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        利用“四性”關系識別涇河17井區(qū)長8儲層

        2015-08-28 01:41:32
        河南科技 2015年3期
        關鍵詞:涇河四性電性

        彭 川

        (中石化華北石油工程有限公司測井分公司,河南 新鄉(xiāng)453000)

        涇河地區(qū)的主力產(chǎn)層位于延長組長81段,大部分工業(yè)油流井也主要存在于長81段儲層,該段地層沉積厚度穩(wěn)定,分布在93~117m之間,厚度差為24m。平面上,有南北兩個厚區(qū),北部的涇河27-涇河36-涇河2-涇河106井一帶,厚度在110~115m左右。南部的涇河541-涇河42-涇河535-武12-涇河502-武1-武14井一帶地層厚度也大于110m。在自然能量開采初期,動液面高,產(chǎn)液量高,含水高的“三高”特征。針對以上開發(fā)狀況,本文對該區(qū)塊儲層特征進行研究,歸納低產(chǎn)井原因,提出提高單井產(chǎn)能,降低產(chǎn)水量的有效措施。從而提高該區(qū)塊的開發(fā)效率,延長油藏開發(fā)壽命。

        1 油藏基本特征

        涇河17井區(qū)長8油藏儲層屬于低孔低滲油藏,屬三角洲前緣砂體,是良好的儲集巖,與長7形成“上生下儲”式油藏。長7期為主要的生油巖,以“張家灘”頁巖為代表,沉積期間湖侵達到鼎盛,泥巖,是長6、長7油組及以上油藏的烴源巖,也構成了長8油組油藏的區(qū)域蓋層。

        2 儲層“四性”關系

        “四性關系”是指儲層的巖性、儲集性、電性及含油氣性之間的關系,綜合反映了含油氣儲層孔滲特征及含油氣性的好壞。

        2.1 巖性與電性的關系

        電性特征是儲層巖性、物性和含油性的綜合反映[1-2]。研究區(qū)儲層伽馬測井曲線呈鋸齒狀,值較低,變化范圍大,區(qū)間為55~105API;自然電位呈負異常顯示;深淺電阻率存在一定的幅度差,電阻率值基本分布在4.48~6.5Ω·m。該區(qū)泥巖儲層在測井剖面上表現(xiàn)出自然伽馬為鋸齒狀高值;自然電位為基線;深淺電阻率差異不明顯,電阻率值基本分布在2.69~4.13Ω·m。該區(qū)不同的巖性造成了電性特征測井曲線存在一定差異,隨著巖石粒度變粗,其電阻率升高,自然伽馬及聲波時差曲線值降低,自然電位負異常幅度減小。

        2.2 含油性與電性的關系

        通過對試油、錄井與測井資料的對比分析,油層電阻率約為4~6.5Ω·m,與鄰近水層電阻率之比小于2Ω·m[4],但試油結論是日產(chǎn)油近11t,因此該區(qū)塊儲層主要為低阻油層,難于識別(圖1)。儲層的自然電位負異常幅度范圍在25~27MV之間,自然伽馬值范圍在73.0~100.0API,聲波時差在201.0~241.0μs/m,電阻率大于4Ω·m,最高是6.5Ω·m,屬典型的低電阻率油層特征。

        2.3 巖性與含油性的關系

        涇河17井區(qū)長8儲層的錄井顯示為油跡最多,其后依次為油斑、熒光和油浸;細砂巖的顯示遠遠好于粉砂巖。巖性為淺灰色、灰色厚層狀長石細粒砂巖、粉砂巖和深灰色泥巖。主要以細粒為主,極細-粉砂粒。粒度中值一般為0.07~0.3mm,平均粒徑為0.18mm。砂巖的碎屑成分以長石為主,其次為石英、巖屑、云母。本區(qū)砂巖填隙物類型較為多樣,以自生黏土礦物和碳酸鹽膠結物為主。泥質(zhì)含量主要分布28.5%~10.8%之間,均值為17.8%。含油飽和度集中分布在47.5%~76.3%之間,均值為62.1%。

        根據(jù)研究區(qū)取芯和錄井資料,通過對巖性和含油性的統(tǒng)計對比可知,隨著儲層巖性變細,含油性變差[3],其中細砂巖對應含油斑以上的巖樣占33.2%,含油斑以下的巖樣占76.8%,而粉砂巖對應含油斑以上的巖樣僅占18.7%,含油斑以下的巖樣占81.3%。

