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《绥滨拗陷城子河组天然气输导能力综合评价》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、大庆石油学院学报第33卷第4期2009年8月JOuRNALOFDAQINGPETROlEUMINSTITUTEVo1.33No.4Aug.2009绥滨拗陷城子河组天然气输导能力综合评价姜继玉,姜艳春。,黄鹤。,王剑峰,范秀杰(1
2、大庆石油学院电子科学学院,黑龙江大庆163318;2.大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江大庆163001;3.辽河油田分公司勘探开发经济评价中心,辽宁盘锦124010;4.大庆油田技术培训中心,黑龙江大庆163254)摘要:在绥滨拗陷城子河组砂体和断裂发育及分布特征研究的基础上,
3、通过定义和求取砂体及断裂输导天然气能力评价参数,对绥滨拗陷城子河组输导天然气能力进行综合评价.根据该评价结果,结合源岩和圈闭发育特征,对绥滨拗陷城子河组天然气成藏的有利区进行预测.结果表明,城子河组砂体输导天然气能力高值区主要分布在北部斜坡区绥D2井处和东部斜坡区集贤镇处;断裂输导天然气能力东部高于西部.福兴斜坡地区中部及东部斜坡区南部是绥滨拗陷城子河组天然气成藏与分布的有利区.关键词:绥滨拗陷;城子河;天然气;输导能力;综合评价中图分类号:TE122文献标识码:A文章编号:1000—189l(2009)04
4、—0035—05天然气输导条件在某种程度上决定着含油气盆地中天然气的富集数量及其空间分布.DreyerT等对此做过研究和探讨。卜引,使人们对天然气输导通道的类型及特征,以及对天然气成藏的作用形成了初步认识.由于认识水平和地质条件复杂性的限制,致使人们在输导通道类型对天然气成藏贡献方面的认识,尚缺乏定量概念.笔者通过定义和求取砂体及断裂输导天然气能力评价参数,对绥滨拗陷城子河组输导天然气能力进行评价,并进行有利区预测.1天然气输导通道及其特征由于绥滨拗陷河子组为砂泥岩互层,源岩生成的天然气首先排出并进入与其相邻
5、的砂岩储层中,然后再沿其内发育的砂体作侧向运移,在圈闭中聚集成藏.同时,因局部地区城子河组底界断裂发育,下伏东荣组源岩生成排出的天然气又可沿断裂作垂向运移进入城子河组砂岩储集层中.因此,城子河组天然气输导通道主要有砂体和断裂.1.1砂体发育及分布特征绥滨拗陷城子河组沉积时期,水体分布面积广,沉积一套湖泊、三角洲和河流相的砂泥岩沉积,砂、岩较发育,滨1井和滨参1井钻遇城子河组砂岩厚度分别为938.5,1030.01TI,砂地比分别为52.8,63.8.滨参1井和滨1井城子河组砂岩单层最大厚度分别为20.0,15
6、.0m,以0.5~1.0m的单层居多.绥滨拗陷目前只有2口探井和3口浅井,难以利用井资料研究城子河组砂岩的空间分布.因此,利用滨参1井和滨1井砂地比资料、沉积相资料和地震资料,对其砂岩发育及分布进行预测.绥滨拗陷城子河组砂岩发育,最大厚度高于1000m,主要分布在福兴斜坡东部;其次在新房凹陷的滨1井处和南大林子凹陷的滨参1井处,存在2个次极值点,砂岩厚度高于900m.由此,3个高值区向其四周城子河组砂岩厚度逐渐降低,尤其向拗陷东南东部斜坡区城子河组砂岩厚度减小更快,最小厚度小于100m.1.2断裂发育及分布特
7、征绥滨拗陷断裂较发育,其中从东荣组断至城子河组的主要断裂共27条(图1),通过对各个断裂的要收稿日期:2009一o5—11;审稿人:付广;编辑:郑丽芹作者简介:姜继玉(1963一)男,实验师,主要从事油气地质方面的研究大庆石油学院学报第33卷2009年素进行统计(表1),得到从东荣组断至城子河组断裂倾角为19。~69。,平均为41。;断距为250~750m,平均为550m;其中5号、12号、20号、29~34号、36号、38~41号等14条断裂规模较大,断距大、延伸距离长,主要分布于拗陷中部及北部;南部断裂规
8、模相对较小.表1绥滨拗陷断穿东荣组和城子河组断层要素断裂断裂倾垂向断断裂断裂倾垂向断编号角/(。)距/m编号角/(。)距/m119.405503047.193752lO.0655O3l32.53325326.13650323O.68250561.226003340.17500661.227503426.1545O76O.437503664.04600849.075503740.577001232.777503832.075502045.1765O3936.295002168.9O7504040.9535023
9、19.166004169.O93002517.7855O4233.175002837.596504342.2O6002955.81450图1绥滨拗陷断穿东荣组和城子河组断层位置2砂体输导天然气能力2.1数学模型及其参数2.1.1数学模型砂体输导天然气能力的强弱除与天然气本身性质有关外,还取决于砂体本身的渗滤特征.天然气密度和黏度越小,砂体厚度越大,渗透率越高,越容易发生天然气通过砂体的渗滤作用,即砂
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