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頁巖氣現(xiàn)場解析氣量影響因素探討
——以濰北凹陷昌頁參1井為例

2015-08-18 01:45:22王之躍彭文泉宋邵睿梁云漢韓蘭臻
山東國土資源 2015年9期
關鍵詞:氣量巖性泥巖

王之躍, 彭文泉, 宋邵睿, 梁云漢, 韓蘭臻,2

(1.山東省第一地質礦產勘查院,山東 濟南 250014;2.山東科技大學,山東 青島 266590)

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頁巖氣現(xiàn)場解析氣量影響因素探討

——以濰北凹陷昌頁參1井為例

王之躍1, 彭文泉1, 宋邵睿1, 梁云漢1, 韓蘭臻1,2

(1.山東省第一地質礦產勘查院,山東 濟南250014;2.山東科技大學,山東 青島266590)

濰北凹陷是昌濰坳陷的次一級凹陷盆地,也是傳統(tǒng)油氣開采區(qū),濰北凹陷孔店組二段沉積了較厚的暗色泥巖、泥頁巖、油頁巖,多為良好的烴源巖,也是濰北凹陷內頁巖氣的主要生、儲層位。通過分析昌頁參1井現(xiàn)場解析實驗數(shù)據(jù),探討了濰北凹陷孔店組二段地層損失氣量、損失時間、樣品深度、樣品巖性等與解析氣量的對應關系。分析現(xiàn)場解析實驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),樣品的損失氣量大于解析氣量,兩者的變化趨勢基本一致;深度相近、巖性相同時,解析氣量隨著損失時間的增長而減小,深度相近時,泥巖解析氣量大于粉砂質泥巖;巖性相同時,解析氣量隨深度的增加而增加,增速隨深度的增加而減小。

頁巖氣;含氣量;現(xiàn)場解析;解析實驗;昌頁參1井;濰北凹陷

引文格式:王之躍, 彭文泉, 宋邵睿,等.頁巖氣現(xiàn)場解析氣量影響因素探討——以濰北凹陷昌頁參1井為例[J].山東國土資源,2015,31(9):22-25.WANG Zhiyue, PENG Wenquan, SONG Zhaorui,etc.Study on Influence Factors of Shale Gas Scene Analytical Gas Quantity——Take Changye Canyi Well as an Example[J].Shandong Land and Resources,2015,31(9):22-25.

隨著世界石油和天然氣資源緊缺,加之美國頁巖氣商業(yè)化的成功[1],頁巖氣勘探開發(fā)在我國掀起一波熱潮[2-3]。與常規(guī)天然氣相比,頁巖氣勘探是一個新領域[4]。頁巖含氣量是頁巖氣評價中一項重要指標,也是頁巖氣選區(qū)的重要依據(jù),現(xiàn)場解析是獲取頁巖含氣量最直接有效的方法[5-6]。濰北凹陷為傳統(tǒng)油氣區(qū),勝利油田在區(qū)內做了大量工作,部分學者對濰北凹陷常規(guī)油氣生儲條件及特征做過一定研究,均未涉及濰北凹陷內烴源巖的含氣性情況,以昌頁參1井現(xiàn)場解析實驗數(shù)據(jù)為基礎,分析、探討了濰北凹陷孔店組二段地層損失氣量、損失時間、樣品深度、樣品巖性等與解析氣量的對應關系。對現(xiàn)場解析工作具有指導和借鑒意義。

1  地質概況

濰北凹陷是昌濰坳陷次一級凹陷盆地,為傳統(tǒng)油氣開采區(qū),也是昌濰坳陷內頁巖氣形成最為有利的凹陷盆地。濰北凹陷在中生代地層的基底之上,沉積了巨厚的新生代地層。

1.1地層

濰北凹陷地表被第四系覆蓋。據(jù)鉆孔揭露,濰北凹陷在中生代白堊紀王氏群之上,發(fā)育了新生代古近紀孔店組、沙河街組,新近紀館陶組、明華鎮(zhèn)組,第四系。白堊系主要揭露了王氏群,巖性以紅色泥巖、泥質粉砂巖、灰白色砂巖、含礫砂巖為主,構成濰北凹陷的基底。新生界古近系主要發(fā)育了孔店組和沙河街組四段,缺失沙河街組一段至三段和東營組??椎杲M可分為三段:孔店組三段巖性為灰黑、灰綠、暗紫色及雜色玄武巖、安山質玄武巖、中部夾多層暗色泥巖、灰白色砂巖。孔店組二段巖性以灰色泥巖、深灰色泥巖為主,夾粉砂巖、含礫砂巖、碳質泥巖,為頁巖氣形成的有利層位??椎杲M一段巖性以淺灰、紅、紫紅色粉砂、細砂巖夾泥巖為主。 沙河街組四段:巖性以灰色、灰綠色泥巖、粉砂巖為主,夾砂巖和薄層石灰?guī)r。新近系主要發(fā)育館陶組和明化鎮(zhèn)組。館陶組巖性以灰綠色、灰白色砂巖、含礫砂巖為主,夾棕紅色、灰綠色泥巖。明化鎮(zhèn)組巖性以棕黃色、棕紅色砂巖、含礫砂巖為主,夾薄層灰白色泥巖。第四系由粘土、砂質粘土、砂、貝殼等組成。

