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        高含水非均質(zhì)油藏精細(xì)地質(zhì)描述新技術(shù)及應(yīng)用

        2019-09-10 07:22:44胡銘虎
        石油研究 2019年7期

        胡銘虎

        摘要:高含水非均質(zhì)性油藏開發(fā)起來存在著較大的難度,本文對取心井水力滲流單元機(jī)理研究進(jìn)行研究,并對水力滲流單元數(shù)值化識別和模型的組建展開探討。

        關(guān)鍵詞:水力滲流;井間相控;殘油分布

        某油田區(qū)塊為典型的湖盆陡坡型沉積砂礫巖體,地下儲層發(fā)育較厚,存在著嚴(yán)重的非均質(zhì)性現(xiàn)象。為扇三角洲前緣沉積,微相種類主要有支流間灣、水下分流河道等,該區(qū)塊已經(jīng)開發(fā)了近30年,油藏的采出度為36.98%,含水率為96.36%,開采速度只有0.51%。當(dāng)前,單油井產(chǎn)量呈現(xiàn)出遞減趨勢,剩余油藏進(jìn)一步挖潛存在著較大的困難,水驅(qū)增產(chǎn)手段需要進(jìn)行優(yōu)化。需要對水力滲流單元進(jìn)行深分析,并組建立相控數(shù)學(xué)模型,從而為后續(xù)的油田開發(fā)提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

        1取心井水力滲流單元機(jī)理研究

        1.1水力滲流單元

        水力滲流單元也就是地層孔隙幾何形狀相,水力單元會在黏土含量、粒度、滲透率、孔隙大小等產(chǎn)生較大的差別,有著電測響應(yīng)的獨(dú)特性。在同一水力單元中,孔隙度與滲透率呈現(xiàn)出線性關(guān)系,有著相近的流動特性。對水力滲流單元進(jìn)行深入的分析,可以在縱向上進(jìn)行合理地劃分,更好地體現(xiàn)出相近的流動特征油氣層段。

        1.2水力滲流單元的劃分

        針對該油田非均質(zhì)油藏的厚儲層,可以按著不同流動特性劃分成如下水力滲流單元:1)地下油藏品質(zhì)比較好,存在著高孔隙度和滲透率,地層主要由含礫或礫狀的砂巖,中值達(dá)到0.44毫米,黏土含量不超過1.33%,主要黏土物質(zhì)為高嶺石。沉積微相主要有河口壩、水下分流河道,呈現(xiàn)出中偏強(qiáng)水洗特點(diǎn)。2)地下油藏的品質(zhì)為中等,存在著較高的孔隙度和滲透率,地層巖石主要有粉砂、粗砂,顆粒中值為0.3毫米,地層黏土含量不超過1.78%,其中高嶺石含量可以到五成左右。沉積微相與前種水力單元相同,呈現(xiàn)出中強(qiáng)水洗特征。3)地下油藏的品質(zhì)為中等,中等孔隙度和滲透率,儲層主要有細(xì)砂巖構(gòu)成,中度值為0.22毫米,黏土比較小于1.91%,存在著約為43%的高嶺石,沉積微相為遠(yuǎn)端砂壩細(xì)砂巖,是一種弱中水洗特點(diǎn)。4)地下油藏的品質(zhì)較差,儲層具有較低的孔隙度和滲透率,主要由細(xì)砂巖構(gòu)成,中值達(dá)到0.15毫米,黏土物質(zhì)含量大于3.4%,高嶺石物質(zhì)占比在31%左右,呈現(xiàn)出弱水洗特點(diǎn)。5)油藏品質(zhì)非常差,是一種低孔隙度和滲透率的儲層,主要由粉砂巖物質(zhì)構(gòu)成,中值為0.12毫米,泥質(zhì)比例大于5.67%,高嶺石物質(zhì)存在比例較少,呈現(xiàn)也未水洗特點(diǎn)。

        2水力滲流單元數(shù)值化識別

        2.1水力滲流單元研究辦法

        應(yīng)該以地層學(xué)相關(guān)理論作為基礎(chǔ)來對等時地層進(jìn)行比較,從而建立起等時地層框架。對該油田砂巖儲層泥質(zhì)隔夾層進(jìn)行判斷,可以用作對油液流動的滲流屏障,從而建立起滲流屏障數(shù)學(xué)分布模型。再利用孔滲相關(guān)的多種參數(shù)實(shí)現(xiàn)對單元的定量劃分,再結(jié)合流體非均質(zhì)性,采用沉積模型來進(jìn)行控制,可以組建立水力滲流單元數(shù)學(xué)分布模型,結(jié)合流動層段指標(biāo)公式,確定出進(jìn)汞為35%情況下的地層孔喉半徑,在多種參數(shù)進(jìn)行聚類分析以前進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)處理,再采變換公式使不

