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文档简介
1、第六章油气储量计算第一节工业油气流量标准第二节油气储量分类与分级第三节容积法油气储量计算第四节压降法天然气储量计算第一节工业油气流量标准包括:油气井工业油气流量标准和储层工业油气流量标准。油气井工业油气流量标准:指在现有技术经济条件下,具有实际开发价值的油(气)井的最低油气产量标准(即油气井的油气产量下限)。储层工业油气流量标准:指工业油气井储层油气产量下限,即有效厚度测试下限储量计算的起点。目前,考虑到酸化、压裂等增产措施的有效应用条件,我国现行的油气井工业油气流量标准如下:第一节工业油气流量标准第二节油气储量分类与分类一、二、三、油气储量综合评价第一节工业油气流量标准地下储油气,由于地质、
2、技术和经济原因, 不能全部收集到地面上,所以油气储量分为两类:地质储量(n)-指油藏中原始状态下的石油和天然气总量,具有原始条件下的油(气)产量。 根据开采价值,可分为表内储量和表外储量。表外储量:指在现有经济技术条件下无法获得社会经济效益的地质储量。当原油价格上涨或加工技术提高时,一些表外储量可以转换为表内储量。可采储量(Nr) -在现有经济和技术条件下,从储层中可开采的石油(天然气)量。剩余可采储量:指油气田投入开发后,可采储量与累计采收率之间的差额。2.含油气盆地的远景资源和储量以及总资源的分类,包括两个部分:3。油气储量综合评价众所周知,勘探效果的分析不仅取决于探明储量,还取决于探明储
3、量的质量,甚至开发难度。1。储量可靠性评价2。储量综合评价。特别储备1。储量可靠性评估。对于油(气)储量的计算结果,应根据以下内容进行可靠性分析后进行储量综合评价。一、各类数据的完整性和准确性,是否满足本级储量要求,各种图表储量参数的计算和选择是否合理,通过对比验证油气田地质研究是否满足本级储量要求,所选择的储量计算方法是否合理。储量综合评价,从产能、储量丰度、地质储量和油气藏埋深四个方面对申报的油气储量进行综合评价。根据产能大小,根据每千米井深稳定产量、每米采油指数和流动性,石油储量可分为四个等级:高产、中产量、低产和特低产。天然气储量:仅根据千米井深的稳定产量,可分为高产、中产量和低产三个
4、等级。根据地质储量的丰富程度,油藏储量可分为三个层次:高丰度、中丰度、低丰度和超低丰度气藏。根据油气田的地质储量,油田分为四个层次:特大型、大型、中型和小型。气田分为三个等级:大、中、小。根据油气藏的埋藏深度,可分为浅、中深、深、超深四个级别;浅、中、深储层与气藏之间略有差异。第六章油气储量计算,第一节工业油气流量标准体积法的实质是计算石油和天然气在地下岩石孔隙中所占的体积,并以体积单位或地面质量单位来表示。1.容积法的基本公式,地层原油中原始溶解气的地质储量为:GS -溶解气地质储量,108 m3 si-原始溶解气油比,m3/t.可采储量为:天然可采储量,104t;回收率,十进制。容积法计算
5、油气储量涉及六个参数:2。容积法计算公式中参数的确定,1。含油面积2,有效厚度3,有效孔隙度4,束缚水饱和度5,地面脱气原油密度6,原油(原)体积系数,对储量精度影响较小;1.含油面积的确定、相关概念的评述、油水界面、油水过渡带和油水界面对于岩性均一、渗透率高的储层,毛管压力曲线近似为L形,小油水过渡带视为界面。对于岩性不均匀的储层,油水界面和油水过渡带具有不同的形态。它可以是倾斜的或不均匀的。利用岩心、测井和试油数据确定油水界面岩心-油含量和颜色;测井-速度和速度使用毛管压力数据确定油水界面;利用压力数据确定油水界面。为了确定油水界面,使用岩心、测井和试油数据来确定油水界面。首先,以试油资料
