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        陸相頁巖油錄井重點發(fā)展領(lǐng)域與技術(shù)體系構(gòu)建

        2021-09-03 14:29:30王志戰(zhàn)杜煥福李香美
        石油鉆探技術(shù) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:錄井巖屑鉆井液

        王志戰(zhàn),杜煥福,李香美,牛 強

        (1.頁巖油氣富集機理與有效開發(fā)國家重點實驗室,北京 102206;2.中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京 102206;3.中石化經(jīng)緯有限公司勝利錄井公司,山東東營 257064;4.煙臺生產(chǎn)力促進中心,山東煙臺 370602)

        我國頁巖油資源豐富,是原油增儲上產(chǎn)的重要接替領(lǐng)域[1-2]。陸相頁巖油按成熟度分為中高成熟度和中低成熟度2 大類型:中高成熟度頁巖油分為源儲一體型、源儲分異型、純頁巖型[3],我國已在準噶爾、渤海灣、鄂爾多斯、三塘湖、松遼和江漢等多個盆地取得突破[4];中低成熟度頁巖則需要采取原位轉(zhuǎn)化技術(shù)才能獲得商業(yè)化開采[5]。陸相頁巖油的主要地質(zhì)特征是發(fā)育淡水與咸水2 類烴源巖,有機質(zhì)豐度均較高,但非均質(zhì)性強;陸相頁巖油層系廣泛發(fā)育陸源碎屑巖、混積巖2 類儲集體;源儲一體,近源聚集,發(fā)育多個甜點段;頁巖油層系甜點段厚度不大,但甜點段平面分布范圍廣[3]。頁巖油儲層評價內(nèi)容包括生烴品質(zhì)、儲層品質(zhì)、含油性、工程力學(xué)品質(zhì)[6],或儲集性、含油性、可動性、可壓性[7]。

        錄井既是一項油氣勘探技術(shù),也是一項石油工程技術(shù),是地質(zhì)工程一體化的紐帶,具有“多”(測量參數(shù)多)、“快”(分析速度快)、“好”(低風(fēng)險)、“省”(低成本)的技術(shù)優(yōu)勢[8-9]。謝廣龍[10]著重從油基鉆井液的角度探討了勝利油區(qū)頁巖油井的錄井技術(shù)系列;張麗艷等人[11]針對松遼盆地古龍凹陷的頁巖油,提出將氣測參數(shù)、巖性及巖心裂縫觀察、地化熱解參數(shù)、殘余碳分析、元素分析等多種錄井參數(shù)結(jié)合評價頁巖油;陳賀等人[12]針對大港油田的陸相頁巖油,提出將綜合錄井、三維定量熒光、地化錄井、元素錄井和隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向等錄井技術(shù)組合在一起解釋評價頁巖油;馬青春[13]針對冀東油田的頁巖油,提出利用X 射線熒光(XRF)元素錄井、X 射線衍射(XRD)礦物錄井、氣測錄井、三維定量熒光、巖石熱解和熱解氣相色譜等錄井技術(shù)綜合評價頁巖油;張文雅等人[14]針對饒陽凹陷頁巖油提出了“三類”(巖石類型、源儲組合類型、烴源巖類型)、“三性”(物性、含油性、脆性)錄井評價技術(shù)。目前,我國頁巖油的勘探開發(fā)處于起步階段,有些問題不明朗,錄井評價方法也尚未統(tǒng)一,這些研究不可避免地存在一定的不足:1)沒有針對頁巖油的地質(zhì)特點與工程難點,考慮如何提高錄井采集的分辨率與精度,即沒有完全打破常規(guī);2)所建錄井綜合評價方法的評價項目不全面、不統(tǒng)一,針對性不強;3)僅考慮了現(xiàn)有的錄井技術(shù),沒有針對頁巖油勘探開發(fā)與鉆完井需求,提出需要重點發(fā)展的錄井技術(shù)及急需解決的錄井難題。為此,筆者結(jié)合陸相頁巖油的地質(zhì)特征與隨鉆評價難點、工程需求、勘探開發(fā)最新進展,提出傅里葉變換紅外光譜、鉆井液核磁共振與巖樣T1-T2二維核磁共振、錄井巖石力學(xué)3 個重點發(fā)展方向,并在此基礎(chǔ)上,從針對性、有效性、經(jīng)濟性的角度系統(tǒng)梳理、比對相應(yīng)的錄井技術(shù),建立了更加可靠與經(jīng)濟的頁巖油錄井技術(shù)系列,以期指導(dǎo)和促進頁巖油生產(chǎn)實踐。