1.2構造

濰北凹陷位于沂沭斷裂帶內,東側昌邑-大店斷裂、西側沂水-湯頭斷裂為凹陷東西邊界斷裂,北側以濰河口斷裂為界,整體上呈一菱形沉積盆地(圖1)。受區(qū)域構造影響濰北凹陷內多發(fā)育近EW向和NE向次級斷裂,對頁巖氣儲層有一定破壞作用。

1—斷層;2—鉆孔名稱;3—孔店組埋深(m)圖1  濰北凹陷構造圖

1.3巖漿巖

濰北凹陷內除孔店組三段揭露多層巖漿巖外,其他層段罕有鉆遇。

2  解析實驗設備及數(shù)據(jù)采集

2.1試驗設備

現(xiàn)場解析試驗采用重慶地質礦產研究院研發(fā)的CQJC-QT-2型頁巖氣煤層含氣量現(xiàn)場測試系統(tǒng),解析氣測量精度為0.1mL,溫度測量誤差為0.1℃,氣壓測量精度為0.01MPa。設備可現(xiàn)場讀取和換算解析氣量、損失氣量,不具備殘余氣量測試條件。

2.2數(shù)據(jù)采集

現(xiàn)場解析樣品及深度、巖性等數(shù)據(jù)采自濰北凹陷昌頁參1井所鉆取的孔店組二段地層巖心資料。損失時間:巖心鉆取完畢開始提鉆至巖心到達井口時間的一半,加上巖心到達井口至封罐完畢時間之和。解析氣量:模擬儲層溫度下,每噸巖石解析出的氣體體積(折算成標準狀態(tài)下:溫度20℃、壓力101.325kPa)。損失氣量:采用回歸法計算損失的氣量。以時間(損失時間+解析時間)的平方根為橫坐標,以單位質量頁巖在各時間點的累積解析氣測量值為縱坐標作圖。取解析溫度穩(wěn)定后具有線性關系的解析初期時間段內的測量數(shù)據(jù)進行線性回歸,得回歸直線。過橫坐標為損失時間平方根,縱坐標為累積解析氣體積的點作回歸直線平行線,將其反向延長值與縱坐標軸相交,所得截距的絕對值即為單位質量頁巖的損失氣量[7]。

2.3實驗數(shù)據(jù)整理

根據(jù)《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術規(guī)范》(GB/T 0254-2004)要求,將測試環(huán)境下采集的數(shù)據(jù)轉換為標準狀態(tài)下的數(shù)據(jù)。換算公式如下:

VSIP=(293.15×P×Vm)/[101.325×(273.15+T)]

式中:VSIP為標準狀態(tài)下的氣體體積(m3);P為測試環(huán)境大氣壓力(kPa);T為測試環(huán)境溫度(℃);Vm為直接測量氣體體積(m3)。

3 解析實驗數(shù)據(jù)分析

3.1損失氣量與解析氣量

選取深度相近的粉砂質泥巖樣品解析實驗數(shù)據(jù)進行對比。粉砂質泥巖樣品的損失氣量變化幅度相對較大,損失氣量與解析氣量的變化趨勢基本一致,損失氣量的變化幅度遠大于解析氣量,損失氣量為解析氣量的3.7~6.2倍,平均4.6倍(表1、圖2)。綜合反映了樣品的含氣性特征。

表1  粉砂質泥巖解析實驗數(shù)據(jù)

圖2 損失氣量與解析氣量對應關系圖

3.2損失時間與解析氣量

深度相近、相同巖性(粉砂質泥巖)、不同損失時間的樣品解析數(shù)據(jù)進行分析,解析氣量隨損失時間的延長而減小(表2、圖3)。分析認為:實際取心過程中提鉆時間或密封前巖心暴露時間過長,本應在解析階段解析出的部分氣體損失所致?,F(xiàn)場操作過程中應盡量縮短損失時間,減少氣體損失。

