国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

國外頁巖層系石油勘探開發(fā)進展及啟示

2015-12-13 02:35:56崔景偉朱如凱吳松濤
非常規(guī)油氣 2015年4期
關(guān)鍵詞:區(qū)帶層系石油勘探

崔景偉,朱如凱,楊 智,白 斌,吳松濤,蘇 玲

(1.中國石油勘探開發(fā)研究院,北京 100083;2.國家能源致密油氣中心,北京 100083)

1 國外頁巖層系石油勘探開發(fā)

1.1 勘探開發(fā)現(xiàn)狀

北美早在1821年就發(fā)現(xiàn)了頁巖氣,直到2000年才利用水平井和壓裂技術(shù)對Barnett富含硅質(zhì)頁巖中的頁巖氣進行工業(yè)開采,并相繼擴展到美國Fayetteville頁巖 (2004)、Woodford頁巖 (2005)、加拿大Muskwa頁巖 (2007),富含黏土的Haynesville(2006)頁巖、富碳酸鹽的Marcellus(2004)頁巖和 Eagle Ford 頁巖 (2008)[1-3]。受天然氣價格降低和“頁巖氣革命”影響,2008年后,頁巖油成為主要勘探對象,主要尋找液態(tài)窗范圍內(nèi)的頁巖。據(jù)美國能源信息署 (EIA)統(tǒng)計[2],俄羅斯頁巖油技術(shù)可采資源量為119.3×108m3,美國頁巖油技術(shù)可采資源量為76.3×108m3,中國頁巖油技術(shù)可采資源量 (不包括鄂爾多斯盆地)為50.9×108m3(表1)。

表1 世界范圍內(nèi)頁巖油技術(shù)可采資源量表Table 1 Recoverable shale oil resources worldwide

北美地區(qū)是全球探明頁巖層系石油最豐富的地區(qū),美國和加拿大在勘探開發(fā)理論、工程技術(shù)方面相對成熟,在頁巖層系“甜點”區(qū)篩選和壓裂工程技術(shù)方面具有優(yōu)勢[3-6]。目前,美國頁巖層系石油勘探主要是Bakken、Eagle Ford、Spraberry、Wolfcamp、Niobrara和Utica區(qū)帶;加拿大頁巖層系石油勘探區(qū)帶集中在西加盆地和阿巴拉契亞山脈地區(qū),主要在Bakken/Exshaw、Cardium、Viking區(qū)帶[4-10]。北美之外,勘探主要集中在阿根廷、俄羅斯和中國。

依據(jù)盆地內(nèi)頁巖層系的鉆井數(shù)量、石油勘探大致分為商業(yè)開發(fā)型 (美國和加拿大,大于1000口井/盆地)、商業(yè)試點型 (阿根廷和中國,50~1000口井/盆地)、風險評估型 (主要分布在俄羅斯、墨西哥等國家,小于 50 口井/盆地)[11-14]。

1.2 勘探開發(fā)進展

據(jù)統(tǒng)計,美國2012年針對頁巖層系石油鉆井17365口,2013年鉆井17822口,2014年鉆井達14575口;美國2012年頁巖油產(chǎn)量為0.97×108t,2013年頁巖油產(chǎn)量為1.4×108t,2014年頁巖油產(chǎn)量達到2.1×108t,其中 Bakken產(chǎn)量為5029×104t、Eagle Ford產(chǎn)量為6357×104t。目前Permian盆地成為美國頁巖油的熱點地區(qū),包括Spraberry、Bonespring、Wolfcamp、Delaware、Yeso & Glorieta 5 套產(chǎn)層 (圖1、表2)。

圖1 2000-2014年美國頁巖油產(chǎn)量數(shù)據(jù)圖Fig.1 Shale oil output in the United States from 2000 to 2014

加拿大商業(yè)化頁巖層系石油勘探主要集中在西加拿大盆地,2005年開始對Bakken區(qū)帶開發(fā),2010年擴展到其他區(qū)帶,目前主要勘探區(qū)帶包括Bakken、Cardium、Viking、Montney、Duvernay 和Lower Shaunavon(表3)。2012年鉆井 2998口,2013年鉆井3237口,2011年生產(chǎn)井超過25000口;2013年頁巖層系石油產(chǎn)量為1578×104t,占加拿大年度原油總產(chǎn)量的10%。Wood Mackenzie預計,Duvernay頁巖油在2015年產(chǎn)油量將達到139× 104t,2020年將達到603×104t。

表2 美國主要頁巖區(qū)帶近年鉆井數(shù)表 單位:口井Table 1 Drilled wells in major shale plays in the United States in recent years