6、为基础,结合岩心资料的分析研究,制定判断油水层的测井标准;划分每口井的油层、水层和油水层。确定油水界面有三个步骤:(1)计算油水系统中每口井的最低油层底界和最高油水层或水层顶界的高度。b)投点在图上依次指出每口井的油底和水顶位置。c)在油底部和水顶部之间绘制油水界面。当数据较少,且油底与水面距离较远时,油水界面应倾向于油底,以防止面积增加。毛细管压力曲线用于确定油水界面。根据毛管压力曲线和相渗曲线的特点,根据井的生产特点,储层纵向油水分布自上而下可分为三段:纯产油段、油水过渡段、纯产水段,油水界面一般指段与段之间的界面。根据毛管压力曲线和相渗曲线的特点,根据井的生产特点,储层纵向油水分布自上而
7、下可分为三段:油水界面由压力数据确定,均质高渗透水平储层的高度为0或已知井口高度,油水过渡带示意图,含油面积的确定,含油面积:一般指储层产油段在平面上的投影。指有工业油流的区域。纯含油面积;受含油边界控制的过渡带;平均有效厚度;该油层的含油饱和度为纯含油部分的1/2。相关术语中,含油面积是根据储层类型来确定的,对含油面积的控制起着重要的作用。在确定含油气区时,首先要初步确定储层类型,了解控制油气分布的主要因素。简单背斜油藏、断块(层)油藏、构造-岩性油藏和岩性油藏,对油层有效厚度、有效厚度的一般认识指在现有经济技术条件下,油层中能够提供工业油流的厚度(油层中具有工业采油能力的厚度)。即有助于整
8、个油井达到工业油井标准的油层厚度。有效厚度必须满足两个条件:油层中有可动油;它可以在现有的技术条件下开发。油层有效厚度物性下限:仅当储层的孔隙度、渗透率和含油饱和度由于岩心资料难以确定油层的原始含油饱和度,通常采用孔隙度和渗透率参数来反映物性下限。确定有效厚度物理性质下限的方法:试验方法;含油产状法;泥浆侵入法;经验统计等。测试方法利用单层试油结果确定储层渗透率下限,对于原油性质变化不大、单层试油数据较多的大油田,直接编制每米采油指数与空气渗透率的关系曲线。对应于每米采油指数0的渗透率值渗透率下限。孔隙度下限的确定:渗透率下限确定后,根据孔隙度与渗透率的关系曲线找出相应的孔隙度下限。含油姿态法
9、根据岩心含油姿态确定有效厚度物性下限,操作步骤:划分岩心含油级别(含油姿态);通过试油确定岩性和含油产状的出油下限;用数理统计方法统计有效层物性下限。适用范围:在碎屑岩储层中,含油产状和物性具有一致的变化规律。根据含油面积、含油饱满度分类含油产状。a)划分岩心含油级别,b)通过试油确定岩性和含油产状的采油下限。例如,大庆油田大量的试油资料表明:目前;采油仅限于油浸粉砂岩;油浸和油斑泥质粉砂岩是无效层。c)有效层的物理性质、渗透率和孔隙度的下限通过数理统计来计算。当渗透率降低到一定程度时,泥浆水不能侵入,测得的含水饱和度SW为原始含水饱和度。根据含水饱和度与空气渗透率的关系曲线(两条直线),拐点
10、处的渗透率值为渗透率的下限值。被泥浆侵入的储层厚度为有效厚度。同样,孔隙度的下限也可以确定。在“四个关系”研究的基础上,研究了测井资料(各种地质参数)的定性和定量解释,并制定了相关标准:判断油、气、水层的测井标准;油层和干层划分的测井标准;除夹层测井标准和有效厚度测井标准外,目前我国确定陆相碎屑岩储层有效厚度的测井系列有:感应测井和浅层侧向测井-主要反映油气饱和度声波测井和中子测井-主要反映岩性和孔隙度GR、SP、ML和井径曲线-反映储层渗透率和泥质含量,油层有效厚度的划分。 在油层岩心采收率高(90%)的情况下;直接以岩心为基础;大多数井没有取心;利用测井资料划分油层有效厚度的主要步骤如下:
11、(1)根据物性和测井标准确定有效层; 划分生产储层的顶部和底部边界,并测量总厚度;从总厚度中减去夹层厚度,得到油层的有效厚度。利用测井资料划分油层上下边界,应综合考虑能清晰反映油层界面的各种测井曲线;如微电极、自发电位和视电阻率曲线。如果各种曲线的解释结果不一致,以最能反映储层特征的测井曲线为准。通常,高采收率岩心用于编制各油层的典型测井曲线。油田油层有效厚度典型曲线1油砂;2-含油粉砂岩;3-油浸泥质粉砂岩;4-油斑泥质粉砂岩;5-砂质泥岩;6-泥岩;7-有效厚度,顶部和底部梯度层中页岩含量增加形成的过渡岩性。自然电位曲线的不对称性负振幅与泥质含量的关系;视电阻率曲线和微电极曲线呈斜坡状。微
