System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法技术_技高网

一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法技术

技术编号:41205219 阅读:19 留言:0更新日期:2024-05-07 22:31
本发明专利技术涉及一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,属于油气藏勘探开发技术领域。该方法包括以下步骤:首先获取隔层岩样的孔隙度、渗透率、突破压力和长度,将岩样进行划分;然后计算得到各岩样的突破压力梯度,确定非裂缝隔层和裂缝隔层的突破压力梯度下限;再计算得到目标隔层的临界突破压力和临界压差;最后在单井中比较目标隔层的临界突破压力和临界压差的大小来确定隔层是否具有封隔能力。该方法能够实现定量、准确判别目标隔层是否具有连通目标隔层上、下两气藏的能力。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,属于油气藏勘探开发。


技术介绍

1、在碳酸盐岩油气藏地层中,沉积、成岩、构造共同作用导致地层具有很强的非均质性,在碳酸盐岩地层剖面中,由一个或多个具有一定厚度的泥质或纯岩性的致密层组成、能够阻止油气水流动的非渗透率地层即为隔层,这些隔层在油气田的开发过程中对油气水分布规律起着重要的控制作用。因此,隔层的精细研究是油气田的精细描述和精细开发的前提条件,其中,隔层封隔能力的评价是至关重要的。

2、在中国四川盆地碳酸盐岩气藏的数量众多,这些碳酸盐岩油气藏不同层系之间隔层也非常常见,因这些碳酸盐岩地层中的隔层都为泥质含量相对较小的灰岩或白云岩类隔层,其中必然存在一定的微小孔隙,受构造作用的影响会导致隔层中局部裂缝发育,这些都是突破隔层封隔作用的影响因素。

3、随着油气藏的开发,现今地层压力和地层原始压力之间的压差不断的扩大,在这种情况下,如果隔层要起到封隔作用必须要达到一定的厚度才能阻止这种压差造成的负面影响,进而导致即便两套气藏之间平面上都存在隔层,但因隔层厚度和裂缝发育程度的差异可能造成部分区域两套气藏是连通的,部分区域两套气藏是不连通的,那么,对于隔层封隔能力的准确判定将直接影响气藏的分层系精细开发。

4、现有技术中,对隔层的岩性和物性测井识别、裂缝发育特征、横向展布规律的分析手段相对成熟,针对碳酸盐岩的隔层封隔能力也做过一些研究,比如伊硕等提出根据隔夹层的岩性、物性、规模及沉积特征,将研究区的隔夹层划分为5中类型,采用交会图及灰色关联理论,明确了划分各类隔夹层的综合指数,并综合生产动态资料总结得到隔夹层类型的有效隔层的下限标准(西安科技大学学报,2021年)。汪洪强等提出基于岩心、薄片、测井和分析测试等资料,对研究区隔夹层类型及特征展开综合分析,识别出了泥岩、硬膏岩和泥-微晶碳酸盐岩3类隔夹层,发现泥-微晶碳酸盐属于细粒碳酸盐岩沉积,孔隙度低,但一般裂缝较发育,由于裂缝对隔层封隔能力的破坏可导致隔层起不到有效的隔挡作用(石油化工应用,2021年)。

5、虽然这些隔层有效性评价方法在实际的生产中都有一定作用,但实际应用中存在不能反映开发过程中气藏压力动态变化条件下隔层封隔能力动态变化的真实地层特征的问题,且未考虑隔层中的裂缝发育位置和密度等影响因素,进而对隔层封隔能力做出误判。

6、因此,在利用现有技术方法确定碳酸盐岩气藏隔层封隔能力过程中,存在一定的定量表征不全面、不确定性因素多、容易误判的缺陷,进而影响碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的准确判定,给该类碳酸盐岩气藏储层的合理高效开发带来障碍。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,解决现有技术中定量表征不全面、容易误判的问题。

2、为了实现以上目的,本专利技术的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法所采用的技术方案为:

3、一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,包括以下步骤:

4、(1)获取隔层岩样的孔隙度、渗透率、突破压力和长度,根据各岩样渗透率的高低将岩样划分为非裂缝岩样和裂缝岩样;

5、(2)将各岩样的突破压力与长度的比值定义为各岩样的突破压力梯度,根据非裂缝岩样、裂缝岩样的孔隙度和突破压力梯度的交会关系,确定非裂缝隔层和裂缝隔层的突破压力梯度下限;

6、(3)获取目标隔层的垂直厚度、目标隔层段中裂缝簇的垂直总厚度、单井目标隔层上、下两气藏的原始地层压力和现今地层压力;

7、(4)根据非裂缝隔层和裂缝隔层的突破压力梯度下限、隔层垂直厚度、隔层段中裂缝簇垂直总厚度与单井目标隔层上、下两气藏的原始地层压力构建隔层临界突破压力计算模型,计算目标隔层的临界突破压力;

8、(5)根据单井目标隔层上、下两气藏的原始地层压力和现今地层压力确定临界压差;