表3 加拿大主要頁巖層系石油區(qū)帶及地質(zhì)資料表Table 3 Major shale oil plays and geologic data in Canada

阿根廷頁巖層系石油勘探集中在阿根廷西南部的Vaca Muerta頁巖 (表4),第一口真正意義的頁巖油發(fā)現(xiàn)井是2010年11月的LL-479井。2011年在Loma La Lata區(qū)塊鉆6口直井和15口評價井,落實428km2區(qū)域內(nèi)含有94×104t原油;2012年估計Mendonaza區(qū)塊頁巖層系石油資源量為1.27×108t。2014年,阿根廷約一半鉆井平臺 (20臺)在Vaca Muerta作業(yè),2014年月平均鉆井15~20口,目前生產(chǎn)井超過300口。2013年1月日產(chǎn)原油381t。2014年6月日產(chǎn)原油1526t,2014年9月日產(chǎn)原油 2671t,折合年產(chǎn) 97×104t。Vaca Muerta頁巖已成為阿根廷重要的產(chǎn)液態(tài)烴頁巖區(qū)帶。

表4 阿根廷主要頁巖層系潛在產(chǎn)油區(qū)帶排序及參數(shù)表Table 4 Potential shale oil plays and ranks in Argentina

俄羅斯頁巖層系石油勘探主要集中在西伯利亞盆地Bazhenov頁巖,早期主要是直井開發(fā)裂縫油藏。

2014年Shell公司和Gazprom Neft公司原計劃在Bazhenov頁巖鉆5口水平井,受西方國家對非常規(guī)油氣領(lǐng)域的制裁而擱置;目前外國油田服務公司在俄羅斯的石油業(yè)務份額為23%,俄羅斯國有企業(yè)占35%,俄羅斯私人企業(yè)占37%;2013年俄羅斯頁巖層系石油產(chǎn)量為557×104t,約占俄羅斯原油年產(chǎn)量的1%。

1.3 勘探趨勢

目前世界范圍內(nèi)頁巖層系石油勘探進展呈現(xiàn)三大特點。

地域上,北美地區(qū)勘探生產(chǎn)活躍,美國國內(nèi)由Bakken和Eagle Ford向Niobrara、Permian盆地和Utica區(qū)帶擴展,由美國向加拿大、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞中瑪格達萊盆地、法國巴黎盆地、澳大利亞喬治尼亞盆地等擴展 (圖2)。

圖2 北美頁巖層系石油勘探“熱點”區(qū)帶分布圖Fig.2 Distribution of hotspots in North America

區(qū)帶選擇上,首選已大量開采常規(guī)石油的盆地;單井產(chǎn)量遞減快,主要依靠新鉆井增產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)。鉆井數(shù)量增加,平臺數(shù)量增加,頁巖區(qū)塊交易活躍,產(chǎn)量達到新高。

勘探上,在盆地級別優(yōu)先選擇常規(guī)油氣勘探成熟的盆地,地質(zhì)資料了解程度高,管道運輸方便,節(jié)約成本;區(qū)帶級別優(yōu)先選擇液態(tài)窗范圍和高壓區(qū)域,特別是凝析油范圍內(nèi)區(qū)帶,既有較高的地層能量,也具有較高的經(jīng)濟性;層段級別優(yōu)先選擇脆性礦物含量高的層段,便于壓裂改造。

1.4 經(jīng)濟考慮

經(jīng)濟角度存在稅務政策和開發(fā)“甜點”兩個。稅務政策集中在礦區(qū)土地使用費、出口稅等領(lǐng)域;美國土地主要為農(nóng)場主私有,其土地使用費是加拿大的3倍。美國主要實行稅收優(yōu)惠政策,一方面減稅,另一方面給予財政補貼,免征生產(chǎn)稅,增加額外補貼。阿根廷為加速頁巖層系石油勘探和開發(fā),規(guī)定若國外石油公司投資超過10億美元,5年后可將20%的產(chǎn)品出口國外,不征收出口稅或強制返利。俄羅斯通過改革現(xiàn)有的石油政策,降低原石油政策中出口一桶油55美元石油出口稅和23美元的礦產(chǎn)開采稅,鼓勵企業(yè)開發(fā)Bazhenov頁巖層系石油。有利區(qū)帶內(nèi)存在“甜點”,取決于地質(zhì)“甜點”和工程“甜點”的疊合, “甜點”區(qū)原油產(chǎn)量可以增加數(shù)倍,提高最終采收率(EUR)。

2 “熱點”區(qū)帶解剖和“甜點”區(qū)選擇

2.1 “熱點”頁巖區(qū)帶地質(zhì)參數(shù)

