馮滿云
(西安石油大學石油工程學院,陜西西安710065)
XSW油田Z27井區長2層儲量計算
馮滿云
(西安石油大學石油工程學院,陜西西安710065)
計算XSW油田Z27井區長2層的油層地質儲量。根據該區塊儲層地質地貌特征,以長22-2小層為例,利用容積法計算其地質儲量。
容積法;地質參數;地質儲量;儲量計算
油、氣田儲量即是石油和天然氣在地下的蘊藏量,它是油氣田勘探開發的重要成果之一,也是制定油氣田開發方案、確定油氣田開發規模以及對于油氣田建設投資的重要依據。一個油田從勘探到開發需要經歷多個不同階段,隨著各個階段研究的不斷深入,人們對油田地質規律以及儲量預測有了不斷深化的認識,從而需要計算的儲量以及核實儲量的級別也不斷提高。
油氣田地質儲量的計算,它不僅能夠反應各個勘探開發階段的工作成果以及為指導勘探開發部署提供依據,還能夠對整個油氣田提供經濟可靠的評價,以達到更好的投資與開采效果[1-3]。
XSW油田ZC地區位于鄂爾多斯盆地的一級構造單元陜北斜坡中部,行政區域規劃隸屬于甘泉縣。晚三疊系延長組長2油層組地層表現為自西向東逐漸抬升的平緩單斜,局部發育有近東西向的鼻狀構造。研究區勘探開發工作始于20世紀70年代晚期。發現的含油層段主要為長2層,其油藏埋深淺,平均為650 m。
該區構造位置處于鄂爾多斯盆地陜北斜坡中部東段。ZC區塊為XSW油田主要產油區之一,長2油層組為該區塊的主力產油層。前人研究認為,該區長2油層組主要為三角洲前緣亞相沉積,主要包括分流河道、天然堤、分流間灣、河口砂壩以及遠砂壩等沉積微相類型。
XSW油田位于陜西省甘泉縣洛河流域,即延安、甘泉以西,寧東以東,延安高橋以南,府村溝以北。區內為黃土高原地貌,溝壑縱橫,面積約為2 400 km2;在構造上位于鄂爾多斯盆地東南部,陜北斜坡的中部東段,東高西低,構造平緩。油田交通方便,距油區不遠,靠近西-延鐵路、公路,十分有利于開發[4-7]。
對于長2層,具體又劃分為長22-1、長22-2、長22-3、長22-4、長23-1、長23-2六個小層,且其中長22-1小層不含油,故不予考慮。
用于計算油氣藏地質儲量計算的方法主要有以下幾種:容積法、物質平衡法、壓降法、產量遞減曲線法、水驅曲線法、礦場不穩定試井法以及概率統計法等。但是,這些方法的適用條件和所需資料或參數存在差異。為了提供可靠的油氣地質儲量,不僅要充分正確地認識地下油氣藏的地質規律,并應該獲得大量齊全的油氣儲量計算的參數,還應該從具體的地質條件出發,選擇適合該油氣藏實際情況的油氣儲量計算方法。
根據所有資料,該區內油藏屬于構造-巖性油藏,且油層沉積地質特征主要為三角洲前緣亞相沉積,故確定利用容積法計算該區塊油藏地質儲量。
在計算儲量時,首先要劃分計算單元,確定含油面積、有效厚度、有效孔隙度和含油飽和度等參數。從容積法計算儲量的公式中可以看出,影響儲量計算的因素有含油面積、油層有效厚度、有效孔隙度、含油飽和度、地面原油密度、原油體積系數等。用容積法計算儲量的可靠程度,取決于上述影響因素的數量和質量,以及各項參數求取時所產生的誤差。當采用容積法計算地質儲量時,計算公式中的各項參數除含油面積是計算區塊的總含油面積外,其他參數均為平均值。
3.1 容積法計算儲量公式
容積法計算儲量公式為:

式中:N-石油地質儲量(104t);A-含油面積(km2);h-平均有效厚度(m);φ-平均有效孔隙度(小數);Soi-平均油層原始含油飽和度(小數);ρo-平均地面脫氣原油密度(t/m3);Boi-平均地層原油體積系數(無因次)。
3.2 儲量計算單元確定
根據已有資料顯示,在該區當中主要含油層位為長22-2小層,其余小層零星含油或不含油,所以綜合各處資料,將長22-2小層定為一個標準,依此為例計算其他各小層儲量。
3.3 含油面積
在該區內,確定含油面積的原則如下:(1)在該區范圍內,將邊線處油井外延伸0.5~1.0個開發井井距劃定計算范圍;(2)在含油面積范圍之內,油層厚度小于2 m的井區不計算面積。
根據含油面積的確定原則,最終確定該區域內長22-2小層的含油面積為4.800 9 km2。
3.4 有效厚度下限
有效厚度下限值的確定是依據試油資料,根據巖心分析資料,進行地質、錄井、測井等相關資料的綜合研究應用。確定適應本區油層特點的巖性、物性、含油性和電性的下限標準(見表1)。

