伊通盆地烃源岩评价

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伊通盆地储集层解释评价方法及应用

伊通盆地储集层解释评价方法及应用

伊通盆地储集层解释评价方法及应用王研;黄亮;仲玉斌【摘要】针对吉林探区伊通盆地储集层地质条件复杂、难以评价的问题,通过对该盆地储集层气测录井参数进行深入分析,筛选出适合储集层评价的气测优势参数,建立了适用于该盆地储集层评价的气测录井解释评价方法--甲烷与全烃法、甲烷与全烃峰基比法、气测全烃曲线形态法、气体比值法.在此基础上,利用岩石热解地化分析中的含油气总量参数,分别建立了与气测全烃和甲烷对应评价图板.应用这些方法解决了该盆地粗碎屑岩低显示和细碎屑岩高显示储集层油气评价的难题,提高了储集层录井评价水平,解释符合率由71%提高到85%以上,为油气勘探开发提供了技术支持,对其他盆地类似储集层的油气评价有一定的借鉴作用.【期刊名称】《录井工程》【年(卷),期】2011(022)002【总页数】3页(P36-38)【关键词】气测录井;岩石热解;全烃;储集层;解释评价;方法【作者】王研;黄亮;仲玉斌【作者单位】大庆钻探工程公司地质录井二公司;大庆钻探工程公司地质录井二公司;大庆钻探工程公司地质录井二公司【正文语种】中文0 引言随着吉林油田勘探开发的不断深入,伊通盆地已成为油气勘探开发的主战场。

由于该断陷盆地的地质条件复杂,给储集层评价造成了困难:近源粗碎屑沉积储集层岩屑录井显示级别低,但测试结果经常出现产油、产气或者产油气的情况;而远源细碎屑沉积储集层岩屑录井显示虽然级别高,但产液性质评价困难。

为提高该盆地储集层解释评价水平,针对气测录井以及岩石热解地化分析[1]数据进行了深入研究,分别建立了气测录井解释评价方法和气测参数结合岩石热解地化参数的解释评价图板,有效解决了伊通盆地储集层解释评价难的问题。

1 解释评价方法1.1 气测图板法气测甲烷、全烃和全烃峰基比这3项参数在各油田油气层评价中已经广泛应用[2-4],由于各油田的地层分布、构造运动和油气的成熟度等因素不尽相同,应用这3项参数的评价标准也不相同。

通过试油测试31口井99层的气测甲烷、全烃和全烃峰基比的统计分析,建立了伊通盆地甲烷与全烃关系图板(图1)和甲烷与全烃峰基比关系图板(图2)。

伊通盆地储集层解释评价方法及应用

伊通盆地储集层解释评价方法及应用

0含气水层 0 油气 同层 0 含油水层 ● 油水 同层
0水 层 ● 油层 ●油 气水同层 毒
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气测 甲烷 、 烃 和 全 烃 峰基 比这 3项参 数 在 各 全 油 田油气 层评 价 中 已经广 泛应 用_ ] 由于各油 田的 2 , 地 层 分布 、 造运 动 和 油 气 的成 熟 度 等 因素 不 尽 相 构
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高级 工 程 师 ,90年 生 ,9 3年 毕 业 于 大庆 石 油 学 院石 油 地 质 勘 查 专 业 , 在 大 庆 钻 探 工 程 公 司 地 质 录井 二 公 司 从 事 综 合 录 井 解 释 17 19 现
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同 , 用这 3 参 数 的评 价 标 准 也 不 相 同 。通 过 试 应 项 油 测试 3 1口井 9 9层 的气 测 甲烷 、 烃 和 全 烃 峰 基 全