目前國外的熱點頁巖層系均形成于海相沉積環(huán)境,埋深 1500~3500m,烴源巖有機質(zhì)豐度(TOC)為4%~12%,有機質(zhì)成熟度集中在液態(tài)窗范圍內(nèi),特別是凝析油范疇內(nèi)。地質(zhì)富集因素主要考慮構(gòu)造背景、埋深、烴源巖特征、儲集特征、流體特征 (表5)。

表5 國外“熱點”頁巖區(qū)帶地質(zhì)參數(shù)表Table 5 Geologic parameters of hotspot plays overseas

續(xù)表

2.2 “熱點”區(qū)帶實例解剖

2.2.1 Eagle Ford頁巖區(qū)帶

Eagle Ford頁巖是位于美國南得克薩斯州的晚白堊世沉積單元,頁巖層位于Buda石灰?guī)r之上,Austin Chalk白堊之下,埋深300~4000m;厚度從北向南變化區(qū)間為15~100m;Eagle Ford頁巖為超壓,產(chǎn)氣和凝析油,自生自儲,上覆Austin Chalk原油也來自Eagle Ford頁巖;Eagle Ford頁巖主要分布在Maverick盆地 (圖3)。

圖3 Eagle Ford頁巖區(qū)帶地質(zhì)構(gòu)造圖Fig 3 Geologic structure of the Eagle Ford shale zone

Eagle Ford頁巖層系劃分為上、下段,下段是顏色較深、紋層發(fā)育的富有機質(zhì)泥灰?guī)r,沉積于海侵背景,碳酸鹽含量較低;上段夾鈣質(zhì)泥巖、斑脫巖、石灰?guī)r及石英砂巖,為退積沉積,富含碎屑物質(zhì),富含碳酸鹽巖紋層。Eagle Ford下段頁巖分布范圍廣[5,15](圖4)。盆地模擬結(jié)果表明,生烴導致頁巖段超壓,超壓系數(shù)與生烴強度存在相關(guān)性,利用二維盆地模擬開展區(qū)帶壓力預測,與實際結(jié)果基本吻合[16](圖5)。

圖4 Eagle Ford頁巖上下段厚度等值線圖Fig.4 Thickness contour map of upper and lower members of Eagle Ford shale

圖5 Eagle Ford頁巖埋藏史、油氣性質(zhì)與地層超壓分布圖Fig.5 Burial history,petroleum property and strata overpressure distribution of Eagle Ford shale

Eagle Ford頁巖生烴壓力與地層壓力的變化有利于孔隙保存。區(qū)帶東北部Karnes Trough原油存在兩個族群,一個為成熟度稍低的原位原油族群,另一個為成熟度較高的運移原油族群[17]。根據(jù)區(qū)帶內(nèi)油氣產(chǎn)量和前3個月的產(chǎn)量劃出兩個“甜點”區(qū),原油“甜點”位于Karnes Trough附近的Karnes、Dewitt和Gonzales郡,天然氣“甜點”主體位于Hawkvills盆地,即Edwards和Sligo兩陸架外緣線之間[15,18-19](圖6)。

據(jù)統(tǒng)計,Eagle Ford頁巖區(qū)帶原油產(chǎn)量受水平井段與地層應力方向夾角的影響,兩者夾角為30°~60°時產(chǎn)量較高,特別是凝析油產(chǎn)量 (圖7)。此外,當水平井段參數(shù)相當時,斷層影響產(chǎn)層厚度,并最終影響產(chǎn)量 (圖8)。

圖6 Eagle Ford頁巖“甜點”區(qū)分布圖Fig.6 Eagle Ford shale oil sweet pot distribution

總之,產(chǎn)量是“甜點”的重要指標,影響因素包括裂縫特征 [裂縫導流能力、巖石力學性質(zhì)(YM/PR)、斷層等]、完井指標 (水平井長度和壓裂級數(shù)、油嘴尺寸)和油藏品質(zhì) [物性、滲透率、GOR(TOC/Ro/SW/深度)、厚度、壓力等][20-22]。應用大量生產(chǎn)井地質(zhì)、工程數(shù)據(jù)庫,通過非線性分析和多變量分析技術(shù),開展日產(chǎn)油量與地質(zhì)或工程參數(shù)相關(guān)性分析,篩選工程和地質(zhì)“甜點”控制因素。Eagle Ford頁巖最佳“甜點”區(qū)參數(shù)為水平井水平段長度為1500m,壓裂級長小于106.7m,井深大于3352.8m,厚度大于37m。