表2 樣品解析實驗測試結果

圖3 損失時間與解析氣量對應關系圖

圖4 不同巖性與解析氣量對應關系圖

3.3巖性與解析氣量

選取深度相近、巖性不同(泥巖、粉砂質泥巖)樣品的解析實驗數(shù)據(jù)進行分析,認為井深相近、巖性不同的樣品,解析氣量相差較大,泥巖解析氣量普遍較高,粉砂質泥巖解析氣量較低(表2、圖4),這與樣品的有機質和粘土礦物含量不同有關,有機質和粘土礦物含量大,吸附氣量多。解析氣量與粘土礦物、有機質含量呈正相關關系[8-10]。粉砂質泥巖孔隙度大于泥巖,孔隙度是游離氣量的控制因素,泥巖解析氣量大于粉砂質泥巖,說明樣品中游離氣不占主導地位。

3.4采樣深度與解析氣量

選取不同深度、巖性相同的解析實驗數(shù)據(jù)進行分析,認為巖性相同的情況下,解析氣量隨著樣品深度的增大而增加(表2、圖5)。隨著深度的增加,地層溫度和壓力也會增加。溫度增加促進有機質熱演化,使更多有機質熱解或裂解轉化為甲烷,同時地層壓力的增大,使巖石裂隙內儲存的游離氣量增大,也有力于吸附氣吸附。在相同巖性下,解析氣量的增速隨深度的增加而減小。巖石孔隙和有機質及粘土礦物吸附容量是一定的,游離態(tài)和吸附態(tài)氣體分子達到飽和或平衡,致使含氣量增加緩慢[11]。另外巖石的一部分孔隙受地層壓力收縮或閉合,也是增速變小的原因之一。

圖5 樣品深度與解析氣量對應關系圖

4 結論

通過研究濰北凹陷二段地層現(xiàn)場解析樣品的損失氣量、損失時間、采樣深度、巖性等與解析氣量關系,可得出:

(1)在相近深度、巖性相同的情況下,樣品的解析氣量明顯低于損失氣量,解析氣量與損失氣量變化趨勢基本一致,但變化幅度不如損失氣量明顯。

(2)在井深相近的情況下,相同巖性樣品的解析氣量隨著損失時間的延長而減小,泥巖解析氣量大于粉砂質泥巖。

(3)巖性相同的樣品,解析氣量隨深度的增加而增加,解析氣量增速隨深度的增加而減小。建議現(xiàn)場解析時盡量縮短損失時間,以獲取更準確的解析數(shù)據(jù)。

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[2] 張金川,薛會,張德明,等.頁巖氣及其成藏機理[J].現(xiàn)代地質,2003,17(4):466.

[3] 張增奇,田京祥,張春池,等.國內外頁巖氣研究進展及山東省頁巖氣資源潛力[J].山東國土資源,2012,28(10):1-6.

[4] 董謙,劉小平,李武廣,等.關于頁巖含氣量確定方法的探討[J].天然氣與石油.2012,30(5):34-37.

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[7] GB/T 0254-2014.頁巖氣資源/儲量計算與評價技術規(guī)范[S].

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Study on Influence Factors of Shale Gas Scene Analytical Gas Quantity——Take Changye Canyi Well as an Example

WANG Zhiyue1, PENG Wenquan1, SONG Zhaorui1, LIANG Yunhan1, HAN Lanzhen1,2

(1. No.1 Exploration Institute of Geology and Mineral Resources, Shandong Jinan 250014, China; 2.Shandong University of Science and Technology, Shandong Qingdao 266590, China)

Weibei depression is a secondary depression basin in Changwei depression. It is also a traditional oil and gas exploitation area. Thick dark mudstone, shale and oil shale are sedimented in the second section of Kongdian formation in Weibei depression. They are good hydrocarbon source rocks and raw shale gas reservoir in Weibei depression. In this paper, through analyzing the scene analytical experiment data of Canyi well in Changyel, the corresponding relation of the loss of gas, loss of time, sample depth, lithology and the analysis of gas in the second section of Kongdian formation in Weibei depression have been studied. As showed by the analysis of the scene analytical experiment data, it is indicated that the loss of gas is greater than the analytical gas. The variation trend is uniform, that is when the depth is similar and the lithology is the same, analytical gas will increase accompanying with the decrease of the loss of time; when the depth is similar, the analytical gas of the mudstone is greater than the silty mudstone; when the lithology is the same, the analytical gas will increase accompanying with the growth of the depth, and the growth rate will decrease accompanying with the growth of the depth.

Shale gas; gas amount; scene analysis; experimental analysis; Canyi well in Changye; Weibei depression

2015-04-20;

2015-05-20;編輯:曹麗麗

山東省國土資源廳,昌濰坳陷頁巖氣資源潛力調查評價(魯勘字[2013]2號)

王之躍(1961—),男,山東嘉祥人,高級工程師,主要從事地質礦產及礦山開發(fā)工作;E-mail:15064038339@163.com

P618.13

A

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