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【摘要】本研究通过分析天然气水合物储层测井特点及其物理性质,对天然气水合物储层的测井评价手段进行研究,综合分析了多种评价手段对水合物储层的使用性。
【关键词】天然气水合物 物理特性 测井评价
天然气水合物(本研究中简称为水合物)又称为可燃冰,是天然气与水所构成的结晶物质[1]。近几年,水合物已成为各发达国家往后油气后备储量中的研究热点,特别是甲烷水合物,由于海底沉积物以及永久冻土地带中有水合物广泛分布,水合物已被公认为是待发现的新型能源,且水合物所释放的天然气中,有害气体少、甲烷纯度高,相比石油与煤炭,其对环境的污染程度较小[2]。此外,水合物的具有储量大、能量密度高等优势,有望成将来主要的洁净能源之一。
1 天然气水合物的储层测井特点及物理性质
根据相关调查结果,水合物与冰的密度较为接近,略小于水,水合物与冰的纵波传播速度较为接近,且冰与水的中子响应相同。
根据现阶段研究结果,仅在考虑岩石裂缝与裂隙中赋存有水合物的情况下,沉积层中水合物的赋存方式主要有块状、层状、结核状以及分散状四种状态。在沉积物质的空隙中,天然气水合物极可能与颗粒接触,水合物及骨架在空隙中的接触形式会对水合物沉积岩石其弹性性质造成影响。2 水合物储层的测井评价手段2.1 泥质含量的估计
含水合物层段的泥质多为砾岩与砂岩,泥质必然会影响到测井响应,通常情况下为估计泥质的影响程度,以自然伽玛值测井估计其泥质含量Vsh。(式8)
其中,t?代表的是通过声波测井所得到的水合物储层纵波时差值;m at?ma、ht?、wt?所代表的分别是岩石骨架、水合物以及孔隙水的声波纵波时差值;pC是压实系数,pC=1则代表砂岩的固结性较好,若pC>1则表示砂岩的固结性不好。压实系数pC可通过多种方法进行确定。
此外还有其他不同形式的修正方程公式。其中时间平均方程所描述的速度关系为固态,Wood方程所描述的速度关系为悬浮体。对于非固结状态的高空隙海洋沉积物,其速度关系为孔隙度关系。有相关研究者提出了加权方程这一具有物理意义的公式,表示为:
参考文献
[1] 范宜仁,朱学娟.天然气水合物储层测井响应与评价方法综述[J].测井技术,2011,32(02):104
[2] 王健,邱文弦,趙俐红.天然气水合物发育的构造背景分析[J].地质科技情报,2010,29(02):100-106
【关键词】天然气水合物 物理特性 测井评价
天然气水合物(本研究中简称为水合物)又称为可燃冰,是天然气与水所构成的结晶物质[1]。近几年,水合物已成为各发达国家往后油气后备储量中的研究热点,特别是甲烷水合物,由于海底沉积物以及永久冻土地带中有水合物广泛分布,水合物已被公认为是待发现的新型能源,且水合物所释放的天然气中,有害气体少、甲烷纯度高,相比石油与煤炭,其对环境的污染程度较小[2]。此外,水合物的具有储量大、能量密度高等优势,有望成将来主要的洁净能源之一。
1 天然气水合物的储层测井特点及物理性质
根据相关调查结果,水合物与冰的密度较为接近,略小于水,水合物与冰的纵波传播速度较为接近,且冰与水的中子响应相同。
根据现阶段研究结果,仅在考虑岩石裂缝与裂隙中赋存有水合物的情况下,沉积层中水合物的赋存方式主要有块状、层状、结核状以及分散状四种状态。在沉积物质的空隙中,天然气水合物极可能与颗粒接触,水合物及骨架在空隙中的接触形式会对水合物沉积岩石其弹性性质造成影响。2 水合物储层的测井评价手段2.1 泥质含量的估计
含水合物层段的泥质多为砾岩与砂岩,泥质必然会影响到测井响应,通常情况下为估计泥质的影响程度,以自然伽玛值测井估计其泥质含量Vsh。(式8)
其中,t?代表的是通过声波测井所得到的水合物储层纵波时差值;m at?ma、ht?、wt?所代表的分别是岩石骨架、水合物以及孔隙水的声波纵波时差值;pC是压实系数,pC=1则代表砂岩的固结性较好,若pC>1则表示砂岩的固结性不好。压实系数pC可通过多种方法进行确定。
此外还有其他不同形式的修正方程公式。其中时间平均方程所描述的速度关系为固态,Wood方程所描述的速度关系为悬浮体。对于非固结状态的高空隙海洋沉积物,其速度关系为孔隙度关系。有相关研究者提出了加权方程这一具有物理意义的公式,表示为:
参考文献
[1] 范宜仁,朱学娟.天然气水合物储层测井响应与评价方法综述[J].测井技术,2011,32(02):104
[2] 王健,邱文弦,趙俐红.天然气水合物发育的构造背景分析[J].地质科技情报,2010,29(02):100-106