表1 XSW油田Z27井區長2油層有效厚度下限值一覽表

圖1 長22-2油層有效厚度散點分布圖
3.5 有效厚度取值
根據有效厚度劃分結果,作出該區內長22-2小層相關油井有效厚度散點分布圖(見圖1)。最后對油層有效厚度值進行等值線面積權衡法加權平均,將加權平均值8.5 m作為最后計算用取值。
3.6 有效孔隙度
計算單元內共解釋有效孔隙度78口井,孔隙度分布范圍為9.0%~14.5%,算術平均值為12.83%。
綜合以上數據,并根據各方面因素權衡,最終得出有效孔隙度取值為12.85%。
3.7 含油飽和度
綜合數據以及地質資料可得,含油飽和度的最后取值定為28.64%。
3.8 原始氣油比、原油體積系數
借用該區張12井的高壓物性實驗數據。延長組長2油藏原始原油體積系數為1.093,氣油比為36.5 m3/t。
3.9 地面原油密度
本區長22-2油層原油密度0.832 g/cm3~0.873 g/cm3,平均0.834 5 g/cm3。儲量計算時確定取Z27井區地面原油密度為0.845 g/cm3,即為0.845 t/m3。
4.1 各小層油層儲量計算
利用容積法計算公式計算得出長22-2小層最終油層地質儲量為N22-2=115.925 2×104t,同時計算出其他各小層的儲量如下:

4.2 油層總儲量計算
利用計算長22-2小層的方法計算出了長2油層其余各小層的地質儲量。由此可計算出長2油層的地質總儲量如下:

利用容積法可以計算出該區長22-2小層油藏地質儲量為115.925 2×104t;同時依據計算長22-2小層地質儲量的方法計算出其他幾個小層的地質儲量,最終得出該區長2層的油藏地質總儲量為139.277 6×104t。據此,已了解到該區油藏是具有可開采價值的。
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吐哈暫堵轉向壓裂技術措施增產率最高達444%
1月9日,吐哈油田三塘湖采油廠牛圈湖油田湖44-21井經暫堵轉向壓裂改造后,增產效果顯著,較壓裂前日增油6噸,低產井變成高產井。
暫堵轉向壓裂技術是在施工過程中適時地向地層中加人適量暫堵劑在孔眼、射孔孔道或在裂縫遠端累積橋堵,一定程度上升高井底壓力,然后在一定的水平兩向應力差條件下,產生液體流向的二次分配或儲層的二次破裂,進而改變裂縫起裂方位產生新裂縫。目前暫堵轉向壓裂技術已成為中高含水期老井增產最具進攻性的手段之一。
目前,該工藝技術在三塘湖區域實施7井次,措施有效率100%,壓后平均日增油5.11噸,累計增油4 066噸,措施增產率444%,平均有效期303天;魯克沁區域實施3井次,措施有效率100%,壓后平均日增油2.41噸,累計增油2 103噸,措施增產率96.4%,平均有效期203天,為老區穩產上產提供了強有力的技術支撐。
(摘自中國石油新聞中心2017-01-11)
The XSW oilfield Z27 wells Chang 2 layer calculation of reserves
FENG Manyun
(College of Petroleum Engineering,Xi'an Shiyou University,Xi'an Shanxi 710065,China)
Calculating XSW oilfield Z27 wells Chang 2 layer of reservoir geological reserves.According to the characteristics of reservoir geology,such as the production of the Chang 22-2small layers,volume method is used to calculate geological reserves.
volumetric method;geological parameters;geological reserves;calculation of reserves
TE328
A
1673-5285(2017)01-0039-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.01.012
2016-12-07
陜西省重大科學技術難題攻關項目“陸相頁巖氣儲層壓裂改造工藝技術攻關”,項目編號:2012KTZB03-03-03-02。
馮滿云,女(1991-),西安石油大學油氣田開發工程專業在讀碩士研究生,研究方向為采油氣工程理論與技術,郵箱:1301915902@qq.com。