石油天然气控制储量计算方法.docx
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石油天然气控制储量计算方法.docx
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石油天然气控制储量计算方法
控制预测储量
分类评价宣贯
材料之二
《石油天然气控制储量计算方法》
Q/SY179-2006
中国石油控制预测储量分类评价项目组
2007年6月
目次
前言
本标准的附录A、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是规范性附录,附录B是资料性附录。
本标准由中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位:
中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院、大庆油田有限责任公司、辽河油田分公司。
本标准起草人:
王永祥、孙广伯、黄薇、李晓光、韩征、李淑珣、徐小林。
石油天然气控制储量计算方法
1范围
本标准规定了石油及天然气控制储量(以下简称控制储量)的术语和定义、界定条件、计算方法、分类评价以及储量报告编写的要求。
本标准适用于中国石油天然气股份有限公司的控制储量计算、分类评价、报告编写、评审和统计工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T19492-2004石油天然气资源/储量分类
DZ/T0217-2005石油天然气储量计算规范
SY/T5367石油可采储量计算方法
SY/T6098天然气可采储量计算方法
SY/T6193稠油注蒸汽开发可采储量标定方法
Q/SY180-2006石油天然气经济可采储量评价方法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
储量reserves
是地质储量和可采储量的统称。
可采储量又是技术可采储量和经济可采储量的统称。
[GB/T19492-2004,定义2.4]
3.2
地质储量discoveredpetroleuminitiallyinplace
是指在钻探发现油气后,根据已发现油气藏(田)的地震、钻井、测井和测试等资料估算求得的已发现油气藏(田)中原始储藏的油气总量。
地质储量分为探明地质储量、控制地质储量和预测地质储量。
[GB/T19492-2004,5.2.2]
3.3
控制地质储量indicatedpetroleuminitiallyinplace
是指在圈闭预探阶段预探井获得工业油(气)流,并经过初步钻探认为可提供开采后,估算求得的、确定性较大的地质储量,其相对误差不超过±50%。
控制地质储量的估算,应初步查明了圈闭形态、储层变化、油气层分布、油气藏类型、流体性质及产能等,具有中等的地质可靠程度,可作为油气藏评价钻探、编制开发规划和开发概念设计的依据。
[GB/T19492-2004,5.2.2.2]
3.4
可采储量recoverablereserves
是指从油气地质储量中可采出的油气数量。
[GB/T19492-2004,5.3.1]
3.5
技术可采储量technicalrecoverablereserves
是指在给定的技术条件下,经理论计算或类比估算的、最终可采出的油气数量,
[GB/T19492-2004,定义2.5]
3.6
控制技术可采储量probableestimatedultimaterecovery
是指在推测可能实施的操作技术下所估算的技术可采储量。
3.7
经济可采储量commercialrecoverablereserves
是指在当前已实施的或推测可能要实施的技术条件下,按当前的经济条件(如价格、成本等)估算的、可经济开采的油气数量。
3.8
控制经济可采储量probablereserves
是指满足下列条件所估算的经济可采储量:
a)可行性评价为经济的;
b)将来实际采出量大于或等于估算的经济可采储量的概率至少为50%。
[GB/T19492-2004,5.3.1.5]
3.9
控制次经济可采储量probablesub-economicinitialreserves
是指控制技术可采储量与控制经济可采储量的差值。
[GB/T19492-2004,5.3.1.6]
4控制储量界定条件
4.1计算控制储量应具备的条件
4.1.1勘探程度:
a)已进行地震详查,地震主测线距一般不大于2km,复杂构造主体部位主测线距不大于1km。
b)已有探井,并在主要油(气)层取得了代表性岩心或井壁取心,进行了常规的岩心分析及必要的特殊岩心分析。
c)采用适合本探区特点的测井系列,解释了油、气、水层及其它特殊岩性段,基本满足孔隙度、饱和度、有效厚度等储量参数计算的要求。
d)计算单元内已进行了油气测试(包括实施增产措施),单井测试产量达到储量起算标准,取得了产能、压力、温度、流体性质及高压物性等资料。
4.1.2地质认识程度:
a)基本查明圈闭形态,编绘了由钻井资料校正的比例尺不小于1:
5x104的油(气)层顶(底)面构造图。
b)初步查明了储层的岩性、储集类型、物性及厚度变化趋势。
c)综合确定了储量计算参数。
d)初步确定了油气藏类型、流体性质及产能。
4.1.3初步开展了油(气)藏经济评价工作,确定了油(气)藏进一步评价的可行性。
4.2下列情况之一者可计算控制储量
4.2.1探井测试产量达到储量起算标准,初步查明油(气)藏类型和含油(气)范围,进行了油(气)藏描述,并综合确定了储量计算参数。
4.2.2油(气)藏未钻遇油(气)水界面,油(气)层底界以上部位已计算探明储量,油(气)层底界与合理推测的油(气)水界面之间的较可靠部分。
