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可控源電磁法儲層流體預測原理與應用

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出版社:科學出版社出版時間:2022-03-01
開本: 16開 頁數: 279
本類榜單:工業技術銷量榜
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可控源電磁法儲層流體預測原理與應用 版權信息

  • ISBN:9787030715944
  • 條形碼:9787030715944 ; 978-7-03-071594-4
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

可控源電磁法儲層流體預測原理與應用 內容簡介

本書首先從儲層巖石和流體的物理特性出發,重點分析含不同流體儲層電磁響應特征,建立儲層巖石物理參數的評價模型,闡述應用可控源電磁法進行儲層流體識別的原理方法;其次以電磁信息為,通過多元信息融合建模和多參數聯合反演,實現對儲層電性參數的高分辨率反演成像;*后介紹可控源電磁法在油氣勘探階段中進行儲層流體識別、在注采開發油藏中進行注采動態監測和剩余油圈定的應用實例。 本書可供電磁勘探等相關領域研究人員閱讀參考,也可供地球物理相關專業研究生參考使用。

可控源電磁法儲層流體預測原理與應用 目錄

目錄
第1章緒論1
1.1基本術語定義1
1.2油氣儲層流體預測的意義1
1.3電磁法油氣儲層流體預測的可行性3
1.4油氣儲層流體預測技術現狀4
1.4.1測井流體識別5
1.4.2地震儲層含油氣性預測6
1.4.3電磁法流體識別8
參考文獻11
第2章石油儲層流體及巖石電性特征12
2.1電性參數與電磁響應12
2.1.1基本電磁響應方程12
2.1.2復雜條件下電性參數表征13
2.2油氣藏的形成與結構特征16
2.2.1油氣藏的形成16
2.2.2油氣藏的結構特征16
2.3儲層巖石和流體電學性質17
2.3.1巖礦石的電學性質18
2.3.2石油儲層流體性質21
2.3.3儲層巖石的電阻率特征23
2.3.4儲層巖石電阻率的影響因素23
2.3.5儲層巖石電阻率的定量表征26
2.3.6潤濕性及對電性特性的影響28
2.3.7泥質對電阻率的影響30
2.4本章小結30
參考文獻31
第3章巖石電阻率的低頻頻散特性32
3.1巖石的激發極化現象32
3.1.1時域IP表征32
3.1.2頻域IP表征33
3.2巖石的激發極化機理34
3.2.1雙電層理論基礎34
3.2.2巖石的低頻極化效應39
3.2.3常見巖礦石的激發極化特性42
3.3巖石復電阻率模型43
3.3.1含水巖石的復電導率43
3.3.2科爾-科爾模型47
3.3.3廣義有效介質模型49
3.4含油儲層的極化異常及評價模型50
3.4.1油-水界面的雙電層50
3.4.2含油儲層的極化異常53
3.4.3含烴類巖石的礦化蝕變56
3.4.4含油儲層極化異常評價模型57
3.5本章小結61
參考文獻63
第4章可控源電磁法基礎64
4.1可控源電磁法分類與特點64
4.1.1可控源電磁法分類64
4.1.2可控源電磁法特點65
4.2可控源音頻電磁測深66
4.2.1均勻大地表面的水平電偶極源66
4.2.2層狀大地表面水平電偶極源的頻率域響應69
4.2.3野外工作方法與技術70
4.2.4觀測方案設計72
4.2.5CSAMT數據評價75
4.2.6提高觀測質量的措施76
4.2.7CSAMT的資料處理76
4.2.8應用實例84
4.3電性源瞬變電磁測深法86
4.3.1水平電偶極源的時間域響應87
4.3.2視電阻率定義90
4.3.3野外資料采集93
4.3.4資料處理95
4.3.5反演成像解釋方法98
4.4復電阻率法101
4.4.1復電阻率法基本原理102
