1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Luận án tiến sĩ địa chất đánh giá tiềm năng thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16 1 bể cửu long

20 17 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT BÙI HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LÔ 16 1 BỂ CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO T[.]

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BÙI HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LƠ 16-1 BỂ CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BÙI HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LÔ 16-1 BỂ CỬU LONG Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 95.20.501 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Hải An PGS.TS Hoàng Văn Quý (Xác nhận luận án chỉnh sửa theo góp ý phản biện độc lập) HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài: “Đánh giá tiềm thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lơ 16-1 bể Cửu Long” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố Việt Nam giới Các nguồn tài liệu tham khảo trích lục theo quy định Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 Tác giả luận án Bùi Hữu Phước ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Hải An - Nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội, PGS.TS Hoàng Văn Q - Hội Dầu Khí Việt Nam, mơn Địa Chất Dầu Khí, Khoa Dầu Khí phịng đào tạo sau đại học trường Đại học Mỏ Địa Chất, ban lãnh đạo anh chị em đồng nghiệp Phòng Địa Chất Cơng Nghệ Mỏ Cơng Ty Hồng Long - Hồn Vũ tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình nghiên cứu từ năm 2013 đến để hoàn thành luận án Sự khích lệ động viên tinh thần gia đình suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu trước lĩnh vực Việt Nam giới tác giả trích luận danh sách tài liệu tham khảo giúp tác giả bổ sung để hình thành luận điểm luận án, ý tưởng khoa học làm phong phú thêm kiến thức trang bị q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt vi Danh mục bảng ix Danh mục hình x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 10 1.1 Vị trí đối tượng nghiên cứu 10 1.2 Đặc điểm địa lý tự nhiên 10 1.3 Lịch sử thăm dò thẩm lượng 11 1.4 Đặc điểm địa chất 12 1.4.1 Địa tầng mỏ TGT 12 1.4.2 Cấu kiến tạo mỏ TGT 18 1.4.3 Liên kết phân đới vỉa 22 1.4.4 Mô tả vỉa chứa 24 1.5 Lịch sử hình thành phát triển địa chất khu vực nghiên cứu 25 1.6 Cơ sơ sở tài liệu luận án 30 CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP 32 2.1 Các đối tượng chứa dầu có trở suất thấp bể Cửu Long 32 2.2 Nguyên nhân gây đá chứa dầu điện trở suất thấp 33 2.2.1 Ảnh hưởng điều kiện kỹ thuật giếng khoan 33 2.2.2 Ảnh hưởng môi trường địa chất 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ CHỨA DẦU ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP 43 3.1 Thông số vỉa chất lưu ảnh hưởng đến điện trở suất đá chứa 43 iv 3.1.1 Độ rỗng 43 3.1.2 Độ bão hòa 44 3.1.3 Áp suất 44 3.1.4 Độ thấm 47 3.1.5 Chiều cao cột dầu (h) 49 3.1.6 Chiều dày hiệu dụng vỉa chứa dầu 50 3.1.7 Diện tích thân dầu 50 3.1.8 