圖7 Eagle Ford頁巖水平井與地應力夾角與原油產(chǎn)量關(guān)系圖Fig.7 Correlation between the direction and the output of horizontal wells in Eagle Ford shale zone

圖8 Eagle Ford頁巖水平井產(chǎn)量與斷層關(guān)系圖Fig 8 Correlation between the output and the fault blocks of horizontal wells in Eagle Ford shale zone

總之,“甜點”區(qū)的關(guān)鍵指標:Ro為1.1%~1.3%,TOC大于3%,厚度大于25m,微裂縫發(fā)育,超壓,孔隙度大于4%。

2.2.2 Bakken致密油區(qū)帶

Bakken區(qū)帶主體位于美國 North Dakota和Montana州,在加拿大Sakatchewan也有分布,屬于Williston盆地。上泥盆統(tǒng)和下石炭統(tǒng)Bakken組是全球著名的“三明治型”致密油區(qū)帶,烴源巖是Bakken上段和下段頁巖,儲層是中段粉砂巖、白云巖,構(gòu)成致密油主體 (圖9a)。Bakken組中段巖相劃分為6類 (包括黑色泥巖、鈣質(zhì)粉砂巖、生物擾動鈣質(zhì)粉砂巖、紋層狀鈣質(zhì)粉砂巖、生屑砂巖、云質(zhì)粉砂巖)(圖9b),在平面范圍Bakken組上段、下段黑色頁巖和中段A、B、C巖相向盆地邊緣變薄 (圖9c)[23-26]。

Bakken組下段分布范圍較廣,存在多個厚度區(qū);上段分布范圍較小,厚度集中在一個區(qū)域;中段主要集中在區(qū)域西北部和中部。Bakken組中段A—C巖相段最厚,其次是E—F巖相,最薄的是D巖相 (圖10)。

圖9 Bakken組構(gòu)造圖Fig.9 Structure of Bakken Formation

圖10 Bakken組各段厚度 (m)分布圖Fig.10 Thickness distribution of each member of Bakken Formation

Bakken頁巖總有機碳 (TOC)較高,分布于5%~10%。Bakken埋藏史分為4段:沉積早期至300Ma為快速埋藏、300—120Ma為緩慢埋藏、120—60Ma為快速沉降期、60Ma至今為抬升期。生烴導致中段發(fā)育超壓,最大壓力中心壓力梯度超過17.6MPa/km(圖11)。

圖11 Bakken組中段壓力梯度分布圖Fig.11 Formation pressure gradient distribution in middle Bakken Formation

區(qū)域背景下,Bakken組上、下段頁巖主要發(fā)育垂直裂縫,中段發(fā)育垂直和水平裂縫。成熟烴源巖分布區(qū)內(nèi)普遍具有較高含油飽和度;在Nesso背斜附近,含油飽和度較低 (圖12)。根據(jù)大量井3個月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)乘以含油飽和度,推算出地質(zhì)“甜點”區(qū)域分布。此外,根據(jù)圖12可以判斷油藏形成地質(zhì)條件,突變型為巖性—地層圈閉,緩慢型為連續(xù)型聚集。初步判斷東部Sanish Parshall油田屬于巖性型圈閉,西部Elm Coulee油田屬于巖性—地層圈閉。地球化學參數(shù) [4-/(4-+1-)MDBT]和TSA(注:MDBT為甲基二苯并噻吩;TSA為三甲基甾烷)裂解參數(shù)顯示,東部Sanish Parshall油田存在原油運移的證據(jù),Rough Rider油田屬于大面積連續(xù)聚集型,南部屬于天然裂縫型。綜合Bakken組上、下段烴源巖厚度、成熟度、含油飽和度、壓力梯度和最終采收率 (EUR)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)EUR與烴源巖生烴強度、超壓系數(shù)等具有一致性 (圖13)。

Bekken組中段楊氏模量和泊松比均優(yōu)于上、下段頁巖段,適合壓裂。西部 Elm Coulee地區(qū)[27-30]富含白云巖的地層孔隙度和滲透率較高,是重要的優(yōu)質(zhì)儲層;區(qū)域裂縫對滲透率和產(chǎn)量具有重要作用,孔隙度大于6%及裂縫集中地帶累計產(chǎn)量較高 (圖14)。

總之,Bakken“甜點”區(qū)的關(guān)鍵指標:緊鄰生油窗內(nèi)烴源巖,孔隙度大于6%,脆性礦物含量大于50%,厚度大于20m。

2.3 “甜點”區(qū)選擇技術(shù)和主要參數(shù)

圖12 含油飽和度乘以3個月原油產(chǎn)量分布圖Fig.12 Oil saturation multiplied by crude oil output in three months

