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20119北京,深水综合录井新技术应用及录井技术在油气勘探中遇到的挑战,中海石油(中国)有限公司深圳分公司勘探部,一、深水综合录井新技术及应用1深水油气勘探特点2深水钻井对录井的影响因素3深水录井新技术4geoNEXT与FLAIR应用实例二、海洋油气勘探中录井面临的挑战1Y5构造特征及石油地质条件2Y5-1/Y5-1A井油层录井及测井响应3思考和建议,汇报提纲,深圳分公司勘探部,深圳分公司勘探部,浅水,深水,超深水,一(1)、深水油气勘探特点,深、浅水区的划分,深圳分公司勘探部,南海深水油气勘探简介,南海石油地质储量约为(23003000)108t,占我国油气总资源量的1/3,其中70%蕴藏于153.7104km2的深水区;南海石油勘探已钻500m水深探井30多口,其中最大水深1637.7m,到目前为止已有3口水深1500m的超深水探井。深水和超深水油气勘探技术要求高、资金风险高、作业难度大。常规地质录井技术已不能满足深水油气勘探现状,油基钻井液在深水钻井中的广泛使用加大了现场对油气显示的判别难度。深水录井技术有效的运用能为深水钻探作业提供良好的安全保障、提高作业效率、降低作业成本。我国目前在南海的深水录井技术组合包括智能化综合录井系统geoNEXT(V1/V2)、FLAIR实时流体录井、PreVue地层压力录井。,一(1)、深水油气勘探特点,深圳分公司勘探部,一(1)、深水油气勘探特点,一、深水综合录井新技术及应用1深水油气勘探特点2深水钻井对录井的影响因素3深水录井新技术4geoNEXT与FLAIR应用实例二、海洋油气勘探中录井面临的挑战1Y5构造特征及石油地质条件2Y5-1/Y5-1A井油层录井及测井响应3思考和建议,汇报提纲,深圳分公司勘探部,深圳分公司勘探部,一(2)、深水钻井对录井的影响因素,一、深水综合录井新技术及应用1深水油气勘探特点2深水钻井对录井的影响因素3深水录井新技术4geoNEXT与FLAIR应用实例二、海洋油气勘探中录井面临的挑战1Y5构造特征及石油地质条件2Y5-1/Y5-1A井油层录井及测井响应3思考和建议,汇报提纲,深圳分公司勘探部,深圳分公司勘探部,一(3)、深水录井新技术,录井应对措施:geoNEXTHoleConditionMonitoring+CFMTMPrevue+ECDgeoNEXTWellsurvillance+EKDgeoNEXTAutomaticFlowback+EKDFLAIRTM+geoNEXTAutomaticFlowbackgeoNEXTWellSurveillance+EKD,面临的挑战:井眼稳定问题狭窄的压力窗口井涌/井漏气球效应(井眼呼吸)气体监测(低温影响)水合物地层,深水钻井作业面临的挑战及相应录井技术,利用循环系统监测、Flowback监测、智能报警监测等来降低影响钻井安全的风险。,深圳分公司勘探部,geoNEXT智能录井系统,geoNEXTV1/V2:法国Geoservices公司研制出了新一代智能录井系统geoNEXTV1/V2,已为Husky公司在南海中海油深水、超深水合作区完成了26口500m水深井的录井工作。,观察实时回放随深度和时间,采集频率质量性能,工程钻井工程地层评价报告/录井图,时间分析智能检测确认智能识别,getSMART,深圳分公司勘探部,增强决策的过程:更快的决策以避免不必要事情的发生实时对井的设计轨迹等资料与实际操作过程进行对比由于较好的综合信息使作业情况更清楚的反映在图上高质量的数据和采集能够更好的评估钻井情况,geoNEXT智能录井系统,geoNEXT智能录井系统,深圳分公司勘探部,geoNEXT智能录井系统(录井方面特点),深度跟踪和准确的迟到时间计算:采用光编码传感器和潮汐补偿传感器来平衡波浪与潮汐带来的深度影响从而精确测量井深,可以精确到0.1m/点。全新的水马力程序,根据隔水管以下和隔水管以上不同的上返速度准确计算迟到时间,迟到时间准确。气测录井:geoNEXT标配的气体设备为Reserval气体分析系统+恒流恒压(GZG)脱气器,能够抽取定量钻井液脱气。接立柱时实时自动监测单根气的大小,在正常钻进中,geoNEXT通过对钻井液进出口气测值的同步校正,得出钻井液中真实含气量。,深圳分公司勘探部,3795m,每个峰值指明当前深度,3950.5m,3940.5m,3824m,与出口粘度对比,自动探测每次接单根气大小,geoNEXT智能录井系统(进出口气测自动校正),深圳分公司勘探部,Flowback监测:常规录井系统停泵后对钻井液监测始终停留在质的反映上,geoNEXT系统不仅对钻井液池实时检测,还能够智能量化检测钻井液回流。,geoNEXT智能录井系统(录井方面特点),深圳分公司勘探部,geoNEXT智能录井系统(录井方面特点),深圳分公司勘探部,全新的绘图软件能够反映出更多的信息,可准确进行地层描述和评价。