山西组储层论文-祁攀文,薛培,赵谦平,史鹏,孙细宁

山西组储层论文-祁攀文,薛培,赵谦平,史鹏,孙细宁

导读:本文包含了山西组储层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:山西组,海陆交互相页岩气,储层特征,鄂尔多斯盆地

山西组储层论文文献综述

祁攀文,薛培,赵谦平,史鹏,孙细宁[1](2019)在《鄂尔多斯盆地下寺湾地区山西组页岩气储层特征与评价》一文中研究指出为了研究下寺湾地区山西组页岩储层特征,建立一套适用鄂尔多斯盆地的页岩气储层评价标准,文章以试验分析数据为基础,结合钻井资料、野外露头和已有的研究文献,从岩石矿物学、有机地球化学,物性、储集空间和含气性特征等方面进行研究,建立了一套适用于鄂尔多斯盆地上古生界页岩气储层的评价标准和方法。结果表明:(1)山西组页岩矿物学和力学性质适中,脆性矿物平均超过40%,泥页岩杨氏模量10-80GPa,泊松比0.20-0.40,具有较高的弹性模量和低泊松比特征,有利于后期开发;(2)山西组泥页岩以Ⅲ型干酪根为主,TOC平均值3.12%,Ro值平均值2.63%,是优质的气源岩;(3)相比北美典型页岩,山西组页岩孔隙度偏低,平均为0.77%,渗透率较高,平均为0.03999×10~(-3)μm~2,页岩总含气量平均为1.19 cm~3/g,达到商业开采价值。以上成果认识对鄂尔多斯盆地页岩气勘探和同类盆地页岩气储层评价具有重要指导意义。(本文来源于《非常规油气》期刊2019年04期)

易小会,赵志义,丁海,窦新钊,胡广青[2](2019)在《潘集外围深部地区山西组砂岩储层特征及其影响因素分析》一文中研究指出在岩石薄片、扫描电镜和压汞法等测试分析资料的基础上,对储层岩石学特征、储集空间类型及孔隙结构特征、储层物性特征进行分析,并对其影响因素进行了研究。结果表明,以分流河道沉积为主的山西组砂岩储层以中砂岩为主,分选磨圆为中等,多以次棱角-次圆状为主;砂岩储层储集空间主要是孔隙,以次生溶蚀孔隙为主,储层孔隙度在10.5%~13.9%之间,储层物性相对较差,属于中低孔、特低渗储层。山西组砂岩储层物性主要受到岩相及矿物组成、成岩作用等因素的影响。(本文来源于《西部资源》期刊2019年05期)

王赞惟[3](2019)在《低渗透砂岩气藏储层裂缝评价方法及应用——以鄂尔多斯盆地东缘临兴地区山西组-本溪组为例》一文中研究指出裂缝评价研究的难点是如何进行定量描述其空间分布。本文通过研究区域力学模型及地震属性与裂缝的相关性,并通过Petrel一体化平台提供了多种灵活的约束手段,采用地质约束、地震属性约束、地质力学约束,实现了裂缝发育程度定量评价体系与应用,对临兴地区进行了裂缝定量评价。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年10期)

赵卿[4](2019)在《鄂尔多斯盆地东部山西组山二段致密砂岩储层特征及评价》一文中研究指出本文根据普通薄片、铸体薄片和高压压汞等分析化验资料,对鄂尔多斯盆地东部山西组山二段致密砂岩储层特征进行系统研究。(本文来源于《石化技术》期刊2019年04期)