目前,國際上主要基于錄井與巖石實測數(shù)據(jù)約束,開展疊前地震數(shù)據(jù)分析,獲取巖石性質(zhì)關(guān)鍵參數(shù) (聲阻抗、楊氏模量和泊松比等),結(jié)合巖性、孔隙度、總有機碳、礦物組成及已有產(chǎn)量數(shù)據(jù),優(yōu)選“甜點”區(qū),預測單井產(chǎn)量,注重盆地模擬技術(shù)和地震數(shù)據(jù)的應用。

綜合國外“甜點”區(qū)分布規(guī)律,頁巖層系石油核心區(qū)優(yōu)選需要分別考慮致密油、頁巖油的標準(表6)。頁巖油屬于源內(nèi)滯留,主要滯留條件是發(fā)育微裂縫、孔隙等儲集空間;致密油屬于近源聚集,富集的核心是源儲配置關(guān)系和烴源巖生烴條件。

表6 致密油和頁巖油核心區(qū)優(yōu)選指標表Table 6 Selected indicators of core tight oil and shale oil areas

圖13 “甜點”區(qū)與相應的地質(zhì)條件圖Fig.13 “Sweet spots”and corresponding geologic conditions

圖14 Elm Coulee油田Bekken組高產(chǎn)量井分析圖Fig.14 High-production wells in Bakken Formation of Elm Coulee Oilfield

3 國外頁巖層系石油勘探對中國的啟示

3.1 頁巖層系石油研究領(lǐng)域

高有機質(zhì)豐度頁巖集中發(fā)育在海侵階段和最大海侵期,如何認識有機質(zhì)形成機制及其與硅酸鹽礦物、碳酸鹽礦物、黏土礦物的關(guān)系是一個重要研究領(lǐng)域。目前已在孔隙有效性、微觀孔隙內(nèi)的流體賦存狀態(tài)及流動機制方面取得了重要進展[31-34]。致密油近源聚集,普遍具有較高的含油飽和度。例如,Bekken致密油主要儲集空間是粒間孔,孔隙含油下限達到20nm;Eagle Ford和Duvernay致密油主要儲集空間為有機質(zhì)孔;俄羅斯Bazhenov頁巖有效儲集空間為晶間孔和微裂縫[13,34]。通過單井EUR分析技術(shù)可采資源量和有效流動孔隙下限是未來重要的研究領(lǐng)域,是開展各級孔喉有效性評價的重要內(nèi)容。

微觀賦存狀態(tài)研究集中在狀態(tài)方程模擬、數(shù)值模擬和分子模擬,表明低相對分子質(zhì)量烴在孔隙內(nèi)密度變化大于重烴組分,邊緣部位原油密度大于孔徑中間部分[35-37]。Exxon Mobil公司非常規(guī)油氣研究團隊通過數(shù)值模擬研究了不同狀態(tài)原油(黑油、凝析油、天然氣)在致密儲層中的流動性,認為黑油在滲透率小于0.1mD的儲層內(nèi)幾乎不動,并分析了不同GOR流體的產(chǎn)出規(guī)律。國內(nèi)頁巖孔隙的有效性、流動性的數(shù)值和分子模擬研究尚處于起步階段[38]。

巖性非均質(zhì)性、裂縫發(fā)育程度差異和工程工藝差異等均導致原油EUR評價困難,應加強可動資源評價技術(shù)和方法體系是的研究領(lǐng)域。此外,在勘探區(qū)帶尺度上,國外比較注重測井和地球物理預測技術(shù),實現(xiàn)地質(zhì)工程技術(shù)一體化,數(shù)字化成圖,在常規(guī)有機質(zhì)豐度、厚度等基礎(chǔ)上特別強調(diào)裂縫和脆性礦物分布預測。目前已經(jīng)在Eagle Ford、二疊盆地Wolfcamp區(qū)帶開展工作,最終開展 “甜點”區(qū)預測[39-40]。

在新型的壓裂工藝和支撐劑方面,國外一般在一個區(qū)帶選擇幾個小區(qū)域,在保證壓裂級數(shù)和壓裂長度等工藝基礎(chǔ)上,改變支撐劑類型,最終根據(jù)試油產(chǎn)量優(yōu)選石英砂和陶粒的最優(yōu)組合。通過數(shù)字模擬等技術(shù)合理選擇壓裂級數(shù)、壓裂長度及井間距。如Bekken組優(yōu)選出混合支撐劑 (石英砂∶陶粒=2∶1)效果最好;Eagle Ford頁巖最佳壓裂級數(shù)為15級,水平井長度為1500m;二疊盆地Wolfcamp目前井間距為0.16km,正在測試井間距為 0.08km 的效果[27-43]。

