长江大学超深层页岩气勘探开发领域已取得重大技术成果!

2026-08-23 浏览:14

来源:ECF国际页岩气论坛

8月6日,中国石化发布消息,截至7月22日,普光气田非常规气井今年累计产气达到1.03亿立方米,同比增长87%,成为气田稳产保供的重要增量来源。

近年来,随着海相主力区块开发难度逐步增加,普光气田持续向陆相致密气、海陆相页岩气等非常规领域拓展。针对深层页岩气埋藏深、井壁易垮塌等难题,技术团队应用“山地三维地震+深度域叠前深度偏移处理”等技术提高地层成像精度,同时开展矿物精细分析和地应力研究,提前识别裂缝及应力异常区域,为井位部署和钻井轨迹优化提供依据。

与早期构造相对稳定、保存条件较好的页岩气开发区相比,南方复杂构造带经历多期构造运动,断层、褶皱发育,储层横向变化快。进入深层以后,高地应力、高温高压以及复杂裂缝系统进一步叠加,使页岩气开发面临“甜点难预测、井位难部署、储层难改造、压裂效果难评价”等一系列问题。

如何在复杂地质条件下更加准确地找到优质储层,并把地质认识真正转化为有效产能,成为南方页岩气进一步扩大勘探开发的重要技术课题。

围绕这一问题,长江大学开展“南方杂构造带页岩气勘探开发关键技术研究”,从页岩气赋存规律、储层精细评价、可压性分级,到压裂参数优化和生产动态监测,形成了一套构造—地质—工程一体化技术体系。

凭借相关创新成果,该项目荣获第十届ECF能源技术创新奖科技进步奖三等奖,成果整体达到国际先进水平。

多期构造运动可能破坏原有保存条件,断层既可能成为页岩气运移通道,也可能造成天然气散失。同时不同沉积时期形成的页岩在有机质含量、成熟度、矿物组成和孔隙发育程度等方面存在明显差异。

项目团队首先从成藏基础入手,研究前寒武系—寒武系新层系页岩气赋存规律和控制机制,并利用多指标地球化学方法恢复古冷泉事件及有机质富集过程,进一步认识不同沉积环境对优质页岩形成的控制作用。

针对传统深层页岩孔隙度评价精度有限的问题,项目将总有机碳含量(TOC)与化学动力学模型相结合,建立深层页岩孔隙度定量评价模型,对有机质热演化、孔隙形成及保存过程进行更加精细的刻画。与此同时,项目创新应用方位AVO梯度差技术,对地下裂缝各向异性进行识别。

AVO技术通过分析地震波反射特征随入射角和方位变化的规律,可以进一步判断储层岩性、流体及裂缝特征。对于复杂构造区页岩储层而言,裂缝方向和发育程度直接影响水平井轨迹设计以及后续压裂裂缝扩展。

复杂构造区天然裂缝和地应力变化较大,相同压裂参数在不同井、不同井段可能产生完全不同的改造效果。如果主要依赖邻井经验复制方案,容易出现部分井段改造不足、部分区域裂缝过度扩展等问题。

与只分析压裂施工过程不同,全周期模拟将裂缝扩展、压后返排以及后续生产动态纳入统一评价过程,通过历史井数据和数值模拟结果不断修正参数,再利用AI算法寻找更优的施工组合。

2023年至2024年,中石油川庆钻探页岩气勘探项目部与长江大学围绕复杂构造区页岩气压裂及动态监测开展合作,并在长宁—威远地区制定压裂改造措施和井位部署方案。

现场应用结果显示,压裂施工曲线拟合精度超过90%,生产动态数据拟合精度超过90%,为压裂参数优化和后续生产调整提供了依据。在压裂过程中,不同井段加入具有特定识别特征的微量示踪剂。进入生产阶段以后,通过检测返排流体及产出流体中的示踪剂信息,可以反推出不同压裂段的产气、产水贡献。

今年以来,南方复杂构造区页岩气勘探开发仍在持续推进。7月,鄂西地区二叠系大隆组页岩气勘探取得工业气流突破,鄂恩页2HF井压裂试气获得日产5.06万立方米工业气流;相关研究进一步形成了适用于复杂构造区常压页岩气的返排技术,为南方页岩气新区、新层系勘探提供了新的实践依据。


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作者:    新闻时间:2026-08-23

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