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        A 區(qū)Y101 油藏控制因素淺談及有利區(qū)篩選

        2022-02-20 13:05:42朱樺筠黃延明葛政廷吉少文
        石油化工應(yīng)用 2022年1期

        吳 頔,朱樺筠,黃延明,汪 洋,葛政廷,肖 飛,陳 醉,陳 俊,吉少文

        (中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710020)

        胡尖山地區(qū)位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡中北方,分屬于東北沉積物源體系[1]。侏羅紀時,由于盆地的整體抬升,姬塬地區(qū)遭遇廣泛剝蝕,侏羅系富縣組呈填充式沉積,導(dǎo)致厚度、巖性均變化較大,延安組開始發(fā)育河流-三角洲平原沉積系統(tǒng),以河湖沼澤相含煤巖系為主。根據(jù)該區(qū)其巖性、沉積結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、垂向序列及測井曲線特征,以沉積環(huán)境的成因標志為依據(jù),綜合分析認為,Y10 儲層以河流邊灘相和河床滯留亞相沉積為主,分屬三角洲平原沉積,主要的沉積微相是分流河道,該區(qū)多支河道彼此交錯疊置造成較寬泛的砂體沉積[2]。

        1 地質(zhì)學特征

        1.1 巖石學特征

        通過分析A 區(qū)塊X27-30 井的巖石薄片,對儲層巖石學特征進行系統(tǒng)研究,以巖屑、石英、長石三端元組分劃分巖石類型。Y10 儲層含量最高的是中粗粒、中粒長石砂巖,存在少數(shù)長石巖屑砂巖,顆粒粒徑介于0.25~1.28 mm。砂巖的結(jié)構(gòu)成熟度較高,分選性良好,碎屑顆粒多為次棱-次圓狀[3],膠結(jié)類型主要為孔隙式,其中自生黏土礦物在膠結(jié)物中含量最高,高嶺石是其主要組合成分。

        砂巖碎屑成分占比72.6%。其中石英含量占據(jù)主導(dǎo),介于46.1%~62.2%,平均在52.6%;長石含量占比在12.0%~26.0%,平均在20.0%;巖屑含量介于12.0%~24.0%,平均為16.1%。

        1.2 儲層物性特征分析

        通過鑄體薄片對A 區(qū)2 口井17 個薄片進行分析,統(tǒng)計成果呈示該區(qū)Y10 儲層孔徑均值為96 μm,孔隙以中孔隙為主。儲集空間類型中,粒間孔隙和粒間溶孔含量占據(jù)首位,其次是長石溶蝕孔,晶間孔和微裂隙占比最少。其中粒間孔隙占比58.2%,粒間溶蝕孔隙占比27.1%,長石溶孔占比10.0%,晶間孔和微裂隙所占4.7%??紫督M合類型為溶蝕孔-粒間孔,孔隙填隙物主要是自生礦物和雜基[3]。

        通過對A 區(qū)塊Y10 層72 個樣品的巖心孔隙度、滲透率分析,發(fā)現(xiàn)孔隙度分布范圍介于5.0%~20.0%,平均值15.7%,滲透率分布范圍介于1.0~173.4 mD,平均值44.5 mD,屬于中孔隙度低滲透儲集層(見圖1、圖2)。

        圖1 A 區(qū)Y10 儲層巖心孔隙度直方圖

        圖2 A 區(qū)Y10 儲層分析滲透率直方圖

        1.3 砂體展布特征

        在研究工區(qū)內(nèi)經(jīng)過精心繪制橫切物源方向和縱順物源方向即東西走向與南北走向兩條油藏剖面圖。發(fā)現(xiàn)A 區(qū)Y101油藏砂體沿河道展布方向發(fā)育,連片分布,砂體構(gòu)造表現(xiàn)為中間高,兩邊低。東西走向砂體為多層式連通,單砂體之間縱向相互重疊,以側(cè)向連通為主,由西向東砂體厚度逐漸變薄,含油性變差。