Nhiệt độ 51 3.1.9 Tính dính ướt 52 3.1.10 Sức căng bề mặt (IFT) 52 3.2 Các phương pháp nghiên cứu thơng số độ bão hịa nước đá chứa dầu khí điện trở suất thấp 52 3.2.1 Các tiêu chí xác định đá chứa dầu điện trở suất thấp .53 3.2.2 Sử dụng phương pháp đo điện trở trình khoan 55 3.2.3 Sử dụng thiết bị đo điện trở định hướng 57 3.2.4 Sử dụng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 58 3.2.5 Tính tốn độ bão hịa nước cho vỉa chứa có sét phân tán dựa tài liệu ĐVLGK 62 3.2.6 Phương pháp tính tốn độ bão hịa nước Sw dựa áp suất mao dẫn (Pc) 66 3.2.7 Phương pháp tính tốn độ bão hịa nước Sw dựa hàm J 68 3.2.8 Độ bão hào nước theo phương pháp Johnson 70 3.2.9 Độ bão hòa nước phương pháp Cuddy 70 3.2.10 Xác định độ bão hòa nước phương pháp Sket- Harrison 71 3.2.11 Xác định độ bão hòa nước phương pháp chất lượng đá chứa (RQI) 72 3.2.12 Xác định độ bão hòa nước theo độ rỗng chiều cao cột dầu 72 3.2.13 Xác định độ bão hòa nước chất lượng đá chứa biến thể (RQIm*h) 73 3.3 Chiều cao cột dầu 74 3.3.1 Tổng quan chung 74 3.3.2 Phương pháp xác định chiều cao cột dầu 75 v CHƯƠNG DỰ BÁO ĐỘ THẤM TUYỆT ĐỐI VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC CỦA CÁC VỈA CHỨA CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 90 4.1 Dự báo độ thấm tuyệt đối 90 4.1.1 Mơ hình lắng đọng trầm tích 90 4.1.2 Mơ hình dự đoán độ thấm tuyệt đối (Ka) 99 4.2 Dự báo hàm lượng nước mở vỉa 102 4.2.1 Độ thấm tương đối 102 4.2.2 Độ thấm tương đối mẫu lõi 104 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP MỎ TGT LÔ 16-1 106 5.1 Xác định độ bão hòa nước 106 5.1.1 Xác định độ bão hòa nước theo ĐVLGK 106 5.1.2 Xác định độ bão hòa nước theo áp suất mao dẫn (Pc) 106 5.1.3 Xác định độ bão hòa nước theo hàm J 108 5.2 Xác định chiều cao cột dầu theo ĐVLGK đối tượng nghiên cứu 113 5.3 Thể ranh giới nước tự đồ cấu tạo 119 5.4 Xác định độ thấm tuyệt đối 120 5.5 Dự báo hàm lượng nước mở vỉa 123 5.6 Đánh giá tiềm thấm chứa đối tượng nghiên cứu 125 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BHS : Mẫu chất lưu lấy điều kiện vỉa BS&W : Phần trăm hàm lượng nước khai thác (%) BVW : Nước bao quanh BVWSXO : Nước bao quanh khu vực đới ngấm CEC : Khả trao đổi Cation Core : Mẫu lõi DTC : Đường cong siêu âm sóng nén ĐVLGK : Địa vật lý giếng khoan EP : Áp suất dư- Excess Pressure (psi) FMI : Thiết bị đo hình ảnh giếng khoan fo : Tỷ phần hàm lượng dầu khai thác theo tính tốn (%) fw : Tỷ phần hàm lượng nước khai thác theo tính tốn (%) FWL : Ranh giới nước tự (m) h : Chiều cao cột dầu (m) H : Chiều dày vỉa chứa (m) Hef : Chiều dày hiệu dụng (m) IFT : Sức căng bề mặt (dyn/cm) J : hàm J function K : Độ thấm tuyệt đối (mD) Kcr : Độ thấm tuyệt đối tho mẫu lõi (mD) Ko : Độ thấm hiệu dụng dầu Kro : Độ thấm tương đối dầu Krw : Độ thấm tương đối nước Kw : Độ thấm hiệu dụng nước LLD : Đường cong điện trở đo sâu sườn ohm.m LLS : Đường cong điện trở đo nông sườn ohm.m LWD : Phương pháp đo địa vật lý giếng khoan khoan vii Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ MD : Chiều sâu theo thân giếng