4.4.2野外資料采集103
4.4.3資料處理105
4.4.4激電異常評價107
4.5井-地/地-井電磁法108
4.5.1井-地電磁法概述108
4.5.2地-井電磁法概述112
4.5.3井-地電磁法數據處理112
4.6本章小結114
參考文獻114
第5章時間域電磁響應三維正演117
5.1時間域電磁響應的三維數值模擬概述117
5.2基本方程118
5.3激勵源和一次場119
5.3.1電磁源的勢與場119
5.3.2均勻大地上方電偶極源的場120
5.4時域有限差分125
5.4.1網格剖分125
5.4.2電磁場方程的差分形式126
5.4.3算法實現130
5.5極化介質的時域電磁響應132
5.5.1GEMTIP模型132
5.5.2時域GEMTIP模型的引入132
5.6三維模型算例133
5.6.1三維異常體模型的時域響應133
5.6.2極化介質模型的時域響應137
5.7本章小結144
參考文獻145
第6章時間域電磁資料的三維反演146
6.1地球物理反演基礎146
6.1.1線性化反演146
6.1.2梯度法147
6.1.3Newton法148
6.1.4共軛梯度法148
6.2電磁偏移原理151
6.3擴散場的積分解152
6.4梯度154
6.4.1誤差泛函154
6.4.2基于反傳場的電場梯度155
6.4.3反傳播場的深入分析156
6.4.4梯度非因果部分的處理156
6.4.5電動勢的梯度157
6.4.6電場與電動勢聯合梯度158
6.5反傳播場的步進計算159
6.6NLCG迭代反演159
6.6.1NLCG迭代反演算法流程160
6.6.2對數化模型參數161
6.6.3線搜索算法161
6.6.4預條件163
6.6.5正則化163
6.6.6誤差函數加權164
6.7反演示例164
6.8本章小結169
參考文獻169
第7章多物理場聯合約束反演171
7.1約束反演概述171
7.2多元地球物理信息融合模型172
7.2.1巖石各向異性及電性本構關系172
7.2.2電磁參數與彈性參數的交互關系174
7.3多物理場聯合約束反演模型176
7.3.1交叉梯度聯合約束反演模型176
7.3.2模糊C均值聚類約束反演模型180
7.4合成數據的反演測試182
7.5本章小結185
參考文獻185
第8章四維可控源電磁法187
8.1注采油藏的電性變化特征187
8.1.1水驅187
8.1.2蒸汽驅194
8.1.3開發層段中的電各向異性199
8.2海洋電磁法油氣儲層監測方法202
8.2.1二維油藏水驅衰竭類型及對應的電阻率模型202
8.2.2MCSEM油藏監測的影響因素206
8.2.3MCSEM測量響應可靠性的影響因素211
8.3時移瞬變電磁法剩余油監測214
8.3.1LOTEM的探測能力214
8.3.2時移LOTEM資料的采集與處理219
8.3.3時移LOTEM應用實例222
8.4頁巖儲層水力壓裂造縫動態監測224
8.4.1頁巖層和壓裂液的電性特征224
8.4.2時移CSEM壓裂監測數據采集226
8.4.3時移CSEM壓裂監測的可行性227
8.5本章小結228
參考文獻228
第9章應用實例232
9.1井-地電位法剩余油檢測與評價232
9.1.1應用實例1:蘇丹Barki油藏232
9.1.2應用實例2:丘陵油田陵4-10區塊236
9.2四維電磁法稠油熱采動態監測241
9.2.1電磁法用于蒸汽驅動態監測的物理基礎241
9.2.2應用實例1:克拉瑪依油田九區南稠油熱采動態監測244
9.2.3應用實例2:遼河曙一區SAGD熱采區動態監測252
9.3涪陵示范區頁巖儲層壓裂動態監測259
9.3.1問題的提出259
9.3.2試驗區地質與地球物理特征259
9.3.3野外資料采集261
9.3.4資料處理及結果分析261
9.4大港油田勘探區儲層流體預測266
9.4.1工區基本情況266
9.4.2野外資料采集267
9.4.3資料預處理267
