基于地質(zhì)建模的保德Ⅰ單元煤層氣井產(chǎn)能響應特征
發(fā)布時間:2021-08-11 07:38
煤層氣資源條件及儲層物性特征是煤層氣勘探開發(fā)的基礎,開展煤層氣藏地質(zhì)建模,厘清煤儲層在空間上的展布特征,解釋單井產(chǎn)能差異,可為煤層氣選區(qū)、布井提供理論依據(jù)。以山西保德Ⅰ單元為研究對象,基于煤心含氣量實測數(shù)據(jù)和試井滲透率測試,采用支持向量機算法(SVM)和變形F-S滲透率計算公式建立研究區(qū)含氣量和滲透率反演模型,完成162口煤層氣井含氣量和滲透率測井數(shù)據(jù)的分析。進一步采用隨機建模方法建立研究區(qū)含氣量和滲透率模型,由模型計算結(jié)果表明:4+5號煤層的含氣量為2.0~5.2 m3/t,平均3.3 m3/t,8+9號煤層含氣量為2.4~9.2 m3/t,平均5.1m3/t;4+5號煤層滲透率為(0.8~9.8)×10–3μm2,平均6.1×10–3μm2,8+9號煤層滲透率為(2.8~11)×10–3μm2,平均7.3×10–3μm2;保德Ⅰ單元總體表現(xiàn)為低含氣量、高滲透率的煤層氣藏開發(fā)單元;诮⒌牡刭|(zhì)模型,進一步分析研究區(qū)煤層氣儲層等效含氣量、資源豐度、含氣飽和度等平面展布規(guī)律,對比分析2口典型井(B1-X1和B1-X2)的地質(zhì)條件,發(fā)現(xiàn)B1-X1井各項參數(shù)均優(yōu)于B1-X2井。從過井剖面和...
【文章來源】:煤田地質(zhì)與勘探. 2020,48(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
保德區(qū)塊構造綱要圖
含氣量計算思路為:首先進行含氣量與測井參數(shù)的灰色關聯(lián)分析,分析表明,埋深d、聲波時差AC、補償中子CNL、密度ρ對含氣量貢獻最大(圖4);然后選用4+5號和8+9號煤層的4個測井參數(shù)和對應的實測含氣量采用SVM算法進行機器學習訓練,得到含氣量的反演計算模型。由于煤樣有限,分別對4+5號和8+9號煤層進行了24組和34組等溫吸附實驗,并預留5組數(shù)據(jù)進行結(jié)果驗證和誤差分析(表1)。從表1可以看出,含氣量反演模型精度較高,平均誤差分別為3.69%和5.20%,可用于研究區(qū)煤層含氣量反演計算。圖3 研究區(qū)構造模型柵狀圖
研究區(qū)構造模型柵狀圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]巨厚低階煤煤層氣儲層關鍵成藏地質(zhì)要素及評價方法——以二連盆地巴彥花凹陷為例[J]. 姚海鵬,呂偉波,王凱峰,李玲,李文華,林海濤,李鳳春,李正. 煤田地質(zhì)與勘探. 2020(01)
[2]韓城礦區(qū)H3井組煤體結(jié)構測井反演及三維地質(zhì)建模[J]. 陳博,湯達禎,張玉攀,李松,馮鵬,李宸宇,劉丁. 煤炭科學技術. 2019(07)
[3]鄂爾多斯盆地東部深部煤層氣井壓裂工藝及實踐[J]. 王緒性,王杏尊,郭布民,袁征,馮青. 煤田地質(zhì)與勘探. 2019(01)
[4]延川南地區(qū)深部煤層氣U型水平井壓裂參數(shù)優(yōu)化設計[J]. 原俊紅,曹麗文,付玉通. 煤田地質(zhì)與勘探. 2018(05)
[5]延川南區(qū)塊深部煤層氣U型分段壓裂水平井地質(zhì)適用性研究[J]. 付玉通,桑樹勛,崔彬,劉曉,原俊紅. 煤田地質(zhì)與勘探. 2018(05)
[6]胡底區(qū)塊煤儲層條件對煤層氣井產(chǎn)能影響分析[J]. 陳云濤. 中國煤層氣. 2018(04)
[7]山西保德中低階煤層氣地質(zhì)特征[J]. 安世崗,吳聯(lián)君,向軍文. 能源與環(huán)保. 2018(03)
[8]保德區(qū)塊B1井區(qū)局部構造對壓裂施工及排采的影響分析[J]. 黃承義,蘇培東,王十鋪,劉波. 煤礦安全. 2018(11)
[9]基于相控的煤層氣藏三維地質(zhì)建模[J]. 淮銀超,張銘,楊龍偉,劉博彪. 地球科學與環(huán)境學報. 2017(02)
[10]多點地質(zhì)統(tǒng)計學在蘇里格氣田地質(zhì)建模的應用[J]. 吳濤,付斌. 地質(zhì)與勘探. 2016(05)