大規(guī)模體積壓裂,特別是對淺層水的污染及地震誘發(fā)作用已成為一個研究熱點領(lǐng)域。美國學者認為,頁巖油氣的開采與地震活動存在一定聯(lián)系。加拿大已經(jīng)將壓裂液對淺層地層水的污染作為重要研究內(nèi)容。工程壓裂對環(huán)境污染,主要體現(xiàn)在耗水、返排液對環(huán)境的影響等。目前研發(fā)新型的壓裂劑取代水進行壓裂的工作也已在美國開展,科羅拉多礦業(yè)學院已經(jīng)在二氧化碳壓裂領(lǐng)域開展大量工作,并取得良好效果[44-45]。

3.2 中國開展頁巖層系石油勘探的建議

從目前勘探開發(fā)效果看,國外尚未在真正的富黏土頁巖層系中實現(xiàn)石油的突破,主要進展集中在富硅質(zhì)和鈣質(zhì)頁巖中的頁巖油、與烴源巖鄰近或以夾層存在于頁巖中的致密砂巖油。國內(nèi)已對液態(tài)窗—凝析窗內(nèi)碳酸鹽、紋層狀泥灰?guī)r、混積巖等進行勘探開發(fā)。

渤海灣盆地古近系沙河街組的泥灰?guī)r與美國Eagle Ford頁巖在巖石類型 (碳酸鹽含量大于60%)、有機質(zhì)豐度 (1%~4%)等指標上具有可比性,建議優(yōu)先在相應洼陷中尋找凝析油區(qū)帶,開展水平井壓裂測試。

松遼盆地青山口組頁巖與Eagle Ford頁巖在時代上基本相同,需要加強對凝析油窗范圍內(nèi)的泥巖裂縫發(fā)育帶預測,來尋找頁巖油 (TOC為1%~5%,黏土礦物含量為40%~60%)。同時在液態(tài)窗范圍內(nèi)的頁巖中尋找砂巖夾層,開展水平井測試。

準噶爾盆地二疊系蘆組草溝混積巖 (含白云巖)和四川盆地侏羅系大安寨組介殼石灰?guī)r應優(yōu)先尋找液態(tài)窗范圍內(nèi)高有機質(zhì)豐度段進行突破。

鄂爾多斯三疊系長7油層組富有機質(zhì)頁巖應在開發(fā)致密油的基礎(chǔ)上,選擇微裂縫發(fā)育的頁巖層段和薄夾層砂巖發(fā)育段,開展先導性測試。

4 結(jié)束語

國外頁巖層系石油勘探開發(fā)呈現(xiàn)從美國向加拿大、阿根廷等國家外延的趨勢。頁巖層系石油勘探盆地尺度優(yōu)先選擇常規(guī)油氣勘探成熟的盆地開展工作;區(qū)帶尺度上優(yōu)先選擇液態(tài)窗范圍和高壓區(qū)域,特別是凝析油范圍內(nèi)區(qū)帶;層段尺度上優(yōu)先選擇脆性礦物含量高的層段。

Eagle Ford和Bakken區(qū)帶解剖顯示,頁巖層系石油存在“甜點”區(qū),產(chǎn)量高低主要受地質(zhì)和工程因素控制。地質(zhì)參數(shù)涵蓋烴源巖成熟度、流體組成和裂縫分布等;工程因素包括地應力大小、壓裂級數(shù)及方向等。

國內(nèi)已經(jīng)在頁巖層系石油勘探開發(fā)領(lǐng)域進行理論研究和實踐探索。而在烴源巖發(fā)育機理、孔隙內(nèi)流體賦存狀態(tài)、可采資源量的評價、“甜點”區(qū)預測、新型壓裂技術(shù)和工藝、原油壓裂開采對環(huán)境地層水的影響等領(lǐng)域仍存在不足。國內(nèi)頁巖層系石油的勘探需要區(qū)分致密油和頁巖油兩類資源,應結(jié)合我國頁巖層系發(fā)育的地質(zhì)背景和特殊性,借鑒國外的成功經(jīng)驗,優(yōu)選各盆地的“甜點”區(qū),制訂相應的開發(fā)策略。

[1]http://archives.datapages.com/data/specpubs/memoir 97/CHAPTER01P2/CHAPTER01P2.HTM.

[2]Http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/overview.pdf zscb=5592182.

[3]Charlez P A.Conditions for an economical and accepta-ble development if unconventional resources out of North America[R].11th Middle East Geosciences conference and exhibition,2014.