        南北走向砂體呈孤立式連通關(guān)系,多期砂體發(fā)育,小層連通關(guān)系復(fù)雜。

        2 巖心歸位

        巖心是研究和了解地下地質(zhì)儲層的重要實物直觀資料,通過分析可以了解地層巖性、沉積特征以及收集測井方法中定性或者定量解釋需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。但由于巖心收獲率一般達不到100%,以及鉆具長度和鉆時的影響,存在取心井巖心縱深和測井曲線的縱深存在不對應(yīng)現(xiàn)象。為了確保巖性與電性的深度統(tǒng)一,將巖心及時復(fù)位顯得舉足輕重[4],在整理巖心時,必須通過對照電測資料將巖心深度和測井深度仔細匹配,同時校正鉆具長度測量產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差,并且利用巖心與測井深度的對應(yīng)關(guān)系建立起巖心物性資料和測井數(shù)據(jù)的直接關(guān)聯(lián),恢復(fù)巖心所在真實深度。

        巖心歸位主要分兩步進行:(1)初步歸位:通過初步挪動取心段的位置,將取心段的巖性描寫與相應(yīng)深度的測井曲線進行匹配;(2)精準歸位:在巖性與測井曲線歸位的基礎(chǔ)上,將巖心分析化驗的物性資料與測井數(shù)據(jù)進行精細對比,最終達到巖電一致[4]。

        A 區(qū)塊X27-30 井在Y101段進行了取心,取心進尺10.0 m,巖心長9.8 m,獲取率98.0%。利用上述方法進行巖心歸位達到了巖電統(tǒng)一的目的。便于下步表征開展“四性關(guān)系”的相關(guān)研究。

        由于A 區(qū)Y101油藏存在油水界面不確定的特點,對X27-30 井取心觀察,發(fā)現(xiàn)油水界面并不是原認為的15 m 處,而是在構(gòu)造8~15 m 均含油,為油水混合帶,油水界面在構(gòu)造8 m 處。研究工區(qū)油水井構(gòu)造均在油水界面以上,但試采結(jié)果參差不齊,證明該區(qū)整體受到構(gòu)造控制的同時,也有其他未知主控因素影響單井產(chǎn)能,下步找尋能代表油氣聚集、單井高產(chǎn)的主控因素是解決該問題的要點。

        3 主控因素分析

        3.1 數(shù)據(jù)優(yōu)化

        A 區(qū)Y101油藏具有隱蔽性強、規(guī)模小、落空和低產(chǎn)井風險大的特點。在構(gòu)造不能完全控制油藏富集時,找尋能控制油氣成藏規(guī)律的主要物性參數(shù)就是解決問題的第一選擇。通過試采數(shù)據(jù)進行老井二次解釋,由結(jié)果反推測井系列的合理性,規(guī)定含水≤40%為油層;含水介于40%~70%為油水同層;含水≥70%含油水層-水層,發(fā)現(xiàn)原測井解釋結(jié)果并不能對應(yīng)試采含水。所以采取數(shù)據(jù)優(yōu)化,即通過四性關(guān)系和開發(fā)動態(tài)數(shù)據(jù)之間的相關(guān)聯(lián)系,得出更具代表性的幾項參數(shù),通過定量分析進行綜合甜點評價。

        3.2 出油下限的確定

        通過對建產(chǎn)有利區(qū)內(nèi)17 口采油井的測錄井數(shù)據(jù)為研究方向,統(tǒng)計多項物性參數(shù)并進行關(guān)聯(lián)分析,發(fā)現(xiàn)電阻率(Rt)、孔隙度(φ)、滲透率(K)和聲波時差(AC)四項參數(shù)均存在明顯的分界線,只有這四種參數(shù)的數(shù)值都達到一定數(shù)值以上,試采結(jié)果才表現(xiàn)為高產(chǎn)。由此得出這四項參數(shù)是優(yōu)選有利區(qū)的關(guān)鍵因素[5]。

        值得注意的是,雖然存在物性參數(shù)達到臨界點以上但仍有少量井含水較高的現(xiàn)象,這是因為油藏開發(fā)不僅受到自身儲層的影響,措施方式、開發(fā)手段同樣對單井產(chǎn)量存在影響,部分井的誤出數(shù)據(jù)不能作為反映主控因素的劃分標準。

        (1)含油性:儲層含油性的最真實反映應(yīng)該是密閉取心分析結(jié)果,但是由于該數(shù)據(jù)資料太少,不具備普遍性;所以選取測井含油飽和度作為評價儲層優(yōu)劣的主要參數(shù)。其中決定含油飽和度高低的關(guān)鍵參數(shù)又是電阻率和聲波時差,即這兩項參數(shù)完全可以代表儲層含油性。經(jīng)過統(tǒng)計這兩項參數(shù)與單井試采含水的關(guān)系發(fā)現(xiàn)這兩項參數(shù)均存在明顯的臨界值。當電阻率小于15.0 Ω·m,聲波時差小于240 μs/m 時,油井試采含水均高于70%。

