技术详细介绍
《“三低”油气藏测井评价技术及规模化应用》属于地球物理学、石油地质学、力学及数学形态学等技术领域,主要用于复杂油气藏勘探及有效开发。在国家自然科学基金、国家科技重大专项以及中国石油、中国石化、中国海油等项目的资助下,历经十余年产学研融合攻关,该成果以建立“三低”油气藏测井评价技术体系为核心目标,以储层岩石物理属性的准确表征、非线性测井响应规律综合探究、微纳米孔隙尺度和宏观米级井筒尺度有机融合、储层有效性评价和产能预测等难题为攻关方向,通过地球物理学、石油地质学、力学及数学形态学等多学科交叉的集成研究,形成了“三低”油气藏非线性饱和度、渗透率和产能预测、流体识别的测井评价技术,研发过程中开展了一系列技术创新。 该成果自主创新开发了一套适用于“三低”油气藏的多参数物理场同步动态测量装置和流体诊断识别装置,实现了高压驱替-核磁共振联测,等温吸附-核磁共振-声波-电阻率联测,气-水/油-水相对渗透率-核磁共振-电阻率联测,多温阶加热-核磁共振联测,突破了常规岩石物理实验单线测量的瓶颈,提高了实验的准确性并缩短实验周期,为深刻揭示测井响应机理提供了新手段。 该成果首创一套完整的“三低”油气藏非线性测井评价体系,发明了多组分混联饱和度测井评价技术,突破了“三低”油气藏非均质性引起的阿尔奇公式不适用的技术瓶颈,测井解释饱和度平均绝对误差低于±3%,明显优于石油天然气储量计算规范技术指标(±5%);创建了非常规油气“七性”关系评价方法,应用多参数物理场联测装置,突破了游离气、吸附气识别的瓶颈,发明核磁共振仿真与损失气校正实验显著改善含气量计算标定,基于测井新技术优化了含气性测井评价模型,形成了页岩油气智能甜度评价技术,使页岩气资源量提高约50%,并得到开发井验证,取得显著经济效益和社会效益;创建了渗流耦合的渗透率测井评价和产能预测技术,渗透率平均误差低于±8%,克服了常规方法计算渗透率精度差的问题;集成创新了“三低”油气藏流体识别测井评价技术,解决了油气层测井解释漏失的难题,共新增发现油气层207个。 该成果创建了“三低”油气藏测井评价技术体系,形成国产测井解释评价软件,为中国复杂油气藏勘探及有效开发发挥重要作用。 该成果相应研究内容发表论文15篇[1-15],获专利授权13项[16-28]。该成果已在多家单位推广应用,产生了显著经济效益和社会效益[29-36]。
《“三低”油气藏测井评价技术及规模化应用》属于地球物理学、石油地质学、力学及数学形态学等技术领域,主要用于复杂油气藏勘探及有效开发。在国家自然科学基金、国家科技重大专项以及中国石油、中国石化、中国海油等项目的资助下,历经十余年产学研融合攻关,该成果以建立“三低”油气藏测井评价技术体系为核心目标,以储层岩石物理属性的准确表征、非线性测井响应规律综合探究、微纳米孔隙尺度和宏观米级井筒尺度有机融合、储层有效性评价和产能预测等难题为攻关方向,通过地球物理学、石油地质学、力学及数学形态学等多学科交叉的集成研究,形成了“三低”油气藏非线性饱和度、渗透率和产能预测、流体识别的测井评价技术,研发过程中开展了一系列技术创新。 该成果自主创新开发了一套适用于“三低”油气藏的多参数物理场同步动态测量装置和流体诊断识别装置,实现了高压驱替-核磁共振联测,等温吸附-核磁共振-声波-电阻率联测,气-水/油-水相对渗透率-核磁共振-电阻率联测,多温阶加热-核磁共振联测,突破了常规岩石物理实验单线测量的瓶颈,提高了实验的准确性并缩短实验周期,为深刻揭示测井响应机理提供了新手段。 该成果首创一套完整的“三低”油气藏非线性测井评价体系,发明了多组分混联饱和度测井评价技术,突破了“三低”油气藏非均质性引起的阿尔奇公式不适用的技术瓶颈,测井解释饱和度平均绝对误差低于±3%,明显优于石油天然气储量计算规范技术指标(±5%);创建了非常规油气“七性”关系评价方法,应用多参数物理场联测装置,突破了游离气、吸附气识别的瓶颈,发明核磁共振仿真与损失气校正实验显著改善含气量计算标定,基于测井新技术优化了含气性测井评价模型,形成了页岩油气智能甜度评价技术,使页岩气资源量提高约50%,并得到开发井验证,取得显著经济效益和社会效益;创建了渗流耦合的渗透率测井评价和产能预测技术,渗透率平均误差低于±8%,克服了常规方法计算渗透率精度差的问题;集成创新了“三低”油气藏流体识别测井评价技术,解决了油气层测井解释漏失的难题,共新增发现油气层207个。 该成果创建了“三低”油气藏测井评价技术体系,形成国产测井解释评价软件,为中国复杂油气藏勘探及有效开发发挥重要作用。 该成果相应研究内容发表论文15篇[1-15],获专利授权13项[16-28]。该成果已在多家单位推广应用,产生了显著经济效益和社会效益[29-36]。