,geoNEXT智能录井系统,深圳分公司勘探部,FLAIR实时流体录井分析技术,(Fliudlogging在其高部位部署了预探井Y5-1;,Y5-1井钻探目的层为珠江组;目的层段为砂泥岩互层,含砂为50%60%;储层为前三角洲水下分流河道砂岩,孔隙度平均值达到20%以上;纵向上存在四套区域海泛泥岩;,Y5-1,一、深水综合录井新技术及应用1深水油气勘探特点2深水钻井对录井的影响因素3深水录井新技术4geoNEXT与FLAIR应用实例二、海洋油气勘探中录井面临的挑战1Y5构造特征及石油地质条件2Y5-1/Y5-1A井油层录井及测井响应3思考和建议,汇报提纲,深圳分公司勘探部,深圳分公司勘探部,Reserval在泥浆中未检测到有效含气数据。有一厚达16.0m的砂层,Reserval测得TG仅比背景值升高0.51.0倍,C1及其它组份维持在背景值。TG最高值282ppm(0.0282%),甲烷最高值仅为8ppm,与同海域典型油层气测TG值几千至十几万ppm,甲烷值几百至上万ppm的值相差巨大,气体数据表明整个砂层无含油气特征;,Y5-1井油层录井响应气测检测无含油气特征,Y5-1井在珠江组T50存在较好的油层,含油层段2335.22627.3m在钻井过程中出现了根据各项录井数据都无法判断有油层的特殊现象。,FlAIR录井分析数据,Reserval气体分析数据,FLAIR测得C1C8各组份也维持在背景值而无变化,也无含油气特征,深圳分公司勘探部,Y5-1井油层录井响应岩屑鉴定无含油性,井段23962412m、厚16m的砂层,但在岩屑中也未检测和观察到含油气信息。,岩屑直照、滴照具无荧光;QFT录井显示岩屑荧光强度无变化,287nm荧光强度为2.682.79(背景值2.582.73),365nm荧光强度为268.3272.3(背景值253.5278.4);地化录井三峰数值无变化。,Geo-chem,深圳分公司勘探部,Y5-1井录井图与LWD曲线,在钻揭该砂层时,LWD随钻测井发现砂层上部电阻率有异常高值。当时没有轻易想当然地认为是因为地层含灰等含有物引起的高电阻,完钻后进行了全套电缆测井,在电阻异常高层位(2398.5m)使用MDT进行泵抽流体识别并取到了油样,不含气。证实砂层上部为油层,气油比为零。,深圳分公司勘探部,侧钻井Y5-1A,随后在990m开始侧钻Y5-1A井,在钻揭同一油层时(井眼直径同为121/4,泥浆密度同为1.13g/cm3),岩屑见微弱荧光、气测、Flair、地化仍无油层特征。LWD、电缆测井解释和Y5-1一样,Y5-1A井在珠江组存在油层,且有一较厚的底水油层。,深圳分公司勘探部,Y5-1井油层中原油组分热解分析,对Y5-1/Y5-1A井油层(有效厚度达8.5m)在录井气测和荧光上的非常态响应现象我们非常不解,查找资料进行分析和讨论。首先,我们使用Y5-1井2398.5m处取得的油样进行地化热解和热解色谱分析,S1/S2为4.35,属轻质油;(呈现为低气油比的差油层特征),深圳分公司勘探部,其次根据同一成藏区带Y2-1井相同层位油样的PVT分析数据,所钻遇的油层为气油比为零的油藏。这解释了气体检测无或弱异常的问题,但对岩屑中无荧光及含油信息仍难以解释和理解。,Y2-1井油样(2262-2276m)油样的PVT分析数据,Y2-1井油样中无C4以前的组份,C8以前的摩尔组成占16%左右。,邻井油层PVT样组分分析,深圳分公司勘探部,Y5-1/1A井主力油层测井物性比较,第三,因为Y5-1和1A井的录井响应不同,我们对同一油层的储层物性和LWD曲线进行了对比,得出以结论:,Y5-1井储层因孔渗条件好,在地层破碎前孔隙中烃类流体被泥浆迅速冲洗较干净(岩石颗粒润湿性亲水更甚),破碎后进入泥浆的含油信息极微量,在上返到井口的过程中再次冲洗,所以各种录井手段检测不到任何含油气信息。Y5-1A储层孔隙度比Y5-1井低4.9%,渗透率则只有Y5-1井的22.2%。地层破碎前烃类流体被冲洗干净的程度有限,所以录井有极弱的气测异常和微弱的荧光显示。上述推论也与这2口井LWD曲线所具有特点相吻合。,深圳分公司勘探部,Y5-1/1A井主力油层LWD响应比较,1井,1A井,一、深水综合录井新技术及应用1深水油气勘探特点2深水钻井对录井的影响因素3深水录井新技术4geoNEXT与FLAIR应用实例二、海洋油气勘探中录井面临的挑战1Y5构造特征及石油地质条件2Y5-1/Y5-1A井油层录井及测井响应3思考和建议,汇报提纲,深圳分公司勘探部,深圳分公司勘探部,思考和建议,a.录井作业优势是实时跟踪钻井作业,在获取地层和地面信息过程中具有连续、及时、多样、分析解释快捷的特点。多种录井方法的并用,为发现、识别和评价油气藏提供了最直观的依据。但随着勘探目标越来越复杂、钻井作业相关工艺不断创新,录井作业面临着诸多挑战和许多亟待解决的问题。唯有不断进行跨领域的技术创新,开展录井基础理论的研究,才能在油气勘探开发过程中发挥显著的作用。b.研究表明,除个别特殊情况外,珠江口盆地东部绝大多数油田及含油构造气油比很低,气油比介于0.032.3m3/m3。对于这类油藏,建议开发使用井下流体检测、实时荧光探测等录井方法,在钻开储层的同时就开始进行流体检测和荧光观测,获取的

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