松科二井深层沙河子组泥岩三维显微CT成像及对深部油气预测的启示

杨瑨, 侯贺晟, 符伟, 国瑞, 潘宗栋, 张交东, 张慧滔. 松科二井深层沙河子组泥岩三维显微CT成像及对深部油气预测的启示[J]. 地质通报, 2020, 39(7): 1006-1014.
引用本文: 杨瑨, 侯贺晟, 符伟, 国瑞, 潘宗栋, 张交东, 张慧滔. 松科二井深层沙河子组泥岩三维显微CT成像及对深部油气预测的启示[J]. 地质通报, 2020, 39(7): 1006-1014.
YANG Jin, HOU Hesheng, FU Wei, GUO Rui, PAN Zongdong, ZHANG Jiaodong, ZHANG Huitao. 3D microscopic CT imaging and significance of SK-2 deep mudstone of Shahezi Group[J]. Geological Bulletin of China, 2020, 39(7): 1006-1014.
Citation: YANG Jin, HOU Hesheng, FU Wei, GUO Rui, PAN Zongdong, ZHANG Jiaodong, ZHANG Huitao. 3D microscopic CT imaging and significance of SK-2 deep mudstone of Shahezi Group[J]. Geological Bulletin of China, 2020, 39(7): 1006-1014.

松科二井深层沙河子组泥岩三维显微CT成像及对深部油气预测的启示

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《松辽盆地深部油气基础地质调查》(编号:DD20160207)、《松嫩地块及周缘关键区带深部地质调查》(编号:DD20190010)、国家自然科学基金项目《中国东北大剖面绥化虎林段构造物理研究及意义》(批准号:41471081)、《物像几何关系难以精确测量的CT重建方法研究》(批准号:61671311)
详细信息
    作者简介: 杨瑨(1994-), 男, 硕士, 从事深部结构与信息技术研究。E-mail:979816657@qq.com
    通讯作者: 侯贺晟(1980-), 男, 副研究员, 从事深部探测与深部能源远景分析研究。E-mail:hesheng.hou@126.com
  • 中图分类号: P588.22

3D microscopic CT imaging and significance of SK-2 deep mudstone of Shahezi Group

More Information
  • 为深化认识松科二井深层页岩气垂向变化规律,选取沙河子组3500~5700 m层段开展了X射线三维计算机断层扫描(X-ray 3D Computed Tomography,简称CT)成像实验。对19块直径2 cm的柱状岩心进行X射线CT扫描,获取了无损岩心扫描数据,并将其转化为灰度值信息。灰度值信息反映了样品中不同的组分,灰度高值代表骨架和矿物,灰度低值代表孔隙和裂缝。在此基础上,建立分辨率高达15 μm的岩心三维图像空间结构,对重建岩心孔隙模型的孔隙形态、空间展布和配位数进行了对比,对样品孔隙度和连通性在垂向上的分布规律进行了统计分析。结果表明,等效孔隙直径大的区域孔隙度高,配位数大的区域连通性好,孔隙度和连通性的垂向分布规律与传统认识相符,与测录井信息可以相互印证。实验证明,基于三维CT成像的数字岩心技术具有数据分辨率高、信息丰富的优势,可作为今后深部油气预测与评价的重要辅助手段。

  • 加载中
  • 图 1  岩心CT扫描原理及工作流程示意图

    Figure 1. 

    图 2  三维岩心重建与渲染结果及灰度值信息

    Figure 2. 

    图 3  最大球法原理

    Figure 3. 

    图 4  孔隙等效直径统计直方图

    Figure 4. 

    图 5  配位数统计直方图

    Figure 5. 

    图 6  孔隙度、渗透率及异常特征图

    Figure 6. 

    表 1  取样岩心

    Table 1.  Sampling core

    编号 深度/m 实际取样岩性
    SK-CT01 3588 细砂岩
    SK-CT02 3742.1 砂质泥岩
    SK-CT03 3786.2 中砂岩
    SK-CT04 3839.3 泥岩
    SK-CT05 3899.5 泥岩
    SK-CT06 4004 泥岩
    SK-CT07 4288.5 粗砂岩
    SK-CT08 4374.5 含砂泥岩
    SK-CT09 4446.4 泥岩
    SK-CT10 4561.4 细砂岩
    SK-CT11 4585.13 泥岩
    SK-CT12 4684.76 粉砂质泥岩
    SK-CT13 4851.2 泥岩
    SK-CT14 4911.8 泥岩
    SK-CT15 4967.5 泥岩
    SK-CT16 5045.8 细砂岩
    SK-CT17 5097.4 泥岩
    SK-CT18 5264.7 泥岩
    SK-CT19 5688.9 泥岩
    下载: 导出CSV

