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彭陽侏羅系儲層測井特征研究

2016-11-12 07:45:37蔣鈞梁濤劉曉龍王文剛賀彤彤趙遷別勇杰張婧
石油化工應用 2016年10期
關鍵詞:特征

蔣鈞,梁濤,劉曉龍,王文剛,賀彤彤,趙遷,別勇杰,張婧

(1.中國石油長慶油田分公司第九采油廠,寧夏銀川750006;2.中國石油長慶油田礦區事業服務部湖濱花園物業服務處,陜西西安710021)

化學工程

彭陽侏羅系儲層測井特征研究

蔣鈞1,梁濤1,劉曉龍2,王文剛1,賀彤彤1,趙遷1,別勇杰1,張婧1

(1.中國石油長慶油田分公司第九采油廠,寧夏銀川750006;2.中國石油長慶油田礦區事業服務部湖濱花園物業服務處,陜西西安710021)

本文針對彭陽侏羅系油藏的開發特點,結合油藏地質資料研究,對測井響應特征進行分類研究,并就出水井井段測井特征與地層水礦化度進行綜合分析,為準確識別彭陽地區復雜儲層從開發的角度提出陣列配套核磁測井系列,以便測井能更好的服務于油田開發。

侏羅系油藏;開發政策;采液強度

1 測井響應特征

彭陽侏羅系油藏成因及分布規律比較復雜,通過近年來生產開發資料統計結果表明,該油藏典型特征就是存在比較強的流體非均質現象,主要表現為層間地層水礦化度及電阻率變化范圍大,有時也伴有原油性質存在差異的現象,測井響應特征十分復雜,油藏剖面上地層水性質紊亂造成油水層對比度低,水性的差別削弱、掩蓋甚至抵消了含油性對電性質的影響,油水層電性界限模糊,測井解釋符合率較低,造成部分油層漏判誤判,給測井解釋和油田開發工作帶來嚴重困擾。

1.1油層典型測井響應特征

通過對儲層四性關系的研究,彭陽地區A組儲層具有高電阻率油層的特點,油層的含油飽和度較高,電阻率曲線與試油結果之間有比較好的一致性,高阻出油低阻出水的特征比較明顯,彭陽A組油層測井響應總體表現為:自然伽馬一般為低值(20 API~70 API),中高自然電位負異常(自然電位比值一般大于0.8),中低密度(2.35 g/cm3~2.50 g/cm3),中高聲波時差(230 μs/m~240 μs/m),中高電阻率(20 Ω·m~80 Ω·m),儲層滲透率高(6 mD~1 500 mD)。自然電位和自然伽馬以箱形為主。

1.2水層典型測井響應特征

根據已有的油田水化學資料和石油勘探情況,該區地層水所含離子種類很多,主要有Na++K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、SO42-、CO32-+HCO3-六組離子。地層水中以NaCl含量最豐富,其次為碳酸鈉和重碳酸鈉、氯化鎂和氯化鈣等,硫酸鹽含量很少。水型以NaHCO3為主,同時,也有個別的CaCl2水型(見表1)。

由于彭陽地區位于天環坳陷西翼,緊鄰西緣斷褶帶,裂縫比較發育,而且侏羅系延安組砂體物性較好,容易造成地表水和地層水的連通,另外彭陽侏羅系延安組儲層本身含有較高的長石,容易在地表水的淋濾下形成。根據蘇林的油田垂直剖面上水文地質帶的劃分原則和費拉托夫的水中離子分帶原則,認為NaHCO3水型通常代表的是淺層的水自由交替帶,和CaCl2水型相比,它代表一個比較開放的環境,對油氣的保存相對較差。

由出水井水分析資料看出(見表1),彭陽延安組儲層的水型主要為NaHCO3,地層水總礦化度較低,變化范圍大,為1.89 g/L~44.44 g/L,平均13.14 g/L,地層水礦化度越低,出水層電阻率越高。這是因為沉積巖的導電能力,主要取決于巖石孔隙中地層水的導電能力。地層水含鹽濃度降低,使離子數目減少,溶液導電性減弱,巖石電阻率增高。

表1 彭陽地區A組出水井地層水性質

提取出水井段的儲層電阻率與地層水礦化度作交匯圖可以看出,隨著地層水礦化度的增加,電阻率變小(見圖1),電阻率和地層水礦化度之間變化關系是符合理論趨勢的。

圖1 彭陽地區A組電阻率與地層水礦化度關系圖

通過對出水井段測井響應特征的分析發現,彭陽地區A組出水的井可以分為三種類型,分別為:低礦化度水層(天然水淹油藏)、物性低于含油下限水層、正常低阻水層。

1.2.1低礦化度水層(天然水淹油藏)天然水淹油藏主要是受水動力異常導致,地層水淡化的一個過程,反映在測井曲線上主要表現為自然電位異常反轉,電阻率增大。這類水層的測井響應特征主要表現為:高電阻率、自然電位正異常或異常幅度小。

1.2.2物性低于含油下限水層儲層物性差,出水主要以儲層中的束縛水為主。這類水層的測井響應特征主要表現為:滲透率低,電阻率相對低值,自然電位異常幅度較小。

1.2.3正常低阻水層儲層物性好,電阻低,正常低阻水層,這類水層的測井響應特征主要表現為:物性好,電阻率低于20 Ω·m,自然電位異常幅度較大。

1.2.4高阻水層在彭陽地區部分井還存在高阻水層,這類水層的測井響應特征與典型油層的特征相似,但試油試采結果表明該層為水層,在測井解釋時非常具有迷惑性,也是造成測井解釋符合率低的主要原因,這類井可能是由于成藏后地質構造運動,油藏遭受破壞,導致原油密度、黏度明顯增大,流動性變差,試油試采出水。

2 油水層識別標準

油水層判別標準的確定是以試油結果作依據,與地質參數統計而得到。在具體應用中需要結合錄井、取心等多種資料以及試油資料加以修正完善。以試油結果為依據,結合測井參數得到彭陽侏羅系儲層油層電阻率值大于20 Ω·m,聲波時差值大于228 μs/m(見圖2)。

圖2 彭陽地區A組聲波時差與電阻率交匯圖

3 結論

(1)彭陽地區A組儲層整體具有高電阻率油層的特點,油層的含油飽和度較高,電阻率曲線與試油結果之間有比較好的一致性,從目前開發效果看,該油藏典型特征就是存在比較強的流體非均質現象,主要表現為層間地層水礦化度及電阻率變化范圍大,測井響應特征十分復雜,部分井油水層電性界限模糊,測井解釋符合率較低,造成部分油層漏判,部分水層錯判,給測井解釋和油田開發工作帶來嚴重困擾。

(2)圖版法目前依然是彭陽侏羅系油層識別的主要手段,而核磁共振測井利用的是原子核的磁性及其與外加磁場的相互作用而反映地層中孔隙度、孔隙結構、滲透率與流體性質的一種測井方法。核磁共振測井信息不受地層礦物成分的影響,只對距井眼一定距離的地層孔隙流體進行測量,是目前唯一能提供孔隙結構的測井方法,因此建議后續勘探開發建井時測井可考慮陣列測井并加測核磁測井系列。

TE122.24

A

1673-5285(2016)10-0115-03

10.3969/j.issn.1673-5285.2016.10.026

2016-08-30

蔣鈞,男(1985-),2009年畢業于中國石油大學(華東),石油工程專業,現為采油九廠產能建設項目組地質組副主任,從事石油地質工作。

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