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相似文献
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1.
鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组湖侵期沉积特征   总被引:13,自引:7,他引:13  
鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组沉积阶段经历了长9段沉积期、长7段沉积期、长4+5段沉积期3次主要湖侵期。运用钻井、测井等资料,综合分析了湖侵期储集砂体的沉积相类型、沉积演化规律,认为在湖盆西侧储集砂体主要为半深湖—深湖相浊积砂,东侧主要为深水型三角洲前缘水下分流河道砂。各湖侵期砂体展布特征具有差异性,长9段砂体规模大,分布范围广,单层砂体厚;长7段三角洲砂体规模较小,浊积砂体发育,局部地区具有叠合连片特征;长4+5段盆地东北三角洲砂体延伸较远,横向连片性好,三角洲前缘水下分流河道砂体单层厚度薄,纵向多层叠加。研究还表明,湖侵期发育优质烃源岩,砂体具有较好的储集空间,生储配置关系好,易形成原生油藏,是下一步勘探的目标领域。图8表1参14  相似文献   

2.
在岩心观察的基础上,结合区域地质背景、钻井、测井等多种资料,对研究区进行综合分析认为:肇州油田北部扶杨油层沉积属浅水湖泊-三角洲沉积体系,发育有浅水湖泊三角洲相和湖泊相。其中主要的储集砂体类型有水下分流河道砂、水下决口扇砂体、溢岸砂、前缘席状砂和滨浅湖滩坝砂等,研究了各类储集砂体的特征并总结了泉头组三、四段沉积模式,为扶杨油层的储层评价研究提供了研究资料。  相似文献   

3.
鄂尔多斯盆地上三叠统延长组6油层组(长6油层组)是盆地内致密油富集层段之一,致密油储集砂体特征及成因研究对于盆地内致密油的进一步勘探、开发具有重要的指导意义。以前人研究成果为基础,通过对华池—庆阳地区长6油层组岩心进行详细观察、分析,明确致密油储集砂体的类型及特征,深入分析长6油层组各种类型储集砂体之间的叠置关系。结果表明:鄂尔多斯盆地长6油层组致密油储集砂体主要包括4种类型,即三角洲前缘储集砂体、震积岩储集砂体、碎屑流沉积储集砂体和浊流沉积储集砂体;不同储集砂体类型在垂向上构成4种叠置关系类型,即震积岩储集砂体与三角洲前缘储集砂体叠置、震积岩储集砂体与碎屑流储集砂体叠置、碎屑流储集砂体与浊流储集砂体叠置以及震积岩储集砂体、碎屑流储集砂体与浊流储集砂体叠置。从三角洲前缘到湖盆中心,不同位置由于所处的古地貌背景和环境条件存在差异,导致不同成因类型砂体垂向相互叠置。通过对叠置关系进行分析,构建了基于区域沉积格局的长6油层组致密油储集砂体成因模式。  相似文献   

4.
以精细岩心观察描述为基础,根据岩石类型、沉积构造及沉积序列等相标志,对研究区内HG组重点层段沉积相类型及特征进行了分析,在此基础上结合地震属性提取和砂体反演等地震沉积学研究手段,对研究区重点含气层段沉积相平面展布特征进行了刻画,预测了研究区有利砂体分布。研究表明研究区主要发育曲流河相和三角洲相沉积,主要砂体类型为曲流河边滩和三角洲平原分流河道砂体;纵向上自下而上水体由浅逐渐变深;在H6y时期,河道砂体沉积厚度最大,为储集砂体发育的最好时期;研究区有利储层砂体最有利区主要集中在中部和西南部,可作为下一步勘探开发的目标区。  相似文献   

5.
辽河盆地冷家油田沙三段储层以盆底扇及扇三角洲沉积为主。盆底扇储集砂体主要发育于扇中及扇根水道.非均质程度高.非均质类型复杂.扇三角洲储集砂体主要为前缘亚相水下分流河道砂体及滩坝砂体,水下分流河道砂体非均质性类型为线性增加型、滩坝砂体为线性降低型。  相似文献   

