沈煥文,馬學軍,李化斌,王碧濤,張鵬,孟令為
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)
油氣地質
特低滲透儲層中高含水期水淹程度識別方法探討—以五里灣A油藏為例
沈煥文,馬學軍,李化斌,王碧濤,張鵬,孟令為
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川750006)
注水開發油藏,隨著注入水的長期沖刷和采出程度增加,儲層特征與原始儲層特征存在較大差異,尤其受儲層非均質性影響,儲層不同層段的水淹程度不同,如何用測井特征去識別水淹程度及有效指導開發調整是特低滲油藏進一步提高采收率面臨的難題。本文以檢查井為例,根據檢查井現場巖心觀察實驗結合常規測井及核磁測井響應特征和試油試采驗證,初步形成了特低滲儲層不同水淹級別的識別方法和標準。為特低滲透儲層后期剩余油的挖潛方式、射孔層段的優化及儲層改造工藝的優選,具有較強的借鑒指導意義。
特低滲儲層;水淹程度;識別方法
特低滲油藏屬典型的“三低”油藏,必須通過注水來保持地層壓力和穩定單井產能。在注水開發過程中,受儲層非均質性影響,注水易沿儲層物性較好層段、高滲層段突進,導致縱向上的水淹程度不同,剩余油分布特征不同,如何用有效的方法去識別水淹層水洗程度,將對后期剩余油挖潛起關鍵作用。以靖安油田五里灣A油藏為例,經過十多年的注水開發,目前已進入中高含水開發階段,含水上升速度加快,油藏穩產難度加大,剩余油高度分散,進入開發調整的關鍵時期[1,2],通過實施檢查井,綜合地質、巖心、測井、試油試采等資料,研究特低滲儲層水淹層水淹級別的識別方法和標準,對特低滲透儲層后期開發調整措施具有重要的現實意義[3]。
1.1 沉積微相影響
研究區主要發育水下分流河道、河口壩微相,其次為河道側翼和分流間灣,同一相帶注采連通性較好,見效見水比例較高。統計表明,受沉積微相影響,水下分流河道見水井比例達75.3%,河道側翼占12.2%,分流間灣占2.5%。
1.2 儲層物性影響
受儲層物性影響,縱向上物性好、注采連通性較好、塊狀構造發育的小層水洗程度最高,物性較差、層理發育的小層水洗程度較弱或未水洗。
1.3 儲層非均質性影響
通過檢查井小層儲層非均質性參數對比結合巖心描述水淹程度認為受儲層非均質性影響,縱向上,非均質性較強的層段,水驅動用程度高,水洗程度相應較高,而非均質性相對較弱的層段,水洗程度相對較弱(見圖1)。

圖1 五里灣A油藏檢查井小層儲層非均質性參數對比及小層水洗程度對比柱狀圖
從檢查井現場巖心描述直觀方法識別、結合常規測井和核磁測井曲線特征識別及試油試采驗證的方法,初步形成了特低滲儲層強水洗、中水洗、弱水洗、未水洗水淹程度的識別方法[4]。
2.1 強水洗層識別
現場巖心直觀識別:巖心灰白色,潮濕感強,疏松,用手可捻碎,見水珠外滲,沉降試驗團狀下沉,點滴試驗無或Ⅲ級。
常規測井曲線識別:電阻存在異常高值(>40 Ω),呈尖峰狀;對應自然電位負偏移減小,偏移幅度Δsp為25左右。
核磁測井曲線識別:T2譜呈單峰形態,譜峰位置明顯前移,大、中、小孔徑孔隙均有分布,表明儲層物性好,可動流體飽和度高。
試油試采效果驗證:水力噴砂壓裂,加砂3.0 m3,排量0.8 m3/min,試油出大水,日產水31.8 m3,試采日產純水10.32 m3,含水100%。
2.2 中水洗層識別
現場巖心直觀識別:巖心淺棕色,潮濕感較強,較疏松,見水珠外滲,沉降試驗凝結下沉,點滴試驗Ⅲ級。

表1 特低滲儲層水洗程度判別標準
常規測井曲線識別:電阻存在異常高值(20 Ω~25 Ω),呈尖峰狀;對應自然電位負偏移減小,偏移幅度Δsp為12左右。
核磁測井曲線識別:T2譜呈雙峰形態,譜峰幅度較大,表明儲層物性較好,既有含水性又有含油性;從孔隙區間的分析結果來看,該段以大孔徑孔隙為主,中小孔徑孔隙次之。
試油試采效果驗證:水力壓裂,加砂5 m3,排量0.8 m3/min,試油日產油0 t,日產水14.4 m3,投產后套管返水,日產液10.08 m3,含水100%。
2.3 弱、未水洗層識別
現場巖心直觀識別:巖心棕褐色,潮濕感弱,較致密,未見水珠外滲,沉降試驗絮狀下沉,點滴試驗Ⅱ級。
常規測井曲線識別:電阻形態和高低與老開發井基本電阻一致(18 Ω~22 Ω),呈平緩狀;對應電位曲線對比老井略有偏移或相同。
核磁測井曲線識別:T2譜呈單峰或雙峰特征,譜峰位置較靠前,表明儲層物孔隙結構較復雜,物性較差;從孔隙區間的分析結果來看,該段以中孔徑孔隙為主。
試油試采效果驗證:定面射孔+水力壓裂,加砂12 m3,排量1.0 m3/min,試油見油花,日產水10.3 m3,投產日產液3.02 m3,日產油1.32 t,含水48.4%。
綜合以上,通過巖心現場觀察試驗,結合測井響應特征和試油試采驗證,初步形成特低滲透儲層中高含水期水淹程度識別方法和判別標準(見表1)。
