油气地质储量计算及评价.ppt
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1、开发地质学,开发地质学油气地质储量计算及评价2008.8,开发地质学,第五章 油气地质储量计算,石油和天然气是主要能源矿产,是保证国民经济健康发展的物质基础。正确地评估地下油气储量和在现有技术经济条件下的可采储量,是国家和石油企业可持续发展的基础工作。油气田勘探的极为重要的任务就是落实油气资源的探明程度,预算油气储量的大小,从这个意义来讲,油气储量计算,是综合评价油气田勘探成果的一项主要工作,也是编制油气田开发方案、确定油田建设规模和国家投资的重要依据。,开发地质学,一个油气田从其发现、探明到开发,往往需要经历几个不同的勘探阶段,而每一个勘探阶段结束,均有反映该阶段勘探成效的油气储量。从油气田
2、发现到油气田废弃的各个勘探开发阶段,人们对地下油气田地质规律认识的不断深化,所获取的参与油气储量计算的各项地质参数也不断地丰富、完善、可靠,油气储量计算的精度也就不断地提高。因此,油气田的经营者,应根据地质、工程资料的变化,技术或经济条件的变化,分阶段进行储量计算、复算、核算和结算,同时,为了评价、对比各勘探阶段计算油气储量的可靠程度,应根据不同的勘探阶段对油气储量提出相应的分类并进行综合评价。,第五章 油气地质储量计算,开发地质学,第五章 油气地质储量计算,第一节 储量计算概述 第二节 油气储量计算的容积法 第三节 油气藏采收率的预测第四节 油气储量综合评价,开发地质学,第一节 储量计算概述
3、,1.从油气藏(田)发现直至废弃的各个勘探开发阶段,依据地质、工程、技术经济条件,分阶段进行储量计算、复算、核算、结算。储量计算包括地质储量、技术可采储量与经济可采储量的计算储量复算是指首次向国家申报储量后,开发生产井完钻后3年内进行的储量计算。储量核算是指储量复算后开发生产过程中的各次储量计算 储量结算是指油气田(藏)废弃前的 储量与产量清算,包括剩余未采出储量的核销。2.为勘探开发整体效益和中长期规划服务,反映储量的阶段性、时效性和不确定性。,一、储量计算总则,开发地质学,第一节 储量计算概述,工业油气流标准,工业油气流标准是一个经济指标,以单井日产量为标准,通过成本核算来确定。一个油田从
4、开始钻井直到钻完第一批生产井为止,算出总的投资额及总进尺,以总的投资额为成本,算出每米成本费,然后对不同井深的井算出单井成本费,再按当时的原油价格,要求十年收回成本,从而计算出每天应有的油气产量,即为最低工业油气流标准。,二、油气储量计算的基点,工业油气流标准包括:油气井的工业油气流标准 储集层的工业油气流标准,开发地质学,第一节 储量计算概述,油气井的工业油气流标准:指在现有的技术、经济条件下,一口油(气)井具有实际开发价值的最低产油气量标准(即油气井的产油气下限)。通常以单井测试最低稳定日产量表示。,储集层的工业油气流标准:指工业油气井内储层的产油气下限,即有效厚度的测试下限。,凡经试油或
5、经增产措施(酸化、压裂、爆炸、降粘等),原油或气稳定日产量达到工业油气流标准者,称为工业油(气)流井。,单井稳定日产量:指系统试采井半年以上的稳定日产量。,储量计算的起点,开发地质学,第一节 储量计算概述,当前,在考虑到酸化、压裂等增产措施的有效应用条件下,我国现行油气井工业油气流标准如下:,海上油气田的工业油气流标准必须大于陆上标准的10倍以上。,开发地质学,三、油气储量的分类与分级,第一节 储量计算概述,储存于地下的油气,由于地质、技术和经济上的原因,不能全部采至地面,故可以把油气储量分为两类:,1.油气储量分类,开发地质学,第一节 储量计算概述,地质储量是指在地层原始条件下,具存产油(气