        2.2水力滲流單元劃分

        需要對取心井段巖樣品進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,從而獲取到樣品的對應(yīng)關(guān)系,經(jīng)過聚類分析之后把巖心樣品劃分為四個不同的類型,不同類型代表著一種滲流單元,不同水力滲流單元的孔隙度、滲透率有著很大的差別。一類水力滲流單元有著較高質(zhì)量的油氣儲層,具備很好的滲

        透性(>1000),油液具備很好的流動性能,是最好的滲

        流單元。二類水力滲流單元的油氣儲層較好,巖層滲透率在400,油液可以在孔隙實(shí)現(xiàn)很好地流通。三類水力滲流單元,有著中等質(zhì)量的地下儲層,地層滲透率在150,油液在地層孔隙度有著一般的流動性。四類水力滲流單元具備的地下儲層物性較差,最高可以達(dá)到50的滲透率,油液在巖層中的流動性較差。

        2.3井間相控建模技術(shù)

        該技術(shù)是在沉積微相條件下的建立起物性參數(shù)數(shù)學(xué)模型,可以對物性參數(shù)進(jìn)行數(shù)學(xué)仿真時,考慮到此特性參數(shù)所在位置的沉積微相類型。沉積微相類型間體現(xiàn)出的物性參數(shù)和方差有著較大的差別,空間相關(guān)性也存在著很多不同之處。進(jìn)行物性參數(shù)插值時,應(yīng)該根據(jù)所在的沉積微相類型分別進(jìn)行數(shù)學(xué)仿真。井間相控數(shù)學(xué)建模技術(shù)可以分為相控物性和沉積微相兩部分。

        2.3.1沉積微相模擬

        先要建立起可以表征地下儲層非均質(zhì)性的沉積微相數(shù)學(xué)模型,非均質(zhì)特性是在不同地質(zhì)條件下,或者不同沉積相空間分布而導(dǎo)致的。某油田區(qū)塊為扇三角洲前緣沉積,在進(jìn)行數(shù)學(xué)仿真時應(yīng)該結(jié)合不同變量的特點(diǎn),對微相進(jìn)行數(shù)學(xué)模擬,需要形成相應(yīng)的三維模型。

        2.3.2相控物性參數(shù)模擬

        需要把沉積微相模擬作為前提,結(jié)合不同網(wǎng)格點(diǎn)的沉積微相類型,然后調(diào)用出相應(yīng)的物性參數(shù)分布函數(shù),利用順序高斯模型來對物性參數(shù)進(jìn)行插值,處理過程中應(yīng)該根據(jù)不同沉積微相來進(jìn)行處理。例如,可以按著沉積微相類型推算出相應(yīng)參數(shù)的變差函數(shù),對其中的網(wǎng)格點(diǎn)物性參數(shù)局部概率分布情況進(jìn)行評估時,需要考慮到該網(wǎng)格點(diǎn)是否為相同沉積微相中的其它網(wǎng)格點(diǎn)。

        2.4水力滲流單元模型的組建

        需要把每個單井水力滲流單元劃分作為建模的前提條件,把層序地層學(xué)作為依據(jù),對不同的地層進(jìn)行比較分析,把此作為阻擋流體流動的滲流屏障,從而組建起滲流屏障數(shù)學(xué)分布模型。按著水力滲流單元分布情況,根據(jù)連通體相互間不穿越的原則,結(jié)合流體非均質(zhì)突進(jìn)的特性,采用沉積模型控制方式,進(jìn)行隨機(jī)模擬的辦法,組建起不同等時地層格架水力滲流模型。

        3結(jié)束語

        綜上所述,非取心井水力滲流單元的劃分,可以更好地解決采用測井曲線定量描述地下儲層滲流特點(diǎn)的問題。采用相控技術(shù)對水力滲流單元劃分,可以處理好不同油井間非均質(zhì)特點(diǎn)定量描述。采用相控技術(shù)及水力滲流單元劃分技術(shù),可以達(dá)到很好的油氣開采效果。

        參考文獻(xiàn):

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