khoan MDT/RCI : Phương pháp đo áp suất thành hệ, nhiệt độ, lấy mẫu chất lưu dạng điểm MSFL : Đường cong đo vi hệ cực hội tụ cầu ohm.m NMR/CMR : Thiết bị đo cộng hưởng từ hạt nhân FAC50 :Tướng trầm tích FLUO : Phát quang dầu khí FRAC :Tỷ phần dầu khí nước LITHOLOPGY : Thành phần thạch học NPHI (CNC) : Đường cong neutron OWC : Ranh giới dầu nước (m) OD : Optical density- mật độ chất lưu lấy mẫu Pc : Áp suất mao dẫn (psi) PLT : Tổ hợp thiết bị đo mặt cắt dịng PP_ST_DYN_TOOL: Hình ảnh giếng khoan động PP_CBA_STAT_TOOL: Hình ảnh giếng khoan tĩnh PORcr : Độ rỗng theo maauc lõi Qo : Lưu lượng dầu (bopd) Qw : Lưu lượng nước (bwpd) RCA : Phân tích mẫu lõi thơng thường Rh : Điện trở suất theo phương ngang (ohm.m) RHOB : Đường cong mật độ (g/cm3) RHOZ (ZDEN) : Đường cong mật độ hệ (g/cm3) RQI : Chỉ số chất lượng đá chứa Rv : Điện trở suất theo phương thẳng đứng (ohm.m) SEDL50 : Thạch học trầm tích S50C, RLA5 : Đường cong đo điện trở suất sâu ohm.m SCAL : Phân tích mẫu lõi đặc biệt viii Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Sor : Độ bão hòa dầu tàn dư % Sw : Độ bão hòa nước chung Swi : Độ bão hòa nước ban đầu Swt : Độ bão hòa nước tổng Sw_J : Độ bão hòa nước tổng theo hàm J Swpc : Độ bão hòa nước tổng theo áp suất mao dẫn Swl : Độ bão hòa nước tổng theo LOG T2 : Thời gian phân rã nguyên tử H môi trường từ trường TVDss : Chiều sâu thẳng đứng XRD : Đo nhiễu xạ tia X ΔP : chênh áp suất (psi) μo : Độ nhớt dầu (cP) μw : Độ nhớt khí (cP) Фđ : Độ rỗng động Фe : Độ rỗng hiệu dụng (%) Фt : Độ rỗng tổng (%) ix DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang Bảng 2.1: Kết phân tích thành phần khoáng vật mẫu lõi 39 Bảng 2.2 Khả trao đổi Cation CEC sét 40 Bảng 3.1 Độ sâu mặt chuẩn tầng sản phẩm 89 Bảng 4.1 Gán mã tướng địa chất 100 Bảng 5.1: Kết phân tích tham số vỉa chứa 112 Bảng 5.2 Dự báo hàm lượng nước giếng A khu vực phía bắc mỏ 124 Bảng 5.3 Dự báo hàm lượng nước giếng B khu vực phía trung tâm mỏ 124 Bảng 5.4 Dự báo hàm lượng nước giếng C khu vực phía nam mỏ 124 Bảng 5.5 Dự báo hàm lượng nước giếng A khu vực phía bắc mỏ 125 x DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang Hình 1.1 Bản đồ vị trí địa lý đối tượng nghiên cứu 10 Hình 1.3 Cột địa tầng tổng hợp bể Cửu Long 17 Hình 1.4 Cột địa tầng tổng hợp đối tượng nghiên cứu 18 Hình 1.5 Mặc cắt địa chấn theo phương Bắc - Nam qua cấu tạo TGT- 19 Hình 1.6 Bản đồ cấu trúc tầng sản phẩm 20 Hình 1.7 Sơ đồ giếng khoan thăm dò mỏ TGT 23 Hình 1.8 Các đơn vị cấu trúc bể Cửu Long 26 Hình 1.9 Mặt cắt tuyến Đà Lạt - Sông Pha - Phan Rang - Phan Thiết - Bể Cửu Long 27 Hình 1.10 Mặt cắt cổ kiến tạo bể Cửu Long 28 Hình 2.1 So sánh điện trở đo khoan sau khoan đối tượng nghiên cứu 34 Hình 2.2 Biểu đồ điện trở suất sau khoan đối tượng nghiên cứu 35 Hình 2.3 Mơ hình vỉa chứa cát sét phân lớp mỏng 37 Hình 2.4 Mẫu lõi cắt qua tầng chứa sét phân tán 39 Hình 2.5 Mối quan hệ điện trở suất sét phân lớp 39 Hình 2.6 Tỷ phần khống vật sét đối tượng nghiên cứu 41 Hình 2.7 Khống vật Pyrite phát lát mỏng đối tượng nghiên cứu 