6.
非洲南部某深水区主要目的层段为中—上中新统碎屑岩沉积,推测古水深约为2 000 m,为典型的深水沉积,主要发育朵体和水道2类储集砂体,其中朵体在井上表现为厚层块状砂岩,平面上呈朵状展布,而水道在井上则表现为薄的砂泥岩互层,平面上呈不同弯曲度的线状展布.近年来在该地区所发现的油气均主要分布于这2类储集砂体之中,这2类储集砂体是最主要的油气富集及勘探目的层段,指出研究区为高孔、高渗储集层,物性较好,而且朵体物性好于水道.  相似文献   

7.
依据测井、岩心资料,对准噶尔盆地西北缘乌尔禾油田百口泉组进行了砂体沉积类型划分.在冲积扇相-扇中、扇缘亚相背景下,研究区沉积物类型主要为筛状沉积、辫状河道沉积、片流沉积、泥石流沉积4种.辫状河道沉积呈明显的正韵律,具板状、槽状交错层理,富含油;筛状沉积呈微弱的反韵律,层理构造不发育,多为块状构造,含油级别较辫状河道低.在此认识基础上,明确了乌尔禾油田百口泉组地层储集砂体厚度分布特征,对优势储集砂体通过实例剖面进行了量化认定,最终确定优势储集砂体类型,优势储层为辫状河道砂体,筛状沉积为次要储层,泥石流沉积仅局部发育在东部WU7井一带,未见油气显示.在此优势储集砂体分布规律指导下部署钻探的13口评价井均在T1b2、T1b3段见到了良好的油气显示,有效指导了油田现场勘探开发.  相似文献   

8.
鄂尔多斯盆地延长组长8油层组砂体结构特征及成因机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
鄂尔多斯盆地延长组长8油层组主要发育典型的浅水三角洲沉积。在前人对物源、湖盆底形、碎屑供给能力、水体能量等沉积条件研究的基础上,通过对沉积特征的分析,长8油层组发育西南部和西北部的辫状河三角洲沉积、东北部的曲流河三角洲沉积和西部的扇三角洲沉积,分流河道砂体和水下分流河道砂体为主要的储集体类型。勘探实践证明,不同沉积体系区域其砂体储集性能存在明显差异,盆地西北部和西南部地区砂体储集性能较好,已发现了规模储量,而东北部地区砂体储集性能差,未发现规模储量,砂体结构的不同是造成其储集性能差异的主要原因。在对砂体垂向及横向解剖的基础上,通过对砂体成因机理的分析,将长81段砂体主要划分为分流河道型和分流砂坝型2种类型。分流河道型砂体主要发育在盆地的西部地区,是在近物源、高能量、物源供给充足的条件下,河流入湖后河道的能量大于湖水的顶托作用,河道继续向前延伸,形成条带状的厚层垂向叠置砂体。分流砂坝型砂体主要发育在盆地的东北部地区,是在坡缓水浅、远物源、低能量的缓慢沉积条件下,湖水能量和河道入湖能量彼此强弱交替,形成了呈朵叶状的、单层厚度薄且不连续的砂体。  相似文献   

9.
通过分析岩心、钻测井及地球化学测试资料,结合大量岩石、铸体薄片及扫描电镜观察研究,明确了鄂尔多斯盆地临兴中区块上古生界盒8段的沉积特征、储层发育特征和储层物性主控因素。研究区盒8段发育辫状河三角洲平原沉积体系,主要包括分流河道及分流间湾微相,其中分流河道以心滩沉积为主,为研究区的骨架砂体,河道侧向迁移、改道频繁,砂体间相互冲刷、切割及叠置,垂向上可形成20 m以上的巨厚砂体;由于分流河道位置多变,同时对下伏沉积物有强烈冲刷作用,分流间湾有时保存不完整或不太发育。研究区盒8段储层砂岩类型多为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,岩屑砂岩次之;储层储集空间类型以剩余原生粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔为主;储层物性表现为低孔、特低渗特征;储层孔隙结构可划分为3类,主要为Ⅱ类、Ⅲ类储层,储集空间以中小孔隙为主,排驱压力较高。研究区盒8段储层物性主控因素表现为:物源提供了储层的物质基础,沉积时期物源主要来自盆地北部,具有东西分带的特征;沉积体系决定了砂体类型及发育规模,分流河道主河道砂体和心滩沉积厚度大于15 m,为最有利储层发育区;成岩阶段处于中成岩阶段A期,压实作用及各类胶结作用是本区储层致密化的主要原因,而溶蚀作用是本区最主要的建设性成岩作用,是改善储层致密性的关键。  相似文献   