9.4.4資料反演結果及解釋271
9.4.5試驗結論277
參考文獻279
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可控源電磁法儲層流體預測原理與應用 節選

第1章 緒論 1.1 基本術語定義 對油氣藏而言,儲層是指具有一定儲集空間(孔隙和縫洞),能夠聚集油、氣、水等流體的巖層。儲層評價的任務就是對儲層的質量和特性進行定性和定量的評估,需要應用多種技術和方法對儲層進行系統全面的測試與分析,確定儲層的巖性、物性、電性和含油(氣)性及其相互關系,預測有利儲集層段的空間分布及變化,定量評價儲層的產能,為油藏的勘探開發提供依據。根據研究的范圍和研究階段的不同,儲層評價又可劃分為單井儲層評價、區域儲層評價和開發儲層評價。由于在不同階段可用于儲層評價的信息不盡相同,所以在評價方法與技術上會有差異,但總體上儲層評價的任務和目標是一致的。 油氣勘探所感興趣的儲層通常為儲層流體油、氣和水相飽和,它們分別以不同的體積比單獨或共同存在于儲層的微小孔隙中。定義儲層中飽和的油、氣、水各相的體積占儲層孔隙總體積的百分比分別為含油飽和度So、含氣飽和度Sg 和含水飽和度Sw,且滿足關系So + Sg + Sw = 1。含油飽和度是儲層含油氣性評價的量化指標。 由于物理特性上的顯著差異,儲層中含不同流體時對地球物理場的響應會有所不同。通過對地面觀測的地球物理勘探資料的精細處理與分析,可以提取這些反映儲層中流體特性的微弱信息,進而進行儲層流體特性的空間分布預測。在油氣行業,由于儲層流體預測的核心對象是儲層中的油和氣,部分學者也將這種流體預測狹義地稱為烴類檢測。以烴類(油、氣)檢測或識別為目標的流體預測不僅有物理上的理論依據,實際上也是可行的。譬如,在20 世紀60 年代提出并得到發展和應用的亮點技術,就是利用地震反射剖面上振幅相對增強的點(段)來識別含氣儲層。依據的物理原理是氣體與液體(油或水)密度上存在差異,含氣儲層的地震波速度要遠低于含液體的儲層和致密巖層(蓋層),導致蓋層/含氣儲層界面構成強反射界面。本書介紹的應用可控源電磁方法進行儲層流體預測的方法,主要基于含油儲層與含水儲層在電性特征上的顯著差異,通過對地面觀測的人工激勵的電磁響應資料的分析與處理,綜合應用多種地球物理、地質和油藏的相關信息進行高分辨率成像和綜合解釋來識別含水和含油儲層。在無特別說明的情況下,本書所述的流體預測特指儲層含油性預測,即重點是識別儲層是含油還是含水,并在可能的條件下給出儲層含油性的定量評價。 1.2 油氣儲層流體預測的意義 石油勘探與開發是石油工業連續生產過程中的重要階段,其主要目的和任務是尋找工業性油氣藏,探明和增加后備石油天然氣儲量,并將探明儲量高效地轉化成油氣產量。 隨著經濟的持續高速發展,我國的石油消費量將繼續增長,而國內的石油產量增長空間有限,在未來很長一段時期內我國油氣資源仍將處于短缺狀態[1]。盡管我國的油氣地質資源總量比較豐富,除約70% 的已知地質資源量外,還有廣袤的深海、深地及非常規資源等新的油氣領域有待勘探發現,但我國人均資源占有量僅為世界平均水平的1/10 ,屬于人均資源相對貧乏的國家。此外,剩余油氣資源賦存的地表和地下條件惡劣、資源品質總體較差,勘探開發的難度逐步加大。十多年來,雖然通過加大投入,每年新增探明儲量10 億t 左右,但我國石油的儲采比仍維持在低于世界平均值的水平。要實現探明儲量上的突破,必須依賴油氣地質的理論創新和勘探新技術和新方法的應用。地球物理探測技術是油氣資源勘探的核心技術,面對更高更難的勘探需求,大力發展和應用地球物理勘探新技術,提高油藏勘探的成功率和開發的采收率,是新時期在油氣資源有限的條件下實現增儲上產的關鍵保證,對于保障國家的經濟建設和社會發展具有重要意義。 在油氣藏勘探階段,地球物理探測技術主要提供有利于油氣聚集的構造和儲層空間展布的信息。我國油氣勘探歷程表明,物探技術的每一次新突破、新進展,都帶動一批新油氣田的發現,并由此產生新的儲量增長高峰[2] 。