        1 頁巖油錄井評價的主要內(nèi)容

        根據(jù)頁巖油的地質(zhì)特點及工程需求,結(jié)合國標(biāo)(GB/T 38 718—2020)規(guī)定[6]和當(dāng)前流行的評價重點[7],錄井評價的主要內(nèi)容包括以下5 方面。

        1.1 礦物組分定量分析與有利巖相隨鉆識別

        礦物成分尤其是黏土礦物成分的準確分析,對于井壁穩(wěn)定、壓裂選層具有重要的指導(dǎo)意義。目前,錄井進行礦物分析的方法有2 種:一種是定性方法,采用薄片鑒定或QemScan[15]技術(shù)分析;一種是半定量方法,利用X 射線衍射(XRD)技術(shù)分析全巖礦物,該方法通過解譜識別礦物,但由于每種礦物具有多個衍射峰,能識別的礦物有限,不同軟件、不同儀器給出的結(jié)果差異很大。

        頁巖氣的巖相多是以成分含量來劃分,如硅質(zhì)頁巖、鈣質(zhì)頁巖、黏土質(zhì)頁巖等[16],而頁巖油的巖相則采用以構(gòu)造為主的劃分方案,如紋層狀、層狀、塊狀等[17-18]。富有機質(zhì)和灰質(zhì)的紋層狀泥頁巖是頁巖油層系最有利的巖相,也是頁巖油勘探的目的層,是地質(zhì)導(dǎo)向的追蹤層。錄井識別有利巖相的方法有2 種:一種是直接識別法,通過肉眼觀察巖心或薄片鑒定法識別;另一種是間接識別法,通過統(tǒng)計不同巖相成分的差異與規(guī)律,結(jié)合對有機質(zhì)敏感的成分,通過礦物、元素建立三角端元圖版來識別。從時效性、經(jīng)濟性的角度考慮,間接識別法更適用于對巖屑進行連續(xù)分析,并可據(jù)此跟蹤目的層進行地質(zhì)導(dǎo)向。元素錄井需進一步提高檢測分辨率,尤其是要提高微量元素的檢測精度,以便更好地發(fā)揮其在沉積環(huán)境識別、參數(shù)求取、地質(zhì)導(dǎo)向等方面的作用。

        1.2 儲集性與含油性評價

        儲集性決定了頁巖層系的儲油量。錄井評價孔隙度的方法有2 種:一種是利用QemScan 或RoqScan 技術(shù)測面孔率,但在制備巖樣過程中,會在一定程度上破壞面孔率,影響測量結(jié)果的準確性,尤其是伊/蒙混層或蒙脫石含量較高的巖樣。另一種是采用低場核磁共振技術(shù)測孔隙度,由于頁巖油儲層非常致密,首先需要提高孔喉尺度分辨率,采用較小的回波間隔(≤0.1 ms)[19];其次是要提高信噪比,采用磁場強度較高的儀器,并提高采集次數(shù),在此基礎(chǔ)上,通過按不同的截止值進行譜圖分割,實現(xiàn)孔隙度的精細評價,如黏土束縛孔隙度、毛管束縛孔隙度、可動孔隙度、有效孔隙度、微孔孔隙度、中孔或介孔孔隙度、宏孔或大孔孔隙度等[20]。

