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        永寧油田S112井區(qū)長6油藏儲量參數(shù)研究

        2013-08-11 07:12:34西安石油大學地球科學與工程學院陜西西安710065
        長江大學學報(自科版) 2013年32期

        王 甜 (西安石油大學地球科學與工程學院,陜西 西安710065)

        永寧油田S112井區(qū)位于陜西省志丹縣雙河鄉(xiāng)境內(nèi),區(qū)域構造位于陜北斜坡中部偏南處。陜北斜坡呈向西傾斜的平緩單斜,其上發(fā)育一系列由東向西傾斜的低幅度鼻狀隆起構造。筆者研究的區(qū)域長6油層為三角洲前緣亞相沉積,主要發(fā)育分流灣微相和水下分流河道。據(jù)物性資料可知,長6儲層為低-特低孔、特低-超低滲砂巖體,這一特征使具有生產(chǎn)能力的層段與無效層段的電性響應差異變?。?]。因此,為了準確地開展油藏描述及儲量計算,應對長6油藏的主要儲量參數(shù)進行研究取值。

        1 含油面積

        S112井區(qū)長6油藏為典型的巖性油藏。油層在平面上的分布多受控于物性較好的水下分流河道砂體,砂體減薄和物性變差的地方則形成巖性遮擋。根據(jù)相關勘探資料,結合開發(fā)井產(chǎn)能、探井試油有效厚度等資料,對含油面積計算邊界進行確定,綜合考慮以下2種原則進行圈定:①邊界有井控制計算單元的有效厚度應大于2m,小于2m的情況不做考慮。其理由在于,目前油田生產(chǎn)中,一般不在太薄的單油層上壓裂生產(chǎn),單層有效厚度小于2m井的試油產(chǎn)量也較低,達不到儲量起算產(chǎn)量。②長6油藏邊界無井控制的計算單元采用井點連線。

        2 有效儲層相關參數(shù)

        2.1 有效孔隙度

        1)巖心分析孔隙度 長6儲層共有62口探井在油層階段開展了常規(guī)物性分析。對陜北地區(qū)勞山油田儲層孔隙率和空隙關系進行分析,發(fā)現(xiàn)2者之間的差距不大,僅為0.11%甚至更低,因而通常將地面分析孔隙度值直接近似地視為地層孔隙度。

        2)測井解釋孔隙度 在巖心分析孔隙度的基礎上,對油田現(xiàn)有測井聲波時差曲線讀值對應巖心孔隙度之間存在的關系進行分析,進而建立測井孔隙度解釋模型。采用研究區(qū)40個長6儲層的資料(見圖1)進行計算,得回歸公式如下:

        式中,φ為孔隙度,%;Δt為聲波時差,μs/m。

        將巖心分析孔隙度與測井解釋孔隙度相對比和檢驗 (見圖2),發(fā)現(xiàn)兩者之間的平均值相差僅為0.42%。該差距符合相關計算規(guī)范中的要求以及研究區(qū)儲量計算的需求。

        圖1 長6儲層φ-Δt關系圖

        圖2 長6儲層解釋孔隙度與分析孔隙度對比圖

        2.2 滲透率

        儲層質(zhì)量與巖石的滲透率有著緊密的聯(lián)系。巖石滲透率通常與空隙結構、巖性、巖石孔隙度的大小等因素有關。通常,在其他條件相同的基礎上,孔隙率越大,巖石的滲透率越高[2]。通過巖心分析的孔隙度與巖心測量的滲透率進行相關性分析,建立滲透率計算數(shù)學模型。對研究區(qū)各井巖心分析孔隙度與滲透率值進行回歸分析 (見圖3)可知,伴隨著孔隙度的增加,巖石的滲透率也逐漸增加。據(jù)此算得長6油層相應的滲透率計算公式:

        可以利用該公式解釋計算分井分層孔隙度、滲透率值。

        圖3 S112井區(qū)孔隙度與滲透率的關系模型

        2.3 含 (油)水飽和度

        測井資料綜合解釋中,評價油氣層占據(jù)了核心地位,其中含水飽和度作為水、油層劃分的重要標志更是有著重要的參考價值,這使得含水飽和度成為儲集層參數(shù)中最為關鍵的一項。含水飽和度的計算方法多種多樣,但筆者通常采用Sw與Rt的關系式(阿爾奇公式)即電阻率測井對其進行求解:

        式中,Rw為地層水電阻率,Ω·m;m為膠結指數(shù);n為飽和度指數(shù);a、b為巖性系數(shù);φ為有效孔隙度,%。

        鄰區(qū)樣品分析資料和樣品巖電試驗結果擬合確定a、b、m、n系數(shù)。S112井區(qū)長6儲層各系數(shù)具體取值為:a=1.7419,b=1.0197,m=1.7046,n=2.0278。研究區(qū)水型為CaCl2型,地層水礦化度平均為76400mg/L,地層水電阻率取0.1~0.13Ω·m。