4.2.3复杂小断块油气(藏)田的三级圈闭中,已有断块满足计算探明储量的要求,构造位置不低于该断块的相邻断块,同一含油(气)层组虽未钻探证实,但综合分析有油气层存在。
4.2.4同一圈闭的同一含油(气)层组中,部分井块已经计算探明储量,尚未钻探或井控程度低的剩余部分,综合分析有油气层存在。
4.2.5在地质认识上已达到探明程度,技术上具有开发可行性,由于经济、市场、法规以及提高采收率方法尚未付诸实施等原因,暂不能计算探明储量的油(气)田(藏)。
5控制地质储量计算
5.1储量计算单元划分原则
储量计算单元(简称计算单元)一般是单个油(气)藏,但有些油(气)藏可根据情况细分或合并计算。
a)计算单元平面上一般按区块划分。
——面积很大的油(气)藏,视不同情况可细分井块(井区);
——受同一构造控制的几个小型的断块或岩性油(气)藏,当油(气)藏类型、储层类型和流体性质相似,且含油(气)连片或迭置时,可合并为一个计算单元。
b)计算单元纵向上一般按油(气)层组(砂层组)划分。
——已查明为统一油(气)水界面的油(气)水系统一般划为一个计算单元,含油(气)高度很大时也可细分亚组或小层;
——不同岩性、储集特征的储层应划分独立的计算单元;
——同一岩性的块状油(气)藏,含油(气)高度很大时可按水平段细划计算单元;
——尚不能断定为统一油(气)水界面的层状油(气)藏,当油(气)层跨度大于100m时视情况细划计算单元。
c)裂缝性油(气)藏,应以连通的裂缝系统细分计算单元。
5.2地质储量计算方法
地质储量计算采用容积法。
5.2.1油藏地质储量计算
原油地质储量用体积单位表示时,采用公式
(1)计算;用质量单位表示时,采用公式(3)计算。
溶解气地质储量大于0.1×108m3并可利用时,采用公式(4)计算。
N=100AohφSoi/Boi…………………………………………
(1)
Sof=100φSoi/Boi…………………………………………
(2)
Nz=Nρo………………………………………………(3)
Gs=10-4NRsi……………………………………………(4)
式中:
N,Nz—原油地质储量,104m3,104t;
Sof—原油单储系数,104m3/(km2·m);
Ao—含油面积,km2;
h-有效厚度,m;
φ—有效孔隙度;
Soi—原始含油饱和度;
Boi—原始原油体积系数,量纲为1;
ρo—原油密度,t/m3;
Gs—溶解气地质储量,108m3;
Rsi—原始溶解气油比,m3/m3。
当油藏有气顶时,气顶气地质储量按气藏或凝析气藏地质储量计算公式计算。
5.2.2气藏地质储量计算
气藏地质储量采用公式(5)计算,其中原始天然气体积系数(Bgi)采用公式(7)计算。
G=0.01AghφSgi/Bgi……………………………………(5)
Sgf=0.01φSgi/Bgi……………………………………(6)
Bgi=PscZiT/(PiTsc)………………………………………(7)
式中:
G—气藏气地质储量,108m3;
Sgf—气藏气单储系数,108m3/(km2·m);
Ag—含气面积,km2;
Sgi—原始含气饱和度;
Bgi—原始天然气体积系数,量纲为1;
Psc—地面标准压力,MPa;
Zi—原始气体偏差系数;
T—地层温度,K;
Pi—原始地层压力,MPa;
Tsc—地面标准温度,K。
5.2.3凝析气藏地质储量计算
凝析气藏凝析气总地质储量(Gc)采用公式(5)计算。
当凝析气藏中凝析油含量大于等于100cm3/m3或凝析油地质储量大于等于1×104m3时,应分别由公式(8)、公式(9)或公式(10)计算干气和凝析油的地质储量。
天然气摩尔分量(fd)由公式(11)计算,凝析油含量(σ)由公式(12)计算,凝析油气体当量体积由公式(13)计算。
Gd=Gcfd………………………………………………(8)
Nc=0.01Gcσ……………………………………………(9)
Ncz=Ncρc……………………………………………(10)
fd=GOR/(GEc+GOR)………………………………………(11)
σ=106/(GEc+GOR)……………………………………(12)
GEc=543.15(1.03-γc)………………………………(13)
式中:
Gc—凝析气总地质储量,108m3;
Gd—干气地质储量,108m3;
fd—天然气摩尔分量;
Nc,Ncz—凝析油地质储量,104m3,104t;
σ—凝析油含量,cm3/m3;
ρc—凝析油密度,t/m3;
GOR—凝析气油比,m3/m3;
GEc—凝析油的气体当量体积,m3/m3;
γc—凝析油相对密度,量纲为1;
当气藏或凝析气藏中总非烃类气含量大于15%或硫化氢含量大于5%、二氧化碳含量大于5%、氦含量大于0.1%时,应分别计算烃类气和非烃类气地质储量;具有油环或底油时,其储量按油藏地质储量计算公式计算。
5.3控制地质储量计算参数确定原则
5.3.1含油(气)面积
在经钻井资料校正的、比例尺不小于1:
5x104的油(气)层顶(底)面构造图上,依据油(气)藏类型,利用地震、钻井、测井和测试(含试油,下同)等资料,综合研究油、气、水分布规律和确定流体界面(即气油界面、油水界面、气水界面)以及油气遮挡(如断层、岩性、地层)边界,辅以划定的计算线综合圈定含油(气)面积。
具体方法如下:
a)依据测井解释的油(气)层底界面、钻遇的或预测的流体界面圈定含油(气)面积。
b)油(气)藏断层(或地层)遮挡边界,宜以油(气)层顶(底)面与断层(或地层不整合、地层超覆及剥蚀线)面相交的外含油(气)边界圈定含油(气)面积。
c)油(气)藏储层岩性(或物性)遮挡边界,用有效
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