(1)沉積微相、儲層物性及儲層非均質性是影響儲層水淹的主要因素,同一相帶注采連通性較好層段,見效見水比例較高,儲層物性較好、非均質性較強的層段優先水洗。
(2)特低滲儲層水淹層水淹程度分為強水洗、中水洗、弱水洗、未水洗四級,不同水淹級別儲層的巖心描述特征和測井響應特征不同。
(3)通過巖心現場觀察試驗,結合常規測井及核磁測井響應特征和試油試采驗證,初步形成特低滲透儲層中高含水期水淹程度識別方法和判別標準。
[1]何文祥,譚文才,等.特低滲透儲層水驅前后儲層特征變化規律及機理研究-以長慶油田白209井區長6油層組為例[J].石油天然氣學報(江漢石油學報),2010,32(5):56-59.
[2]史長林,等.水驅實驗模擬注水開發對儲層的影響[J].西南石油大學學報,2013,35(5):87-93.
[3]靳文奇,王小軍,等.安塞油田長6油層組長期注水后儲層變化特征[J].地球科學與環境學報,2010,32(3):239-244.
[4]張洪軍,高月剛,等.安塞特低滲透油藏水淹層識別方法及應用[J].復雜油氣藏,2015,8(4):11-14.
A low permeable reservoir watered-out degree at the high water-cut stage identification method is discussed in this paper—To Wuliwan A reservoir as an example
SHEN Huanwen,MA Xuejun,LI Huabin,WANG Bitao,ZHANG Peng,MENG Lingwei
(Oil Production Plant 3 of PetroChina Changqing Oilfield Company,Yinchuan Ningxia 750006,China)
Waterflooding reservoir,with the long-term washout and recovery degree increase of injected water,and there is large difference between the original reservoir characteristics the reservoir characteristics,especially affected by the heterogeneity of the reservoir,reservoir watered-out degree of different layer.How to use the logging characteristics to identify watered-out extent and effective guiding development adjustment is to further improve oil recovery of low permeability reservoirs are faced with the problem.In inspection wells,for example,this paper according to inspect the site of the well core observation experimentcombined with conventional logging and nuclear magnetic logging response characteristics and testing,test validation,preliminarily formed the special low permeability reservoir water levels of the different recognition methods and standards.For extra-low permeability reservoir residual oil potential in way,perforation interval optimization and optimization of reservoir reconstruction process,has strong reference significance.
special low permeability reservoir;the water flooded degree;recognition method
TE122.23
A
1673-5285(2017)02-0128-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.02.030
2017-01-19
沈煥文,男(1980-),開發地質工程師,2005年畢業于西安石油大學資源勘察專業,現從事油田提高采收率工作,郵箱:shenhuanwen_cq@petrochina.com.cn。