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        安塞油田延安組儲(chǔ)層孔隙特征

        2024-03-12 05:00:18馮雄雄陳景楊
        精細(xì)石油化工進(jìn)展 2024年1期

        馮雄雄,陳景楊,2

        1.西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院,陜西 西安 710065;2.西安石油大學(xué)西部低滲-特低滲透油田開發(fā)與治理教育部工程研究中心,陜西 西安 710065

        安塞油田位于鄂爾多斯盆地,其地質(zhì)主要表現(xiàn)為中孔隙度、中滲透率及非均質(zhì)性強(qiáng)等特征,為了顯著提高其產(chǎn)量,最關(guān)鍵的是明確儲(chǔ)層特征[1],做出針對(duì)性改善。

        1985 年開始,裘亦楠等[2]針對(duì)儲(chǔ)層特性進(jìn)行研究,主要包括成因、物性變化、有效儲(chǔ)層空間及分布等方面。付明義等[3]和霍小菊等[4]等對(duì)安塞油田延9 儲(chǔ)層研究后發(fā)現(xiàn),該地區(qū)屬于中孔、中低滲儲(chǔ)層,孔隙以粒間溶孔、剩余原生粒間孔和粒內(nèi)溶孔為主,屬中-小孔、中細(xì)喉道類型,孔喉分選性一般,連通性一般。根據(jù)孔隙結(jié)構(gòu)特征相關(guān)參數(shù)將毛管壓力曲線分為4 類,研究區(qū)主要以Ⅲ類為主。文獻(xiàn)[5-9]研究發(fā)現(xiàn)安塞油田砂巖儲(chǔ)層的孔隙特征受沉積作用和成巖作用控制,且在橫向和縱向上變化較大,同時(shí)溶蝕作用可以進(jìn)一步改變儲(chǔ)層孔隙特征及儲(chǔ)層物性,由此認(rèn)為,孔隙類型相對(duì)復(fù)雜的混合型孔道更有利于油氣運(yùn)移,較多的裂縫能顯著提高儲(chǔ)層的滲透率。彭麗娜[10]對(duì)靖邊東坑大陽(yáng)灣地區(qū)侏羅系延安組延9 地層進(jìn)行研究分析后發(fā)現(xiàn),延9地層主要巖石類型為灰色-灰白色粗粒長(zhǎng)石巖屑砂巖,巖屑長(zhǎng)石砂巖次之,顆粒之間多為點(diǎn)-線狀接觸,孔隙膠結(jié),孔隙類型以粒間孔和溶蝕孔為主。

        從目前的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,鄂爾多斯盆地的油氣勘探難度大,同時(shí)延安組儲(chǔ)層復(fù)雜、區(qū)域含油性差異大,對(duì)于油氣藏的探尋都造成很大困難,開發(fā)難度較大[11-17]。因此,想要實(shí)現(xiàn)安塞油田的高效開采,更加準(zhǔn)確地掌握其儲(chǔ)層特性顯得尤為重要。本文通過分析研究區(qū)儲(chǔ)層孔喉結(jié)構(gòu)關(guān)系,準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)研究區(qū)的儲(chǔ)層物性,以期提高油田產(chǎn)量和最終采收率。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 實(shí)驗(yàn)儀器

        ASPE730 型恒速壓汞儀(美國(guó)巖心實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)公司),該儀器可測(cè)量孔隙結(jié)構(gòu)的參數(shù),包括喉道半徑分布、孔道半徑分布和孔喉比分布。該系統(tǒng)包含特殊設(shè)計(jì)的極低速率的Quizix 注射泵(美國(guó)Chandler 公司)和與其集成在一起的巖心夾持器(江蘇博銳思科研儀器有限公司)。巖心夾持器可以?shī)A持直徑和長(zhǎng)度各為2.5 cm圓柱體或1 cm×1 cm×1 cm 立方體的巖心;泵體積的可監(jiān)測(cè)精度超過0.000 001 mL,系統(tǒng)能夠以0.000 001 mL/s 的低速率操作。系統(tǒng)泵接到一個(gè)特殊的高精度的泵控制器和驅(qū)動(dòng)器上,隨系統(tǒng)提供2 個(gè)可互換的高精度(0.05%)壓力傳感器,范圍分別為0~0.689 6 和0~6.896 MPa。巖心夾持器和泵系統(tǒng)封裝在一個(gè)水平氣流的氣浴室中以保持測(cè)試過程中的溫度恒定。