    表 2  数字岩心孔隙类型划分

    Table 2.  Pore type

    编号 深度/m 实际取样岩性 孔隙类型
    SK-CT01 3588 细砂岩 微毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT02 3742.1 砂质泥岩 毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT03 3786.2 中砂岩 毛细管孔隙 粒间孔+微裂隙
    SK-CT04 3839.3 泥岩 超毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT05 3899.5 泥岩 超毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT06 4004 泥岩 微毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT07 4288.5 粗砂岩 微毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT08 4374.5 含砂泥岩 微毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT09 4446.4 泥岩 微毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT10 4561.4 细砂岩 毛细管孔隙 粒间孔+微裂隙
    SK-CT11 4585.13 泥岩 微毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT12 4684.76 粉砂质泥岩 微毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT13 4851.2 泥岩 超毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT14 4911.8 泥岩 毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT15 4967.5 泥岩 超毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT16 5045.8 细砂岩 微毛细管孔隙 粒间孔
    SK-CT17 5097.4 泥岩 超毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT18 5264.7 泥岩 微毛细管孔隙 微裂隙
    SK-CT19 5688.9 泥岩 微毛细管孔隙 微裂隙
    下载: 导出CSV

    表 3  孔喉结构定量特征参数

    Table 3.  Quantitative characteristic parameters of pore-throat structure

    实验样品 最大空隙半径/μm 平均孔隙半径/μm 最大喉道半径/μm 平均喉道半径/μm 最大喉道长度/μm 平均喉道长度/μm 最大孔喉比 平均孔喉比 最大孔隙体积/μm3 平均孔隙体积/μm3 最大喉道体积/μm3 平均喉道体积/μm3 最大配位数 平均配位数 孔隙率/% 渗透率/mD
    SK-CT01 103.0 29.3 32.7 13.7 81.1 48.3 18.4 1.2 2.3×107 1.8×106 9.7×105 1.9×105 3 0 0.0134 不连通
    SK-CT02 113.6 24.7 61.7 13.5 354.9 52.6 20.6 1.9 3.4×107 1.2×106 9.6×106 1.9×105 10 1 0.261 不连通
    SK-CT03 166.7 37.7 71.0 21.6 286.8 69.0 22.2 1.4 1.6×108 4.2×106 8.9×106 7.0×105 4 0 0.093 不连通
    SK-CT04 105.9 40.0 92.2 30.8 762.6 129.1 15.8 1.9 1.3×108 7.2×106 1.9×107 2.9×105 18 3 0.265 41.262753
    SK-CT05 75.2 25.6 54.2 15.7 219.7 56.0 15.3 1.8 1.4×107 1.2×106 4.3×106 1.8×105 8 1 0.564 7.1102405
    SK-CT06 87.0 29.7 68.5 17.6 349.8 75.6 15.7 2.0 2.3×107 1.8×106 4.7×106 5.8×104 16 4 0.159 22.676525
    SK-CT07 130.1 28.5 85.0 15.3 364.4 55.3 15.7 2.1 1.5×108 3.2×106 4.1×107 3.9×105 13 2 0.02 不连通
    SK-CT08 104.2 35.8 78.9 20.6 418.9 92.3 9.4 1.5 7.1×107 4.2×106 1.1×107 6.7×105 10 1 0.047 不连通
    SK-CT09 54.0 23.8 40.9 13.0 201.8 54.2 16.0 2.2 7.4×106 8.8×105 1.2×106 9.8×104 11 2 0.159 不连通
    SK-CT10 131.5 32.0 68.3 19.1 319.1 82.5 22.8 1.9 3.0×108 2.6×106 1.3×107 8.1×104 31 4 0.348 8.1356659
    SK-CT11 52.3 20.3 43.4 10.1 245.7 59.0 13.7 2.2 5.8×106 7.2×105 2.7×106 1.6×105 10 2 0.104 不连通
    SK-CT12 131.5 27.0 72.6 14.9 319.1 51.0 22.8 1.1 3.0×108 9.6×105 1.3×107 2.6×105 31 0 0.022 不连通
    SK-CT13 128.7 47.8 101.8 30.8 1, 719.1 184.9 8.1 1.7 4.6×108 1.5×107 1.7×108 4.9×105 37 6 1.96 0.059192747
    SK-CT14 87.3 39.6 64.3 28.1 596.5 133.5 9.0 1.6 6.5×107 5.8×106 1.6×107 1.1×105 18 5 0.37 69.063087
    SK-CT15 131.5 33.5 72.6 21.6 465.1 100.4 22.8 1.8 3.0×108 3.1×106 1.3×107 5.4×104 31 6 0.639 4.1079793
    SK-CT16 128.4 27.9 74.1 15.6 267.8 56.2 20.0 1.5 7.3×107 1.6×106 8.8×106 3.7×105 6 0 0.091 不连通
    SK-CT17 83.3 25.1 61.8 13.7 198.6 51.4 11.9 1.8 2.4×107 1.4×106 7.6×106 2.4×105 11 1 0.10 不连通
    SK-CT18 127.7 28.5 88.6 15.3 364.4 55.1 11.9 2.1 1.5×108 3.2×106 4.1×107 3.9×105 13 2 0.11 不连通
    SK-CT19 78.6 46.0 62.2 27.9 801.9 176.9 3.9 1.7 2.3×108 1.3×107 3.6×107 3.9×105 18 6 0.177 不连通
    下载: 导出CSV
  • [1]

