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大安地區(qū)葡萄花油層流體識別研究

2015-03-23 02:10:39宋京吉林油田公司油氣藏評價部吉林松原138000
化工管理 2015年30期

宋京(吉林油田公司油氣藏評價部,吉林松原 138000)

大安地區(qū)葡萄花油層流體識別研究

宋京(吉林油田公司油氣藏評價部,吉林松原 138000)

大安地區(qū)葡萄花油層儲量規(guī)模大,豐度較高,是吉林油田公司多年來主要攻關(guān)的儲層,但埋藏深度差異較大,成藏特征復(fù)雜,本文針對大安地區(qū)葡萄花油層低阻出油問題,利用巖心資料綜合分析儲層低阻成因,并結(jié)合試油資料確定核磁曲線在油層尤其是不同粘度原油在核磁曲線上反映特征,為該區(qū)葡萄花油層測井解釋及流體識別提供一種有效的方法。

葡萄花油層;孔隙度;滲透率;核磁測井;泥質(zhì)含量;雙孔隙;不動水飽和度

大安地區(qū)葡萄花油層巖性以粉砂巖為主,成份以石英為主,長石次之,暗色礦物少許。顆粒分選較好,磨圓呈次棱角狀,泥質(zhì)膠結(jié)。儲層以油層為主,部分儲層含水。從測井資料分析,該油層電阻率變化較大,從9Ω.m到50Ω.m,電阻率變化超過3倍。物性相同,電阻率相近的層儲層流體性質(zhì)不同,而且核磁曲線反映與其他層位亦有區(qū)別,即油層核磁移譜曲線拖曳現(xiàn)象不十分明顯。為此,我們從巖心資料入手,分析該層位低阻成因及核磁在油水層上反映特征。

1 大安地區(qū)葡萄花油層儲層特征

本區(qū)葡萄花油層埋藏深度差異較大,埋藏深度在1450米到1800米之間。從巖心資料分析,孔隙度主要分布在8-20%之間,平均孔隙度為13.5%,滲透率主要分布在<0.08、0.1-0.4及1-8毫達西之間,平均滲透率為3.3毫達西。在不同深度段,孔隙度、滲透率有一定區(qū)別,其中1550-1650米井段孔隙度、滲透率變化范圍大,1550米以下、1750米以上深度段孔隙度、滲透率變化范圍變小,孔隙度、滲透率最大值降低,最小值升高。原因是1550米以下井段平均泥質(zhì)含量偏高引起的;1750米以上地層壓實作用引起的。儲層原油密度在0.8350-0.8724g/cm3,原油粘度在5.2-251ms之間,大多數(shù)原油粘度小于30ms,地層水水型為NaHco3,地層水礦化度變化較大,在11000ppm到36000ppm之間,平均21000ppm。從粒度資料分析,該區(qū)平均泥質(zhì)含量為18.96%。

2 低阻成因

根據(jù)巖心及測井資料分析,該區(qū)葡萄花油層低阻成因主要有兩個,一個是泥質(zhì)含量高,巖性細導(dǎo)致不動水飽和度增加。不動水與束縛水有一定區(qū)別,所謂不動水是指在一定的生產(chǎn)壓差條件下儲層孔隙度不可流動的水,它是一個相對的概念,隨著生產(chǎn)和工藝條件的變化不動水飽和度是變化的。一般情況下,不動水由巖石顆粒表面被吸附的薄膜滯水和毛管孔隙中的毛管滯水兩部分組成。即束縛水是不動水的一部分,薄膜滯水就是嚴格意義上的束縛水,不能為一般外力作用而流動。毛管滯水能否流動取決與作用在毛管兩端的外界壓力差,當外界壓差不能克服毛管力時,毛管滯水不可流動,此時的毛管滯水與薄膜之水一起組成不動水。當外界壓差能夠克服毛管力時,毛管滯水將與以游離狀存在于孔隙和吼道內(nèi)的自由水一起組成可動水。該區(qū)葡萄花細巖性儲層中,顆粒表面吸附水含量就高,導(dǎo)致儲層中有較高的束縛水含量。另外由于巖石顆粒細,泥質(zhì)含量高導(dǎo)致儲層孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使儲層平均孔喉半徑變小、毛管半徑小、彎曲度大,從而造成毛管滯水增加,不動水飽和度增加。造成該區(qū)低阻另一個原因是該區(qū)地層水礦化度較高,根據(jù)該區(qū)試油資料分析,地層水的平均礦化度為21000ppm。