        1.2 實(shí)驗(yàn)材料

        研究樣品取自鄂爾多斯盆地安塞地區(qū)延安組延9 段砂巖,取芯井巖心上鉆取直徑為2.5 cm 平行地層的圓柱體樣品,樣品巖心參數(shù)見表1。圓柱體樣品經(jīng)洗油烘干后,分別切成3份進(jìn)行恒速壓汞、掃描電鏡和鑄體薄片測(cè)試。

        表1 實(shí)驗(yàn)樣品巖心參數(shù)

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法

        1.3.1 測(cè)定原理

        壓汞儀工作原理如圖1 所示。在恒定低速下操作,使得進(jìn)汞過程可以近似為準(zhǔn)靜態(tài)過程[18]。在準(zhǔn)靜態(tài)過程中,界面張力與接觸角保持不變;汞的前緣所經(jīng)歷的每一處孔隙形狀的變化都會(huì)引起彎月面形狀的改變[19-20],從而引起系統(tǒng)毛細(xì)管壓力的改變。在準(zhǔn)靜態(tài)進(jìn)汞條件下,根據(jù)進(jìn)汞端彎月面在經(jīng)過不同的微觀孔隙形狀時(shí)發(fā)生的自然壓力漲落來(lái)確定孔隙的微觀結(jié)構(gòu),技術(shù)特點(diǎn)在于其能夠辨別喉道和孔道,能夠分別測(cè)得孔道半徑和喉道半徑分布,進(jìn)而計(jì)算出孔喉比參數(shù)。除了能夠得到常規(guī)的毛管壓力曲線外,還可得到喉道毛管壓力曲線和孔道毛管壓力曲線。

        圖1 壓汞儀工作原理

        參數(shù)設(shè)定:高精度的泵實(shí)現(xiàn)低速、恒定的進(jìn)汞速度(0.000 05 mL/min);高分辨的壓力感應(yīng)及采集設(shè)備(可以分辨0.000 69 Pa);高性能計(jì)算機(jī),每次測(cè)試需記錄30~50萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),并進(jìn)行處理。

        1.3.2 實(shí)驗(yàn)步驟

        1)巖心測(cè)試孔隙度、滲透率、密度等物性參數(shù);

        2)恒速壓汞儀開機(jī),預(yù)熱;

        3)輸入巖樣孔隙度、滲透率、外觀體積和孔隙體積等參數(shù)信息;

        4)抽真空2 h,設(shè)置恒速進(jìn)汞速度0.000 1 mL/min運(yùn)行,至壓力達(dá)到6.2 MPa,結(jié)束實(shí)驗(yàn);

        5)分析數(shù)據(jù)。

        1.3.3 數(shù)據(jù)獲取及處理

        通過實(shí)驗(yàn)計(jì)算機(jī)直接獲取含水飽和度(Sw)、進(jìn)汞壓力(P)、喉道飽和度(SwRison)、孔隙飽和度(SwSubison)和孔隙進(jìn)汞壓力(PSubison)的原始數(shù)據(jù)。

        當(dāng)注入壓力高于孔隙喉道對(duì)應(yīng)的毛管壓力時(shí),汞即進(jìn)入孔隙之中,此時(shí)注入壓力就相當(dāng)于毛細(xì)管壓力,所對(duì)應(yīng)的毛細(xì)管半徑為孔隙喉道半徑,進(jìn)入孔隙中的汞體積即該喉道所連通的孔隙體積。不斷改變注入壓力,就可以得到孔隙分布曲線和毛管壓力曲線,其計(jì)算見式(1)。

        式中:PC為毛細(xì)管壓力,MPa;σ為汞與空氣的界面張力,σ=480 mN/m;θ為汞與巖石的潤(rùn)濕角,選θ=140°,則cosθ=0.766;r為孔隙半徑,μm。