        2.4 有效厚度下限標準

        1)巖性、含油性下限 儲層巖性和含油性的研究表明,S112井區(qū)延長組長6有效儲層產(chǎn)出工業(yè)油流巖性均為細砂巖級以上,而粉砂巖與含泥砂巖一般不能獲得工業(yè)油流。因此,儲層有效厚度的巖性下限定為細砂巖級。而根據(jù)已獲工業(yè)油流井含油產(chǎn)狀分析,儲層含油在油斑級以上,一般可獲得工業(yè)油流。因此,延長組長6有效儲層含油級下限確定為油斑。

        2)物性下限 研究區(qū)的取心井在含油層段有948塊樣品的孔隙度、滲透率分析數(shù)據(jù),通過經(jīng)驗統(tǒng)計法確定孔隙度以及滲透率下限值。制作孔隙度、滲透率的頻率分布及累計丟失能力圖 (見圖4)。當滲透率的下限為0.2×10-3μm2,累計滲透能力丟失為3.80%,滲透率樣品丟失為5.26%,即相當丟失厚度5.26%。在孔隙度、滲透率關系圖 (見圖4)上,對應的孔隙度為9.0%,這時儲油能力丟失0.30%,孔隙度樣品丟失3.16%。因此,確定孔隙度下限值為9.0%,滲透率的下限值為0.2×10-3μm2是可以的,這與前人對該區(qū)針對長6油層組制定的物性下限是一致的。

        3)測井解釋參數(shù)下限標準 用研究區(qū)90個井層的試油及測井資料,繪制電阻與含水飽和度交會、聲波時差與電阻交會圖,解釋精度均為90% (見圖5、6),獲得各種測井參數(shù)下限值如下:含油飽和度≥40%;4.0電阻≥18Ω·m;聲波時差≥218μs/m。

        圖5 長6油層組深感應電阻率與含油飽和度交會圖

        圖6 長6油層組深感應電阻率與聲波時差交會圖

        3 原始含油飽和度

        由于缺乏油基泥漿或密閉取心井的巖心資料,因此延長組油藏原始含油飽和度采用壓汞法、類比法等方法綜合確定[3]。

        3.1 壓汞法

        S112井區(qū)延長組長6儲層為中-細粒及細粒長石砂巖,孔隙類型以粒間孔和溶孔為主,喉道分布偏粗,分選較好,因此可以利用毛管壓力曲線解釋含油飽和度。根據(jù)油田延長組長6油層喉道均值與滲透率關系,利用長6油藏14塊高壓壓汞資料,得到延長組長6油層綜合壓汞曲線 (見圖7),進而可以得到延長組長6油層平均毛管壓力曲線 (見圖8)。取滲透率下限值為0.20×10-3μm2,則可得到對應的最小含油喉道半徑為r=0.20μm;根據(jù)Pc=0.75/r計算得到對應的毛管壓力Pc為3.75MPa,在平均毛管壓力曲線得到對應的含油飽和度值為56%。

        圖7 S112井區(qū)延長組長6油層組綜合壓汞曲線

        圖8 S112井區(qū)延長組長6油層組平均毛細管壓力曲線圖

        3.2 類比法

        永寧油田及研究區(qū)解胡莊區(qū)塊儲量計算時原始含油飽和度均取56%。

        通過以上方法求取的含油飽和度,最終確定研究區(qū)延長組長6油藏含油飽和度取值56%。

        4 結 語

        永寧油田長6油藏儲量研究利用了該區(qū)分析化驗等資料,對長6砂巖油藏含油面積、有效厚度、有效孔隙度、原始含油飽和度等儲量參數(shù)綜合研究。參數(shù)的取值依據(jù)充分,取值合理,利用其計算石油地質(zhì)儲量方法可行,滿足國家儲量計算標準要求。目前,確定的主要儲量參數(shù)已在該油田長6油藏儲量計算和生產(chǎn)實踐中應用。

        [1][1]劉維永,周晶,趙春明,等 .渤海復雜斷塊油田儲量評價技術 [J].石油地質(zhì)與工程,2013,27(1):46-50.

        [2]邵長新,王艷忠,操應長 .確定有效儲層物性下線的2種新方法及應用——以東營凹陷古近系深部碎屑巖儲層為例 [J].石油天然氣學報 (江漢石油學院學報),2008,30 (2):414-416.

        [3]閆偉林,李鄭辰,殷樹軍,等 .確定油水同層原始含油飽和度的新方法 [J].測井技術,2009,33(5):440-443.

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