42 Hình 2.8 Mối quan hệ phần trăm Pyrite điện trở suất (Schlumberger) 43 Hình 3.1 Mơ hình độ rỗng đá chứa 43 Hình 3.2 Mơ hình độ thấm theo định luật Darcy 47 Hình 3.3 Mối quan hệ độ thấm tương đối độ bão hịa 49 Hình 3.4 Chiều cao cột dầu với phân cấp trữ lượng 49 Hình 3.5 Chiều cao cột dầu xác định áp suất dư phân cấp trữ lượng 50 Hình 3.6 Mơ hình diện tích chứa dầu cho khu vực đối tượng nghiên cứu 51 Hình 3.7 Tiêu chí xác định vỉa chứa dầu điện trở suất thấp- 53 Hình 3.8 Thiết bị đo đạc điện trở suất khoan 55 Hình 3.9 Ảnh hưởng góc nghiêng tần số đo 56 Hình 3.10 Mơ hình giả lập xác định điện trở suất thực vỉa chứa 56 Hình 3.11 Sơ đồ thiết bị đo điện trở suất định hướng 57 xi Hình 3.12 Điện trở suất thực vỉa chứa (Rsand) thiết bị đo điện trở suất định hướng 58 Hình 3.13 Mơ hình ngun tắc đo cộng hưởng từ hạt nhân đá chứa 59 Hình 3.14 Mơ hình phân bố T2 logs 60 Hình 3.15 Độ thấm đá chứa có độ rỗng 60 Hình 3.16 Thành phần T2 61 Hình 3.17 Quan hệ T2 Pc 61 Hình 3.18 Mơ hình tính tốn hàm lượng sét 62 Hình 3.19 Mơ hình tính độ rỗng 63 Hình 3.20 Mơ hình xác định thể tích sét điện trở 63 Hình 3.21 Chuyển đổi IFT điều kiện vỉa 67 Hình 3.22 Sơ đồ thiết bị đo áp suất thành hệ 76 Hình 3.23 Áp suất thành hệ độ sâu 77 Hình 3.24 Chuyển đổi đồ thị áp suất thường sang áp suất dư 78 Hình 3.25 Áp suất dư & Độ sâu tuyệt đối (giả sử ρ=0.89 g/cm3) 79 Hình 3.26 Áp suất dư & Độ sâu tuyệt đối (giả sử ρ=0.71 g/cm3) 79 Hình 3.27 Biểu đồ đo áp suất thành hệ 81 Hình 3.28 Sai số đường nước đối tượng nghiên cứu 84 Hình 3.29 Sự sai lệch áp suất đo hai giếng cạnh 85 Hình 3.30 Biểu đồ phục hồi áp suất cho đối tượng có độ thấm cao độ thấm thấp 86 Hình 3.31 Biểu đồ nhận biết chất lưu 87 Hình 3.32 Biểu đồ Gradient dầu theo áp suất- tầng Miocnene mỏ TGT 87 Hình 3.33 Đồ thị Gradient dầu - tầng Oligocnene mỏ TGT 88 Hình 4.1 Các trầm tích lắng đọng mơi trường sơng ngịi 90 Hình 4.2 Các trầm tích lắng đọng môi trường đầm hồ 90 Hình 4.3 Tướng trầm tích lịng sơng 91 Hình 4.4 Tướng trầm tích vỡ bờ (CS) đối tượng nghiên cứu 92 Hình 4.5 Tướng trầm tích bãi cát tràn (SF) 93 Hình 4.6 Tướng trầm tích vùng ngập nước tràn bờ (OB) mỏ TGT 94 Hình 4.7 Tướng trầm tích đất bùn Soil mỏ TGT 95 Hình 4.8 Tướng trầm tích trọng lực (GF) mỏ TGT 96 xii Hình 4.11 Mơ tả thạch học mẫu lõi tướng trầm tích 99 Hình 4.12 Hiệu chỉnh độ sâu mẫu lõi chiều sâu ĐVLGK 101 Hình 4.13 Độ bão hòa nước (Sw) biến đổi nước xâm nhập 103 Hình 4.14 Độ thấm tương đối đối tượng nghiên cứu 104 Hình 5.1 Chu trình minh giải nâng cao cho lát cắt điện trở suất thấp 106 Hình 5.2 Phân nhóm áp suất mao dẫn độ bão hịa 107 Hình 5.3 Mối quan hệ độ bão hòa chiều cao cột dầu theo nhóm 108 Hình 5.4 Quan hệ Sw J dựa cấp độ thấm khác trầm tích Mioxen mỏ TGT 109 Hình 5.5 Minh giải ĐVLGK cho tầng chứa thuộc khu vực phía Bắc- mỏ TGT 110 Hình 5.6 Minh giải ĐVLGK cho tầng chứa thuộc khu vực trung tâm mỏ TGT 111 Hình 5.7 Biểu đồ ranh giới nước tự xác định dựa áp suất dư đối tượng nghiên cứu- khu vực phía Bắc 115 Hình 5.8 Biểu đồ ranh giới nước tự xác định dựa áp suất dư