        可得不同毛管壓力所對(duì)應(yīng)的孔隙半徑r

        2 結(jié)果與討論

        2.1 孔喉類型

        對(duì)延9 儲(chǔ)層砂巖G78、Q78、X39-38 區(qū)域的鑄體薄片進(jìn)行掃描電鏡試驗(yàn)分析,結(jié)果見圖2。由圖2可知:安塞地區(qū)延9儲(chǔ)層以巖屑長(zhǎng)石砂巖及長(zhǎng)石巖屑砂巖為主;儲(chǔ)層孔隙類型有粒間孔和溶孔(粒間、長(zhǎng)石、膠結(jié)物、巖屑和雜基溶孔),其中粒間孔、粒間溶孔和長(zhǎng)石溶孔是本區(qū)最主要的儲(chǔ)集空間。

        圖2 延9儲(chǔ)層砂巖微觀孔喉結(jié)構(gòu)特征

        2.2 孔喉結(jié)構(gòu)特征

        對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品進(jìn)行恒速壓汞測(cè)試,結(jié)果見圖3。由圖3可知:G78井孔隙半徑分布在160~230 μm,Q78 井孔隙半徑分布在175~275 μm,X39-38 井孔隙半徑分布在190~275 μm,總體平均值約為238 μm;Q78、X39-38 井的喉道半徑分布在13~21 μm,平均值為15.98 μm;G78 井的喉道半徑分布在6~20 μm,平均值為13.53 μm。

        圖3 恒速壓汞實(shí)驗(yàn)測(cè)試孔隙、喉道半徑分布

        考察區(qū)域內(nèi)的延9 儲(chǔ)層孔喉(孔喉比)特征,結(jié)果見表2。由表2 可知:3 口井的孔喉比分布形態(tài)不一,平均孔喉比為18.7;G78 井區(qū)域孔喉比最大,表明大孔隙被小喉道控制,不利于孔隙內(nèi)的油氣采出,整體孔隙結(jié)構(gòu)較差;Q78區(qū)域孔喉比較集中,但均值僅比G78 少1.00,體現(xiàn)出孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不利油氣開采;X39-38區(qū)域孔喉比相對(duì)集中,均值為16.65,和其他兩個(gè)區(qū)域差距較大,說明該區(qū)域孔隙被較大喉道控制,孔隙結(jié)構(gòu)較好,有利于油氣開采。通過孔隙結(jié)構(gòu)分析并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)井位部署可知,X39-38 位于油藏厚度大、砂體連續(xù)的油藏中部;Q78位于油藏次砂帶上,儲(chǔ)層物性比油藏中部稍差;G78 位于油藏邊部,砂體厚度小,物性差,孔喉比分散。

        表2 延9儲(chǔ)層孔喉特征統(tǒng)計(jì)

        考察延9 儲(chǔ)層樣品恒速壓汞毛細(xì)管壓力的數(shù)據(jù),結(jié)果見圖4和表3。由圖4和表3可知:孔隙進(jìn)汞短,總進(jìn)汞曲線與喉道進(jìn)汞趨勢(shì)保持一致,喉道進(jìn)汞飽和度均接近孔隙進(jìn)汞飽和度的3倍,雖然有效孔隙體積較少,但是排驅(qū)壓力低,分選系數(shù)小。

        圖4 樣品恒速壓汞毛細(xì)管壓力曲線

        表3 延9儲(chǔ)層恒速壓汞數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        3 結(jié)論

        1)安塞地區(qū)延9 儲(chǔ)層以巖屑長(zhǎng)石砂巖及長(zhǎng)石巖屑砂巖為主,主要發(fā)育粒間孔和溶孔。

        2)喉道進(jìn)汞飽和度接近孔隙進(jìn)汞飽和度的3倍,這類儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間及滲流通道主要為喉道,雖然有效孔隙體積較少,但排驅(qū)壓力低,分選系數(shù)小,儲(chǔ)集性能及滲透性能較好。

        3)儲(chǔ)層中G78 區(qū)域孔喉比最大,表明大孔隙被小喉道控制,整體孔隙結(jié)構(gòu)較差,不利于孔隙內(nèi)的油氣采出。

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