        錄井的主要目的是尋找油氣,因此評價巖樣含油性的方法有多種,如熒光法(三維定量熒光法、熒光薄片法(顯微熒光法))和熱解法。熱解法是通過巖石熱解參數(shù)評價含油量,如成熟度、S1、TOC 等[7]。熒光法和熱解法需要粉碎巖樣或制成巖片,這樣會導(dǎo)致輕組分損失,影響測量精度。同時,油基鉆井液也會對測量結(jié)果造成嚴重影響。評價巖樣含油性最有效的方法是核磁共振法,但由于頁巖油儲層非常致密,無法采用弛豫試劑浸泡樣品的方法測定含油飽和度,需要采用二維核磁共振法測量,而D-T2二維核磁共振的孔喉尺度分辨率及檢測精度相對較低[21-22],因此采用T1-T2二維核磁共振評價頁巖油儲層的含油性成為研究的熱點,但磁場強度、回波間隔、探頭直徑、采集參數(shù)、反演算法等都會對測量結(jié)果產(chǎn)生影響,因此不同學(xué)者建立的模型不盡統(tǒng)一,實測結(jié)果與理想化的解釋圖版差異較大[23-29],相應(yīng)組分需要進一步驗證。

        1.3 可動性評價

        可動性指的是原油的可流動性,由孔喉結(jié)構(gòu)或滲透率、氣油比或原油密度(黏度)、孔隙壓力、可動油飽和度共同決定。通過核磁共振T2譜可以準確評價孔隙結(jié)構(gòu),但核磁共振的Coates 和SDR 等滲透率模型是基于達西滲流建立的,缺乏方向性,不適用于非達西滲流的非常規(guī)儲層。錄井計算氣油比的有效方法是通過氣測各組分的含量[30],核心是定量脫氣,組分檢測精度高。錄井計算原油密度的方法有多種,如定量熒光的油性指數(shù)、核磁共振的弛豫時間等。采用定量熒光法計算原油密度,需要粉碎樣品,但在粉碎過程中會損失輕烴組分,導(dǎo)致原油密度的計算結(jié)果不夠準確。核磁共振的弛豫時間(T2,T2的幾何平均,T2/T1等)對原油密度或黏度最為靈敏,但需要測量自由流體,在受限狀態(tài)下難以準確定量,因此通過巖樣分析,難以準確評價原油的性質(zhì)。頁巖油屬于滯留烴原位或短距離運移后成藏,孔隙壓力的主要成因機制是生烴作用與欠壓實,建立模型時要兼顧孔隙體積的變化與孔隙流體體積的變化??蓜佑惋柡投瓤筛鶕?jù)T1-T2譜計算。

        1.4 可壓性評價

        地層的可壓性可以用裂縫發(fā)育程度、脆性(脆性指數(shù)或脆性礦物含量)和應(yīng)力差3 個參數(shù)表征。對于裂縫發(fā)育程度,錄井最直接最有效的方法是觀察巖心或通過掃描巖心進行統(tǒng)計分析,其次是可以通過鉆井參數(shù)間接判斷,如井漏時的鉆井液流量曲線形態(tài);根據(jù)功指數(shù)判斷裂縫發(fā)育程度缺乏說服力,因為孔洞發(fā)育帶,功指數(shù)也呈下降趨勢。脆性缺乏明確的定義,目前,錄井評價脆性的方法主要有2 種:一是通過XRD 統(tǒng)計或通過XRF 計算脆性礦物的含量[31];二是通過巖屑聲波技術(shù),根據(jù)楊氏模量和泊松比計算[32]。對于應(yīng)力差(最大水平主應(yīng)力與最小水平主應(yīng)力之差),錄井可以在準確評價孔隙壓力與破裂壓力的基礎(chǔ)上,根據(jù)圖1 和文獻[33-37]中的計算模型求取。

        圖1 地層壓力與地應(yīng)力之間的關(guān)系Fig.1 Relationship between formation pressure and geostress