đối tượng nghiên cứu- khu vực Trung Tâm 118 Hình 5.9 Thể ranh giới nước tự đồ cấu tạo tầng 5.2U - khu vực trung tâm mỏ TGT 119 Hình 5.10 Thể ranh giới nước tự đồ cấu tạo tầng 5.2L- khu vực trung tâm 120 Hình 5.11 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm dựa mẫu lõi mơi trường sơng ngịi 121 Hình 5.12 Mối quan hệ rỗng thấm dựa mẫu lõi theo tướng trầm tích đầm hồ 121 Hình 5.13 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm cho mơi trường sơng ngịi kiểm chứng với kết đo dòng 122 Hình 5.14 Mối quan hệ độ rỗng độ thấm cho môi trường đầm hồ kiểm chứng với kết đo dòng 123 MỞ ĐẦU Hiện nay, dầu khí khai thác chủ yếu từ khối đá móng Granitoid hang hốc nứt nẻ trước Kainozoi với sản lượng 20 triệu tấn/ năm tương đương với 80% tổng sản lượng khai thác từ bể Cửu Long Trầm tích Mioxen Oligoxen đối tượng khai thác lớn thứ hai Mặc dù đối tượng khai thác dầu khí lớn thứ hai, vỉa chứa Mioxen thuộc hệ tầng Bạch Hổ Oligoxen có đặc tính thấm tốt bể Cửu Long Nhưng khó khăn lớn nhà địa chất, địa vật lý vỉa chứa dầu có điện trở suất thấp chiếm tỷ trọng lớn số mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Rồng… Điều gây khó khăn việc nhận định, đánh giá vỉa chứa phục vụ cho công tác phát triển quản lý mỏ Lô 16-1 có phát dầu khí mỏ Tê Giác Trắng vào năm 2002 công bố thương mại vào năm 2006, dòng dầu khai thác vào năm 2010 Hiện mỏ Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 khai thác với lưu lượng 20-25 nghìn thùng ngày đêm, có thời gian sản lượng đỉnh lên đến 55.000 thùng/ngày đêm từ hai đối tượng Oligoxen (C, D) hệ tầng Trà Tân Mioxen hệ tầng Bạch Hổ Từ kết đạt trình khai thác nghiên cứu mở tiền đề mới, làm thay đổi quan niệm phương pháp luận để đánh giá tiềm dầu khí cho tầng chứa dầu điện trở suất thấp Các trầm tích thuộc hệ tầng Trà Tân Bạch Hổ chủ yếu lắng đọng mơi trường trầm tích lục địa, lục địa biển nơng Chính phức tạp tướng trầm tích, phân bố phức tạp thành phần khoáng vật sét, khoáng vật dẫn điện, phân lớp mỏng, xen kẹp… gây điện trở suất vỉa chứa dầu thấp dẫn đến khó khăn việc xác định độ bão hịa dầu- khí tham số chiều dày hiệu dụng vỉa chứa dầu khí thuộc Mioxen dưới, Oligoxen (C) Với phương pháp đánh giá tham số độ bão hịa dầu khí vỉa truyền thống cịn số hạn chế như: không loại trừ ảnh hưởng điện trở suất thấp vỉa chứa, ảnh hưởng khống vật dẫn điện khơng đồng dọc theo thân giếng khoan, sét phân tán đá chứa… Chính tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tiềm thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16-1 bể Cửu Long” Kết nghiên cứu tiền đề cho công tác đánh giá trữ lượng dầu khí chỗ, hoạch định mở vỉa khai thác giai đoạn phát triển quản lý mỏ Tổng quan tình hình nghiên cứu trước vấn đề đề tài nghiên cứu đặt so với nghiên cứu trước Tổng quan tình hình nghiên cứu đá chứa điện trở suất thấp 1.1 Tình hình nước Các phương pháp phân tích ĐVLGK truyền thống sử dụng mơ hình Archie, Simandoux, Indonesian, Dual Water, Waxman-Smits… để tính tốn tham số độ bão hịa nước vỉa vỉa chứa dầu điện trở thấp áp dụng Các nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng tới điện trở suất vỉa chứa dầu như: khoáng vật dẫn điện, kiểu loại sét, phân bố sét, nồng độ khống hóa nước vỉa… Mặc dù nguyên nhân xem xét trình minh giải tài liệu ĐVLGK, nhiên độ xác độ bão hịa nước tính tốn chưa phản ánh thực trạng khai thác mỏ Việc xây dựng hệ phương pháp để tính tốn tham số vỉa chứa phục vụ cho công tác phát triển mỏ cần thiết cấp bách Nghiên cứu lát cắt điện trở thấp Ths Nguyễn Phương Thủy với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm địa chất tính chất vật lý tầng chứa điện trở suất thấp Mioxen hạ, lô 01-02 bể Cửu Long” với kiến nghị chung sử dụng dịch vụ đo địa vật lý giếng khoan trình khoan, tác giả đề cập tới nguyên nhân gây điện trở suất thấp hàm lượng nước dư cao chưa có phương pháp để tính toán, phân lớp mỏng, xen kẹp vỉa chứa tồn khoáng vật tái sinh (FeS2, Fe2O3), thành phần khoáng vật tạo đá có đặc tính dẫn điện tốt Nghiên cứu số nguyên nhân gây trầm tích điện trở suất thấp phương pháp tính tốn tham số vỉa chứa dựa đường cong điện trở suất Một số báo PGS-TS Lê Hải An, PGS-TS Nguyễn Văn Phơn, Ths Nguyễn Phương Thủy đề cập đến: Đặc điểm mơi trường trầm tích điện trở suất thấp tuổi Mioxen” để khắp phục khó khăn việc tính tốn tham số mỏ Rồng, Sư Tử Đen đăng tải tạp chí khoa học kỹ thuật trường đại học mỏ địa chất, đề tài nghiên cứu cấp Nhìn chung nghiên cứu nguyên nhân gây trầm tích điện trở suất thấp cách khắp phục để đánh giá tham số vỉa chứa Các nghiên cứu để đánh giá độ bão hòa nước vỉa chứa chủ yếu dựa đường cong điện trở [2] Các báo TS Lê Trung Tâm, TS Cù Minh Hoàng đăng Tạp Chí Dầu Khí với đối tượng nghiên cứu đá chứa hydrocarbon trầm tích Turbidite điện trở suất thấp Các tác giả nêu nguyên nhân gây điện trở suất thấp cho đá chứa dầu vỉa chứa phân lớp mỏng có cát sét xen kẹp, có mặt khống vật Pyrite tỷ lệ nước liên kết lớn Nhóm tác giả đề xuất phương pháp tính tốn độ bão hòa hydrocarbon dựa phương pháp siêu âm với Vp/Vs vs DTC, Poisson Ratio.[10] Nghiên cứu viện dầu khí trầm tích điện trở suất thấp chứa dầu bể Cửu Long trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp ảnh hưởng sét phân lớp, sét phân tán, có mặt khoáng vật dẫn điện chiều sâu đới ngấm lớn Các nghiên cứu nhà thầu hoạt động thăm dò khai thác bể Cửu Long như: VietsovPetro, Petronas, Cuu Long JOC,… tiến hành khó khăn cho việc áp dụng khu vực khác điều kiện địa chất khác nhau, mơi trường trầm tích khác nhau, ảnh hưởng thành phần khoáng vật sét, đất đá khơng giống nhau… Bên cạnh đó, nghiên cứu riêng lẻ chưa có nghiên cứu tổng thể để tìm giải pháp tối ưu để đánh giá trầm tích điện trở thấp đới chứa dầu Hiện cơng ty dịch vụ dầu khí Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Haliburton, tiên phong việc nghiên cứu thiết bị địa vật lý giếng khoan để giải vấn đề khó khăn trầm tích điện trở suất thấp Các phương pháp đo điện trở suất sau khoan bị ảnh hưởng đới ngấm, phương pháp đo điện trở suất khoan áp dụng cho giếng khoan sau vỉa chứa dầu có chứa khống vật dẫn điện mà phân bố không đồng vỉa