10.
苏里格中西部地区石盒子组盒8段测井相分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为进一步在苏里格中西部地区寻找有利于天然气储集的砂体,在对该地区石盒子组盒8段常规测井以及电成像测井特征研究基础之上,结合录井地质资料,对该区域盒8段测井相进行了分析,并作出了盒8段下部以及上部的沉积微相平面分布图.研究结果表明盒8段下部主要发育辫状河沉积相,盒8段上部主要发育低弯度曲流河沉积相.盒8段下部沉积时,在研究区中部形成了连片性好、厚度大的砂体;盒8段上部沉积时,砂体的分布范围有所变小.  相似文献   

11.
气田开发后期极限经济产量界限模型研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在气田开发过程中,因受天然气储量和内外环境等诸多因素的影响,天然气产量将逐渐下降,而生产成本将逐渐增加,特别是开发后期气田,开采成本增加非常迅速,给气田天然气开采成本控制带来较大的压力。为此,通过对开发后期气田影响天然气界限经济产量的因素分析,运用投入产出分析结果,建立了不考虑气田目标利润和考虑气田目标利润的界限经济产量模型,并结合某气田的实际,分别计算出各自的极限经济产量界限,再运用SPSS软件建立了各自的回归分析模型,可为气田天然气进行产量决策提供科学依据。  相似文献   

12.
�����↑���������ɵļ�����ʶ   总被引:9,自引:2,他引:7  
我国的气田具有气田小而分散,气层物性差,以多裂缝、多断块、复杂岩性气藏为主,气藏埋藏深,含硫气藏多等特点。气田开发区别于油田开发主要体现在6个方面。根据我国三十多年的气田开发经验,对不同类型气田的开发特点和基本规律进行了系统的剖析,总结和优化了开发部署,指出气田要做到高采收率、高经济效益必须遵循气田开发6条基本规律,即早期识别储层类型、驱动类型,有效利用气藏压力,合理布井,对封闭性水驱气藏排水采气,对复杂中、小型气田采用勘探开发一体化的开发程序等。文中结论对气田开发具有指导意义。  相似文献   

13.
气田单井移动计量分离器橇装技术的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对某气田单井移动计量分离器橇装技术的应用研究,提出降低气田地面工程投资的突破点,形成针对多井数的单井集气工艺的特殊建设模式和技术,为国内气田地面建设探索简化流程、优化设计的新思路和方法。  相似文献   

14.
萨曼杰佩气田采气工艺适应性分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
萨曼杰佩气田于1986年投入开发,1993年停产封存,2009年复产。对萨曼杰佩气田采气工艺现状进行了介绍,并对采气工艺的适应性及存在的问题进行了分析,提出了改进建议。  相似文献   

15.
川东北地区普光气田成藏模式研究   总被引:47,自引:12,他引:35       下载免费PDF全文
普光气藏天然气常规组成呈甲烷含量高、乙烷和丙烷等重烃含量低的组份特征,干燥系数C1/(C1—C5)介于0.989 6~0.999 6之间,明显属晚期裂解干气类型。普光古油藏的油源主要来自下志留统以及二叠系有效烃源岩,现今气藏气源主要来自古油藏原油的二次裂解以及下志留统、二叠系源岩干酪根的热裂解,现存沥青对普光气藏也有一定的贡献。普光气藏储集层主要发育于下三叠统飞仙关组一—三段及上二叠统长兴组上部,为溶孔白云岩、砂屑白云岩、鲕粒白云岩、含砾屑鲕粒白云岩及糖粒状白云岩,鲕粒白云岩属层状孔隙溶孔型储层。气藏盖层主要为该区下三叠统嘉陵江组二段、四段及其上的中三叠统雷口坡组膏盐层,构成了本区良好保存条件的重要因素。普光气藏属于构造—岩性复合气藏,气藏存在3期烃类流体注入;成藏模式可归纳为"多期成藏,油气转化,晚期定位"。  相似文献   