12、电极曲线没有振幅差或振幅差小。测量厚度:确定有效层的起始厚度和层间起始厚度的射孔精度:采用磁定位跟踪射孔技术后,精度可达0.2m。测井解释精度:根据地质条件,一般地区可精确解释为0.40.6米油层,沉积稳定地区可精确解释为0.2米薄层油层。国内:起始厚度为0.20.5米,层内起始厚度为0.2米。确定有效厚度的物性标准物性下限的确定方法:试验法、含油产状法、泥浆侵入法、经验统计法等。有效厚度测井标准-确定有效厚度的测井系列,油层有效厚度的划分油层的顶部和底部边界由测井数据划分;扣除梯度层或夹层;从油层有效厚度和夹层起始标准出发,对有效厚度-有效厚度的一般理解必须满足两个条件:(1)油层中有可动油
13、;在现有技术条件下,可根据实验室直接测量的岩心分析数据,提供油层有效厚度的开发、汇总-确定;测量岩石样品的总体积、岩石颗粒体积和孔隙体积(只能测量两项);3.确定油层有效孔隙度,利用测井资料计算无岩心井的有效孔隙度,包括声波测井、中子测井和密度测井相关计算公式。在地层条件下,将表面孔隙度校正为孔隙度。绘制本区表层孔隙度-地层孔隙度关系图;或者建立相关的经验公式。通常先确定油层的束缚水饱和度Swi,然后得到Soi:原始含油饱和度Soi100含水饱和度Swi。确定含油饱和度的方法包括岩心直接测量(水基钻井液密闭取心和油基钻井液取心)、测井资料解释、毛管压力计算等。原始含油饱和度是指油层投产前处于原
14、始状态的含油饱和度Soi。4.油层原始含油饱和度的确定;5.地层原油体积系数,由产油预探井和部分评价井的高压物性分析数据获得。高压物性分析数据(简称PVT)包括:体积系数、压缩系数、粘度等。1.容积法基本公式2。容积法计算公式中参数的确定。储量计算单位4。储量计算参数的平均法。第三节用体积法计算石油储量。储量计算单位是指计算原始储量的地层单位。计算单元划分是否合理将影响储量的计算精度:原则上以油藏(即油水系统)为计算单元;3.储量计算单元和参数平均法。对于大型储层,计算单元应细分;应考虑储层参数的纵向差异和横向划分;物理性质和原油性质相似的储层应合并计算;在平面上,以面积和块为单位;一般情况下
15、,纵向为3050米油组。在中国,首先确定计算单元中各参数的平均值,然后将各参数相乘得到储量。1.油层平均有效厚度2。油层3的平均孔隙度。4油层平均原始含油饱和度。储量计算参数的平均法。第三节。用体积法计算石油储量。1.油层平均有效厚度包括算术平均法、面积平衡法、经验值法等。-选择哪种方法与油田地质条件和井点分布有关。面积加权法包括:井点面积加权法、等厚线面积加权法适用于井网不均匀等各种评价钻井和开发区域的井点面积加权法,目前已被越来越多的人采用。第三步:计算纯含油面积的平均有效厚度、各井点的mAi -单井控制面积、km2hi -单井储层组的有效厚度、mn -井数。油水层有效厚度,全油田平均有效厚度:等厚线面积加权法,它是基于有效厚度等厚图:hi -第一有效厚度等值线值,mAi -第一区块在两条相邻等厚线之间的面积,km2n -等厚线的间隔数,2,油层平均孔隙度-一般分为两步,首先,用厚度加权法计算单井平均孔隙度: I- Mn -样品区块数,-应通过孔隙体积平衡法计算:-单层(或储层组、区块或储层)平均含油饱和度-有效孔隙度-原始含油饱和度-有效厚度,3。 油层平均原始含油饱和度,第六章油气储量计算,第四节压降法天然气储量计算1
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