20 世紀50 年代,依靠重磁勘探技術和光點地震勘探技術發現了大慶油田,使我國甩掉了貧油帽子;60~70 年代,依靠多次覆蓋地震勘探技術發現了勝利油田以及渤海灣油區;90 年代以來,通過山地三維地震勘探技術攻關,解決了復雜山地地震數據采集和高陡構造地震成像難題,發現了克拉2 氣田,其成為“西氣東輸”的源頭。隨著勘探程度的提高,勘探對象已經由簡單構造油氣藏向高陡構造等復雜構造油氣藏轉變,由常規儲層油氣藏向碳酸鹽巖縫洞體等復雜儲層油氣藏轉變,由構造油氣藏向巖性地層油氣藏轉變,由中淺層油氣藏向深層-超深層油氣藏轉變,由常規油氣向非常規油氣轉變[3]。這種由構造勘探至儲層評價的轉型對地球物理勘探方法提出了更高的技術要求。為了適應這種轉型的需要,20 世紀80 年代以來,油氣勘探地球物理逐步發展和形成了以高分辨率地震勘探方法為主,多元地球物理信息綜合應用的高分辨率成像、油氣儲層預測和流體性質識別三大類技術系列。高分辨率成像技術主要應用于精細刻畫地質體幾何形態;油氣儲層預測技術旨在刻畫油氣儲層的空間展布及其物理性質;流體性質識別技術主要研究儲層中流體性質及分布。在提高儲層構造探測精度的基礎上,實現對儲層的含油性進行預測或評價,可對提高油氣勘探成功率、降低勘探成本起到決定性作用。 在油田開發方面,通過多年的探索和實踐,已研發形成了較為系統的適合我國油藏地質特點的油田開發理論,發展了適用于不同類型復雜油藏開發的主體技術,使我國的油田開發技術總體上處于世界先進水平。盡管如此,目前我國開發油田平均采收率小于35%,大量的剩余油因油藏非均質性和品質低而滯留于地下難以開采。也就是說,在已進行開發的可采資源中,其剩余可采儲量依然相當可觀。若按現有探明儲量估算,每提高1%采收率,相當于尋找到一個數億噸級已探明儲量的新油田。從這個角度來看,以提高采收率為目標的老區剩余油氣資源的精細勘探開發是資源挖潛的*有效途徑。提高采收率需要解決的兩個關鍵問題是剩余油檢測和三次采油技術。為此,以開發油藏的精細描述、注采動態監測和剩余油檢測為目標的油藏地球物理技術應運而生,開發和利用先進的地球物理探測技術對開發油藏的注采動態進行監測,確定油水界面的變化和剩余油分布范圍,指導進一步的勘探開發部署和開發方案優化,可降低油田生產成本,提高采收率,實現油氣資源的高效能轉化,為國家能源安全和經濟可持續發展提供資源保障。 1.3 電磁法油氣儲層流體預測的可行性 目前,人工源反射地震法是油氣地球物理勘探中的主導技術。但是不同的地球物理方法具有不同的探測性能,包括所反映的物理量、探測的分辨能力等,僅靠單一的方法很難實現復雜儲層的精細描述和流體識別。事實上,不同類型的勘探方法,如重力、重磁、電磁、地震和測井等方法彼此間具有互補性,綜合應用并充分挖掘和發揮不同地球物理方法的信息優勢,可降低反演問題解的非唯一性程度,提高成像分辨率和儲層參數解釋的可信度。 由于儲層中的水為具有一定礦化度的地層水,從物性參數上看,儲層條件下油與水的密度差異相對較小(約20%),而電阻率的差異可達5~6 個數量級,介電常數則相差40 倍。然而,含油儲層的地震波速度隨含油飽和度的變化不顯著,電阻率值隨含油飽和度的變化非常劇烈。常規的人工源地震勘探方法以巖石密度或聲波速度差異為基礎,在構造勘探中非常成功。為了進行儲層流體識別,還發展了四維地震和井間地震成像等技術并進行了試驗。這些技術方法應用不僅成本高昂,且由于儲層中油與水的流動速度差異不大,反射地震信息對儲層中流體的敏感度較弱,由地震資料有效識別或提取儲層中的流體信息技術難度較大。由于原油和水在電阻率參數上的顯著差異,含不同流體時儲層的電性參數變化大,能產生明顯的電磁異常,此外,還可通過在注劑中加入高礦化度的導電添加劑,進一步擴大含不同流體時儲層的電阻率差異。在地面觀測的電磁響應對探測目標的電性差異敏感,含不同流體時儲層的電性特征為應用可控源電磁方法進行儲層流體識別提供了物理基礎。 