6、)能力的储集层中石油和天然气的总量。根据开采价值可分为:表内储量、表外储量。表内储量:指在现有技术经济条件下,有开采价值,并能获得社会经济效益的地质储量。表外储量:指在现有经济技术条件下,开采不能获得社会经济效益的地质储量。当原油价格提高或工艺技术改进后,些表外储量可以转变为表内储量。,开发地质学,第一节 储量计算概述,可采储量在现有经济技术条件下,可以从储油层中采出的油(气)量。,式中:N石油地质储量,104t;NR可采储量,104t;ER采收率,小数。,剩余可采储量指油气田投入开发后,可采储量与累积采出量之差。,采收率可采储量与地质储量之比值。,开发地质学,第一节 储量计算概述,2.油气储
7、量分级,含油气盆地的总资源量,包括两大部分:,根据勘探阶段以及对油气田认识程度,含油气盆地总资源量,开发地质学,:根据区域地质资料,与邻区同类型沉积盆地类比,结合盆地或凹陷初步物探普查资料或参数井的储层物性和生油岩有机地化资料,而估算的资源量。它是提供编制区域勘探部署或长远规划的依据。:根据地质、物探(地震)等资料,对具有含油远景的各种圈闭逐个逐项类比统计,所得出的远景资源量范围值。可作为编制预探部署的依据。,第一节 储量计算概述,推测资源量潜在资源量(圈闭法远景资源量),(1)远景资源量,根据地质、地球物理、地球化学资料统计或类比估算的尚未发现的资源量。根据普查勘探程度分为2类:,开发地质学
8、,第一节 储量计算概述,(2)预测储量 在地震详查及其他方法提供的圈闭内,经预探井钻探获得油气流、油气层或油气显示后,根据区域地质条件分析和类比,对有利地区按容积法估算的储量。,预测储量是制定评价勘探方案的依据。,圈闭内的油层变化,油水关系尚未查明;储量参数由类比法确定,给出一个储量的估算范围;精度较低,为20%50%。,开发地质学,第一节 储量计算概述,(3)控制储量:在某一圈闭,预探井发现工业油气流后,并钻了少量评价井后,所计算的储量。控制储量相对误差不超过50%,可作进一步评价钻探,编制中、长期开发规划的依据。,地震详查查明了圈闭形态;评价井已经完成单井评价;初步确定了油藏和储层类型,初
9、步了解油气层的岩性、物性、流体性质及压力;取得了部分储量参数,面积、厚度、孔隙度等。,开发地质学,第一节 储量计算概述,(4)探明储量:在油气田评价钻探(详探)完成或基本完成后计算的储量;是在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得社会经济效益的可靠储量。,注意:计算探明储量时应分别计算:石油(包括石油中溶解气)、天然气的地质储量、可采储量、剩余可采储量。,探明储量是油气田开发方案编制及油气田开发建设投资决策的依据。,开发地质学,第一节 储量计算概述,探明储量按勘探开发程度和油(气)藏复杂程度分3类:已开发探明储量:在现有经济技术条件下,通过开发方案实施,完成了开发井钻井和油(气)田建设工程,油
10、(气)田已动用开采的储量。未开发探明储量:指已完成评价钻探,并取得可靠的储量参数后计算的储量。其相对误差不得超过20%。基本探明储量:复杂断块油(气)田、复杂岩性油(气)田和复杂裂缝性油(气)田等在完成地震详查或三维地震并钻了评价井后,在储量参数基本取全、含油面积基本控制情况下计算的储量。相对误差30%,生产计划的依据,开发设计及开发投资的依据,滚动开发的依据,开发地质学,第一节 储量计算概述,开发地质学,第一节 储量计算概述,四、油气储量计算的单元,储量计算单元:指计算一次储量的地层单元。原则上,储量计算单元是具有统一油(气)水界面的单个油(气)藏。储量计算单元应根据油气藏的不同储集类型和圈
11、闭类型的复杂程度采确定。在纵向上一般按同一水动力系统,以层、组为单元。在平面上,简单油气藏按构造或断层圈闭划分,复杂油气藏则按砂体、断块及透镜体圈闭为单元。裂缝型气藏以裂缝系统为单元。碳酸盐岩礁相及滩相气藏,应以礁体或滩体为计算单元。,开发地质学,用油藏开发过程中的动态资料计算储量的方法,第一节 储量计算概述,五、油气地质储量计算方法,主要有以下几种计算方法:容积法、类比法、统计模拟法、物质平衡法、压降法、产量递减法、矿场不稳定试井法、水驱特征曲线法。它们可以归结为两类:静态法和动态法。,依据油藏静态地质参数计算储量的方法,容积法,统计模拟法,类比法,压降法,水驱特征曲线法,静态法,动态法,矿
12、场不稳定试井法,物质平衡法,开发地质学,第一节 储量计算概述,容积法是油气田整个勘探阶段和开发初期阶段计算以孔隙性储集类型为主的油、气藏地质储量的主要方法,也是计算油气藏地质储量的传统方法,应用最广泛。我国油气田(藏)在勘探期间或开发早期一般都采用容积法计算储量。容积法适用于不同的圈闭类型、不同的储集类型和驱动方式的油气田(藏)。计算结果的可靠程度取决于对储集类型和油气藏类型的认识程度,以及各项资料的质量、数量及其代表性(资料的丰富程度及精度)。对于大、中型构造砂岩储集层油、气藏,计算精度较高,而对于复杂类型油、气藏,则准确性较低,对裂缝性油气藏适应性较差。,开发地质学,第一节 储量计算概述,
13、类比法(经验法)适用于钻井前未探明的地区。它是根据已经枯竭,或者接近于枯竭的油、气藏,计算出在1km2面积上1m油、气层厚度中的油、气储量的平均值。将此平均值外推到和这一面积在地质上相类似的邻近面积或新油、气藏。因此,类比法一般只用于远景储量的估算,计算的储量数字可能有较大的误差。统计模拟法在国内外已逐渐成为储量计算的常规方法,在资源评价中更得到广泛应用。该法以随机变量为对象,以概率论为理论基础,计算的结果是提供一条储量概率分布曲线。根据该曲线,可以获得不同可靠程度的储量数字。统计模拟法对复杂油、气藏的储量计算十分有用,可以提供一个合理的储量范围值。,开发地质学,第一节 储量计算概述,物质平衡
14、法是利用生产资料计算动态地质储量的一种方法。适用于油、气藏开采一段时间,地层压力明显降低(大1MPa),已采出可采储量的10以上时,方能取得有效的结果。对于封闭型的未饱和油藏、高渗透性小油、气藏和连通性好的裂缝型油、气藏,物质平衡法计算储量的精度较高。对于低渗透的饱和油藏,精度较差。应用物质平衡方程式时,必须查明油、气藏的驱动类型,取全取准阶段的产量、压力等资料。物质平衡法计算的储量一般可作为已开发探明储量。,开发地质学,第一节 储量计算概述,矿场不稳定试井法是利用出油、气的探井,进行矿场不稳定试井的测试工作。即在保持产量稳定的条件下,连续地测量井底流动压力随时间的变化关系,以确定油、气井控制
15、的断块或裂缝、岩性油、气藏的地质储量。该法对于渗透性、连通性差的油、气藏效果不好,计算结果一般偏低。水驱特征曲线法是在油藏投入开发含水率达到50以后,利用油藏的累积产水量和累积产油量在半对数坐标上存在明显的直线关系建立的地质储量求取方法:童宪章应用统计研究方法,将国内外135个水驱油藏(128个砂岩和7个碳酸盐岩)的地质储量和相应的甲型水驱特征曲线直线斜率的倒数,绘在双对数坐标纸上,得到地质储量与甲型水驱特征曲线直线的斜率的关系式,由此关系是可求得地质储量。,开发地质学,第一节 储量计算概述,天然气储量计算方法除了容积法和物质平衡法外,主要还有压降法、气藏探边测试法等。压降法是利用气藏压力和产
16、量间的相互变化规律求储量的,它是物质平衡法在封闭性气藏的应用特例。一般来说,气藏经过一段时间的开采(大约采出10左右)之后,便可应用压降法。压降法不需要任何地质参数,故对于那些结构复杂,而无法求准储气空间的气藏,例如碳酸盐岩裂缝性气藏,最好采用压降法计算天然气储量。,开发地质学,第一节 储量计算概述,压降法适用于在开采期间气藏容积始终不变的那些气藏,即纯气驱气藏。而对于活跃的水压驱动气藏,则由于在开采过程中,压力不下降或下降不明显,因此不能采用压降法。如果水压驱动不甚活跃(即气层进水不多)虽然也可以用压降法计算天然气储量,但是要从计算出的总量中减掉在计算时的压力情况下被水所占据的裂缝容积中的天
17、然气储量。气藏探边测试法是利用不稳定试井来估算气藏中单井所控制的储量。此法在气田试采阶段即可使用。该法适用于连通性较好的中、小气藏。气藏探边测试法计算的储量可作为基本探明储量。,开发地质学,第五章 油气地质储量计算,第一节 储量计算概述 第二节 油气储量计算的容积法 第三节 油气藏采收率的预测第四节 油气储量综合评价,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,一、容积法计算油气储量的思路,容积法计算石油储量的基本思路,是将整个油藏当作一个有统一压力系统和彼此连通的容器。在此基础上首先确定含工业储量的油、气层的体积,然后逐次计算油层孔隙空间体积和油气的地下体积,最后将油气的地下体积折算成地面体积
18、或质量。,容积法的实质:计算地下岩石孔隙中油气所占体积,并用地面的体积单位或质量单位表示,即容积法计算的地质储量,是换算到地面标准条件下(20,0.101Mpa)的油气体积或质量。,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,1油层岩石总体积 Ah,将整个油藏当作一个彼此连通的容器,只要求得整个油藏的含油面积A和油层平均有效厚度h,即可得到油层岩石的总体积为:Ah。,2油层孔隙空间体积Ah,连通孔隙空间体积占油层岩石总体积的百分比定义为有效孔隙度。只要求得油层平均有效孔隙度,就可得到油层孔隙空间的总体积为:Ah。,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,3地下油气体积AhSoi,油层平均的原始
19、含油饱和度Soi,油层孔隙空间体积Ah之乘积:AhSoi,4油气地面体积与质量AhSoi/Boi,地下油气体积 AhSoi 除以原油的原始体积系数Boi,得到油气的地面体积N,为:AhSoi/Boi。Bo:原油的体积系数,一般都大于1,高者常达以上。石油的地面体积乘以原油密度o,得到石油的质量N:AhSoio/Boi,开发地质学,5油气储量计算公式,体积,质量,石油储量计算公式,或,式中:N,N石油地质储量(体积或质量)A含油面积,km;h油层平均有效厚度,m;f 平均有效孔隙度,小数;Soi原始含油饱和度,小数 o地面原油密度,/3;Boi原油原始体积系数,小数。,第二节 油气储量计算的容积
20、法,注意:在上述公式中,如果储量单位用104m3或104t,则公式中的系数C=100;如果储量单位用108m3或108t,则公式中的系数C=0.01。,开发地质学,地层原油中的原始溶解气的地质储量为:,第二节 油气储量计算的容积法,式中:GS溶解气的地质储量,108m3 RSi原始溶解气油比,m3/t。,式中:NR 可采储量,104t;ER采收率,小数。,可采储量为:,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,式中:G 天然气地质储量,108m3;Sgi原始含气饱和度,小数;Bgi天然气原始体积系数,小数。,气藏天然气储量计算公式:,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,式中:G天然气地质
21、储量,108m3;A含气面积,km2;h平均有效厚度,m;平均有效孔隙度,小数;Sgi平均原始含气饱和度,小数;Tsc地面标准温度,K;T平均地层温度,K;Psc地面标准压力,MPa;Pi气藏的平均原始地层压力,MPa;Zi原始气体偏差系数,无因次量;,气藏天然气储量计算公式:,开发地质学,凝析气藏:在初始条件下地层流体呈气态,在开发过程中,从井产物中能同时分离出天然气和凝析油的气藏称为凝析气藏。或:产出天然气中凝析液含量大于50gm3的气藏。,总气藏储量:,干气储量:Gd=Gfd 单位:108m3,凝析油储量:NC=10-4Gd/GOR 单位:104m3,第二节 油气储量计算的容积法,凝析气
22、藏天然气储量计算公式:,开发地质学,式中:fd天然气(干气)的摩尔分数,小数。ng天然气(干气)的摩尔数,kmol;no凝析油的摩尔数,kmol;GOR凝析气井的生产气油比,m3/m3;go凝析油的相对密度;Mo凝析油的相对分子质量,可由如下经验公式确定:,第二节 油气储量计算的容积法,开发地质学,二、储量参数的确定 容积法计算石油地质储量的参数总共有6个:含油面积、有效厚度、有效孔隙度、原始含油饱和度、原油体积系数、原油密度。其中含油面积和有效厚度对储量精度影响最大。,第二节 油气储量计算的容积法,含油面积 有效厚度 有效孔隙度 束缚水饱和度 地面脱气原油密度 原油(原始)体积系数,对储量精
23、度影响程度减弱,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,(一)含油面积,含油气面积是指具有工业性油气流地区的面积。它是容积法计算储量的首要参数。含油面积的确定,本质上是确定油藏中具工业产能的油气层的四周边界。油藏或油层的四周边界确定以后,求取含油面积可以采用求积仪或网格法等方法直接量取即可。因此,怎样确定含油边界,就成为确定含油面积的主要问题。,开发地质学,1.含油边界确定的基本方法,含油气边界的范围取决于产油气层的圈闭类型、储集层物性变化及油气水分布规律,它是油气田勘探的综合成果。含油边界的确定,需要充分利用钻井、地震、测井和测试(试油)等资料,综合研究油气藏类型和油、气、水分布规律,确定
24、流体界面(油水界面、气油界面、气水界面)以及油气遮挡边界(断层、岩性、地层),编制反映油气层顶(底)面形态的海拔高度等值线图,以圈定含油(气)面积。因此,含油边界的确定,需要有比较准确的油藏顶(底)面构造图、遮挡边界平面、剖面展布图、一定数量的探边井。,第二节 油气储量计算的容积法,开发地质学,第二节 油气储量计算的容积法,开发地质学,2.油水界面的确定,第二节 油气储量计算的容积法,油水界面油水过渡带,对于岩性均一的储层高渗储层毛管压力曲线近似 L型,油水过渡段小视为一个界面 低渗油层毛管压力曲线出现缓慢变化段,则有较厚的油水过渡段。对于岩性不均一储层油水界面或过渡带可以是倾斜的或凹凸不平的
25、。,开发地质学,第三节 容积法计算石油储量,开发地质学,油水界面的确定方法有三种:,第二节 油气储量计算的容积法,利用岩心、测井及试油资料确定油水界面用毛细管压力资料研究油水界面利用压力资料确定油水界面,开发地质学,岩心、测井及试油资料确定单井油水界面,该方法中,确定油水界面最重要的资料是试油资料,尤其是单层资料起着决定作用,其它资料在某一具体情况下可能有决定意义,但通常是作补充和辅助用,在综合研究中起作用。,第二节 油气储量计算的容积法,基本步骤:根据试油或测井解释的各井油层、水层、油水同层、干层,划分油水系统。在统一油水系统内,按油藏剖面或次序,依次将各井的油层底界和最高油水同层或水层顶界
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