    王璞珺, 刘海波, 任延广, 等.松辽盆地白垩系大陆科学钻探"松科2井"选址[J].地学前缘, 2017, 24(1):216-228. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy201701014

    [2]

    侯贺晟, 王成善, 张交东, 等.松辽盆地大陆深部科学钻探地球科学研究进展[J].中国地质, 2018, 45(4):641-657. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi201804002

    [3]

    高有峰, 瞿雪姣, 蒋丽君, 等.松辽盆地白垩系大陆科学钻探松科2井钻遇地层界面及岩性剖面预测[J].地学前缘, 2017, 24(1):242-256. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy201701016

    [4]

    李宏浩, 高有峰, 王璞珺, 等.松辽盆地徐家围子断陷沙河子组顶界面特征研究——基于松辽盆地大陆科学钻探松科2井[J].世界地质, 2018, 37(3):838-849. doi: 10.3969/j.issn.1004-5589.2018.03.015

    [5]

    侯贺晟, 张金昌, 张交东, 等.松科二井轻烃组分垂向分布特征及其对深部油气的指示[J].中国地质, 2019, 46(5):943-953. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi201905002

    [6]

    符伟, 侯贺晟, 高锐, 等."松科二井"邻域岩石圈精细结构特征及动力学环境——深地震反射剖面的揭示[J].地球物理学报, 2019, 62(4):1349-1361. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DQWX201904014.htm

    [7]

    国瑞, 侯贺晟, 符伟, 等.松科二井深地震反射数据Q值分析及其对含气层位的确定[J].中国地质, 2019, 46(5):1137-1145. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi201905015

    [8]

    赵泽辉, 徐淑娟, 姜晓华, 等.松辽盆地深层地质结构及致密砂砾岩气勘探[J].石油勘探与开发, 2016, 43(1):12-23. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201601002

    [9]

    刘超.松辽盆地徐家围子地区沙河子组气源岩与致密砂砾岩气资源潜力评价[J].天然气地球科学, 2017, 28(3):429-438. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=trqdqkx201703010

    [10]

    赵碧华.用CT扫描技术观察油层岩心的孔隙结构[J].西南石油学院学报, 1989, (2):57-64. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XNSY198902006.htm

    [11]

    陈毅华, 赵德明.利用x-CT技术计算岩心的裂缝参数[J].石油勘探与开发, 1990, (3):82-86. https://www.ixueshu.com/document/4eb12ee3a8f9232f07a410c486beeab6318947a18e7f9386.html

    [12]

    Joshi M.A class of stochastic models for porous media[D].PhD Thesis of Lawrence Kansas University of Kansas, 1974.

    [13]

    Hazlett R D.Statistical characterization and stochastic modeling of pore networks in relation to fluid flow[J].Mathematical Geology, 1997, 29(6):801-822. doi: 10.1007/BF02768903

    [14]

    Bakke S, Øren P E.3-D pore-scale modelling of sandstones and flow simulations in the pore networks[J].Spe Journal., 1997, 2(2):136-149. doi: 10.2118/35479-PA

    [15]

    Rosenberg E, Lynch J, Gueroult P, et al.High resolution 3D reconstructions of rocks and composites[J].Oil & Gas Science and Technology, 1999, 54(4):497-511. https://ogst.ifpenergiesnouvelles.fr/articles/ogst/pdf/1999/04/rosenberg_v54n4.pdf

    [16]

    Arns C H.The influence of morphology on physical properties of reservoir rocks[D].PhD Thesis of University of New South Wales, 2002.

