Журналов:     Статей:        

Территория «НЕФТЕГАЗ». 2019; : 34-41

Геологические характеристики и условия формирования продуктивного коллектора залежей сланцевого газа формации Лунмаси Сычуаньского бассейна

Кузнецова Г. П., Лунцин Цзоу

Аннотация

В статье представлен анализ основных геологических характеристик и перспектив разработки продуктивного сланцевого пласта-коллектора формации Лунмаси Сычуаньского бассейна (Китайская Народная Республика).

Разработка месторождений сланцевого газа сопряжена с определенными трудностями, обусловленными низкими фильтрационно-емкостными свойствами пород-коллекторов. Сверхнизкие показатели пористости и проницаемости способствуют значительному падению притока газа после пяти лет эксплуатации скважины – до 14 % начального дебита. В связи с этим разработка месторождений сланцевого газа требует применения широкого диапазона практических передовых технологий, направленных на интенсификацию притока. В последнее время основными методами разработки сланцевых месторождений являются веерное и кустовое бурение, а также повторный многостадийный гидроразрыв пласта. Совокупное применение данных технологий позволяет повысить продуктивность скважин и обеспечить высокую газоотдачу в течение определенного времени.

Проведенное авторами статьи исследование показало, что при разработке газоносных сланцев важнейшими положительными факторами, влияющими на дебит сланцевого продуктивного пласта, являются газосодержание, общее содержание органического углерода, степень созревания органического вещества, проницаемость и пористость, а отрицательными – содержание глинистых минералов и разность горизонтальных напряжений.

Анализ характеристик формации Лунмаси в сравнении с показателями месторождения Барнетт (США) подтвердил высокую геологическую неоднородность залежи Сычуаньского бассейна и необходимость использования технологии многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальном стволе для успешной и эффективной
разработки.

Список литературы

1. Dong D. Z., Cheng K. M., Wang S. Q., et al. Shale Gas Resource Evaluation Method and Its Application in the Sichuan basin // Journal of Natural Gas Industry, 2009. Vol. 29. Iss. 5. P. 1–7.

2. Сидорова Л. П., Султанбекова Е. Е., Стригунова Е.Е. Сланцевый газ и сланцевая нефть. Получение и экологический ущерб. Екатеринбург: УрФу, 2016. 173 с.

3. Васильев В. А., Верисокин А.Е. Гидроразрыв пласта в горизонтальных скважинах // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2013. № 6. С. 101–110.

4. Wen B. The Description of Shale Gas Reservoirs. A Case Study of Shale Gas in Longmaxi Formation of Southern Sichuan. China, 2017.

5. Пин Ц., Якушев В.С. Обоснование применимости технологий гидроразрыва пласта для разработки газосланцевых толщ бассейна Сычуань (по аналогии со сланцевыми толщами США) // Научно-технический сборник Вести газовой науки. 2016. № 2 (26). С. 39–46.

6. Синьпин Л. Сравнительный анализ условий формирования и нефтегазоносности доманиковых отложений юго-востока Русской платформы и сланцевых пород нижнего палеозоя Сычуаньской депрессии платформы Янцзы Китая: дисс. … канд. геол.‑мин. наук. М., 2016. 155 с.

7. Пин Ц. Разработка методики выбора технологий гидравлического разрыва пласта для добычи сланцевого газа: дисс. … канд. техн. наук. М., 2017. 167 с.

8. Ren L., Zhao J., Hu Y. Hydraulic Fracture Extending into Network in Shale: Reviewing Influence Factors and Their Mechanism // The Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. Article ID 847107. 9 p.

9. Warpinski N., Kramm R. C., Heinze J. R., Waltman C.K. Comparison of Single- and Dual-Array Microseismic Mapping Techniques in the Barnett Shale // Proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 2005. P. 913–922.

10. Rickman R., Mullen M., Petre E., et al. A Practical Use of Shale Petrophysics for Stimulation Design Optimization: All Shale Plays are not Clones of the Barnett Shale // Proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 2008. P. 840–850.

