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        氣測(cè)錄井在吐哈油田勘探開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用

        2017-12-01 11:08:55*張
        當(dāng)代化工研究 2017年7期
        關(guān)鍵詞:氣測(cè)井段巖性

        *張 玲

        (西部鉆探吐哈錄井工程公司 新疆 838202)

        氣測(cè)錄井在吐哈油田勘探開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用

        *張 玲

        (西部鉆探吐哈錄井工程公司 新疆 838202)

        本文通過(guò)對(duì)吐哈油田多組氣測(cè)錄井資料應(yīng)用實(shí)例進(jìn)行深入分析,總結(jié)了氣測(cè)錄井在快速識(shí)別油氣層和水淹層,輔助識(shí)別地層巖性并進(jìn)行地層對(duì)比,以及定性預(yù)測(cè)地層壓力等多方面的應(yīng)用和適應(yīng)性.

        氣測(cè)錄井;全烴曲線;烴組分

        氣測(cè)錄井作為油氣勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中必不可少的一種監(jiān)測(cè)手段,近年來(lái)在吐哈油田的應(yīng)用不斷得到擴(kuò)展,在水淹層識(shí)別、輔助識(shí)別地層巖性、地層對(duì)比等方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用.

        氣測(cè)錄井主要的參數(shù)有全烴值、烴組分含量、非烴含量,這三個(gè)參數(shù)分別反映了儲(chǔ)層的含油氣豐度、油質(zhì)輕重以及儲(chǔ)層含水性,其中全烴值是氣測(cè)錄井中唯一連續(xù)測(cè)量的參數(shù),全烴曲線的幅度、形態(tài)變化均反映了不同的儲(chǔ)層信息,如油氣水性質(zhì)、地層壓力等.

        筆者長(zhǎng)期從事吐哈油田區(qū)域氣測(cè)錄井工作,文中所用實(shí)例均來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)一線資料,具體區(qū)塊信息以XX代替.

        1.發(fā)現(xiàn)油氣顯示、現(xiàn)場(chǎng)快速識(shí)別油氣層

        一般情況下,鉆遇油氣層時(shí)全烴及烴組分異常顯示明顯,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)全烴曲線異常顯示、全烴曲線形態(tài)特征、烴組分分析可直觀迅速地判斷油氣層.

        實(shí)例:XX油田X48井是一口預(yù)探井,鉆進(jìn)至1180-1185m時(shí)氣測(cè)顯示活躍,全烴最高8.4%.全烴曲線形態(tài)較飽滿,烴組分齊全,C1相對(duì)百分含量66%~79%,現(xiàn)場(chǎng)判斷為油層.經(jīng)常規(guī)試油認(rèn)識(shí),該層折算日產(chǎn)油6.19方,證實(shí)為油層.

        圖1 XX油田X48井氣測(cè)錄井圖

        2.識(shí)別水淹層

        油田在注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中,隨著開(kāi)發(fā)的深入,采出程度增加,水淹程度上升,剩余油飽和度降低,烴組分減少.注水開(kāi)發(fā)所導(dǎo)致的地層流體性質(zhì)變化必然反映為氣測(cè)全烴曲線及組分含量的變化,從而可以應(yīng)用氣測(cè)資料對(duì)水淹層進(jìn)行初步的判斷.

        實(shí)例:XX油田X6-701井2437.6-2451m井段,該井屬開(kāi)發(fā)調(diào)整井,井區(qū)油水關(guān)系復(fù)雜.氣測(cè)錄井全烴曲線峰值49.5%,但形態(tài)呈明顯quot;倒三角形狀quot;,重?zé)N組分齊全,C1相對(duì)含量gt;50%,現(xiàn)場(chǎng)解釋為水淹層,與測(cè)井資料解釋相符,射孔后日產(chǎn)水30方,不含油氣.

        圖2 XX油田X6-701井氣測(cè)錄井圖

        3.輔助識(shí)別巖性和剖面恢復(fù)

        氣測(cè)錄井?dāng)?shù)據(jù)與鉆井液中油氣含量直接相關(guān),取決于地層流體性質(zhì)和滲透性,因此能夠間接反映地層巖性,根據(jù)氣測(cè)曲線與巖性的對(duì)應(yīng)關(guān)系可以輔助識(shí)別巖性以及進(jìn)行剖面恢復(fù).氣測(cè)顯示值的增大,往往對(duì)應(yīng)著儲(chǔ)集層的存在:當(dāng)氣測(cè)全烴值、C1含量顯著上升時(shí),對(duì)應(yīng)主要為儲(chǔ)集層;反之若氣測(cè)全烴值、組分含量無(wú)明顯異常甚至為基值時(shí),對(duì)應(yīng)巖性主要為泥巖層以及干層.