chứa dọc theo thân giếng khoan giá trị điện trở đo làm sai lệch kết độ bão hịa nước tính tốn Do trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp khu vực bể Cửu Long thách thức lớn cho nhà địa chất, địa vật lý đặc biệt lô 16-1 - khu vực mà nghiên cứu sinh nghiên cứu 1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Cơng ty dịch vụ dầu khí Schlumberger khu vực Đơng Nam Châu Á nghiên cứu phương pháp phát dầu trầm tích điện trở suất thấp, Pierre Berger et al nhóm tác giả tổng quan lại nguyên nhân gây điện trở suất thấp do: chất lưu có điện trở suất thấp, độ bão hòa nước dư lớn, xây dựng mối quan hệ điện trở suất với độ bão hòa nước dựa mẫu lõi SPE 36150- Carolina et al Chính xác hóa đánh giá thành hệ hình ảnh giếng khoan phân tích phân lớp mỏng Một nghiên cứu cho đá chứa cát sét có thành phần thạch học phức tạp, khối III, vùng hồ Maracaibo, Venezuela Nghiên cứu phương pháp xác định chiều dày hiệu dụng cho đá trầm tích điện trở suất thấp cách kết hợp tài liệu hình ảnh giếng khoan địa vật lý truyền thống [14] SPE-63070 Claudine Durand et al Ảnh hưởng khống vật Chlorite lỗ rỗng lên tính chất vật lý trầm tích điện trở suất thấp Nghiên cứu cung cấp tính chất vật lý thành phần khống vật đo đạc phịng thí nghiệm giúp cải thiện nâng cao minh giải địa vật lý giếng khoan cho trầm tích điện trở suất thấp [16] SPE 64406 Hamada et al Đánh giá thành hệ cộng hưởng từ hạt nhân cho vỉa chứa trầm tích điện trở suất thấp mà bị bỏ qua phân tích địa vật lý thơng thường Nghiên cứu dùng tồn số liệu NMR để đánh giá vỉa chứa: tỷ số T1/T2 để xác định chất lưu, phân bố T2 để xác định độ rỗng tổng, độ rỗng hiệu dụng khống vật sét Phân tích giúp tìm khoảng có khả khai thác, xác định độ rỗng cách độc lập phân tách nước bao quanh nước tự lỗ rỗng [22] SPE 70040: Hamada et al Đánh giá vỉa chứa trầm tích điện trở suất thấp Nghiên cứu nguyên nhân gây trầm tích điện trở suất thấp đá chứa có khống vật sét phân tán, pyrite độ rỗng micro Cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng để giải đánh giá thành hệ cho trầm tích điện trở suất thấp [21] SPE 85675: Souvick Saha Schlumberger Đới chứa dầu điện trở suất thấp ý tưởng để giải quyết: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo điện trở, phổ quang học, cộng hưởng từ hạt nhân hình ảnh giếng khoan để giải đới chứa dầu điện trở suất thấp [31] SPE 87001: Shkir et al Dự đốn độ bão hịa dầu thành hệ điện trở suất thấp phương pháp mạng neural nhân tạo cho trầm tích điện trở suất thấp [19] SPE 98061: Meyer et al Chiến lược để làm sáng tỏ đới chứa khí điện trở suất thấp Bài báo ảnh hưởng sét thành phần lên đường cong điện trở suất đối tượng nghiên cứu thuộc bể Appalachia [29] Các phương pháp truyền thống sử dụng mơ hình (Archie, Simandoux, Indonesian, Dual Water, Waxman-Smits…) để tính tốn tham số độ bão hịa nước cho vỉa chứa dầu - khí nhiên khơng loại trừ ảnh hưởng điện trở suất vỉa chứa Các nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng tới điện trở suất vỉa chứa dầu như: khoáng vật dẫn điện, kiểu loại sét, phân bố