        2 頁巖油錄井重點發(fā)展領(lǐng)域

        一項技術(shù)、一個參數(shù)往往可以用于多個內(nèi)容的評價。根據(jù)頁巖油鉆探需求與錄井難點,頁巖油錄井采集與評價的重點是技術(shù)的有效性、參數(shù)的代表性、模型的先進性,發(fā)展方向是提質(zhì)(數(shù)據(jù)質(zhì)量、成圖質(zhì)量、報告質(zhì)量)、提速(分析的及時性)、提率(分辨率、發(fā)現(xiàn)率、符合率)和提效(通過優(yōu)化錄井技術(shù)系列、智能化錄井、多源信息同步錄井等手段,實現(xiàn)降本增效)。綜合錄井技術(shù)現(xiàn)狀及頁巖油的評價重點,應(yīng)該從以下3 個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破或加快成果轉(zhuǎn)化。

        2.1 漫反射傅里葉變換紅外光譜技術(shù)

        漫反射傅里葉變換紅外光譜(DRIFTS)技術(shù)[38-39]是斯倫貝謝公司所采用的一項重要技術(shù),國內(nèi)錄井還沒有引入。該技術(shù)的優(yōu)勢表現(xiàn)在3 方面:1)定量分析礦物含量,并能確定黏土礦物類型,準確評價脆性;2)直接測量干酪根,根據(jù)譜圖確定干酪根的類型,并在此基礎(chǔ)上,給出干酪根密度、基質(zhì)密度、TOC 等參數(shù);3)評價成熟度,根據(jù)圖版確定鏡質(zhì)體反射率(Ro)??梢?,該技術(shù)彌補了現(xiàn)有錄井技術(shù)的3 大不足:礦物定量分析精度低,不能直接測量干酪根,無法確定鏡質(zhì)體反射率。當(dāng)然,該技術(shù)也有不足,就是需要根據(jù)不同測量目的進行分類標(biāo)定,如主要礦物分析、黏土礦物分析、干酪根分析等。

        2.2 高分辨率與高信噪比核磁共振技術(shù)

        頁巖油核磁共振的測量對象是鉆井液和巖樣(巖心、巖屑)。地層的含油量由鉆井液的含油量與巖屑的含油量組成。

        利用核磁共振測量鉆井液含油量的目的,是識別與評價地層的含油量或含油率、原油密度或黏度,其必要性體現(xiàn)在2 方面:1)PDC 鉆頭導(dǎo)致巖屑的含油量大幅度降低,通過巖屑檢測地層的含油性失去了物質(zhì)基礎(chǔ),原因是巖石破碎后增大了其與鉆井液的接觸面積,孔隙中的原油大部分進入了鉆井液;2)中高成熟度的頁巖油多為凝析油—揮發(fā)性油,在物質(zhì)分離(鉆井液脫氣、巖樣粉碎)過程中揮發(fā)嚴重,導(dǎo)致常規(guī)錄井方法的測量結(jié)果失真。采用核磁共振測量的原因是其具有3 大優(yōu)勢:1)無需進行物質(zhì)分離,可直接識別油、水,常用的方法有一維譜(T2)、二維譜(D-T2、T1-T2)等;2)一種純流體只有一個弛豫峰;3)弛豫時間對油質(zhì)非常敏感。利用核磁共振測量鉆井液含油量也存在3 個難點:1)鉆井液中含油率較低,對核磁共振測量儀的檢測下限與信噪比提出了嚴峻挑戰(zhàn),原因是致密儲層的含油量本來就不高,在大排量鉆進時,鉆井液中地層油的量更少;2)油基鉆井液條件下判識地層油的難度大,原因是油基鉆井液是以油為連續(xù)相的油包水體系,地層油進入鉆井液后與基礎(chǔ)油混溶,背景值較高,目標(biāo)值與其不在一個數(shù)量級上,不能根據(jù)T2譜上是否出現(xiàn)新峰來識別地層油;3)實現(xiàn)在線測量的難度較大,人工取樣的勞動強度較大,及時性也難以滿足需求,需要進行在線測量,而在線測量對鉆井液自動進樣與管路自清潔、核磁共振傳感器的體積與性能、復(fù)雜環(huán)境下電路的穩(wěn)定性與靈敏度提出了較高要求。筆者的研究團隊經(jīng)過持續(xù)攻關(guān),研發(fā)了鉆井液含油性核磁共振在線錄井儀,實現(xiàn)了“油中油”的準確判識,建立了油基鉆井液中地層含油量的一維、二維核磁共振評價模型與原油密度評價模型[40-42]。

