流程示意图;图3为本专利技术提供的确定最终吸附气含量的流程示意图;图4为本专利技术提供的实验数据的曲线示意图。具体实施方式下面结合附图来具体描述本专利技术的优选实施例,其中,附图构成本申请一部分,并与本专利技术的实施例一起用于阐释本专利技术的原理,并非用于限定本专利技术的范围。实施例1本专利技术实施例提供了一种页岩气储层吸附气含量的检测方法,结合图1来看,图1为本专利技术提供的页岩气储层吸附气含量的检测方法的流程示意图,上述页岩气储层吸附气含量的检测方法包括步骤S1至步骤S5,其中:在步骤S1中,获取待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度,其中,预设测井曲线为测井时形成的曲线;在步骤S2中,根据预设测井曲线,确定对应的总有机碳含量;在步骤S3中,根据总有机碳含量,确定最大吸附气含量;在步骤S4中,根据最大吸附气含量、低温梯度、待检测深度和总有机碳含量,确定温度吸附气含量;在步骤S5中,根据温度吸附气含量、待检测深度和压力梯度,确定待检测深度对应的最终吸附气含量。在本专利技术实施例中,首先,对待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度进行有效的获取;进而,有效确定总本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,包括:/n获取待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度,其中,所述预设测井曲线为测井时形成的曲线;/n根据所述预设测井曲线,确定对应的总有机碳含量;/n根据所述总有机碳含量,确定最大吸附气含量;/n根据所述最大吸附气含量、所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度吸附气含量;/n根据所述温度吸附气含量、所述待检测深度和所述压力梯度,确定所述待检测深度对应的最终吸附气含量。/n

【技术特征摘要】
1.一种页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,包括:
获取待检测深度、预设测井曲线、低温梯度和压力梯度,其中,所述预设测井曲线为测井时形成的曲线;
根据所述预设测井曲线,确定对应的总有机碳含量;
根据所述总有机碳含量,确定最大吸附气含量;
根据所述最大吸附气含量、所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度吸附气含量;
根据所述温度吸附气含量、所述待检测深度和所述压力梯度,确定所述待检测深度对应的最终吸附气含量。


2.根据权利要求1所述的页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,所述最大吸附气含量通过以下公式确定:



其中,r表示成熟度系数,TOC表示所述总有机碳含量,n表示第一常数,C表示相对系数,通过以下公式确定:



其中,k表示第一经验常数,CD表示平衡状态下的临界深度,GT表示所述低温梯度,GP表示所述压力梯度,b表示第二经验常数。


3.根据权利要求2所述的页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,所述平衡状态下的临界深度通过以下公式确定:



其中,CD表示所述平衡状态下的临界深度,K1表示温度系数,GT表示所述低温梯度,GP表示所述压力梯度,b表示所述第二经验常数。


4.根据权利要求3所述的页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,所述根据所述最大吸附气含量、所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度吸附气含量包括:
根据所述低温梯度、所述待检测深度和所述总有机碳含量,确定温度乘积系数;
根据所述温度乘积系数和所述最大吸附气含量的乘积,确定所述温度吸附气含量。


5.根据权利要求4所述的页岩气储层吸附气含量的检测方法,其特征在于,所述温度乘积系数通过以下公式确定:
TX=1-lg(100·TOC)·k·d·GT
其中,TX表...

【专利技术属性】
技术研发人员:聂昕万宇张超谟张占松张冲方思南
申请(专利权)人:长江大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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