煤层气测井解释与运用

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第8卷第2期吐哈油气Vo1.8,No.220O3年6月TUHAO几&GASJun.2003煤层气测井解释与运用陈宏亮,王瑞英(中国石油吐哈油田分公司勘探开发研究院,新一哈密839oo9)摘要:以常规油气探井的测井资料为基础,结合煤储层特征分析,得出煤层具有“三高、三低”的测井响应特征,建立了煤层测井响应与工业分析的相关关系,探讨了应用测井信息预测煤层展布、解释工业分析、计算煤层含气量、产量等方法。为深入研究和认识吐哈盆地煤层气提供壤据。关键词:煤层气;煤储层;常

2、规储层;测井响应;工业分析;含气量;产量煤层气测井解释的目的,就是尽可能的利用测集提供充足的空间。井资料,解释煤储层的各项储层参数,判断煤层是2煤层气测井解释及应用否含气。并计算含气量、储量等。但由于煤储层的特殊性,常规测井解释方法不完全适应煤层气,对正是由于煤储层的特殊性,使得煤储层的测井煤层含气量的解释,难度更大,因此必须根据煤层响应、煤层气藏的测井解释与常规气藏不同。比气的特点,探讨新的解释方法。如,利用常规储层中“含水纯地层”的模型来计算煤层的孔隙度,在煤储层中就不能运用。因为煤储1煤层气与常规天然气

3、储集特征层具有“双重孔隙结构”,即基质孔隙和裂隙孔隙,首先,煤层气与常规天然气作为两种不同的天基质孔隙除吸附一定量水分外,主要吸附甲烷气,然气藏,其储层特征、储集机理、赋存状态明显不同裂隙孔隙在煤层气未排采前的原始状态下,主要充(表1)。常规天然气藏原始储集层被水饱和,生气满游离的可动水。若用常规“含水纯地层”的模型层中的气经初次运移进入储集层中,在浮力及水动来计算煤储层的孔隙度,只能计算出其含水的裂隙力作用下,天然气在储集层中发生二次运移,遇到孔隙度,而煤层的基质孔隙度无法计算。另一方圈闭时便聚集形成气藏。

4、可见,常规天然气藏必须面,常规储层中应用“孔隙度重叠法”识别气层、计具备生气层、储层、圈闭,储层必须有一定的孔隙算含气饱和度和储量的方法,在煤储层中也不能直度,气体主要以游离态存在于孔隙中,且气体成分接应用。由于煤层甲烷是吸附在煤层基质中,与煤较复杂。而煤层气则是由煤在煤化作用过程形成层裂隙孔隙中的水分没有关系,因此煤层含甲烷后的,目前仍然储集在煤层中的天然气,以三种形式使煤层的密度和中子孔隙度(含氢指数)增加。常储存于煤层中,即吸附在煤孔隙表面上的吸附状规储层中的天然气与孔隙中的水储集在同一孔隙态、分布在煤

5、孔隙及裂隙内的游离状态和溶解在煤中,由于天然气占据了孔隙中水的空间,因而常规层水中的溶解状态。通常情况下,90%以上的气体天然气储层比完全的含水层密度(密度孔隙度)和以吸附气的形式保存在煤的内表面,游离气和溶解中子孔隙度都要减小,因此可用“孔隙度重叠法”气不足10%。因此,煤层气属于煤层自生自储气识别天然气储层和将所含天然气作为独立的体积藏,无须圈闭,主要以吸附状态存在于煤层微孔隙成分来计算其在孔隙中的饱和度,进而计算其储中。成分主要为甲烷。同时,煤储层是一种具有双量。若将这种方法用于煤层气,则会得出煤层含气

6、重孔隙系统的储集层,既发育有天然裂缝系统,也后使其密度和中子孔隙度减少的结论,所以不能用发育有基质孔隙。基质孔隙直径小,但数量多,具“孔隙度重叠法”来识别煤层气层和计算含气量。有很大孔隙内表面积,从而为甲烷分子的吸附储因此我们只有探讨别的方法。收穰日期:2003一O1—28作者筒介:陈宏亮(1968一),男,湖南益阳人,工程师,石油地质专业。联系电话:0902-2770497维普资讯http://www.cqvip.com维普资讯http://www.cqvip.com166吐哈油气2003盔是有机碳,为低速

7、介质;煤基质孔隙直径虽小,但数煤层气,预测煤层分布。应用自然伽马测井、体积量巨大,孔隙中充满的液体或气体亦为低速介质,密度测井和电阻率测井等可以确定煤层的深度和二者将减小声速从而使声波时差增大。吐哈盆地厚度。吐哈盆地煤层体积密度为1.36g/cm3左右、煤层声波时差通常为420m左右。声波时差为420左右、补偿中子为65%左右即可利用以上煤的测井响应特征,可以识别煤层和划分为煤层,相应的煤层的厚度也可得出(表2)。表2哈试1井一托北1井测井响应数据统计t20故而演化程度接近,密度接近,现今埋深较浅,是因15为

8、后期抬升所至。鄯科1井J1b4454—4477m煤mlO层05密度1.25g/cm。为正常值,但声波时差为540/m,00是统计井中最高值,与其埋深不符;同时深侧向亦为统计井中最大值,达两万多Q·m;据此两点异图2深度一密度关系常,该煤层段可初步解释为煤层气段。2.2解释煤层的工业分析6oo{500对目前的常规测井方法而言,测井解释煤层工400300业分析比较实用的方法是“统计相关分析法”。国留.9

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