博士論文
[1]煤層氣產(chǎn)能主控因素及開發(fā)動態(tài)特征研究[D]. 趙欣.中國礦業(yè)大學 2017
[2]煤層氣直井排采中煤儲層應力敏感性及其壓降傳播規(guī)律[D]. 許小凱.中國礦業(yè)大學(北京) 2016
[3]高階煤層氣儲層測井評價方法及其關鍵問題研究[D]. 黃兆輝.中國地質(zhì)大學(北京) 2014
碩士論文
[1]基于支持向量機的煤儲層參數(shù)測井評價方法研究[D]. 關文政.長江大學 2016
[2]三維地質(zhì)模型的建立[D]. 尹歡.長江大學 2016
本文編號:3335762
【文章來源】:煤田地質(zhì)與勘探. 2020,48(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
保德區(qū)塊構造綱要圖
含氣量計算思路為:首先進行含氣量與測井參數(shù)的灰色關聯(lián)分析,分析表明,埋深d、聲波時差AC、補償中子CNL、密度ρ對含氣量貢獻最大(圖4);然后選用4+5號和8+9號煤層的4個測井參數(shù)和對應的實測含氣量采用SVM算法進行機器學習訓練,得到含氣量的反演計算模型。由于煤樣有限,分別對4+5號和8+9號煤層進行了24組和34組等溫吸附實驗,并預留5組數(shù)據(jù)進行結(jié)果驗證和誤差分析(表1)。從表1可以看出,含氣量反演模型精度較高,平均誤差分別為3.69%和5.20%,可用于研究區(qū)煤層含氣量反演計算。圖3 研究區(qū)構造模型柵狀圖
研究區(qū)構造模型柵狀圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]巨厚低階煤煤層氣儲層關鍵成藏地質(zhì)要素及評價方法——以二連盆地巴彥花凹陷為例[J]. 姚海鵬,呂偉波,王凱峰,李玲,李文華,林海濤,李鳳春,李正. 煤田地質(zhì)與勘探. 2020(01)
[2]韓城礦區(qū)H3井組煤體結(jié)構測井反演及三維地質(zhì)建模[J]. 陳博,湯達禎,張玉攀,李松,馮鵬,李宸宇,劉丁. 煤炭科學技術. 2019(07)
[3]鄂爾多斯盆地東部深部煤層氣井壓裂工藝及實踐[J]. 王緒性,王杏尊,郭布民,袁征,馮青. 煤田地質(zhì)與勘探. 2019(01)
[4]延川南地區(qū)深部煤層氣U型水平井壓裂參數(shù)優(yōu)化設計[J]. 原俊紅,曹麗文,付玉通. 煤田地質(zhì)與勘探. 2018(05)
[5]延川南區(qū)塊深部煤層氣U型分段壓裂水平井地質(zhì)適用性研究[J]. 付玉通,桑樹勛,崔彬,劉曉,原俊紅. 煤田地質(zhì)與勘探. 2018(05)
[6]胡底區(qū)塊煤儲層條件對煤層氣井產(chǎn)能影響分析[J]. 陳云濤. 中國煤層氣. 2018(04)
[7]山西保德中低階煤層氣地質(zhì)特征[J]. 安世崗,吳聯(lián)君,向軍文. 能源與環(huán)保. 2018(03)
[8]保德區(qū)塊B1井區(qū)局部構造對壓裂施工及排采的影響分析[J]. 黃承義,蘇培東,王十鋪,劉波. 煤礦安全. 2018(11)
[9]基于相控的煤層氣藏三維地質(zhì)建模[J]. 淮銀超,張銘,楊龍偉,劉博彪. 地球科學與環(huán)境學報. 2017(02)
[10]多點地質(zhì)統(tǒng)計學在蘇里格氣田地質(zhì)建模的應用[J]. 吳濤,付斌. 地質(zhì)與勘探. 2016(05)
博士論文
[1]煤層氣產(chǎn)能主控因素及開發(fā)動態(tài)特征研究[D]. 趙欣.中國礦業(yè)大學 2017
[2]煤層氣直井排采中煤儲層應力敏感性及其壓降傳播規(guī)律[D]. 許小凱.中國礦業(yè)大學(北京) 2016
[3]高階煤層氣儲層測井評價方法及其關鍵問題研究[D]. 黃兆輝.中國地質(zhì)大學(北京) 2014
碩士論文
[1]基于支持向量機的煤儲層參數(shù)測井評價方法研究[D]. 關文政.長江大學 2016
[2]三維地質(zhì)模型的建立[D]. 尹歡.長江大學 2016
本文編號:3335762
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