        2.4 含油性與物性的關系

        涇河17井區(qū)長8儲層孔隙類型主要以原生粒間孔為主、長石溶孔次之、發(fā)育少量巖屑溶孔和晶間孔。分析孔隙度為7.82%~20.10%,集中分布在12.0%~15.0%之間,平均為17.75%;分析滲透率為0.024~19.41×10-3μm2,優(yōu)勢范圍在12.0~18.0×10-3μm2之間,平均9.31×10-3μm2。表現(xiàn)為低孔隙度、低滲透率特征。

        該研究區(qū)含油斑以上的巖心分析孔隙度和滲透率明顯好于含油斑以下的巖樣,含油斑以上的巖心,其孔隙度大于12.03%,滲透率大于2.69μm2,由此可以看出儲層物性與含油性密切相關,即儲層物性好,含油的概率大,反之則含油性變差。

        圖1 涇河2井測井解釋成果圖

        3 油水層識別標準

        根據(jù)已有的試油資料,對彬長區(qū)塊各井段進行綜合分析,基于儲層參數(shù)計算和出油下限標準的基礎上,進一步確定了彬長區(qū)塊延長組儲層測井解釋標準。

        3.1 油層的電性特征

        通過對該區(qū)塊典型油層的特征統(tǒng)計,該區(qū)塊油層的主要電性參數(shù)如下:自然伽馬85.9API,聲波223.0μs/m,密度2.52g/cm3,中子17.7%,電阻率60.6Ω.m;孔隙度6.9%,滲透率0.60mD;含油飽和度為42.9%。

        表1 涇河17井區(qū)長8儲層下限標準

        3.2 水層的電性特征

        對試油井的電性參數(shù)統(tǒng)計表明,該區(qū)塊儲層水層的儲層均值為:自然伽馬80.5API,聲波231.5μs/m,中子19.2%,密 度2.47g/cm3,深 感 應27.7Ω.m,泥 質(zhì) 含 量20.0%,孔隙度8.9%,滲透率0.16mD,含油飽和度為11.8%。

        4 有效厚度下限的確定

        4.1 物性下限

        根據(jù)彬長區(qū)塊內(nèi)長8段64口井75層測試的油層、油水同層、含油水層、水層和干層進行統(tǒng)計,通過各種交會圖來確定其下限標準。從含油性與物性關系的交匯圖版(圖2),可以看出儲層的物性下限。

        圖2 長8儲層含油性與物性關系的交匯圖

        4.2 電性下限

        根據(jù)試油結論及測井數(shù)據(jù),通過聲波時差與電阻率交會圖版(圖3),確定出儲層的電性下限。

        圖3 長8儲層聲波時差與電阻率交會圖

        4.3 有效厚度下限確定

        在彬長區(qū)塊107口井進行測井綜合評價及延長組長8儲層及優(yōu)質(zhì)儲層統(tǒng)計的基礎上,結合測試資料,對研究區(qū)延長組長8儲層發(fā)育特征進行了描述。彬長區(qū)塊延長組儲層在長8油組均發(fā)育,儲層非均質(zhì)性較強,不同井區(qū)油組儲層發(fā)育情況差異大;單井累計厚度在0.5~23.0m。

        5 結語

        彬長區(qū)塊中生界延長組儲層物性差異較大,非均質(zhì)性強,為低孔低滲—特低滲儲層,儲層測井響應特征表現(xiàn)為自然伽馬、密度相對低值,中子、聲波測井值較高,電阻率中—高值;長8儲層總體上屬低孔低滲儲層。建立了該區(qū)塊的儲層下限標準,為油田后期開發(fā)提供依據(jù)。

        [1]王潤好,劉宇,王紅濤,等.儲層四性關系研究在新莊油田的應用[J].天然氣勘探與開發(fā),2006,29(3):37-39.

        [2]陳立官.油氣田地下地質(zhì)學[M].北京:地質(zhì)出版社,1983.

        [3]謝利成,郝新山.涇河油田池46井區(qū)長81儲層電性研究[J].西部探礦工程,2010(1):87-89.

        [4]李娜.涇河油田A區(qū)低阻油藏測井評價技術研究[D].西安:長安大學,2010,1-2.

        [5]劉文輝.葡萄溝油田儲層四性關系研究及其應用[J].吐哈油氣,2007,12(1):23-28.

        [6]劉溪,李文厚,韓偉.華慶地區(qū)長6儲層四性關系及有效厚度下限研究[J].西北地質(zhì),2010,43(1):124-128.

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