王峰
【摘 要】油藏的分類有不同的標準,根據我們的實際需要,將油藏按適當的因素劃分具有重要意義,為了提高石油開采的效率和程度,要綜合各種因素和分類方法對油藏進行分類,從中找到最優的分類標準,為油田開發提供最優方案
【關鍵詞】砂礫巖體;沉積構造;注水開發
砂礫巖油藏主要為砂礫沉積物滑塌再搬運而形成的近岸水下扇沉積,由于砂礫巖體具有近物源、厚度大、相變快的特點,表現出沉積類型多樣,空間展布復雜,油藏層性差,非均質嚴重的儲層特征。根據國內外礫巖油藏開發實踐經驗,砂礫巖油藏多層孔隙群介質,流通性差,具有礫巖油層特有的滲流機制,邊底水不活躍,天然能量薄弱。若無人工能量補充,靠天然能量衰竭開采,油藏生產遞減迅速。因此在開發技術研究中,研究油藏儲層特征,落實儲層內幕,確定砂體連通情況,盡快實施注水開發,對提高砂礫巖油藏采收率具有重要意義。
1砂礫巖油藏的地質特征
1.1根據目前研究成果可以推測中深砂礫巖是以滑塌濁積扇沉積類型為主的,儲物層的聯通關系比較復雜,它的特點是:近物源、多物源、變化快、疊加厚、延伸距短、沉積快等。通過對大量的巖心觀測、井測以及地震等方面的知識相結合發現在砂礫巖體的內部巖性和沉積回旋變化很快,所以在有效的儲層和非有效儲層相互混雜,儲層的橫向變化快導致他們之間的連通關系比較復雜,一般來看175米的距離內儲層的連通性均不超50%。
1.2以低滲透、超低滲透為主,儲層的物性差
據研究表明,中深層砂礫巖油藏一般深度為3000―4100米之間,巖性則以礫巖和含礫砂巖為主。砂礫巖的主要組成是長石又叫巖屑或者巖屑砂礫,物源區母巖性質與巖屑成分緊密相關。以為巖石成分十分復雜,區分選擇、圓磨不好,結構的成熟度較差。因其儲層物性差,其孔隙度范圍大概在9.4%―10.2%之間,滲透率的范圍一般在7.1―8.1md之間,非均質相當嚴重,流動孑L喉半徑范圍在0.03―5.97In,一般中深層的退貢效率為27.22%,均質系數一般是0.12―0.37,小孔喉貢獻率十分低下,是屬中深層特低滲透砂礫巖體的油藏。
1.3巖性多變,巖電關系復雜
由于砂礫巖的巖體復雜,礫巖、砂礫巖、泥質砂礫和泥巖等等很多種巖層相互交替出現,各個巖石之間形成薄互層,巖層之間的物性和含油性存在各樣差別。有時候單層的巖層沉積的厚度會很薄,大多是在現有測井技術的響應分辨率之外的薄度,所以在這種情況下目前的各種技術都難以適應。從油水層的巖電關系特性上面來看,由于巖石骨架的電阻率高,油水層也是高阻層,沒有明顯的規律特征不能對油水層清楚的認識。用一開始常規的測井技術中油層電阻率為30―50n.m而在油層的最低處的油下限電阻率是30n.m根據這一衡量標準來解釋油水層時就會出現嚴重的誤差。
2砂礫巖油藏開發存在的主要問題
根據國內外砂礫巖油藏開發研究的資料,結合已實施的淺層砂礫巖體油藏的開發攻關研究成果,砂礫巖油藏開發過程中,由于砂礫巖油藏固有的儲層特性,造成該類油藏開發主要存在以下兩方面問題:
2.1儲層研究中存在的問題
①儲層期次精細劃分及預測難度較大。砂礫巖體為多期碎屑流沉積物的快速堆積、橫向變化快;儲層埋藏深度一般在3000m以下,地震分辨率低,儲層預測難度大。由于砂礫巖體多期次疊置的復雜性及深層地震剖面分辨率低,只能識別砂礫巖體頂底包絡面,內幕識別不清。②儲層巖石骨架電阻率高,油、水層均表現為較高的視電阻率,有效儲層和油水層識別難度大。
2.2開發技術中存在的問題
①油藏能量不足,產量遞減快、壓力下降快、彈性產率低。②儲層改造技術、注采工藝技術尚不能適應開發的要求。砂礫巖體破裂特征復雜,儲層造縫困難,加之儲層非均質性強,裂縫在啟裂及延伸過程中都存在較強的扭曲效應,加砂難度大;壓裂液體系耐溫、抗剪切性能尚不能滿足要求。缺乏經濟高效的舉升工藝,管柱蠕動大,封隔器失效快,注水工藝無法滿足分層注水的需要。