        實(shí)例:如下圖所示XX油田X4-29井,全井段油氣水層氣測(cè)顯示明顯,氣測(cè)異常顯示井段與巖性、鉆時(shí)及測(cè)井儲(chǔ)集層段高度吻合.

        圖3 XX油田X4-29井氣測(cè)與巖性關(guān)系對(duì)比圖

        4.地層對(duì)比分析

        現(xiàn)場(chǎng)隨鉆對(duì)比和地質(zhì)卡層工作一般是參照鄰井的對(duì)比標(biāo)志層,以鉆時(shí)曲線和巖屑錄井資料為主.但巖屑錄井往往受諸多主客觀因素影響,如鉆時(shí)、鉆井液性能及排量、取樣是否及時(shí)準(zhǔn)確、技術(shù)人員識(shí)別巖屑的水平等,容易出現(xiàn)偏差,無(wú)法準(zhǔn)確進(jìn)行地層對(duì)比.但氣測(cè)錄井在鉆井過(guò)程中連續(xù)檢測(cè),基本不受主觀因素影響,客觀因素的影響也相對(duì)較小,縱向上可以真實(shí)反映地層的油氣水分布規(guī)律,從而能夠有效輔助進(jìn)行地層對(duì)比分析.

        實(shí)例:XX油田X4-37井在鉆井過(guò)程中,通過(guò)與鄰井X4-33井的全烴曲線對(duì)比,及時(shí)準(zhǔn)確地完成了地質(zhì)卡層工作.并通過(guò)完鉆后測(cè)井曲線的驗(yàn)證,證實(shí)在局部井區(qū)范圍內(nèi),因油氣水關(guān)系的高度一致性,氣測(cè)錄井可以輔助地層對(duì)比分析.

        圖4 XX油田X4-33井與X4-37井地層對(duì)比分析圖

        5.地層壓力定性預(yù)測(cè)

        地層油氣擴(kuò)散、滲濾到鉆井液中的難易程度受鉆井液柱壓力和地層壓力之間的壓力差影響,因此地層壓力高低可以間接影響氣層異常值的幅度大小.根據(jù)氣測(cè)數(shù)據(jù)異常預(yù)測(cè)油氣層時(shí),也要注意氣測(cè)異常數(shù)據(jù)幅度的變化,輔助預(yù)測(cè)地層壓力.此外,氣層后效的強(qiáng)烈異常顯示,往往也是高壓層的反映.

        實(shí)例1:XX油田X6-701井2437.4-2450m井段和2510-2522m井段,均有明顯氣測(cè)異常顯示,但全烴曲線峰值和幅度差別大,2437.4-2450m井段遠(yuǎn)高于2510-2522m井段.從投產(chǎn)情況看,2510-2522m井段幾乎不供液,日產(chǎn)液0.1方,而2437.4-2450m井段日產(chǎn)液30方.由此可以看出,氣測(cè)異常數(shù)據(jù)幅度間接反映了地層壓力相對(duì)高低,可以用于輔助預(yù)測(cè)地層壓力.

        圖5 XX油田X6-701井氣測(cè)錄井圖

        隨著吐哈油田進(jìn)入高含水開(kāi)發(fā)期,勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域?qū)鉁y(cè)錄井技術(shù)發(fā)展提出了更高的要求,本文通過(guò)總結(jié)近年來(lái)氣測(cè)錄井在勘探開(kāi)發(fā)中的多方面應(yīng)用實(shí)例,希望能起到拋磚引玉的作用.

        張玲(1986-),女,西部鉆探吐哈錄井工程公司;研究方向:氣測(cè)錄井.

        Application of Gas Logging in the Field of Exploration and Development Site in TUHA Oilfield

        Zhang Ling
        (West Drilling TUHA Well Logging Engineering CO., LTD, Xinjiang, 838202)

        Through an in-depth analysis of the application examples of gas logging data in Turpan - Hami oilfield, this paper summarizes the application and adaptability of gas logging in fast identification of oil and gas reservoir and water flooded layer, auxiliary identification of formation lithology and stratigraphic correlation, and qualitative prediction of formation pressure.

        gas logging;total hydrocarbon curve;hydrocarbon component

        T

        A

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