        T1-T2二維核磁共振無需對樣品進行處理,通過一次測量就能實現(xiàn)頁巖油儲層多組分的識別與飽和度的評價,并能評價儲層的物性。Li Jinbu 等人[23]建立了21.36 MHz 核磁共振儀的T1-T2解釋圖版,利用該圖版能夠識別干酪根、吸附水、結(jié)構(gòu)水、可動水、吸附油、可動油,但信號區(qū)域存在相互疊加情況。Marc Fleury 等人[24]建立了2 MHz 核磁共振儀的解釋圖版,利用該圖版能識別黏土中的氫氧根和干酪根、黏土及粒間孔中的水、多孔介質(zhì)中的烴類。Ravinath Kausik 等人[27]利用2 MHz 核磁共振儀的T1-T2解釋模型分析測量結(jié)果,認為干酪根在低場條件下不可見、瀝青部分可見,可識別的組分包括黏土束縛水、無機孔中的水、有機孔中的可動油與不可動油、無機孔中的油等;Ma Xinhua 等人[28]建立了12 MHz 核磁共振儀的T1-T2解釋圖版,利用該圖版能夠識別有機質(zhì)、黏土結(jié)構(gòu)水、孔隙水、烴類;Seyedalireza Khatibi 等人[29]建立了22 MHz核磁共振儀的T1-T2解釋圖版,利用其能識別氫氧根、非常堅硬的固體有機質(zhì)、固體瀝青與干酪根、納米孔中的水、大孔和裂縫中的水、有機孔中的油、無機孔中的油。由此可見,盡管T1-T2二維核磁共振在頁巖油儲層的含油性與可動性評價中的作用非常大,但沒有成熟的解釋模型。目前的測試結(jié)果表明,中高成熟度頁巖油層系中的有機孔并不發(fā)育。地層測試結(jié)果表明,頁巖油儲層可能并不含水,這些認識與當(dāng)前的解釋圖版相矛盾。因此,需要結(jié)合所用的核磁共振儀進行研究,利用多種可靠的手段進行驗證,建立分辨率高的解釋圖版和高精度定量評價模型。

        2.3 錄井巖石力學(xué)

        廣義的巖石力學(xué)參數(shù)包括彈性參數(shù)(楊氏模量、泊松比)、強度參數(shù)(抗拉強度、抗壓強度)、地應(yīng)力參數(shù)(垂直/上覆地應(yīng)力、最大水平主應(yīng)力、最小水平主應(yīng)力)和孔隙壓力。需要重點發(fā)展的是基于巖屑的彈性參數(shù)、強度參數(shù)測量或求取技術(shù)。利用錄井資料求取彈性參數(shù)的方法有3 種:一種是根據(jù)元素或礦物成分進行擬合[43],但陸相頁巖的強非均質(zhì)性會對擬合效果及模型的適用性產(chǎn)生影響;二是采用巖屑聲波技術(shù),根據(jù)巖屑聲波的縱波波速、橫波波速,結(jié)合巖樣密度,進行求取[44];三是采用納米壓痕技術(shù)[45],可以得到頁巖的微觀和宏觀力學(xué)性能、楊氏模量和硬度,礦物學(xué)在控制頁巖力學(xué)性質(zhì)方面起著重要作用,隨碳酸鹽和石英含量增大,楊氏模量升高,而隨TOC、黏土含量和孔隙度增大,楊氏模量降低。巖屑聲波技術(shù)和納米壓痕技術(shù)的難點均是巖屑樣品的加工處理,其對樣品表面的光滑度要求較高。測量結(jié)果均表明,與巖心柱的測量結(jié)果相比,巖屑的測量結(jié)果具有較高的精度。