[4]Cusack C,Beeson J,Stoneburner D,et al.The discovery, reservoir attributes, and significance ofthe Hawkville field and Eagle Ford shale trend,Texas[J].Gulf Coast association of Geological Societies Transactions,2010(60):165-179.

[5]Hentz T F,Ruppel S C.Regional lithostratigraphy of the Eagle Ford shale:Maverick basin to the east Texas basin[J].Gulf Coast association of Geological Societies Transactions,2010(60):325-337.

[6]Treadgold G,Sinclair S,Nicklin D F,et al.Eagle Ford shale prospecting with 3-D seismic data within a tectonic and depositional system framework[R].Houston Annual convention and exhibition,2014.

[7]Donvan A D,Staerker T S.Sequence stratigraphy of the Eagle Ford(Boquillas)Formation in the subsurface of south Texas and outcrops of West Texas [J].Gulf Coast association of Geological Societies Transactions,2010(60):861-899.

[8]http://www.docin.com/p-477202454.html.

[9]Rivard C,Lavoie D,Lefebvre R,et al.An overview of Canada shale gas production and environmental concerns[J].International Journal of coal geology,2014(126):64-76.

[10]Hamermaster K,Dunn L,Brown M,et al.Devernay:understanding how rock quality change across the play to understand the effect on reservoir distribution[R].E-merging shale and tight play,Calgary,2012.

[11]EIA.Annual Energy Outlook 2014 [R].Early Release Overview,2014.

[12]Leite E,Sobreira A.Why Argentina should not kill Vaca Muerta[R].YPF Sociedad Anomima,2012.

[13]Balushkina N S,Kalmykov G A,Belokhin V S,et al.Siliceous reservoirs of the Bazhenov formation,the Sredny Nazym Oil Field,and the structure of their pore space [J].Moscow University Geology Bulletin,2014,69(2):91-100.

[14]Hafizov S,Dolson J C,Pemberton G,et al.Seismic and core-based reservoir characterization,the Giant priobskoye field,West Siberia,Russia[R].Annual convention and exhibition,Houston,2014.

[15]Martin R,Baihly J D,Malpani R,et al.Understanding Production from Eagle Ford-Austin Chalk System[R].SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Society of Petroleum Engineers,2011.

[16]http://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2012/40936cander/ndx_cander.pdf.html.

[17]Romero A A M.Subsurfaceand outcrop organic geochemistry of the eagle ford shale(Cenomanian-0Ceniacian)in west,Southwest,Central,and east Texas[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Denver,2015.

[18]Fan L,Martin R B,Thompson J W,et al.An integrated approach for understanding oil and gas reserves potential in eagle ford shale formation[R].Canadian Unconventional Resources Conference.Society of Petroleum Engineers,2011.

[19]http://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2013/50899breyer/ndx_breyer.pdf.html.

[20]https://info.drillinginfo.com/stress-eagle-ford-shale-play-geology/.

[21]https://info.drillinginfo.com/an-observation-ofgrowth- faults- in-the-eagle-ford/.

[22]Murray R.What can be applied from seismic experience in the Eagle Ford and other unconventional plays?[R].Transform software and services,2012.

[23]U S.Geological Survey.Petroleum Resource assessment of the Bakken Formation,Williston Basin Province,Montana and North Dakota[R].Slide Presentation for US Department of Interior,Washington,D.C.USGS.2008.

[24]Sonnenberg S A,Vickery J,Theloy C,et al.Middle Bakken facies,Williston basin,USA:A key to prolific production[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Houston,2011.

[25]Meissner F F.Petroleum Geology of the Bakken Formation,Williston Basin,North Dakota and Montana.The Economic Geology of the Williston Basin,Montana Geological Society [J].The Economic Geology of the Williston Basin,Montana Geological Society,1978:207-230.

[26]Jin H,Sonnenberg S A.Source Rock Potential of the Bakken Shales in the Williston Basin,North Dakota and Montana[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Long Beach,California,2012.

[27]Theloy C,Sonnenberg S A.New insight into the Bakken paly:what factors control production?[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Pittsburgh,Pennsylvania,2013.

[28]Perez R.Unconventional multi- variate analysis:A non-linear review of the most relevant unconventional plays in the U.S[R].Geoscience Technology Workshop,Unconventional Update,Austin,Texas,2014.

[29]Kocoglu S.Description of the Bakken formations rock properties of the Williston Basin,North Dakota[D].University of Houston,2013.

[30]Frederick S.The Bakken-An unconventional petroleum and reservoir system [R].Colorado School of Mines,2011.

[31]Pommer M E,Milliken K L,Ozkan A.Pore types across thermal maturity:Eagle-Ford formation,South Texas[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Houston,2014.