伊通盆地岔路河断陷波太凹陷奢岭组成藏条件研究

伊通盆地岔路河断陷波太凹陷奢岭组成藏条件研究

伊通盆地是一个富油气盆地,目前已在多个断陷及凹陷获得油气发现,局部具有良好的开发效果。

其中岔路河断陷位于伊通盆地北部,呈北东走向。

该区主要发育双阳、奢岭、永吉、万昌4套地层,主要勘探目的层系为奢岭组。

通过对剩余勘探领域的梳理,认为岔路河断陷波太凹陷奢岭组勘探程度低,多口钻井见到良好的油气显示,试油获得油气流,是下一步重要的油气勘探有利区。

由于该区钻井少、地质条件复杂,导致成藏控制因素及勘探潜力不清,制约了勘探进程。

本文通过对奢岭组基本成藏地质条件的研究,明确了该区油气成藏条件优越,针对不同的区带分别建立了成藏模式。

该研究为下一步勘探部署起到了重要的指导作用,也可对相似地质条件油气成藏的研究起到一定的借鉴作用。

1 烃源岩评价岔路河断陷主要发育古近系始新统双阳组、奢岭组、永吉组3套烃源岩,与主力勘探层位奢岭组成藏关系较密切的是双阳组与奢岭组。

其中,双阳组双一段烃源岩欠发育,但双三段烃源岩较为发育,厚度在50~150m ,有机碳一般为0.57%~2.23%,平均为1.31%。

奢岭组沉积时期是岔路河断陷又一次湖泛期,沉积厚度大,暗色泥岩厚度也较大,烃源岩厚度最大超过500m,由凹陷中心向东南缘和西北缘有减薄趋势,有机碳均值在1.12%~1.35%。

有机质整体丰度相对较高,为中等-好烃源岩(表1)。

有机质类型以Ⅱ2型为主,其次为Ⅱ1型、Ⅲ型。

分析化验数据显示,波太凹陷埋深2000m对应镜质体反射率为0.6%,埋深2900m对应镜质体反射率为0.8%,根据深度推测凹陷主体区镜质体反射率超过1.3%,进入大量生气阶段。

综合分析认为,该区烃源岩厚度大、丰度较高、有机质类型较好、处于成熟—高成熟演化阶段,为油气的生成与成藏奠定了良好的物质基础。

2 沉积储层特征奢岭组时期主要发育近岸水下扇、扇三角洲、湖泊等沉积相类型。

其中,近岸水下扇是本区最主要的沉积相带及储集体。

波太西北缘近岸水下扇是大黑山造山带物源区碎屑物质在间歇性洪水作用下直接注入湖盆水体以下形成的重力流沉积,源近流短,多为砾、砂、泥混杂堆积,分选和磨圆度都比较差。

依兰—伊通断裂带以东白垩系沉积盆地构造特征及油气潜力

依兰—伊通断裂带以东白垩系沉积盆地构造特征及油气潜力
除上述 4条深大断裂外,区内还分布数条深断 裂,它们互相切割,控制了大地构造格架,影响着 中生代以来的岩浆活动、岩体和沉积盆地展布。 12 大地构造环境
依兰—伊通断裂以东沉积盆地的基底受 4条深 大断裂控制,分为 4个构造单元[10] (图 1):佳木 斯地块 (原岩可能为超基性、中基性火山岩,其 后变质 为 角 闪 岩 相 和 麻 粒 岩 相)、那 丹 哈 达 地 块 (燕山运动期褶皱带,位于区内东北角,属于滨太 平洋地槽褶皱区,海陆交互相)、松嫩地块东边缘 (为石炭—二叠系 分 布 的 变 质 岩 区 )、 华 北 板 块 北 缘 (海西运动期岩浆岩区)。以西拉木伦河断裂东 段为界,以南为华北板块,以北为佳木斯地块。佳 木斯地块在中生代以前是古太平洋陆缘带的一部 分,在中生代由依兰—伊通断裂和敦化—密山断裂 左行错移形成[9]。
敦化—密山断裂总体走向为北偏东 50°,全长 近 900km,也为郯—庐断裂系北段的分支。断裂 带由 2条 相 互 平 行 的 高 角 度 逆 断 层 构 成,倾 角 30°~80°。两断层相距 10~20km,其演化由左行 剪切开始,后转化为张裂 (中新生代),末期又发 生了挤压推覆作用。多期构造活动,控制了断陷盆 地展布 (虎林、鸡西、宁安等盆地)。
11 区内的深大断裂 研究区分布 4条深大断裂:依兰—伊通断裂、
·24·
大庆石油地质与开发 2019年
敦化—密山断裂、牡丹江断裂、西拉木伦断裂东延 段 (图 1)。
依兰—伊通断裂为中国东部郯—庐断裂的北延 分支之一,呈北东向展布,地表由 2条主干断裂组 成,形成宽 8~20km的地堑式断裂带。依舒断裂 带表现为强烈的挤压属性,在早白垩世及古近纪控 制断陷盆地的形成。
面积小于 1000km2。②形态各异,棒槌型 (椭圆 形)、菱形、不规则状 (如八爪状)。③轴向不同, 北东向、东西向等。

