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        河流相致密儲層單砂體精細刻畫技術(shù)

        2019-08-19 08:15:46蘭雪
        石油知識 2019年4期
        關(guān)鍵詞:喉道伽馬滲透性

        蘭雪

        (中國石油吉林油田公司勘探開發(fā)研究院 吉林松原 138000)

        1 前 言

        大安油田紅1區(qū)塊構(gòu)造位于松遼盆地南部中央坳陷區(qū)向斜軸部及東翼,開發(fā)目的層主要為扶余油層,局部發(fā)育高臺子油層,儲層物性差,單井產(chǎn)能低,嚴重制約了油田開發(fā)。通過以扶余超低滲透油層研究為基礎(chǔ),在明確影響產(chǎn)能的關(guān)鍵控因基礎(chǔ)上,開展巖電關(guān)系研究,量化油層物性、含油性表征,實現(xiàn)滲透性砂體定量刻畫,落實區(qū)塊資源開發(fā)潛力,為區(qū)塊效益開發(fā)提供有效的技術(shù)保障。

        2 有效儲層滲透率的確定

        大安油田油井產(chǎn)能主要受到砂體微相、儲層物性、油層含油性和砂巖微觀孔隙結(jié)構(gòu)的影響。微觀孔喉特征研究表明,儲層存在同孔不同喉的特點,不同級別滲透率喉道半徑差異顯著,而孔隙半徑差異較?。▓D1)。因此喉道半徑是影響儲層儲滲能力的關(guān)鍵控因。研究喉道半徑與排驅(qū)壓力的關(guān)系,當喉道半徑小于0.24μm時,排驅(qū)壓力急劇增大,而喉道半徑與滲透率呈很好的線性關(guān)系,喉道半徑0.24μm,對應(yīng)滲透率為0.2mD,因此可以認為喉道半徑大于0.24μm,滲透率大于0.2mD是開發(fā)的潛力油層(圖2)。因此從儲層參數(shù)研究入手,利用巖心和電測曲線資料,定量計算滲透率,從而進行滲透性砂體刻畫,實現(xiàn)滲透性儲層定量刻畫,明確滲透性儲層分布狀況。

        圖1 大安油田喉道半徑及孔隙半徑分布圖

        圖2 大安油田喉道半徑與排驅(qū)壓力、滲透率關(guān)系圖

        3 超低滲透儲層滲透性砂體定量刻畫

        紅1區(qū)塊超低滲透儲層為砂泥巖薄互層,泥質(zhì)含量較高,這些因素都會影響滲透率的定量刻畫,應(yīng)用傳統(tǒng)的方法單獨利用聲波時差(反映儲層物性)不能客觀地反映儲層滲透率,因此,引入自然伽馬相對值(反映儲層巖性)來共同計算滲透率。在研究過程中,優(yōu)選利用自然伽馬相對值對聲波時差進行泥巖校正,然后利用重構(gòu)后的聲波時差計算滲透率的方法。

        本區(qū)泉四段儲層泥質(zhì)含量高、鈣質(zhì)含量高,分別利用聲波時差和自然伽馬相對值計算滲透率,對于泥質(zhì)含量高或鈣質(zhì)含量高儲層有較大偏差,在高泥質(zhì)含量的影響下聲波時差值偏大,在高鈣質(zhì)含量的影響下自然伽馬相對值偏大,這樣用聲波時差和自然伽馬相對值出的泥質(zhì)含量高或鈣質(zhì)含量高儲層的滲透率值偏大。因此在計算理論思路的基礎(chǔ)上,利用自然伽馬相對值對聲波時差進行泥巖校正,重構(gòu)聲波時差曲線,能夠消除泥質(zhì)影響,達到精細計算滲透率的目的。

        首先在巖心深度歸位及泥質(zhì)含量求取的基礎(chǔ)上,對聲波時差進行泥巖校正,由于泥巖時差Δtsh大于砂巖骨架時差Δtma,儲層含泥質(zhì)后的測量時差值Δt將比純砂巖大,所以泥質(zhì)校正后的時差值Δte為:

        Vsh——泥質(zhì)含量,f;

        △GR——自然伽馬相對指數(shù),f;

        GCUR——Hilchie指數(shù),無單位;

        GR——目的層的自然伽馬值,API ;

        GRmax——純泥巖的自然伽馬值,API ;

        GRmin——純砂巖的自然伽馬值,API。

        利用巖心分析孔隙度和泥質(zhì)校正后的聲波時差、 巖心分析滲透率進行擬合模型,得到孔滲公式。

        通過對聲波時差進行泥巖校正,較好地消除了泥巖、鈣質(zhì)的影響,擬合相關(guān)系數(shù)高,通過對比以及多井評判,應(yīng)用此方法計算的滲透率與巖心分析滲透率吻合情況好。

        反映儲層微觀和宏觀滲流能力的參數(shù)對比關(guān)系表明,吼道半徑>0.24μm,K>0.2mD為大安油田超低滲透油層有效開發(fā)界限。利用direct軟件對滲透率大于0.2mD儲層進行了提取,并在巖相的控制下繪制了滲透性砂體平面分布圖,明確了滲透性砂體平面展布特征,從而實現(xiàn)了對高滲透條帶的準確識別和精細刻畫(圖3)。

        4 儲層單砂體精細刻畫研究

        紅1區(qū)塊扶余油層為多期疊置河道砂體沉積,非均質(zhì)性強,通過單期河道刻畫,明確儲層縱向疊置關(guān)系,可以更準確地落實儲層邊界。首先根據(jù)電測曲線形態(tài)、韻律特征,將扶余油層細分2 2 期單砂體,并依靠巖心、測井資料識別單一期次河道砂體沉積結(jié)構(gòu)界面,利用相控和骨架剖面閉合方法,完成22個時間單元地層劃分與對比。然后根據(jù)單砂體電測曲線特征,建立不同相帶電性識別標準。并利用密井網(wǎng)資料建立了“形態(tài)差異”、“高程差異”、“韻律差異”、“厚度差異”、“幅度差異”五種單期河道對比識別方法(圖4),有效指導(dǎo)低井控區(qū)沉積微相展布研究,完成22期單砂體沉積微相平面刻畫,河道砂體寬度在500~1000m,從下向上表現(xiàn)為湖進沉積(圖5)。

        5 結(jié) 論

        圖3 大安油田滲透性砂體刻畫圖

        圖4 大安油田單期河道識別模式圖

        圖5 大安油田22期單砂體沉積微相圖

        (1)通過微觀與宏觀結(jié)合,明確了喉道半徑大于0.24μm,滲透率大于0.2mD是大安油田超低滲透油藏開發(fā)界限。

        (2)應(yīng)用泥巖校正,分區(qū)建立物性參數(shù)模型,確定了滲透性砂體定量刻畫技術(shù)流程,實現(xiàn)了對高滲透條帶的準確識別和精細刻畫。

        (3)通過密井網(wǎng)解剖,建立了五種單砂體河道識別方法,明確了扶余疊置河道砂體沉積砂體空間展布規(guī)律。

        (4)通過滲透性砂體刻畫及單砂體精細刻畫等有效儲層識別技術(shù),明確了紅1區(qū)塊動用潛力。

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