        錄井巖石力學(xué)發(fā)展的重點是巖屑聲波技術(shù),由縱、橫波波速,結(jié)合密度、泥質(zhì)含量,便可求得彈性參數(shù)、強度參數(shù)、地層壓力參數(shù)和地應(yīng)力參數(shù)[33-37]??梢姡瑤r屑聲波技術(shù)的意義非凡,應(yīng)加以配套完善,盡快實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化,并加強與地震技術(shù)的融合[46],實現(xiàn)由點到線、到面、再到體的飛躍,為鉆井完井提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支撐。

        巖屑聲波資料與密度、泥質(zhì)含量結(jié)合求彈性參數(shù)、強度參數(shù)、地層壓力參數(shù)和地應(yīng)力參數(shù)的計算模型為:

        式中:μ為泊松比;vp為縱波波速,m/s;vs為橫波波速,m/s;E為楊氏模量,GPa;K為體積壓縮模量,GPa;ρ為巖樣密度,g/cm3;G為剪切模量,GPa;IB為脆性指數(shù),%;σt為抗拉強度,MPa;Vcl為泥質(zhì)含量,%;Ed為動態(tài)楊氏模量,MPa;σc為抗壓強度,MPa;Kd為可鉆性級值;Δtn為正常趨勢線及其延伸線上的聲波時差,μs/m ;Δta為實際的巖石聲波時差,μs/m;pp為孔隙壓力,MPa;po為上覆壓力,MPa;pn為靜水壓力,MPa;pf為破裂壓力,MPa;pt為坍塌壓力,MPa;D為垂深,m;σv為垂直有效應(yīng)力,MPa;σeh為最小水平應(yīng)力,MPa;σeH為最大水平主應(yīng)力,MPa;Kss為構(gòu)造應(yīng)力系數(shù);Δt為聲波時差,μs/m;V為指數(shù)。

        3 頁巖油錄井技術(shù)體系

        根據(jù)頁巖油“地質(zhì)-工程-地球物理-經(jīng)濟”一體化勘探開發(fā)的需求,兼顧PDC 鉆頭、水平井、油基鉆井液等對錄井的影響,頁巖油儲層成熟度、類型的差異,綜合現(xiàn)有錄井技術(shù)的特點與急需發(fā)展的錄井技術(shù),本著針對性、有效性、經(jīng)濟性的原則,構(gòu)建如表1 所示的陸相頁巖油錄井技術(shù)體系。該技術(shù)體系將有利巖相識別納入儲集性評價的范疇,增加了可鉆性的評價,兼顧了水平井布井方位、地質(zhì)導(dǎo)向、優(yōu)快鉆井、井眼穩(wěn)定、安全鉆井的需求。由于受油基鉆井液的影響,且高成熟度頁巖油的油質(zhì)較輕,在樣品粉碎或較長時間制備樣品的過程中,會導(dǎo)致輕組分嚴重散失,不推薦進行巖屑定量熒光錄井和巖石熱解錄井。

        表1 陸相頁巖油錄井技術(shù)體系Table 1 Technical system for the logging of continental shale oil

        4 結(jié)束語

        現(xiàn)有錄井技術(shù)要根據(jù)頁巖油的成熟度、類型,打破常規(guī),提高針對性、有效性,從樣品保存與分析、采集分辨率與定量精度等多個角度,實現(xiàn)提質(zhì)、提速、提率、提效。要針對現(xiàn)有錄井技術(shù)的不足及頁巖油勘探開發(fā)的實際需求,重點引進漫反射傅里葉變換紅外光譜技術(shù),進行頁巖油儲層T1-T2二維核磁共振技術(shù)攻關(guān),加快鉆井液在線核磁共振與巖屑聲波2 項技術(shù)的快速轉(zhuǎn)化。頁巖油錄井技術(shù)體系的構(gòu)建應(yīng)以“提質(zhì)、提速、提率和提效”為主導(dǎo),求“儲集性、含油性、可動性、可壓性”之同,存“頁巖油儲層成熟度、類型”之異,多項目和多專業(yè)協(xié)同,實現(xiàn)全井筒油氣信息的高效采集與準確評價,為頁巖油鉆完井提供全過程的技術(shù)支撐。

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