Logging Evaluation Method of TOC in Shale Gas Reservoir of Qiongzhusi in Southwest Sichuan
TOC of Qiongzhusi Shale Gas Reservoir in Southwest Sichuan is affected by comprehensive geological factors such as evolution degree, mineral composition and formation water salinity, and the reservoir object is more complex than that of Longmaxi formation, so the calculation model similar to Longmaxi Formation is not completely applicable in logging evaluation. This paper focuses on the re-study of five commonly used models, and the results show that: in the TOC calculation, the total gamma and no uranium gamma multielement fitting method has the best effect, and the relative error is small. From the practical application results, the above method has strong operability and high evaluation accuracy, which provides an effective technical means for further study of TOC content in shale gas reservoir of Qiongzhusi Formation.
Southwest Sichuan
中国页岩气资源潜力巨大,经多年勘探,在四川盆地基本实现了海相页岩气工业开采
在川西南筇竹寺组,发育有中–深水陆棚沉积的两套优质页岩气储层,该地层上下各一套。页岩气富集层段的测井曲线响应通常具有高自然伽马异常(自然伽马为140~300 PAI)、高铀异常、高声波时差、高中子、高电阻率和相对低密度(优质储层段密度低于2.55 g/cm3)特征,无铀伽马曲线为相对低值(如
在页岩储集层中随着有机碳含量TOC的增加,赋存于其中的吸附气含量会增加,国内外开展了确定TOC含量计算方法的大量研究。常用的方法包括直接测量TOC法,基于测井计算TOC的ΔlogR法、体积密度法、自然伽马能谱法、自然伽马指示法及多元线性回归法等。Hichey和Henk (2007年)在Barnett岩性较纯页岩段用体积密度-TOC线性模型计算TOC;Passey (2010年)用ΔlogR-TOC评估TOC,在岩性相对均匀地层的实用性较好,已被广泛使用;其它方法包括用电阻率–中子–密度交会评估TOC,用密度–核磁共振测井确定TOC等。结合国内外研究成果,基于区域内实验和测井数据,开展了研究区内TOC含量与测井数据关系的大量分析。
ΔlogR方法(Passey, 1989)的理论基础是基于普通泥页岩地层的电阻率较低而声波时差较高、在富含有机质段的电阻率和声波时差均相对较高的特点,利用测值与基线差异来建立与TOC的关系。具体模型为:
式中为Δt实测的声波时差,单位为μs/ft;Rt为岩石的实测电阻率,单位为Ω∙m;Rt基线为非烃源岩层段对应电阻率测井值;Δt基线为非烃源岩层段对应声波时差;k为叠合系数;TOC为计算有机碳含量,单位为%;R0为有机质成熟度。
该方法利用测井曲线重叠法识别和计算TOC。该方法在岩性较纯的页岩层具有较好效果,能比较有效地反映有机质富集程度;但是在含黄铁矿等低阻矿物地层的应用效果较差。该模型忽略了泥页岩地层中的本底TOC影响,模型中电阻率及声波时差基线值可能随地层埋深变化,难以精确确定。
研究区内页岩目的层岩性较复杂,黏土矿物中伊/蒙混层及黄铁矿较发育,两者均可降低电阻率响应特征
体积密度法是在密度曲线对TOC敏感性较高的基础上,建立测井密度曲线与岩心TOC的拟合关系。该方法在礁石坝、永川和威远地区五峰龙马溪组页岩气储层测井评价中适用性均较好。
通过对邻区页岩气储层TOC含量计算统计分析发现,该方法在地层体积密度变化较大时,需要目的地层岩心分析TOC值和岩性密度的拟合关系较好。
在研究区内筇竹寺组储层因岩性等因素影响,井眼垮塌较为明显。
因此,区域内筇竹寺组使用体积密度法计算有机碳含量与岩心分析TOC相关关系较差,该方法在研究区内应用效果不理想。
自然伽马能谱法也是比较常用的单一参数回归法。自然伽马能谱测井中铀、钍含量反映地层有机质丰度
通过回归分析,铀与岩心TOC回归关系如下:
TOC = 0.1492 * U + 0.1967 R2 = 0.8777
式中U为铀测井值,单位为ppm。
从
TOC = 0.0168 * GR − 1.2088 R2 = 0.8133
式中GR为自然伽马测井值,单位为API。
总体来说,筇竹寺组页岩气储层部分特征上虽然较大程度上反映有机质的富集程度,但还受到其它较多因素的制约;为寻找有机质富集程度的指示方法,较好地消除单一测井因素的影响,宜采用多元拟合的方法,建立多元模型。
筇竹寺组页岩气储层的TOC含量与自然伽马、铀曲线及声波时差等具有较好的相关关系,随着TOC含量的增加,其自然伽马增大、声波时差增大。选择总自然伽马与无铀伽马曲线建立了该组地层的TOC计算模型。计算结果当TOC大于0.5%时,平均相对误差为15.4%。具体模型为:
TOC = 0.01902 * GR − 0.01919 * KTH + 0.2407 (R2 = 0.892)
式中GR为自然伽马测井值,单位为API;KTH为无铀伽马测井值,单位为ppm。
考虑到区域内部分井未能进行自然伽马能谱测井,通过自然伽马和孔隙度曲线建立的TOC计算的回归模型对比,选择自然伽马、声波和中子曲线建立的计算模型相关系数最高。具体模型为:
TOC = 0.01 * GR + 0.096378 * AC − 0.11796 * CNL − 4.7938 (R2 = 0.8188)
式中GR为自然伽马测井值,单位为API;AC为补偿声波测井值,单位为μs/ft;CNL为补偿中子测井值,单位为%。
根据以上分析结果,应用体积密度法、自然伽马能谱法、自然伽马指示法、多元回归分析法方法对JY1井3288~3567 m筇竹寺组采用多种模型进行TOC含量计算(见
方法 |
多元拟合法(GR/KTH) |
多元拟合法(GR/AC/CNL) |
自然伽马指示法 |
自然伽马能谱法 |
ΔlogR法 |
体积密度法 |
绝对误差(%) |
0.21 |
0.23 |
0.27 |
0.38 |
0.54 |
0.66 |
相对误差(%) |
15.4 |
17.7 |
21.5 |
31.9 |
44.8 |
54.7 |
从实用性来看,有自然能谱测井资料时,选用总伽马和无铀伽马多元拟合法;考虑开发成本,多数开发生产井未进行特殊测井,仅进行常规测井资料时,采用自然伽马和声波密度测井值多元拟合模型计算TOC含量误差相对最小。总体来说,多元拟合法可操作性强,适用性好。
结合
1) 进行了不同TOC含量测井计算方法适应性分析,对精度较低模型进行归纳总结。
2) 将6种模型计算结果与岩心分析数据进行误差分析,确立了总伽马和无铀伽马多元拟合法为区域上精度最高模型,计算符合率达84%以上,且可操作性强,对实验资料及解释人员的依赖程度低。结合以上分析,总伽马和无铀伽马多元拟合法是目前川西南地区筇竹寺组页岩气储层TOC含量计算最合适的方法。