I. Введение. Изменения в глобальной энергетической ситуации сделали нетрадиционные нефтяные и газовые ресурсы в центре внимания развития. Сланцевый газ привлек много внимания благодаря своему уникальному геологическому происхождению и «двойным» свойствам. Оценка резервуара является ядром разведки и разработки сланцевого газа, а методы и методы интерпретации и оценки интерпретации и оценки являются важными средствами для выявления законов о формировании резервуара и предоставления инженерных параметров.
II Геологические характеристики резервуаров сланцевого газа. Охрана сланцевого газа обладает уникальными характеристиками. Они оба являются углеводородными породами и водохранилищами. Их минеральные композиции сложны и богаты органическим веществом, свободным газом и адсорбированным газом, существуют, пористость и проницаемость низкие, анизотропия и неоднородность значительны, диапазон распределения широкий, а срок службы производства длинный. Эти характеристики ставят большие проблемы для оценки водохранилища.
Iii. Проблемы, с которыми сталкиваются методы оценки резервуара сланцевого газа. С точки зрения резервуара/ идентификации зоны и количественной оценки атрибутов, обычные методы ведения журнала имеют ограничения и должны быть инвертированы путем интеграции нескольких средств. Характеристика систем перелома является сложной проблемой. Традиционные инструменты ведения журнала имеют недостаточное разрешение при различении микро - переломов и разломов. Высокая - точная инженерная приобретение параметров зависит от интеграции многоэтажных экспериментальных данных. Интеграция данных и конструкция модели также сталкиваются с такими проблемами, как ошибки измерения и обработка шума.
IV Оптимизация методов серии журналов для резервуаров сланцевого газа (1) Метод обнаружения мульти -параметров. Многочисленные параметры ведения журнала измеряются совместно, такие как гамма, нейтрона, плотность, удельное сопротивление, ядерный магнитный резонанс и т. Д., Для обнаружения различных характеристик резервуаров сланцевого газа и предоставления богатой информации для последующей обработки и интерпретации данных. (2) Техника акустического регистрации. Используйте характеристики распространения акустических волн в сланце, чтобы получить такую информацию, как пористость породы, проницаемость и переломы. Различные методы акустического регистрации, такие как звуковой транзит - время ведения времени и полная - акустическая регистрация поезда, имеют свои собственные характеристики и могут дополнять друг друга. (3) Техника регистрации удельного сопротивления. Регистрация удельного сопротивления может отражать проводимость камней и играть важную роль в выявлении резервуаров и классификации свойств жидкости. Сочетание различных методов ведения удельного сопротивления может оценить резервуары сланцевого газа более точно. (4) Техника регистрации ядерного магнитного резонанса. Измеряя характеристики релаксации ядер водорода в породах, непосредственно получают такую информацию, как пористость породы и подвижная насыщение жидкости, и имеет уникальные преимущества при изучении распределения адсорбированного газа и свободного газа.
V. Основные методы экспериментального анализа (1) Анализ основной структуры пор. Используйте вторжение ртути поризиметрии, метод адсорбции жидкого азота и т. Д., Чтобы детально изучить распределение по размерам пор, поры и т. Д., И предоставьте основные данные для пористости и проницаемости резервуара. (2) Органический геохимический анализ. Проанализируйте органическое вещество в ядре, чтобы определить тип и зрелость органического вещества, что полезно для понимания механизма генерации сланцевого газа и качества резервуара. (3) тестирование механического свойства породы. Получить механические параметры по горным камням с помощью тройных испытаний сжатия, бразильских тестов на расщепление и т. Д., И обеспечить основу для проектирования горизонтального бурения скважины и разработки разрыва.
VI Строительство интегрированной модели оценки. Основываясь на оптимизированных методах серии журналов и результатах основных экспериментальных анализов в сочетании с геостатистикой, численным моделированием и другими методами, создайте интегрированную модель оценки. Эта модель может всесторонне рассмотреть различные характеристики резервуаров сланцевого газа, таких как геологические характеристики, параметры физического свойства, распределение жидкости и т. Д., И реализовать точную оценку и зонирование резервуара.
VII. Заключение. Систематически объединяя и расширяя серию регистрации и методы интерпретации и оценки резервуаров сланцевого газа, а также обсуждение интеграции регистрации в нескольких параметрах и теста на основной - комбинированные количественные методы, он предоставляет научные руководящие и инженерные примеры для исследования резервуара сланцевого газа. Тем не менее, непрерывные разведки и инновации все еще необходимы для решения технических проблем в разработке сланцевого газа и реализации эффективного развития и устойчивого использования сланцевого газа.