赵龙梅,文桂华,李星涛,李翔,李永洲[5](2018)在《鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块山西组2~3亚段致密砂岩气储层“甜点区”评价》一文中研究指出鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块下二迭统山西组2~3亚段煤系地层致密砂岩气藏是目前该区块主要的天然气勘探开发层系。随着工作的不断深入,储层非均质性强、横向变化大、单井生产效果差异大等问题凸显,落实优选"甜点区"成为提升该区勘探开发效益的核心问题。为此,基于野外露头剖面、地震、岩心、录井、测井、压裂试气及生产动态资料的系统分析,刻画沉积微相特征,对山2~3亚段储层特征和发育规律进行综合评价,预测"甜点区"。研究结果表明:(1)山2~3期发育水下分流河道、河口坝—远砂坝、分流间湾等3种沉积微相,水下分流河道砂体是主要的储集体,其砂体迭置样式可划分为孤立型、垂迭型、侧迭型和空迭型等4种,其中以垂迭型为主,其余次之;(2)山2~3亚段储层以细—粗粒岩屑石英砂岩、石英砂岩为主,胶结类型主要为孔隙型、接触型和次生加大型,孔隙类型以岩屑溶孔、粒间溶孔和粒间孔为主,属于低排驱压力—细喉道储层;(3)山2~3亚段发育东西两条砂带,砂岩主要分布在东砂带内,主体砂岩厚度大于6 m,西砂带河道呈现窄条带状,主体砂岩厚度大于4 m;(4)山2~3亚段可划分为3类"甜点区",其中Ⅰ类区位于水下分流主河道位置,地震响应明显,测井曲线以钟形—箱形为主,砂体厚度大,迭置样式以垂迭型为主,生产效果好;(5)研究区可优选出8个"甜点区",合计面积为60.7 km~2,其中Ⅰ类区1个,Ⅱ类区2个,Ⅲ类区5个。(本文来源于《天然气工业》期刊2018年S1期)

李永洲,文桂华,李星涛,常益行,喻岳钰[6](2018)在《沉积微相控制下的煤系地层致密砂岩气储层预测方法——以鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块下二迭统山西组为例》一文中研究指出随着鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块煤系地层致密砂岩气勘探开发的深入,常规的储层预测方法已不能满足精细开发井位论证的要求。为此,利用岩心资料、测井资料和分析化验资料对该区块下二迭统山西组2~3亚段煤系地层致密砂岩气储层进行精细沉积微相刻画,结合古地形分析山2~3亚段下砂岩发育的地质主控因素,研究主河道的分布规律,基于压制煤层强反射、90°相位转换等特殊处理方法,进行敏感属性优选和多属性地震相分析,精细刻画砂体分布,最终形成沉积微相控制下煤系地层致密砂岩气储层预测方法。研究结果表明:(1)大宁—吉县区块山2~3亚段发育2条北西—南东向主分流河道带,其水下分流河道砂体是主要的储集体,该微相砂体在测井曲线和地震反射特征上有着很好的对应性;(2)压制煤层强反射结合90°相位转换技术可以有效提高地震资料对储层的识别能力;(3)山2~3亚段下砂岩沉积受太原末期古地形控制,砂体发育时其对应的反射结构表现为一般呈顶平底凹或顶凸底凹的透镜状;(4)单井微相标定后开展多属性地震相分析有利于地质解释,减小单一地震属性地质解释的多解性。结论认为,该方法有效提高了大宁—吉县区块储层预测工作的精确度,为该区块下一步致密砂岩气勘探开发井位论证提供了技术支撑。(本文来源于《天然气工业》期刊2018年S1期)