    [17]

    Arns C H, Knackstedt M A, Pinczewski W V, et al.Virtual permeametry on microtomographic images[J].Journal of Petroleum Science and Engineering, 2004, 45(1/2):41-46. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410504000737

    [18]

    Youssef S, Rosenberg E, Gland N F, et al.High resolution CT and pore-network models to assess petrophysical properties of homogeneous and heterogeneous carbonates[C]//SPE/EAGE Reservoir Characterization and Simulation Conference.Society of Petroleum Engineers, 2007.

    [19]

    刘向军, 朱建英, 唐存知.义18井区泥页岩裂缝油藏储层改造方式优选[J].陕西科技大学学报(自然科学版), 2013, 31(3):81-84. doi: 10.3969/j.issn.1000-5811.2013.03.019

    [20]

    李易霖, 张云峰, 丛琳, 等.X-CT扫描成像技术在致密砂岩微观孔隙结构表征中的应用——以大安油田扶余油层为例[J].吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(2):379-387. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CCDZ201602007.htm

    [21]

    Law B E, Curtis J B.Introduction to unconventional petroleum systems[J].AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1851-1852. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=761e50102dfe5384235bda8395da6919

    [22]

    Schmoker J W.Resource-assessment perspectives for unconventional gas systems[J].AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1993-1999. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=78ae44a6bd825e71e6cabeca306aa9b6

    [23]

    贾承造, 赵政璋, 杜金虎, 等.中国石油重点勘探领域——地质认识、核心技术、勘探成效及勘探方向[J].石油勘探与开发, 2008, (4):385-396. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2008.04.001

    [24]

    邹才能, 翟光明, 张光亚, 等.全球常规-非常规油气形成分布、资源潜力及趋势预测[J].石油勘探与开发, 2015, 42(1):13-25. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201501002

    [25]

    邹才能, 杨智, 张国生, 等.常规-非常规油气"有序聚集"理论认识及实践意义[J].石油勘探与开发, 2014, 41(1):14, 27. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201401002

    [26]

    邹才能, 杨智, 崔景伟, 等.页岩油形成机制、地质特征及发展对策[J].石油勘探与开发, 2013, 40(1):14-26. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201301002

    [27]

    张天付, 谢淑云, 王鑫, 等.孔隙型储层的孔隙系统三维量化表征——以四川、塔里木盆地白云岩为例[J].海相油气地质, 2016, 21(4):1-10. doi: 10.3969/j.issn.1672-9854.2016.04.001

    [28]

    郑剑锋, 陈永权, 倪新锋, 等.基于CT成像技术的塔里木盆地寒武系白云岩储层微观表征[J].天然气地球科学, 2016, 27(5):780-789. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=trqdqkx201605003

    [29]

    庞正炼, 陶士振, 张琴, 等.四川盆地中部侏罗系大安寨段储集层微观结构及油气意义[J].石油勘探与开发, 2018, 45(1):62-72. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201801006

    [30]

    邹才能, 杨智, 陶士振, 等.纳米油气与源储共生型油气聚集[J].石油勘探与开发, 2012, 39(1):13-26. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201201002

    [31]

    查明, 尹向烟, 姜林, 等.CT扫描技术在石油勘探开发中的应用[J].地质科技情报, 2017, 36(4):228-235. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzkjqb201704030

    [32]

    殷宗军, 朱茂炎, 肖体乔.同步辐射X射线相衬显微CT在古生物学中的应用[J].物理, 2009, 38(7):504-510. doi: 10.3321/j.issn:0379-4148.2009.07.007

    [33]

    苏娜, 段永刚, 于春生.微CT扫描重建低渗气藏微观孔隙结构——以新场气田上沙溪庙组储层为例[J].石油与天然气地质, 2011, 32(05):792-796. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syytrqdz201105019

  • 加载中

(6)

(3)

计量
  • 文章访问数:  1886
  • PDF下载数:  8
  • 施引文献:  0
出版历程
收稿日期:  2019-06-23
修回日期:  2020-05-18
刊出日期:  2020-07-15

目录