9、(6)在单井中比较目标隔层的临界突破压力和临界压差的大小来确定隔层是否具有封隔能力:当目标隔层临界突破压力大于等于临界压差时,目标隔层不具备封隔能力;当目标隔层临界突破压力小于临界压差时,目标隔层具备封隔能力。

10、本专利技术提供的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,首先将岩样划分为非裂缝岩样和裂缝岩样两类,然后分别获得非裂缝隔层和裂缝隔层的突破压力梯度下限,利用其与隔层垂直厚度、隔层段中裂缝簇垂直总厚度、隔层上、下两气藏的原始地层压力计算出目标隔层的临界突破压力,最后将目标隔层的临界突破压力与临界压差进行比较来确定隔层的封隔能力。

11、其中,岩样的划分方法是依据在隔层中当岩样中无裂缝时,岩样的渗透率在同一研究区都是小于等于一个固定值的,而当岩样中有裂缝时,岩样的的渗透率都是大于这个固定值的。

12、对于目标隔层的封隔能力的判断:当目标隔层计算临界突破压力大于等于临界压差时,表明目标隔层需要更厚的隔层才能够阻挡上、下气藏的流动突破,目标隔层不具备封隔能力,目标隔层上、下两气藏是连通的,当目标隔层临界突破压力小于临界压差时,表明目标隔层厚度已能够阻挡上、下气藏的流动突破,目标隔层具备封隔能力,目标隔层上、下两气藏是不连通的。

13、本专利技术的方法能够实现定量、准确判别目标隔层是否具有连通目标隔层上、下两气藏的能力,经过实验发现,与实钻井证实的气藏分布状态更加符合,进而为气藏的分层精细开发提供依据和指导,为碳酸盐岩油气藏的合理高效勘探开发奠定了基础。

14、优选地,步骤(4)中所述隔层临界突破压力计算模型为:pb=pa-((l-lf)p1+lfpf);

15、其中,pb为隔层临界突破压力,mpa;pa为隔层上、下气藏原始地层压力的最大值,mpa;l为目标隔层厚度,m;lf为目标隔层中裂缝簇总厚度,m;p1为非裂缝隔层突破压力梯度下限,mpa/m;pf为裂缝隔层突破压力梯度下限,mpa/m。

16、优选地,步骤(2)中所述突破压力梯度下限,是根据非裂缝岩样、裂缝岩样的孔隙度和突破压力梯度的交会关系,确定其相关关系,取符合相关关系的取突破压力梯度最小值为突破压力梯度下限。该孔隙度和突破压力梯度的交会关系为近似幂函数的负相关关系。

17、优选地,步骤(4)中所述目标隔层的垂直厚度是依据测井解释成果获取的,所述目标隔层段中裂缝簇的垂直总厚度,是在分析隔层中电成像解释的各条裂缝之间的关系基础上,将目标隔层段中的单裂缝簇垂直厚度相加得到的。

18、隔层电成像解释中,若裂缝之间是交叉的,则以最上面个裂缝顶部到最下面裂缝底部之间的垂直厚度为单裂缝簇垂直厚度;若裂缝是单条孤立的,则以裂缝的顶部和底部之间的垂直厚度为单裂缝簇垂直厚度,把目标隔层段中的单裂缝簇垂直厚度加在一起为裂缝簇的垂直总厚度。

19、优选地,步骤(5)中所述临界压差为单井目标隔层上、下两气藏原始地层压力最大值和现今地层压力最小值之间的差值。

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【技术保护点】

1.一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(4)中所述隔层临界突破压力计算模型为:PB=PA-((L-Lf)P1+LfPf);

3.根据权利要求1所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(2)中所述突破压力梯度下限,是根据非裂缝岩样、裂缝岩样的孔隙度和突破压力梯度的交会关系,确定其相关关系,取符合相关关系的取突破压力梯度最小值为突破压力梯度下限。

4.根据权利要求2所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(4)中所述目标隔层的垂直厚度是依据测井解释成果获取的,所述目标隔层段中裂缝簇的垂直总厚度,是在分析隔层中电成像解释的各条裂缝之间的关系基础上,将目标隔层段中的单裂缝簇垂直厚度相加得到的。

5.根据权利要求1-4中任一项所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(5)中所述临界压差为单井目标隔层上、下两气藏原始地层压力最大值和现今地层压力最小值之间的差值。

【技术特征摘要】

1.一种碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(4)中所述隔层临界突破压力计算模型为:pb=pa-((l-lf)p1+lfpf);

3.根据权利要求1所述的碳酸盐岩气藏隔层封隔能力的确定方法,其特征在于,步骤(2)中所述突破压力梯度下限,是根据非裂缝岩样、裂缝岩样的孔隙度和突破压力梯度的交会关系,确定其相关关系,取符合相关关系的取突破压力梯度最小值为突破压力...

【专利技术属性】
技术研发人员:任杰宿亚仙祖克威余启奎李风玲于春华
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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