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致密砂巖氣藏充注模擬實驗及氣藏特征——以川中地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組砂巖氣藏為例

發(fā)布時間:2022-01-10 22:54
  致密砂巖氣藏巖石孔喉細小、孔隙結(jié)構(gòu)復雜、含水飽和度較高且主控因素不明,制約了對天然氣規(guī)模成藏機制的認識和氣水分布的預(yù)測。為此,以四川盆地中部(以下簡稱川中地區(qū))上三疊統(tǒng)須家河組致密砂巖氣藏為研究對象,應(yīng)用基于低場核磁共振與高壓驅(qū)替裝置有機結(jié)合的模擬實驗設(shè)備,開展致密砂巖在不同驅(qū)替壓力下氣驅(qū)水過程的在線動態(tài)模擬,研究不同壓力下氣、水在巖石中的賦存及流動特征,定量表征流體飽和度與充注壓力、巖石孔徑等的關(guān)系,探討致密砂巖氣富集機理。研究結(jié)果表明:①決定須家河組氣藏含氣飽和度高低的儲集主體是孔徑介于0.1~10.0μm的儲集空間;②含氣飽和度總體上有隨孔隙度和滲透率增大而升高的趨勢,孔滲條件相近時,含氣飽和度高低主要受控于孔徑大于1.0μm的儲集空間,大孔徑占比越高,含氣飽和度越大;③須家河組致密砂巖在3.0~5.5 MPa充注壓力下達到總含氣飽和度的70%,此后隨充注壓力增大,含氣飽和度增幅緩慢且總量小;④"小壓差驅(qū)動、相對大孔徑空間儲集的耦合"是低生氣強度區(qū)致密砂巖形成較高含水飽和度大中型氣田的重要因素。結(jié)論認為,川中地區(qū)須家河組儲層"孔徑小、生氣強度低、近源聚集"的特點決定了其主要以小壓... 

【文章來源】:天然氣工業(yè). 2020,40(11)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】:10 頁

【部分圖文】:

致密砂巖氣藏充注模擬實驗及氣藏特征——以川中地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組砂巖氣藏為例


四川盆地須家河組氣藏分布及生儲蓋層組合柱狀圖

線圖,驅(qū)替,致密砂巖,線圖


比較不同壓力下的T2譜曲線(圖2)可以發(fā)現(xiàn),隨著驅(qū)替壓力的增大,同一巖樣的T2譜曲線逐漸向左下方移動,說明氣體驅(qū)替致密砂巖孔隙中水的過程是“漸進式”的,在相對低壓下即可驅(qū)替出巖樣中較大孔徑的孔隙中水,此時相對小孔徑孔隙中的水仍然殘留在巖樣中;隨著驅(qū)替壓力的增大,則可以逐步將不同孔徑孔隙中的可動水甚至束縛水依次驅(qū)出。因此,根據(jù)完全飽和水與某一壓力的T2譜曲線之間的面積分布及大小可定量表征可動水來自哪些孔隙空間及相應(yīng)的量?傮w上,有隨巖樣孔隙度、滲透率增大,可動水比例增大、最終殘余水飽和度降低的趨勢,如蓬萊7井2個孔隙度、滲透率相對較高的樣品,其最終剩余含水飽和度最低,介于11%~23%;金華2井3個樣品物性條件相對較差,其最終剩余含水飽和度最高,介于35%~53%;岳12井2個樣品的物性居中,其最終剩余含水飽和度(22%~27%)介于兩者之間(圖3)。3.2 巖石孔徑分布特征

關(guān)系圖,致密砂巖,驅(qū)替,飽和度


由式(4)可見,孔隙半徑r與核磁T2值成正比,它們之間存在一個系數(shù)C(Fs·ρ2)。對于一個巖心樣品而言,巖石橫向表面弛豫強度ρ2、孔隙形狀因子Fs均可近似看作是常數(shù),因此系數(shù)C也應(yīng)是一個定值,C值確定后即可將核磁共振T2值換算為孔隙半徑。許多學者將核磁共振T2值與壓汞實驗方法相結(jié)合來確定C值[18-21]。筆者通過壓汞與核磁方法得到的須家河組致密砂巖C值為0.035μm/ms,并利用C值將核磁共振T2值換算為孔隙半徑。計算結(jié)果表明,不同區(qū)域須家河組儲層孔徑主要介于0.010~10.000μm(主峰介于0.010~1.000μm,其中孔隙度大于7%孔徑介于0.010~1.000μm的樣品占總孔喉的56%~75%),小于0.010μm和大于10.000μm的孔徑所占比例較。▓D4)。該結(jié)果與本文參考文獻[15]利用多種資料確定的須家河組不同級別儲層主力孔喉分布范圍(孔徑介于0.025~2.611μm占總孔喉的65%~70%)接近。不同孔徑的發(fā)育程度直接影響儲層儲集性能的好壞,實際上決定其對儲層最終含氣飽和度大小的貢獻比例。圖4 須二段致密砂巖儲層孔徑頻率分布直方圖

【參考文獻】:
期刊論文
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[2]四川盆地大氣田分布、主控因素與勘探方向[J]. 魏國齊,楊威,劉滿倉,謝武仁,金惠,武賽軍,蘇楠,沈玨紅,郝翠果.  天然氣工業(yè). 2019(06)
[3]四川盆地須家河組致密氣藏天然氣富集高產(chǎn)成因[J]. 趙正望,李楠,劉敏,王小娟,吳長江,李莉.  天然氣勘探與開發(fā). 2019(02)
[4]近源間互式煤系致密砂巖氣成藏主控因素——以川中地區(qū)須家河組天然氣為例[J]. 李勇,陳世加,路俊剛,肖正錄,何清波,蘇愷明,李俊良.  天然氣地球科學. 2019(06)
[5]四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組氣藏分布與構(gòu)造體系的關(guān)系[J]. 劉殊,任興國,姚聲賢,劉子平,甯濛,王信,黃小惠.  天然氣工業(yè). 2018(11)
[6]四川盆地中臺山地區(qū)須家河組致密砂巖氣藏富集高產(chǎn)主控因素[J]. 唐大海,王小娟,陳雙玲,吳長江,楊廣廣,溫夢晗,朱華.  天然氣地球科學. 2018(11)
[7]Geochemical Characteristics of the Upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin, China and its Significance for Hydrocarbon Accumulation[J]. XIE Zengye,LI Jian,LI Zhisheng,GUO Jianying,LI Jin,ZHANG Lu,DONG Caiyuan.  Acta Geologica Sinica(English Edition). 2017(05)
[8]砂巖氣藏充注含氣飽和度實驗研究[J]. 胡勇,徐軒,李進步,王繼平,朱秋影,謝坤,石林輝.  天然氣地球科學. 2016(11)
[9]基于核磁共振新參數(shù)的致密油砂巖儲層孔隙結(jié)構(gòu)特征——以鄂爾多斯盆地延長組7段為例[J]. 代全齊,羅群,張晨,盧朝進,張云釗,魯少杰,趙巖.  石油學報. 2016(07)
[10]砂巖巖石核磁共振T2譜定量表征[J]. 白松濤,程道解,萬金彬,楊林,彭洪立,郭笑鍇,曾靜波.  石油學報. 2016(03)



本文編號:3581573

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