        (2)孔隙度和滲透率:孔隙不僅可以儲存油氣,而且允許油氣在其中滲濾,說明孔隙度的大小完全可以作為優(yōu)選有利區(qū)的主控因素之一;滲透率又決定了巖石允許流體通過的能力,通過統(tǒng)計該地區(qū)孔隙度、滲透率與試采數(shù)據(jù)繪制交匯圖發(fā)現(xiàn),當測井視孔隙度小于15.5%,滲透率小于8.0 mD,試采含水均高于70%。

        通過繪制胡尖山Y(jié)101儲層電阻率與聲波時差-孔隙度-滲透率交會圖,并排除高誤值點,表明油層的下限是Rt≥19 Ω·m,AC≥245 μs/m,K≥14.0 mD,φ≥16%、油水同層的下限為Rt≥15 Ω·m,AC≥240 μs/m,K≥8.0 mD,φ≥15.5%。

        4 有利區(qū)優(yōu)選

        根據(jù)以上研究成果及評價方法,統(tǒng)計2020-2021年A 區(qū)完鉆井的巖電參數(shù),利用3 種交匯圖版對完鉆井進行儲層評價(見圖3),從圖3 中可以看出9 口完鉆井中有6 口在解釋圖版中的油水同層下限之上,通過試采驗證發(fā)現(xiàn)這6 口井初期試采含水也在70%以下,證明二次解釋圖版在A 區(qū)塊的良好適應(yīng)性。

        圖3 A 區(qū)Y10 層測井二次解釋圖版

        由于單因素甜點的分布不能達到優(yōu)選有利區(qū)的目的,所以通過繪制孔隙度、電阻率、聲波時差、滲透率平面分布圖,對單因素甜點分布進行刻畫,疊加后確定綜合甜點分布,利用確定的含油下限作為有利區(qū)評選標準,最終重新預(yù)測含油有利區(qū)。

        預(yù)測結(jié)果分為三種類型:Ⅰ類有利區(qū)、Ⅱ類有利區(qū)和Ⅲ類有利區(qū)。Ⅰ類有利區(qū)井控程度較高且投產(chǎn)井產(chǎn)量可觀,可達到一定建產(chǎn)規(guī)模;Ⅱ類有利區(qū)井控水平相對較低,大多數(shù)不是本層位開發(fā)井,Y101層是否具備規(guī)模建產(chǎn)能力尚未明確需進行補孔查驗;Ⅲ類有利區(qū)井數(shù)少,可通過增加部署探評井及甩開骨架井達到加深油藏認識的目的[6](見表1)。

        表1 A 區(qū)儲層分類參數(shù)表

        5 結(jié)論

        (1)砂體呈近南北向展布,東西走向砂體為多層式連通,單砂體之間縱向相互重疊,以側(cè)向連通為主,油層厚度由西向東逐漸變??;南北走向砂體呈孤立式連通關(guān)系,多期砂體發(fā)育,小層連通關(guān)系復(fù)雜。

        (2)Y10 儲層以河流邊灘相和河床滯留亞相沉積為主,Y10 儲層含量最高的是中粗粒、中粒長石砂巖,存在少數(shù)長石巖屑砂巖,顆粒粒徑介于0.25~1.28 mm。儲層孔隙表現(xiàn)為粒間孔隙和粒間溶孔,屬于中孔隙度低滲透儲層。

        (3)通過巖心歸位和重構(gòu)老井二次解釋測井模板,結(jié)合Y101層儲層的巖電參數(shù)及試采數(shù)據(jù)確定該區(qū)受構(gòu)造控制的同時,物性參數(shù)也影響單井產(chǎn)能,油層的下限是Rt≥19 Ω·m,AC≥245 μs/m,K≥14.0 mD,φ≥16%、油水同層的下限為Rt≥15 Ω·m,AC≥240 μs/m,K≥8.0 mD,φ≥15.5%。

        (4)通過利用出油下限進行儲層分級評價,確定三級有利區(qū),共預(yù)測含油面積6.2 km2,優(yōu)選Ⅰ+Ⅱ類建產(chǎn)區(qū)2.58 km2,地質(zhì)儲量129.5×104t,可建產(chǎn)能1.2×104t。

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