页岩吸附气含量测井计算模型及其在昭通A井的应用
2018-12-26冀昆余春昊郭瑛李国军李新王晓冬
测井技术 2018年5期
冀昆,余春昊,郭瑛,李国军,李新,王晓冬
(1.中国石油集团测井有限公司技术中心,陕西 西安 710077;2.中国石油集团测井有限公司塔里木分公司,新疆 库尔勒 841599)
0 引 言
页岩气除了极少部分呈溶解状态赋存于干酪根、沥青和结构水中外,绝大部分天然气以吸附状态赋存于有机质和黏土矿物颗粒表面(20%~85%),或以游离方式赋存于孔隙和裂缝之中[1]。通过测井数据结合岩心实验建立页岩储层吸附气含量的测井解释模型,可以预测页岩的有效吸附气体含量,减少实验成本。Decker等[2]研究发现,页岩实测含气量与有机碳含量存在较好的正相关性,而有机碳含量与体积密度存在很好的负相关,从而建立体积密度与含气量的计算模型预测Antrim页岩含气量。Cluff等[3]以等温吸附和体积模型为基础,利用测井解释参数计算了Delaware盆地Barnett页岩和Woodford页岩原地资源量。Utley等[4]使用神经网络计算关键参数,基于等温吸附和体积模型计算了Fayetteville页岩含气量。
Lewis等[5]提出了基于等温吸附实验的测井校正模型,该模型被用在斯伦贝谢公司的测井解释软件中。模型首先对Langmuir参数进行温度的校正,再进行TOC的校正估算储层条件下不同深度点的吸附气量。在实际页岩储层中,页岩储层吸附的介质主要是有机质,但黏土矿物孔隙中仍吸附部分甲烷气。且不同的干酪根,不同的有机质成熟度和排烃强度,不同的孔隙发育以及不同的含水饱和度都会影响页岩中介质对甲烷气体吸附量[6]。
本文以滇黔北昭通国家级页岩气示范区的昭通A井的岩心数据为基础,通过Langmuir体积的物理含义,探讨有机质孔隙和黏土矿物孔隙对气体吸附的影响。……
登录APP查看全文
