煤层气勘探开发中的测井技术分析与探索

2021-12-27 14:06贾雨婷
科学与生活 2021年22期
关键词:测井技术煤层气分析

贾雨婷

摘要:在煤层气勘探开发工作中,结合测井技术的使用相对较为常见。其主要结合声波测井法、电测井法以及核测井法来对煤层气储层进行有效探知。相关技术的使用结合了大量的工作经验,因此使得对应的测定技术可以实现不断地完善。本文简要对煤层气勘探开发工作中对于测井技术进行分析和探讨。

关键词:煤层气;勘探开发;测井技术;分析

引言

煤层气勘探开发作业需要具备精确性和可靠性,来降低不必要的自然资源开采成本。而相关测井技术在煤气层勘探开发中主要是实现对相关煤层气储层区域的识别,结合各项物理参数、化学参数来达到勘探检测的功效。

一、测井技术类型分析

测井技术主要是应用基础科学,结合专业的仪器向相应的井眼发射各种物理信号来得到地下物质的信息回馈,并且对相应的物质特性进行记录、分析,来对地下环境的综合状况进行间接性地预测。在煤层气勘探开发工作中,结合测井技术的使用是不可缺少的重要形式之一。通过对煤气层常见的理化特性进行分析,结合定向化的检测技术,通过体系化的种类呈别手段,来开发出一套适用于煤层气勘探开发的技术体系。常见的测定技术主要是以声波、电法以及核子法为主。其主要通过声、光、电、核、磁、温度、重力等相关要素,实现对相关区域地下环境的监测。

(一)声波测井

在当前的测井工作中,会结合各项技术的使用。在众多技术中,声波测井技术的使用相对较为频繁,此类测井技术主要是利用声波在巖层中传播,来对岩层内部信息进行探知,记录岩层所具备的声学特征。例如声波传播的速度、振幅、频率、衰减状况等。此类参数均不是特定的,往往会根据地质岩层的改变。相关技术往往会结合声速、补偿声波、长源距声波、阵列声波以及超声波成像来对煤层气地下环境进行识别、分析,检验存在的裂缝,明确岩层孔隙度的大小。

(二)电法测井

而结合相应的电法测井技术,主要是根据待测区域与周边岩层所具备的电性特征,结合相应专业化的仪器来记录相关岩层所具备的电性参数,以此来实现对相关岩层具体状况的探知。常见的电法测井技术主要是结合电阻率、自然电位、感应电磁波、介电、微电极、激光等形式。在该类技术的使用过程中,能够实现对地层状况的分析、对比和评价。

(三)核测井

所谓核测井,主要是结合放射性物质实现对地下环境的探知。相关测井技术会结合核物理基本特性,来对地质剖面进行分析和探讨,进而发现地层中所具备的煤矿、石油等资源。结合核测井技术的使用常见的方式有伽马射线测井、中子测井以及核磁共振测井等。其具体能够达到的特定功效与超声波测井一致,但是还能够进一步测量地质环境的渗透率。

二、煤层气勘探开发中测定技术的使用

相比较于其他地质勘探方法以及勘探技术,现阶段的测井技术其具备的方式、种类相对较多。其最终的测量结果具备较高的分辨率,同时还具备较为广泛的应用特征。在当前煤层气资源的勘探工作中,结合相关测定技术的使用能够发挥极大的勘探功效,能够通过对应的勘探结果来反映出地下岩层所具备的理化特性,实现对煤层气储存的具体状况进行综合性的分析识别

(一)煤层气储层识别

在煤层气勘探开发工作中,首先需要实现对煤层气的储层的识别。而结合测井技术对煤层气的识别主要结合直接识别法以及孔隙度分析法。在对应的直接识别法中,利用对应的测井曲线、参数以及相应特有的响应状况,实现对周边岩层的分析。直接识别法往往需要结合“四高三低”的响应特征,例如较高的电阻率、较高的中子密度,以及较高的声波回馈时差。并且对应的测量数据中相应较低的自然电位以及自然伽马射线,均能够对煤层气储层进行有效的识别。

而对应的孔隙度分析法则是结合煤层气储层具备的各项异性,结合相应的孔隙度重叠法来实现对相关测量结果的相互验证,降低预测结果的多样性。

(二)煤层气储存参数定量解释技术

通常情况下,结合测定技术可以实现对煤层气储存多项参数进行确认。例如工业分析参数、孔隙度、饱和度、吸附厚度、储层压温度。

而对应的煤岩工业分析参数主要是固定碳、水分、挥发分、灰分。其相互之间存在一定的线性关系。而固定碳挥发份与灰分之间存在较好的线性关系;对应的煤密度与灰分存在较为良好的线性关系。因此可以结合相关分析法,来对固定碳、挥发分、水分、灰分之间的表达关系进行展示,以此来探究出煤层内部的工业分析参数。

(三)孔隙度、渗透率和饱和度

相应的孔隙通常是以裂缝孔隙、基质孔隙为主,结合相应的电阻率测井法来对相应的孔隙度进行探知。在该过程中,会提前探知内部泥浆滤液所具备的电阻率,同时还需要对地下水的电阻率进行测量。通过检验浅侧向电阻与深侧向电阻与周边电阻所存在的物理关系,最终来求得相应裂缝所具备的孔隙度。总体来说,煤层气储层其内部的裂缝渗透率与煤层自身相关裂缝的实际发育状况存在着相应的关联,通常两者呈现出正相关。并且煤层气中的主要化学成分是甲烷,通常相应的甲烷吸附于煤层的裂缝,因此,在对相应的煤层气储层进行探究的过程中,还可能受到甲烷气体所产生温度的影响。

结束语

总体来说,测井技术的使用为煤层气勘探开发相关工作提供了强有力的保障,进一步提升了相关勘探开发作业的综合质量和效率。在对相关技术使用的过程中,工作人员应当结合现场实际的地质状况以及所需要达成的勘探目的,选择适当的测定技术,并且结合检测得到的参数和成果,对于相关数据进行分析、总结。同时,相应的工作人员还应当在工作进程中进行不断的积累,提高检测作业的精度和可靠度,并且在勘探工作中积极地引入全新的测定技术,进一步提升测井工作的质量。

参考文献

[1]范晋军. 煤层气勘探开发中的测井技术分析与探索[J]. 中国化工贸易, 2020, 012(002):104-105.

[2]梅放, 康永尚, 李喆,等. 中高煤阶煤层煤体结构识别测井法适用性评价研究[J]. 煤炭科学技术, 2019(7):95-107.

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