[32]Modica C J,Lapierre S G.Estimation of kerogen porosity in source rocks as a function of thermal transformation:Example from the Mowry Shale in the Powder River Basin of Wyoming [J].AAPG Bulletin,2012,96(1):87-108.

[33]Peng S,Zhang T W,Ruppel S C.Upscaling of pore network and permeability from micron to millimeter scale in organic-Pore dominated mudstones[R].AAPG Annual Convention and Exhibition, Houston, Texas,2014.

[34]Zhang T W,Sun X,Ruppel S C.Hydrocarbon geochemistry and pore characterization of Bakken formation and implication to oil migration and oil saturation[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Pittsburgh,Pennsylvania,2013.

[35]Chen X,Cao G X,Han A J,et al.Nanoscale Fluid Transport:Size and Rate Effects [J].Nano Letters,2008,8(9):2988-2992.

[36]Nojabaei R T,Johns R T,Chu L.Effect of capillary pressure on fluid density and phase behavior in tight rock and shales[R].SPE Annual Technical conference and exhibition,San Antonio,Texas,USA,2012.

[37]Jin L C,Ma Y X,Jamili A.Investigating the effect of pore proximity on phase behavior and fluid properties in shale formation[R].SPE Annual Technical conference and exhibition,New Orleans,Louisiana,USA,2012.

[38]Wan J,Barnum R S,DiGloria D C,et al.Factors controlling recovery in liquids rich unconventional systems[R].International Petroleum Technology Conference.2013.

[39]Basu N,Barzola G,Bello H,et al.Eagle Ford reservoir characterization from multisource data integration[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Longbeach,California,2012.

[40]Fairhurst B,Hanson M L.Evolution and development of the Wolfbone play,Southern Delaware basin,West Texas:An emerging frontier,an oil-rich unconventional resource[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Longbeach,California,2012.

[41]Baumgardner R W,Hamlin H S.Core-based geochemical study of mudrocks in basinal lithofacies in the Wolfberry play,Midland Basin,Texas[R].AAPG Annual Convention and Exhibition,Pittsburgh,Pennsylvania,2013.

[42]Dally D.Concept of scale:Horizontal development of Walfcamp shale oil of the Southern Midland basin[R].AAPG Southwest section annual convention,Midland,Texas,2014.

[43]Baumgardner R W,Hamlin H S,Rowe H D.High resolution core studies of Wolfcamp/Leonard basinal facies,Southern Midland basin,Texas[R].AAPG Southwest section annual convention,Texas,2014.

[44]Campbell S M,F(xiàn)airchild Jr N R,Arnold D L.Liquid CO2and sand stimulations in the lewis shale,San Juan Basin,New Mexico:A case study[R].SPE Rocky Mountain Regional/Low-Permeability Reservoirs Symposium and Exhibition.Society of Petroleum Engineers,2000.

[45]Van der Elst N J,Savage H M,Keranen K M,et al.Enhanced remote earthquake triggering at fluid-injection sites in the Midwestern United States [J].Science,2013,341(6142):164-167.

猜你喜歡
區(qū)帶層系石油勘探
《中國石油勘探》投稿指南
運用QC方法提高遼河油田重點區(qū)帶評價優(yōu)選質(zhì)量
四川南江地區(qū)上震旦統(tǒng)燈影組混積層系特征及成因
《中國石油勘探》投稿須知
《中國石油勘探》投稿須知
基于模糊聚類分析方法的高含水期油藏層系優(yōu)化
當代化工(2019年11期)2019-02-04 06:34:53
塔里木盆地中央隆起帶良里塔格組預探階段有利區(qū)帶評價
特種油氣藏(2018年6期)2019-01-11 02:51:16
《中國石油勘探》投稿須知
紅河油田川口區(qū)帶長8油層組儲層隔夾層研究
吸水剖面預測模型在層系優(yōu)化組合中的應用——以濮城油田文51塊沙二段下亞段油藏為例
吴旗县| 扬州市| 浦北县| 莱西市| 宜兰县| 沙坪坝区| 雷山县| 湘潭市| 延川县| 保德县| 宝兴县| 通河县| 呈贡县| 阳泉市| 广灵县| 平泉县| 繁峙县| 北辰区| 元阳县| 宁明县| 平湖市| 平潭县| 清水河县| 哈巴河县| 桦甸市| 吴忠市| 祥云县| 昆山市| 镇康县| 崇仁县| 定结县| 长岭县| 永福县| 达尔| 河曲县| 屏南县| 盐边县| 旬邑县| 马龙县| 蒲江县| 梓潼县|