【摘 要】
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磨溪龙王庙组气藏自投产以来,显示出巨大的开发潜能。然而,实际生产过程中发现,多口井产水或具有产水风险,与早期地质模型预测结果并不相符。显然,现有地质模型难以满足龙王庙气藏适时动态开发的需求。本论文以开发地质学等理论为基础,综合利用地震及钻、测、试井资料,综合采用地震储层预测、单井测井属性定量评价等方法,优选储层地质建模方法,建立了更为合理的缝洞型三维地质模型。综合研究表明:(1)最正和最负曲率体对
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磨溪龙王庙组气藏自投产以来,显示出巨大的开发潜能。然而,实际生产过程中发现,多口井产水或具有产水风险,与早期地质模型预测结果并不相符。显然,现有地质模型难以满足龙王庙气藏适时动态开发的需求。本论文以开发地质学等理论为基础,综合利用地震及钻、测、试井资料,综合采用地震储层预测、单井测井属性定量评价等方法,优选储层地质建模方法,建立了更为合理的缝洞型三维地质模型。综合研究表明:(1)最正和最负曲率体对裂缝的发育具有一定指示意义,而基于构造张量提取的倾角属性可能一定程度上指示储层内的溶洞分布区域。(2)经融合保幅处理、构造平滑、混沌体及方差体等预处理后提取蚂蚁追踪属性体,多次调试不同方法的蚂蚁体提取效果后发现,采用以被动蚂蚁体为基础,再次利用主动蚂蚁来进行追踪后的裂缝碎片特征明显。(3)基于“随机与确定性相结合,测井属性定点,地震亮点定形”方法,并以井震结合方式建立龙王庙组孔隙度、渗透率模型,整体属于低孔、低渗储层。(4)气水界面MX8井区总体处于-4385m附近,而MX21井区则处于-4360m附近,且气水界面东低西高,局部位置由于存在低渗带、断层、构造微起伏导致气水界面略有不同。分不同井区建立工区气水界面分布图,进一步建立了气柱高度模型,结合孔、洞、缝单井统计结果及裂缝预测结果分析表明,MX17、MX46以及MX47井因裂缝极为发育,易发生水侵。(5)采用容积法储量计算,磨溪区块以西端发育的北西-南东向断层为界,储量计算时分为磨溪8井区和磨溪21井区。磨溪区块龙二段总储量1845.9×108m3,龙一段总储量为969.8×108m3,龙王庙组的总储量为2814.7×108m3。
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