赵卿[7](2019)在《鄂尔多斯盆地东部山西组山2段致密砂岩储层特征研究》一文中研究指出鄂尔多斯盆地东部山西组储层主要为致密砂岩气藏,这种致密储层普遍含气层系多,储层分布范围广,孔隙度、渗透率低,微观孔喉结构复杂,同时还具有非均质性强,储层内气水关系复杂,且多具异常压力等特点,致使勘探难度大。且前期勘探过程中,多以粗砂岩、中砂岩储层作为研究及勘探目标,获得了一定的工业产能,但对物性更差、微观孔喉结构更复杂的细砂岩、粉砂岩储层并没有进行详细研究。山西组内主要含有4号和5号煤层,对储层含气性有着较大的影响,使煤层附近的细砂、粉砂也有一定的勘探潜力,对研究区后期勘探有着不可忽视的重要意义,本次主要针对研究区山西组山2段细砂岩、粉砂岩储层进行详细研究。本文以沉积学、储层地质学为指导基础,充分利用野外露头、岩心、测井资料、录井资料,借助铸体薄片、扫描电镜、X-衍射分析、高压压汞、核磁共振、常规物性分析、氮气吸附、微米CT等技术手段,分析研究区细砂岩、粉砂岩储层的基本岩石学特征、孔渗特征和微观孔喉结构等特征,划分成岩相类型,对研究区储层进行综合分类评价。研究区山西组山2段细砂岩、粉砂岩储层主要岩石类型为岩屑石英砂岩、岩屑砂岩,以及少量石英砂岩。结构成熟度和成分成熟度均较高。填隙物以水云母、高岭石、铁白云石和硅质为主,含有少量白云石、菱铁矿和黄铁矿。研究区山西组山2段可见孔隙类型有原生孔隙如粒间孔、粒间溶孔,次生孔隙如粒内溶孔、岩屑溶孔、晶间孔、铸模孔和微裂隙等,但以晶间孔为主要孔隙类型,其次为微裂隙和粒间孔。借助高压压汞、氮气吸附、核磁共振实验数据联合表征,结合微米CT技术,建立了研究区山西组山2段细砂岩、粉砂岩叁维模型,分析微观孔喉空间结构,通过形状因子、孔喉配位数及孔喉连通性函数研究细砂岩、粉砂岩的孔喉分布情况。研究区山西组山2段细砂岩孔隙半径分布范围在4-630nm,孔体积主要由中孔和过渡孔提供,中孔、过渡孔、微孔提供了绝大部分比表面积。粉砂岩孔隙半径分布范围在4-100nm,孔体积主要由中孔和过渡孔提供,过渡孔、微孔提供了绝大部分比表面积。利用X-衍射全岩分析山2段细砂岩、粉砂岩储层石英矿物含量较高,其与脆性指数成正比,从研究区整体脆性指数分布可以看出,脆性指数一般大于60%,储层脆性较大,有利于开展大型压裂改造。综合致密砂岩(细砂岩、粉砂岩)储层物性、储层孔喉结构参数与储层流体渗流参数,同时比较胶结物含量的成岩特征的差异,将研究区主要成岩相带划分为4种,其中较为有利的成岩相为高岭石胶结粒内溶蚀相和伊利石+高岭石胶结晶间微孔相。从岩性上总结出研究区山西组山2段9种常见的砂、泥、煤基本组合类型,基本组合间相互迭置形成完整的含气组合。分析发现细砂岩、粉砂岩在靠近煤层处有较好的含气性显示。根据储层物性特征、微观孔喉结构特征、沉积相类型、成岩相类型、砂体结构类型和砂体厚度,对研究区山西组山2段细砂岩、粉砂岩储层进行综合评价,将研究区细砂岩、粉砂岩储层分为四类,以Ⅲ类(较差)区和Ⅳ类(差)区为主,而Ⅰ类(好)、Ⅱ类(中等)有利区分布范围较小,主要分布在研究区西北部及南部。(本文来源于《长江大学》期刊2019-04-01)

马雪娟[8](2019)在《东胜气田锦72井区山西组砂岩储层特征及分类评价》一文中研究指出依据粒度分析、岩石薄片、铸体薄片、毛细管压力曲线等分析化验资料,结合东胜气田锦72井区山西组沉积特征,对山西组砂岩储层特征开展研究及分类评价。结果表明:山西组储层砂岩以岩屑石英砂岩和石英砂岩为主,属于低孔-特低孔、特低渗-超低渗型储层;储层孔隙以粒间溶孔、填隙物内溶孔为主,原生粒间孔、粒内溶孔和裂缝较少;储层以中小孔喉为主。根据沉积微相、岩性、物性、孔隙类型及毛细管压力曲线将砂岩储层分为叁类。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年02期)