3 流體性質(zhì)判別

低阻油層解釋,首先判斷儲層是否低阻,及低阻成因,再此基礎(chǔ)上判斷流體性質(zhì)。葡萄花油層低阻成因主要是泥質(zhì)含量重、巖性細使儲層中不動水含量增加,同時儲層地層水礦化度高也使儲層電阻率降低。對該區(qū)低阻油層流體性質(zhì)判別主要采用以下方法,一是利用常規(guī)曲線結(jié)合電成像及地質(zhì)錄井資料進行判斷,二應(yīng)用圖板法進行半定量判斷,三是利用核磁曲線進行判斷。

3.1 常規(guī)曲線結(jié)合成像及錄井資料

利用常規(guī)曲線主要是利用巖性、電性及物性曲線之間對應(yīng)關(guān)系,參考地質(zhì)錄井資料,同時結(jié)合電成像資料來判斷儲層流體性質(zhì)。錄井資料是鉆井過程中取得的第一手資料,比較直觀;電成像資料雖不如錄井資料直觀,但是其可以連續(xù)地反映儲層內(nèi)部結(jié)構(gòu)及沉積構(gòu)造特征,可以定性判斷儲層裂縫、泥質(zhì)含量、巖石顆粒大小等。電成像測井數(shù)據(jù)經(jīng)適當?shù)奶幚砜煽潭葹椴噬蚧叶鹊燃増D像,反映地層微電阻率的變化(淺色代表高電阻率,深色代表低電阻率)。圖像的幾何形態(tài)、圖像的連續(xù)性、圖像之間的關(guān)系代表不同的地質(zhì)意義。利用成像測井結(jié)合常規(guī)測井資料,可以判斷儲層巖性。

3.2 利用核磁譜判斷儲層流體性質(zhì)

利用核磁共振測井判斷儲層流體性質(zhì)原理主要是根據(jù)油氣與水在孔隙中常常處于不同的位置,而且,尤其大多存在于大孔隙中。各種流體在粘度、擴散系數(shù)以及其他特性上存在差異。如束縛流體的擴散較慢,自由水的擴散系數(shù)中等。烴類如天然氣、輕質(zhì)油、中等粘度油和重質(zhì)粘度油也具有不同的特性,如輕質(zhì)油T2分布呈高陡對稱單峰形態(tài),水層T2分別呈高陡對稱單峰形態(tài),但展布比輕質(zhì)油的更窄。粘度高的油T2分布表現(xiàn)為雙峰形態(tài),展布更寬。利用這些差別,可以對巖石孔隙中的流體進行識別。

4 結(jié)語

大安地區(qū)葡萄花油層大部分儲層為低阻油層,引起低阻的主要原因是泥質(zhì)含量重,巖性細,雙孔隙介質(zhì)及地層水礦化度偏高等。而前幾種因素是互為關(guān)聯(lián)的,這幾種因素共同作用的結(jié)果使不動水飽和度升高,使儲層電阻率降低。根據(jù)常規(guī)及核磁資料可以對低阻油層的成因及流體性質(zhì)進行判別,最有效的方法是核磁資料法。

[1]中國石油勘探與生產(chǎn)分公司,低阻油氣藏測井評價技術(shù)及應(yīng)用,石油工業(yè)出版社,2009年11月.

[2]中國石油天然氣集團公司測井重點實驗室,測井新技術(shù)培訓(xùn)教材,石油工業(yè)出版社,2008年7月.

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