Territorija “NEFTEGAS” [Oil and Gas Territory]. 2019; : 34-41

Geological Characteristics and Generation and Accumulation Conditions of the Shale Gas Producing Reservoir of the Longmaxi Formation of the Sichuan Basin

Kuznetsova G. P., Luncin Czou

Abstract

The article presents an analysis of the main geological characteristics and future developments of the product of the shale reservoir of the Longmaxi Formation of the Sichuan Basin (People's Republic of China).

Development of shale gas is fraught with certain difficulties, due to the low reservoir properties of rocks. Ultra-low porosity and permeability rates contribute to a significant drop in gas reserves after five years of well operation – up to 14 % of the initial production rate. In this regard, the development of shale gas fields requires the use of a wide range of practical advanced technologies. Recently, the method of developing shale deposits is a ring and cluster drilling, as well as repetitive multi-stage hydraulic fracturing. The use of these technologies allows to increase the productivity of the well and to ensure high gas productivity for a certain time.

Research has shown that there are important positive factors affecting the flow rate of shale productive formation, which are gas-containing substance, the total organic carbon content, the degree of maturation of organic substances, permeability and stability. At the same time, the content of clay minerals and the difference in horizontal stresses have a negative effect.

Analysis of characteristics of the Longmaxi Formation versus Barrett (USA) confirmed the presence of the geological and heterogeneous structure of the Sichuan basin and the need to use multi-stage fracturing technologies in the horizontal wellbore for successful and efficient development.
References

1. Dong D. Z., Cheng K. M., Wang S. Q., et al. Shale Gas Resource Evaluation Method and Its Application in the Sichuan basin // Journal of Natural Gas Industry, 2009. Vol. 29. Iss. 5. P. 1–7.

2. Sidorova L. P., Sultanbekova E. E., Strigunova E.E. Slantsevyi gaz i slantsevaya neft'. Poluchenie i ekologicheskii ushcherb. Ekaterinburg: UrFu, 2016. 173 s.

3. Vasil'ev V. A., Verisokin A.E. Gidrorazryv plasta v gorizontal'nykh skvazhinakh // Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo. 2013. № 6. S. 101–110.

4. Wen B. The Description of Shale Gas Reservoirs. A Case Study of Shale Gas in Longmaxi Formation of Southern Sichuan. China, 2017.

5. Pin Ts., Yakushev V.S. Obosnovanie primenimosti tekhnologii gidrorazryva plasta dlya razrabotki gazoslantsevykh tolshch basseina Sychuan' (po analogii so slantsevymi tolshchami SShA) // Nauchno-tekhnicheskii sbornik Vesti gazovoi nauki. 2016. № 2 (26). S. 39–46.

6. Sin'pin L. Sravnitel'nyi analiz uslovii formirovaniya i neftegazonosnosti domanikovykh otlozhenii yugo-vostoka Russkoi platformy i slantsevykh porod nizhnego paleozoya Sychuan'skoi depressii platformy Yantszy Kitaya: diss. … kand. geol.‑min. nauk. M., 2016. 155 s.

7. Pin Ts. Razrabotka metodiki vybora tekhnologii gidravlicheskogo razryva plasta dlya dobychi slantsevogo gaza: diss. … kand. tekhn. nauk. M., 2017. 167 s.

8. Ren L., Zhao J., Hu Y. Hydraulic Fracture Extending into Network in Shale: Reviewing Influence Factors and Their Mechanism // The Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. Article ID 847107. 9 p.

9. Warpinski N., Kramm R. C., Heinze J. R., Waltman C.K. Comparison of Single- and Dual-Array Microseismic Mapping Techniques in the Barnett Shale // Proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 2005. P. 913–922.

10. Rickman R., Mullen M., Petre E., et al. A Practical Use of Shale Petrophysics for Stimulation Design Optimization: All Shale Plays are not Clones of the Barnett Shale // Proceedings of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 2008. P. 840–850.