隨著計算機及信息檢測與處理技術的發展,以電磁測深為代表的電磁勘探方法不斷發展和提高,已成為與常規地震勘探方法互補的技術手段,用于復雜條件下的構造勘探、圈閉含油氣性預測和開發油藏的剩余油檢測[4]。由于儲層電阻率參數與儲層孔隙度、孔隙流體性質和飽和度密切相關,且含油儲層與含水地層的電阻率差異明顯,電阻率是判定與評價儲層含油氣性的主要參數,井中和地面電法是定量評價儲層含油氣性*為直接和可靠的方法。 在可控源電磁勘探方法中,瞬變場電磁法(transient electromagnetic method,TEM)具有分辨率高、抗干擾能力強和生產成本低廉等特點,是勘探階段進行構造的高分辨率成像、有利圈閉的含油氣性預測與評價的首選方法。20 世紀90 年代初以來,國內外同行在電磁信號采集技術、提高資料的信噪比、提高反演成像的精度等方面不懈努力的研究取得了突破性進展,已經初步形成用于含油氣性評價的兩大電磁勘探技術系列,即可控源電磁法(controlled source electromagnetic method,CSEM )和多通道瞬變電磁法(multichannel transient electromagnetic method,MTEM),已在海洋油氣勘探和剩余油檢測中得到成功應用[5-6] 。CSEM 工作于頻率域,頻帶范圍有限,但抗干擾能力強,信噪比高;MTEM 是基于電偶極源激發的瞬變電磁多分量觀測方法,用于檢測油氣異常的變化和圈定剩余油邊界,取得了良好的效果。 目前,國內電磁勘探通過引進和獨立自主的技術開發,形成了具有中國特色的電磁勘探方法與技術,并在石油勘探與開發中嶄露頭角,取得了令人矚目的地質效果[4]。20 世紀70 年代,石油地球物理勘探局(Bureau of Geophysical Prospecting,BGP)就與蘇聯合作開展了建場測深的試驗,80 年代與美國合作在國內進行了瞬變電磁勘探試驗,隨后引進蘇聯的儀器重點進行時頻電磁法的應用,在青海、新疆、華北等油田進行了方法試驗,取得了較好的地質效果。根據美國石油咨詢委員會的評估報告[7],目前應用可控源電磁法預測構造的含油氣性的技術雖還不成熟,但中長期內*有可能突破且對油氣勘探產生巨大影響的核心技術為海上和陸上可控源電磁探測技術,該技術的成功應用將會改變油氣勘探的模式,從現在以構造勘探為主轉變為重點進行圈閉的巖性和含油氣性評價。 長江大學和中國石油大學(北京)在可控源電磁勘探理論、數據處理與反演方法等方面的研究獨具特色,開發了相應的儀器和軟件,深入研究了多種用于儲層電性高分辨率探測的可控源電磁方法,包括地面陣列時間域(長江大學)瞬變電磁法(Yangtze University transient electromagnetic method,YUTEM)、井中瞬變電磁法、井-地電位法等;以電磁資料為主,綜合應用地震、測井等資料進行約束反演,提高了對儲層電性構造成像的精度;初步建立了電磁響應與儲層含油飽和度和復電阻率參數的關系模型,提出的利用儲層的復電阻率參數(電阻率和電極化率)共同識別儲層的含油性,減少了高阻異常解釋的多解性,使儲層流體識別的可靠性大大增加。近幾年來,先后在準噶爾、遼河、吐哈和大港等油田進行了儲層的含油氣性評價試驗和頁巖儲層的水力壓裂動態監測試驗,初步試驗的結果顯示,電磁資料融合其他地球物理資料進行綜合解釋可以對已勘探發現的有利儲集構造進行含油性預測或評價,可用于注采開發油藏的剩余油藏圈定和注采動態監測。 1.4 油氣儲層流體預測技術現狀 油氣儲層流體預測是儲層評價的重要內容之一,貫穿于油氣勘探與開發的全過程。目前,進行儲層含油氣性評價*主要的方法是單井儲層評價,主要應用鉆井所獲得的信息,包括錄井資料、巖心測試分析資料和測井資料,進行儲層的物性參數和流體飽和度的定量評價。很顯然,對于鉆遇層段,這些資料提供的是*直接的定量信息,具有很高的可信度。遺憾的是,單井資料僅能提供“一孔之見”。為了獲得儲層參數(包括含油氣性)在

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