sét, nồng độ khống hóa nước vỉa… Mặc dù nguyên nhân xem xét trình minh giải tài liệu ĐVLGK, nhiên độ xác số liệu tham số vỉa tính tốn: độ rỗng, độ bão hịa nước, độ thấm… chưa phản ánh thực trạng thực tế khai thác mỏ Việc xây dựng hệ phương pháp để tính tốn tham số độ bão hịa vỉa chứa dầu-khí phục vụ cho cơng tác tính tốn trữ lượng mơ hình hóa mỏ cần thiết Các nghiên cứu đánh giá độ bão hòa nước nhà thầu hoạt động thăm dò khai thác bể Cửu Long như: VietsovPetro, Petronas, Cuu Long JOC, Thang Long JOC… tiến hành gây khó khăn cho việc áp dụng khu vực khác điều kiện địa chất khác nhau, môi trường trầm tích khác nhau, ảnh hưởng thành phần khống vật sét, đất đá khơng giống nhau… Bên cạnh đó, nghiên cứu riêng lẻ chưa có nghiên cứu tổng thể để tìm nguyên nhân gây điện trở thấp đới chứa dầu Việc nghiên cứu tiềm thấm chứa mở hướng nghiên cứu cho tập vỉa chứa điện trở suất thấp để đánh giá tiềm dầu khí khơng khu vực lơ 16-1 Bể Cửu Long khu vực lân cận thuộc thềm lục địa Việt Nam Như nghiên cứu liệt kê nguyên nhân gây điện trở suất thấp đá chứa dầu khí nhiên tính tốn độ bão hịa nước chưa kiểm chứng kết đo độ bão hòa nước mẫu lõi kết đo dòng thực tế Nghiên cứu sinh theo hướng: Nghiên cứu nguyên nhân gây trầm tích chứa dầu có điện trở suất thấp từ tìm giải pháp để xác độ bão hịa nước độ thấm tuyệt đối đối tượng nghiên cứu Kết độ bão hịa nước, độ thấm tính tốn cho vỉa chứa dầu khí có kiểm chứng kết đo dòng thực tế khoảng mở vỉa Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu để xác định chất gây điện trở suất thấp vỉa chứa dầu khí đánh giá xác tham số vỉa chứa chúng như: độ rỗng hiệu dụng, đặc biệt độ bão hòa nước, chiều cao cột dầu độ thấm sở cho việc đánh giá trữ lượng dầu khí chỗ phục vụ cơng tác hoạch định phát triển mỏ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phần trầm tích Mioxen hệ tầng Bạch Hổ (tập BI.1) trầm tích Oligoxen (C) hệ tầng Trà Tân Khu vực lô 16-1 bể Cửu Long, thềm lục địa khơi Việt Nam Phạm vi nghiên cứu bao gồm nghiên cứu địa chất mỏ, nghiên cứu môi trường thành tạo, nghiên cứu địa vật lý giếng khoan, nghiên cứu tham số thạch học đá chứa nghiên cứu áp suất vỉa ban đầu Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ số vấn đề đây: - Phân tích yếu tố nguyên nhân dẫn đến điện trở suất thấp đới chứa dầu ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BÙI HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LƠ 16 - 1 BỂ CỬU LONG Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 95.20.5 01 LUẬN... ngun nhân gây điện trở thấp đới chứa dầu Việc nghiên cứu tiềm thấm chứa mở hướng nghiên cứu cho tập vỉa chứa điện trở suất thấp để đánh giá tiềm dầu khí khơng khu vực lô 16 - 1 Bể Cửu Long khu vực... khoáng vật dẫn điện không đồng dọc theo thân giếng khoan, sét phân tán đá chứa? ?? Chính tác giả chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Đánh giá tiềm thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16 - 1 bể Cửu Long? ??

Ngày đăng: 27/02/2023, 19:33

Xem thêm:

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN