煤层气的勘探开发.doc
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1、煤层气的勘探开发第 八 章 煤储层的地球物理特征*1第 十 章 煤层气数值模拟技术与方法16第十一章 煤层气的勘探开发技术35第八章 煤储层的地球物理特征*随着测井技术的发展,测井响应不但能提供岩层层位、岩性、煤岩煤质参数、含水层参数、孔隙度、力学参数及沉积环境分析等多种测井成果。近年来,在煤层气含量拟合、煤体结构评价及煤储层渗透率预测方面也取得了长足发展。第一节 煤层气测井方法为评价煤层气的储层特征,普遍采用的测井方法有电阻率、自然电位、自然伽玛、密度(伽玛伽玛)、声波、中子、自然伽玛射线能谱、地球化学测井等。一、电阻率测井地层电阻率是一种岩石特征,它反映岩石对电流的传导能力。电阻率测井有两
2、种基本形式,一种是“电”测井,另一种是“感应”测井。电测井是一种用一系列电极测量地层电阻率的技术。电流在两个电极之间通过,测得其它电极间的综合电压。根据地层中已知的电流流动模式,可将测得的电压转换成地层的电阻率。电流流动模式是各种参数(如井径、钻井液、盐度等)之间电极距的函数。知道了这些参数,电压量就能换算成地层的电阻率值。因此,一系列读数就变换成地层电阻率的测井值。电极距的大小影响探测深度。“探测深度”是指从井孔中进入岩石内代表总的读出数据达50的辐射深度。地层的电阻率随探测深度的变化而变化,因为在钻井过程中,当泥浆柱压力高于地层压力时,泥浆滤液向可渗透的岩层侵入,在渗透层靠近井孔的部分形成
3、泥浆滤液的侵入带,并在井壁上形成泥饼。从而出现泥饼、侵入带和非侵入带电阻率的差异。微电阻率测井的原理正基于此,它测得的是钻孔周围直接相邻地层中,两个不同深度的电阻率,一个是泥饼的电阻率,另一个是地层(或煤层)的电阻率。由于泥饼的电阻率比煤层低,所以,如果在穿越一个煤层段时钻井中有泥饼形成,则两条电阻率曲线将分开。这种微电阻率测井曲线的幅度差,可以定性评价煤层裂隙的发育程度。目前,煤中裂隙的定量评价可用双侧向测井通过交绘图技术来实现。双侧向测井适合于煤层气井,因为它能在煤层这种具有高电阻率的地层中获得较精确的电阻率测量值。通常,用双侧向测井测得的煤层厚度比用感应测井测得的煤层厚度更加精确。更重要
4、的是,双侧向测井是唯一能够运用深侧向测井和浅侧向测井电阻率值的响应曲线对煤中裂隙(主要为垂直裂隙)进行定量的方法。因为浅侧向测井和深侧向测井电导率的分离以及深侧向测井和煤基质电导率的差值,已被证明为裂隙孔隙度大小和钻井泥浆电导率的函数。双侧向测井主要用于含盐泥浆循环系统钻进的煤层气井,泥浆盐度多为5000010-6(NaCl)。电阻率测井给出了作为深度函数的电阻率值和由井孔进人岩石的距离二者之间的测井曲线图。一般情况下,电阻率测井的探测深度从数厘米到数米,微电阻率测井在数厘米之间,深侧向测井达数米的范围。在纯煤中,电阻率测井常常显示高值(图8-1)。图8-1 煤系基本测井响应(Scholes,
5、1993)“感应”测井获得的感应电阻率与电的电阻率截然不同,正如其含义,感应电阻率是通过感应电流进人地层而获得的,它通过放置在仪器内的一系列线圈来实现。磁场的存在(由仪器内线圈中电流流动而引起)引起钻孔周围地层中电流的流动,地层电流路径类似围绕井孔的环形线。反过来,地层电流产生磁场,这种磁场引起仪器中其它测量线圈中电流的流动。测量线圈上的电压是地层电流的函数,而地层电流是地层电阻率的反函数。因此,来自测量线圈上的电压经适当转化和校正,即可作为地层电阻率而显示。一般而言,多数感应仪器(如双感应测井仪)有数十厘米到数米的探测深度,垂直分辨率也在这一范围。已研制出的高分辨感应测井仪(HRI)和相量感
6、应测井仪都可达到0.6m的垂向分辨率,最新的组合感应测井仪(AIT)能显示5条感应曲线,探测深度深至2.3m,浅到25.4cm。二、自然电位测井与电阻率测井(从技术而言并非电阻率测量)常常有关的是自然电位(SP)测井,这种电位很简单的电极组合测得,即测量井内电位与地表电极固定电位之间的差值。自然电位通常来自电化学反应,这种电化学反应发生在当一种盐度的流体(如泥浆滤液)在多孔或可渗透性介质(如储集岩)中与另一种盐度的流体(如地层水)相遇时。当其它因素已知(如泥浆的电阻率、地层温度等)时,自然电位的主要用途是作为渗透岩石(储层)的指标和计算地层水盐度(电阻率)的来源。因此,在某些地区自然电位测井有
7、时可作为煤层渗透率的定性指标,但自然电位测井不能用于仅为气饱和的煤层气井中。为改善这一条件,可以用水充满井筒,再进行自然电位测井。三、自然伽玛测井自然伽玛测井是测量地层中放射的自然伽玛射线,即记录地层内的天然放射性。所有岩石都显示出一定的天然放射性,这种放射性已经并将继续由地下岩层发射。其发射伽玛射线数量的大小,取决于岩石中钾、钍和铀的含量。含煤地层中砂岩、页岩和煤的总天然放射性不同。一般而言,岩层发射的自然你玛射线量越高,作为潜在储层的可能性越低。泥岩通常渗透性很低或没有渗透性,也不可能有流体存在,其放射性要高于有效孔隙空间良好发育的岩石。煤层在自然伽玛射线上常显示为低的总天然放射性(一般小
8、于70API单位)。因此,可以利用自然伽玛射线曲线向左偏移来识别煤层(图8-1)。但是,若煤中含有较多的粘土矿物或煤层中有夹矸存在,那么将会增加测得的天然放射性。在某些局部条件下(如高岭石含量高,含量变化范围大),灰分含量可根据自然伽玛射线测井凭经验测定。由于自然伽玛射线测井可在下套管井中进行,所以它在完井和修井作业中极为有用。在下套管井中不能进行自然电位测井,或在裸眼井中自然电位测井不太满意时,常常以自然伽玛测井代替自然电位测井。自然伽玛测井也可作为其它下套管井电缆作业(如射孔和生产测井)时的对比测井。四、密度测井(伽玛伽玛测井)密度测井是以研究岩层对入射伽玛射线的散射和吸收为基础的一种测井
9、方法。它所测量的是被岩层所散射的伽玛射线强度,由于被测定的散射伽玛射线强度与岩石的密度有关,故称为密度测井。因煤层密度与钻孔剖面上其它岩层的密度差别很大,故密度测井可用来很好地区分煤层并确定煤层厚度,高分辨密度测井可使垂向分辨率达到15.2cm(图8-1)。另外,在煤的评价方面,为计算煤特性(如工业分析,包括固定碳、水分、灰分、挥发分),密度测井亦十分有用。由伽玛源发射的伽玛射线进人岩层后,由被测物质中的原子轨道电子所散射。这种现象称之为康普顿散射,它导致伽玛射线能量损失。如果物质很致密(电子较多),伽玛射线会产生更多的散射,有更多的伽玛射线被物质吸收,所以到达探测器的伽玛射线很少;在密度较低
10、(电子较少)的地层中,伽玛射线没有被减慢到同等程度,所以有较多的伽玛射线到达探测器。密度测井仪采用了伽玛射线源和一定距离外(0.3m范围)的伽玛射线探测器。探测器中的伽玛射线计数率是岩石密度的反函数。若基质密度不变,则岩石密度就是孔隙度的反函数。因此,计数率是孔隙度的直接函数,也就是说,随孔隙度增加,伽玛射线计数率增加。这是因为孔隙度高时,伽玛射线从发射源穿过岩石到达接收器所寻路径更为容易。改进的密度测井增加了短距伽玛探测器,用于补偿泥饼和井孔不规则变化时的体积密度。密度测井通常可分为体积密度测井和能谱密度测井。体积密度测井是识别和评价煤层的良好方法。通常,可通过比较煤层的体积密度与其它地层的
11、体积密度来识别煤层(图8-l)。煤层密度受灰分含量影响,灰分含量越高,对测井的密度影响也越高。能谱密度测井与体积密度测井相似,但除了测量来自康普顿散射的伽玛射线(它表示体积密度)外,也测量来自光电效应的伽玛射线(它表示岩性)。通过对比这两种不同的伽玛射线读数,可以确定光电吸收率和岩性。五、声波测井和中子测井声波测井和中子测井主要用于常规的地层孔隙度测量。其中声波测井也是套管周围水泥胶结质量测量(水泥胶结测井)的基础。声波测井是研究声波在地层中传播时间和其它声学特性变化的各种测井方法,它建立在岩石为弹性介质、在外力作用下产生切变和压缩弹性变形这一基础上。声波测井仪发射某些声波特性,然后用一个或多
12、个接收器探测。被测定的声波特性通常是指声波传播时间和声波振幅,它们被记录在测井胶带上以形成井孔的“图像”。由于声波传播时间与岩石孔隙度有关(一般为负相关关系),所以可应用经验关系式把声波传播时间和岩石孔隙度联系起来。然而,在煤层气井中,由于气体赋存于煤基质的微孔隙中,从传统意义上说,声波测井不能探测这些作为孔隙度的微孔隙,所以这里的声波测井比油田中应用的声波测井价值要低。声波测井也可用来帮助识别煤层(表现出高孔隙度)和用于确定煤级,但它没有密度测井和伽玛射线测井那样精确。大多数波形声波测井在煤层气井中用于评价岩石的力学性质。应用经验方程式,可从钻井中煤层和非煤地层的波至时间计算出泊松比和弹性模
13、量。然后,利用这些岩石特性估算压裂处理期间可能产生的最大裂缝高度。中子测井与声波测井一样,也有多种类型,常见的是“补偿”型。它使用一个中子源和多个中子监测器,中子源发射中子进入地层,这种中子与地层中氢原子碰撞并被减速,监测器测量发生碰撞的中子的速度或能量,该测量反映了地层中氢的含量。然而,在煤层中,高含量的氢往往使中子测井显示错误的高孔隙度(煤中氢由仪器作为高孔隙度解释),常高出4070。而实际上煤的孔隙度很低(26)。在煤层气井中,补偿中子测井通常有助于确定煤的工业分析和估算含气量。补偿中子测井能在裸眼井或是下套管井中进行,并且所测结果具有相同的可靠性。对煤而言,声波测井和中子测井都不是直接
14、作为孔隙度测井来使用,而是应用于煤层的综合评价模型,它有助于我们了解煤的组成。六、自然(诱导)伽玛射线能谱测井自然伽玛射线能谱测井主要使测量地层中天然放射性元素钍、钾和铀的密度,它把天然产生的伽玛射线转化成能发射伽玛射线的非常相似的元素成分,其元素模型是基于钍、钾和铀。据此,可较准确地划分出泥质岩,鉴别粘土矿物的种类,以及确定在某种情况下出现的裂隙的可能性,也可用于模拟沉积环境。当地层中自然产生的伽玛射线轰击自然伽玛探测器时,它以一定的能量撞击探测器,利用数学模型,用伽玛射线能谱来确定放射源的元素。在纯煤中,产生的自然伽玛射线量相当低。若某种煤的自然伽玛射线值比纯煤高,则煤里常常存在天然放射性
15、物质,这通常是因煤中粘土矿物存在的缘故。粘土一般是煤中灰分的主要成分,因此自然伽玛射线能谱测井有助于验证由密度计算的灰分含量,并能为识别与煤层相邻的岩层及井与井之间夹矸层的对比提供有用信息。诱导伽玛射线能谱测井的目的是辨别岩石的元素组成。从仪器获得的资料,可根据选择的元素丰度给出岩层的描述。诱导伽玛射线能谱仪常使用脉冲中子源来诱导伽玛射线,这种中子源可以打开,用中子轰击地层,然后关闭,关闭后的循环周期给出时间以测量包含在伽玛射线中的伽玛射线谱信息,即伽玛能级。这种伽玛射线来源于岩石中元素对中子的捕获,故称之为捕获模型。或者关闭后循环周期给出复位时间,这个复位时间紧跟在脉冲轰击期间获得伽玛射线能
16、谱信息之后,称之为非弹性模型。对任一模型,与数学模型相连接的伽玛射线谱(能级)数据都可以得到岩石元素组成的结论。不同元素序列的确定,取决于所使用的模型(捕获或非弹性)。七、地球化学测井和碳/氧测井地球化学测井测定地层中化学元素的组成,由这些测井资料可建立起煤层的沉积模式,并在各井之间进行夹矸层对比,这一点类似于自然伽玛射线能谱测井。碳/氧测井测定的是地层的碳含量,在煤层气井中主要用来确定煤的发热量,也可以利用烟煤在砂泥岩基线上与煤中碳氧比值上的反差,识别套管后的煤层。地球化学测井和碳/氧测井经常结合使用,并在计算机处理图像上显示。煤在各种测井方法中的响应见表8-1,除以上所述测井方法外,尚有为
17、检查井孔特征而进行的井径仪测井;为获得地层温度而进行的温度测井;为确定煤层割理方向而研制的地层显微扫描器等等。表8-1 煤在各种测井方法中的响应(Scholes,1993)测井方法煤层的响应电阻率测井纯煤的电阻率一般较高煤中粘土(灰成分*)常常引起电阻率读数低,因为与粘土经常伴生的结合水增加了导电性自然伽玛测井纯煤的自然伽玛值很低粘土矿物的存在引起较高的读数,因为粘土矿物吸附天然放射性元素其它灰成分,如细砂,通常对煤的自然伽玛读数无影响密度测井(伽玛伽玛测井)由于煤基质密度低,所以密度测井显示低密度值(高的视孔隙度)灰成分,如细粒石英,能引起密度值增高与密度测井相关联的光电效应(Pe)曲线,在
18、纯煤中为0.17%-0.20%,灰成分会使其极度增高(灰成分矿物的光电效应至少是煤的10倍)声波测井在煤中显示高孔隙度(高传播时间)粘土矿物对煤的这些测井值无大影响,因为纯粘土与煤的孔隙度范围相同其它灰成分,如细粒石英,可能降低煤的视孔隙度中子测井在煤中常常显示高的视孔隙度,因为它常把煤中氢作为孔隙度的指示而显示粘土矿物对煤的视孔隙度无大影响,因为粘土与煤的视孔隙度范围相同其它灰成分,如细粒石英,可能降低煤的视孔隙度自然伽玛在纯煤中显示低值能谱测井根据粘土中钾、钍、铀的贡献,粘土会增加仪器读数其它灰成分,如细粒的砂,一般对应于低计数率中子伽玛对煤的元素组成以高精度响应,通常足以识别煤中的碳和氢
19、能谱测井灰成分(包括粘土矿物)具有指示更多元素的效应,增加的典型元素有硅、钙、铁、铝和钾注:*灰成分指煤中能形成灰分的矿物成分第二节 测井响应解释煤层气含量煤层含气量与成煤物质、沉积环境、煤岩组成、煤体结构、变质程度、埋深、煤厚及水文地质条件等关系密切。煤层含气量随镜质组、惰质组含量及煤厚的增加而增加,随煤体结构破碎程度的加大而增大,随变质程度和埋深的加深而增加。煤岩组成直接影响到煤层电阻率(数字测井,下同)或视电阻率(模拟测井,下同)的高低,煤层体积密度与煤体结构相关,可直接从密度(数字测井,下同)或伽玛伽玛(模拟测井,下同)测井曲线上得到反映。在相邻矿区或井田内,由于成煤物质、沉积环境、变
20、质程度、水分和矿物质含量相似,煤层含气量和煤体结构将在测井响应上得到反映。一、测井评价煤层物性的理论依据煤层气大部分以吸附态存在于煤中微孔隙的内表面,少部分以游离态存在于煤裂隙和大孔隙中,极小部分溶解于煤层内的水体中。煤中甲烷含量与煤中有机质(纯煤)、矿物杂质和水分之间存在着明显的物性差异(表8-2)。甲烷气体的电阻率为104109m,密度为0.716Kg/cm3,考虑煤层甲烷的吸附性,它的密度是其与孔壁之间距离的函数,其密度亦不超过0.2 g/cm3,声波时差为2260m/s;而烟煤纯煤的电阻率仅为100500m,密度为1.251.35 g/cm3,声波时差为400560m/s。煤层的物性要
21、受到煤中甲烷含量的影响。在成煤物质、沉积环境、煤变质程度、水分和矿物杂质含量相似的煤层中,煤体结构愈破碎,煤层体积密度愈低,孔隙率愈大,甲烷含量愈高,煤层电阻率愈大,自然伽玛减弱,而声波时差则相应增大。近年来,施工的煤层气井大多采用清水钻进,并进行井径校正,数字测井与上述特征较为吻合,但以往煤田地质勘探多采用泥浆护壁,由于构造煤的塌落、泥饼的形成,模拟测井响应值与上述特征存在一定的差异。表 8-2 纯煤、矿物质、水分和甲烷的物理性质物质名称物理性质电阻率m密度g/cm3声波时差m/s自然伽玛API有机质褐煤的纯煤4040001.101.254005600烟煤的纯煤10050001.251.35
22、无烟煤的纯煤0.0011001.351.50无机质矿物质石英101210142.651820但正长石为255.29长石410112.60180方解石5108510122.71156白云石5108510122.85143粘土矿物n1032.002.60180250高岭石:7.85蒙脱石:4.45伊利石:86.68绿泥石:94.86黄铁矿10-810-45.05901000水份10-8 n1021.001.22620655纯水为0甲烷气体1041090.000716822600据B. 劳森等,1987二、测井响应拟合煤层气含量测井响应拟合煤层气含量的工作步骤依次为数据采集、预处理、逐步回归分析、数
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