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2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
科研热词 推荐指数 烃源岩 5 成藏条件 3 油气资源 2 松辽盆地 2 周口拗陷 2 南黄海盆地 2 黄河口凹陷 1 马海构造 1 贝尔凹陷 1 芳烃 1 胶莱盆地 1 绝对含量 1 碳同位素值 1 石炭一二叠系 1 石炭-二叠系 1 白云凹陷 1 生烃潜力 1 生气期 1 珠海组 1 珠江口盆地 1 煤成甲烷 1 烃源岩石油包裹体 1 烃源岩有效性}有机质丰度 1 烃源分析 1 深水区 1 海相烃源岩 1 海拉尔盆地 1 流体包裹体 1 油气运聚特征 1 油气成藏体系 1 沙河子组 1 沉积相 1 沉积环境 1 正构烷烃 1 柴达木盆地北缘 1 柴达木盆地 1 有机质丰度 1 有机碳恢复系数 1 有机地球化学 1 有效烃源岩 1 控制因素 1 排烃特征 1 捕获压力 1 成藏评价 1 成藏主控因素 1 徐家围子断陷 1 平均相关 1 局部均值 1 尕丘凹陷 1 均一温度 1 地震相 1 地震属性 1
科研热词 烃源岩 资源评价 烃源岩评价 测井 地球化学 饱和烃 陡山沱组 镜质体反射率 酮 鄂尔多斯盆地 辽东湾地区 超临界抽提 赋存状态 质量平衡 评价 芳烃 胜利河地区 羌塘盆地 粘土 等温变水 等水变温 等效排烃压力 碳酸岩结核 碱性地层 石膏矿物 石炭系 盐湖相烃源岩 电化学 生物标志化合物 生烃潜力 生排烃史 热演化 热模拟 烃源岩特征 烃源岩模型 渤海湾盆地 深层海相天然气成因 海相油页岩 流体包裹体 油裂解气资源 油气勘探 油气充注 油型气 沉积相 沉积有机相 汶东凹陷 氯仿抽提 气源灶变迁 柴达木盆地东部 柴达木盆地 有机酸盐 有机质类型

伊通盆地烃源岩评价

伊通盆地烃源岩评价

伊通盆地烃源岩评价
伊通盆地位于郯庐断裂带北段西半支的佳伊断裂带内,断陷面积3500km2。

几轮油气地质综合研究揭示了岔路河断陷暗泥厚度最大,但探明储量却不高,鹿乡断陷五星构造带原油来源不明,这影响了该区的深入勘探开发。

伊通盆地在纵向上发育始新统双阳组、奢岭组和永吉组三大烃源岩系,本文通过对不同层位烃源岩的平面发育情况、有机质丰度、有机质类型、有机质成熟度研究表明,它们有很大差别,反映烃源岩对油气的生成贡献不同。

从纵向上看,研究区内烃源岩显示出随着层位由老到新其生烃能力由好到差的规律,其中双阳组有机质发育程度高,有机质丰度高,成熟度适中,是伊通盆地的主要烃源层。

在横向对比中岔路河断陷烃源岩有效生烃能力强的层位最多,鹿乡断陷次之,莫里青断陷相对最少。

伊通盆地原油地球化学特征相似,从油源对比上来看不同源,但可以说明伊通盆地原油母质类型相似,在物性上岔路河断陷与鹿乡断陷和莫里青断陷有所差异,可能是由于岔路河断陷埋深大,成熟度高造成的。

烃源岩评价方法-3

烃源岩评价方法-3

**地区**组烃源岩喜山期末热演化分布(Ro等值线图)
提纲
一、概述 二、 烃源岩评价标准 三、烃源岩分布 四、烃源岩静态地化特征 五、烃源岩动态地化特征 六、盆地资源潜力分析
六、盆地资源潜力分析
目的:烃源岩各构造时期生烃量有多大?主要生烃区在哪儿?有多少可聚集成藏?资源量多大? 常用方法:盆地类比法、成因发、盆地模拟法 盆地类比法:由已知单元(盆地、凹陷)含油气丰度远景类比求取评价单元油气远景资源量 Q=S×K×a
-1 96 8 .7 -2 00 0
? ? ?
-1 8 0 0 -1 6 8 7 .3 -1 6 0 0 -1 4 0 0 -1 2 0 0
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-1 80 0 -1 60 0 -1 40 0 -1 20 0 -1 00 0 -8 0 0 -6 0 0 -4 0 0 -2 0 0 10 0
Y = -3 7 4 6 .1 6 *ln X + 2 2 4 7 5 .9 7
6 3 2 .7 9
1 0 00
A C (u s /m )
深度(m)
1500
200
A C (u s /m )
0
400 600 800 10 0 0 12 0 0 14 0 0 E P3
200 400 600
2000
剥蚀面 ? ? ?
800 10 0 0 12 0 0 14 0 0 1 07 7 N
2500
20 0 40
地层剥蚀厚度恢复 常用方法
是重建沉积埋藏史的重要参数
声波时差法、镜质体反射率(Ro)法和 地层对比法
? ? **井测剥蚀厚度恢复图 3? ? ? ? ? ? ? ?
温度(℃) 60 80 100

伊通盆地基岩勘探区带评价与目标部署

伊通盆地基岩勘探区带评价与目标部署

李广民(吉林油田油气工程研究院 吉林松原 138000)摘 要:本文阐述了吉林油田对伊通盆地探井伊78井、伊18-3井、伊56-2井进行基岩改造的技术进展,通过建立基岩提产改造技术模式,自主研发稠化酸体系,配套形成低伤害压裂液体系,降低储层伤害,从而达到增产效果。

关键词: 基岩改造;压裂;稠化酸体系吉林油田的油气勘探不断深入,伊通盆地的基岩可能是含有相当大的油气藏的一个勘探目标。

基岩中的油气藏对吉林油田未来油气储量的发现与增加可能比预料的要重要得多。

2017年,吉林油田开展了基岩改造提产技术攻关研究,当年便形成基岩复杂缝网压裂技术,现场应用1口井;自主研发1-2种稠化酸体系;形成低残渣低伤害压裂液体系,残渣含量低于100 mg/L。

1 基岩改造提产技术攻关内容1.1开展基岩储层提高改造程度技术研究针对纵向复杂岩性储层地应力分布差距大,人工裂缝扩展形态复杂,笼统改造主力层位改造不充分的认识,确定下一步采用纵向细分隔分层压裂工艺。

针对单一岩性厚储层进一步提高横向波及体积技术需求,初步完善基岩复杂缝网压裂关键参数优化设计研究,伊78井基岩储隔层地应力分析并优选确定射孔井段,优化伊78井缝网压裂各项施工参数,优选压裂液体系,现场施工总液量2234方,总砂量97方,施工排量8~13方/分,压后日产油3.1方,目前累排液1714方,返排率76%。

1.2开展低伤害压裂技术研究此项研究可以形成满足低残渣、低表面张力、低伤害要求的压裂液体系。

针对油气藏水敏、水锁、残渣残胶伤害,形成了残渣含量≤50mg/L,表面张力≤22mN/m,酸性交联高效防膨压裂液体系,满足低伤害压裂技术需求,目前已在英台致密气井等开展10口井现场试验,实施效果较好。

1.3研发两类稠化剂体系,初步确定配方及合成工艺携砂稠化体系:自主研发有机锆酸性交联剂,形成有机锆与羧甲基瓜胶的交联体系,使用温度可达100℃,pH值 1~3,交联时间30~120s可控,交联后黏度可达300mPa·s以上;常规稠化体系:优选完成3种黄原胶体系评价实验,在15%HCL溶液中,黄原胶黏度保留率约为30%,0.8%黏度达到40~50mPa·s;1.4优选1种加砂酸压体系通过对6种稠化酸体系,评价黏度、残酸黏度、沉降能力及缓速性能等四个方面,考虑携砂及配注工艺,初步确定一种稠化酸体系,黏度达到100mPa·s;通过评价不同砂比下砂的沉降速度,认为该体系能具备10%携砂能力。

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伊通盆地烃源岩评价
伊通盆地位于郯庐断裂带北段西半支的佳伊断裂带内,断陷面积3500km2。

几轮油气地质综合研究揭示了岔路河断陷暗泥厚度最大,但探明储量却不高,鹿乡断陷五星构造带原油来源不明,这影响了该区的深入勘探开发。

伊通盆地在纵向上发育始新统双阳组、奢岭组和永吉组三大烃源岩系,本文通过对不同层位烃源岩的平面发育情况、有机质丰度、有机质类型、有机质成熟度研究表明,它们有很大差别,反映烃源岩对油气的生成贡献不同。

从纵向上看,研究区内烃源岩显示出随着层位由老到新其生烃能力由好到差的规律,其中双阳组有机质发育程度高,有机质丰度高,成熟度适中,是伊通盆地的主要烃源层。

在横向对比中岔路河断陷烃源岩有效生烃能力强的层位最多,鹿乡断陷次之,莫里青断陷相对最少。

伊通盆地原油地球化学特征相似,从油源对比上来看不同源,但可以说明伊通盆地原油母质类型相似,在物性上岔路河断陷与鹿乡断陷和莫里青断陷有所差异,可能是由于岔路河断陷埋深大,成熟度高造成的。

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