16.
世界上最大的天然气田――北方-南帕斯气田   总被引:5,自引:3,他引:2  
北方-南帕斯气田由主要位于波斯湾海域卡塔尔境内的北方气田和伊朗境内的南帕斯气田组成,是目前世界上最大的天然气田。介绍了该气田的地质概况和天然气地球化学特征。北方-南帕斯气田处于卡塔尔穹窿的北部,为背斜圈闭类型,气层为二叠纪-早三叠世Khuff组碳酸盐蒸发岩地层,源岩为下志留统页岩,盖层为三叠纪Dashtak组。通过天然气碳同位素地球化学特征的分析,认为该气田的烷烃气主要是油型气,是同型不同源或同源不同期的油型气混合;气源岩主要是Ⅱ型干酪根,Ro在1.0%~1.5%之间;CO2是有机成因的。  相似文献   

17.
乌连戈伊是俄罗斯最大的巨型气田,也是世界最大的天然气田。该气田构造面积4000 km2,探明天然气地质储量11.2×1012m3,含气井段长达3000 m,纵向上有5套含气层系。1978年上部赛诺曼组高产气藏优先投入开发,高峰产量达到2765×108m3/a,相当于俄罗斯当时全国天然气产量的50%。20世纪末,赛诺曼组气藏进入产量递减期,而深部阿奇莫夫超高压凝析气藏准备投入开发,弥补了产量递减,延长了气田稳产年限,开发经济效益十分明显。该气田成功地采用一套高效的开发和开采工艺技术,包括:分阶段分块方案设计、分期分块投产、方案及时调整;丛式井组布井方式;高产气井大直径的井身结构;超大规模处理能力的天然气处理厂;气田动态监测系统以及巨型气田稳产策略等。25年的开发实践表明,该巨型气田采用的开发和开采技术是合理有效的,对类似大型气田开发具有重要的借鉴作用。  相似文献   

18.
苏北盆地浅层天然气藏成藏条件探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
苏北盆地深度小于1500m的浅层天然气资源丰富,已在新近系盐城组发现周庄气田和溪桥气田,在古近系阜宁组发现刘庄气田。苏北盆地浅层虽然仅局部地区的阜宁组生成未熟-低熟油,但储盖条件较好,且下伏层位烃源岩生成的天然气沿断层向上运移,在盐城组或部分地区阜宁组圈闭配置理想的条件下形成了气藏,苏北盆地天然气藏的发育受断裂、气源、生气强度和盖层等4个因素控制,其中断裂为主控因素,根据气源,可将气藏成因类型划分为3种:生物气-低温热解气(刘庄气田);油田伴生气-凝析气(周庄气田);多源混合气(溪析气田)。3种成藏模式为:1刘庄气田为自生自储型生物气成藏模式;2周庄气田为下生上储型热解气成藏模式;3溪桥气田为有机气和幔源气混合成藏模式。图4表1参14  相似文献   

19.
长庆气田天然气集输现状   总被引:2,自引:4,他引:2  
针对长庆低渗透、低丰度、低产气田的开发和建设特点,概要介绍了长庆气田地面建设中所采用的高压集气、集中注醇、多井加热、天然气净化、自动控制等一系列新工艺、新技术。经实践证明这些技术对长庆气田的情况是适合的,能使读者对长庆气田的天然气集输状况有一个大概的了解,从而为高效开发低渗透、低丰度、低产气田提供参考。  相似文献   

20.
轻烃中蕴含有丰富的地球化学信息,具有重要的地质意义。依据一系列轻烃参数指标,对神木气田及塔西南坳陷山前带的天然气进行了系统分析。结果显示:神木气田及阿克莫木气田以煤成气为主,前者个别井可能有少量油型气的混入,而柯克亚-柯东气田则为混合成因气。首次提出链烷烃指数标准,当其大于2时,为油型气或混合气,小于2时,为煤成气。根据Mango参数K1K2值,神木气田的天然气来自同一套烃源岩,而塔西南坳陷山前带天然气则来自不同的烃源岩。根据Mango参数交会图版综合判断,神木气田及阿克莫木气田的天然气主要来源于陆相高等植物,而柯克亚-柯东气田的天然气主要为混合成因。根据异庚烷及庚烷辨识标准,神木气田处于低成熟-成熟阶段,阿克莫木气田处于成熟阶段,而柯克亚-柯东气田则属于高成熟阶段。  相似文献   

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