汶锋刚,朱玉双,任战利,倪军,高鹏鹏[9](2018)在《鄂尔多斯盆地延长地区山西组页岩储层特征及影响因素》一文中研究指出利用氩离子抛光片进行SEM观测,从微观尺度分析了鄂尔多斯盆地延长地区山西组页岩储层中的储集空间类型及其对应孔径发育情况;采用氦气膨胀法、压汞法、低压氮气吸附、二氧化碳吸附、核磁共振等定量化的测试手段,利用全孔径孔隙结构定量表征方法,对该储层物性和孔隙结构进行了测试分析,确定了不同岩石类型的孔隙结构特征;进一步结合储层的岩石矿物学特征和地化特征,从不同尺度讨论了影响山西组储层孔隙发育和保存的各种地质因素。结果显示:山西组泥页岩层系中不同类型岩石的孔隙类型、孔径和孔隙度等均存在差异,同一类型岩石中不同类型孔隙的孔径及发育特征也有所不同。粉砂质页岩有机质含量(沥青含量)是决定其孔隙度和中大孔发育的决定性因素。在低TOC页岩中,石英长石含量是影响孔隙度的最主要的因素,呈正相关性。有机质含量对于高TOC黏土质页岩孔隙度具有正向的影响,而刚性颗粒粒径和黏土矿物含量则表现出明显的负向影响。(本文来源于《石油实验地质》期刊2018年06期)

薛亮[10](2018)在《延长气田山西组储层特征分析研究》一文中研究指出储层是油气聚集以及渗流的主要场所。储层的好坏决定着油气田产能的大小以及井网布局等油气田开发方式的制定。储层特征研究是油气田有效开发的前提。本文对延长气田山西组储层特征进行了分析。(本文来源于《石化技术》期刊2018年11期)

山西组储层论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在岩石薄片、扫描电镜和压汞法等测试分析资料的基础上,对储层岩石学特征、储集空间类型及孔隙结构特征、储层物性特征进行分析,并对其影响因素进行了研究。结果表明,以分流河道沉积为主的山西组砂岩储层以中砂岩为主,分选磨圆为中等,多以次棱角-次圆状为主;砂岩储层储集空间主要是孔隙,以次生溶蚀孔隙为主,储层孔隙度在10.5%~13.9%之间,储层物性相对较差,属于中低孔、特低渗储层。山西组砂岩储层物性主要受到岩相及矿物组成、成岩作用等因素的影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

山西组储层论文参考文献

[1].祁攀文,薛培,赵谦平,史鹏,孙细宁.鄂尔多斯盆地下寺湾地区山西组页岩气储层特征与评价[J].非常规油气.2019

[2].易小会,赵志义,丁海,窦新钊,胡广青.潘集外围深部地区山西组砂岩储层特征及其影响因素分析[J].西部资源.2019

[3].王赞惟.低渗透砂岩气藏储层裂缝评价方法及应用——以鄂尔多斯盆地东缘临兴地区山西组-本溪组为例[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[4].赵卿.鄂尔多斯盆地东部山西组山二段致密砂岩储层特征及评价[J].石化技术.2019

[5].赵龙梅,文桂华,李星涛,李翔,李永洲.鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块山西组2~3亚段致密砂岩气储层“甜点区”评价[J].天然气工业.2018

[6].李永洲,文桂华,李星涛,常益行,喻岳钰.沉积微相控制下的煤系地层致密砂岩气储层预测方法——以鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块下二迭统山西组为例[J].天然气工业.2018

[7].赵卿.鄂尔多斯盆地东部山西组山2段致密砂岩储层特征研究[D].长江大学.2019

[8].马雪娟.东胜气田锦72井区山西组砂岩储层特征及分类评价[J].石油化工应用.2019

[9].汶锋刚,朱玉双,任战利,倪军,高鹏鹏.鄂尔多斯盆地延长地区山西组页岩储层特征及影响因素[J].石油实验地质.2018

[10].薛亮.延长气田山西组储层特征分析研究[J].石化技术.2018

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