3砂礫巖油藏開發關鍵技術
3.1儲層期次精細劃分及預測技術
①地震成像技術。在復雜目標地質體地震成像方面,國外理論方法研究起步較早,在鹽丘、推覆構造等復雜地質體方面已做了大量的研究工作,如目前國際公認的Mamousi、SEG/EAGA等模型的研究。在具體應用方面,通過疊前偏移成像技術的推廣,北美墨西哥灣等地區鹽丘等復雜地質體的成像質量得到明顯的提高。②成像測井技術。成像測井技術是指在井下儀器采用陣列式的傳感器沿井壁測量或旋轉掃描測量,在縱向、周向、徑向采集大量地層的物理信息,信息由電纜傳輸到地面采集系統后通過圖象處理得到井壁的二維圖像或井孔周圍某一探測深度內的三維圖像。常用的有FMI電成像測井。
3.2有效儲層和油水層識別技術
①核磁共振測井技術。核磁共振測井是當代唯一能夠直接測量儲層(油層、氣層、水層)自由流體孔隙度的測井方法。測量結果不受泥漿、泥餅及侵入的影響,也不破壞動態平衡和孔隙結構。能夠提供與巖石巖性無關的孔隙度,與地層水流體礦化度無關的含水飽和度、孔徑分布、滲透率、可產流體類型、毛管束縛水飽和度、泥質束縛水飽和度、含烴類型等參數,解釋直觀,沒有多解性。②儲層二次解釋技術。應用硼中子壽命測井、礫巖儲層解釋技術及動靜態資料,結合普通測井系列對礫巖油藏儲層進行二次解釋,準確判讀識別油氣水層,為礫巖油藏高效開發提供可靠的技術支持。
3.3油藏工程技術
目前國內外已開展了中淺層砂礫巖體油藏工程的攻關研究,初步形成了分期次注采井網優化技術,實現了分期次的注水開發,有效補充了能量。對于深層特低滲砂礫巖體油藏開發儲層層系優化組合、井網井距、能量補充等開發等技術政策尚待深入。
3.4儲層改造技術、注采工藝技術
由于砂礫巖體破裂特征復雜,儲層造縫困難,加之儲層非均質性強,裂縫在啟裂及延伸過程中都存在較強的扭曲效應,加砂難度大。國內外壓裂液耐溫能力一般在150℃以下,不能滿足深層特低滲砂礫巖體油藏開發的要求。結合試采情況和油藏地質特征,深層砂礫巖油藏注采工藝存在以下難點,由于油藏埋藏深,天然能量弱,深井舉升技術中電泵、氣舉、水力泵、有桿泵都有規模應用的范例,但不能同時滿足小排量、高礦化度、高氣油比、高腐蝕的油藏條件。要求注水管柱尤其是密封件必須耐高壓、高溫,同時具有防腐、防結垢性能。因此,要經濟高效地開發砂礫巖油藏,必須研究一套有效的注采工藝技術,提高效率、控制能耗。
4針對限制砂礫巖油藏的有效動用和壓裂改造的技術方面的問題提出幾點建議
4.1加強儲層預測技術
根據巖石的變化可以進行擬聲波的測井約束反演,一共分為三個方面首先要分期次對平面巖石相的底邊規律進行研究確定出沉積的微相;其次定期的開展擬聲波測井約束反演;最后根據巖石相和反演兩方面的結果相互結合,確定有利的儲層展布。
4.2加測伽瑪能譜和超熱種子測井,提高有關含油性評價
對電法測井含油性的分析研究進行深化,消除骨架的干擾,砂礫巖電阻均為高值,根據雙側向的微球型聚交的深淺側向的相對值的變化,準確的判斷出流體的性質。我們采用中字、密度與電法相互結合的方式加測伽瑪能譜測井,量化鉀長石含量的定量評價找出流體的特征。還有一方面要對CNL和SNP重構可以有效的識別水層,加測SNP曲線。
4.3把平面連通的儲集單元作為調整的對象,細化開發的層系、縮小開發的井距,改善開發的效果
通過對油藏的兩個并組實施士蹤劑檢測的結果表明小井距并組的效果不好而太井距并組比較見效,很好的解釋了砂礫巖儲層的平面連通的情況。根據經驗看來分布均勻的注采井網不能適應砂礫巖油藏的開發要求,所以要采用縱向精細的劃分對比的方法來進行開發研究。
5結語
隨著可利用的資源不斷開采和資源的減少我們為了滿足經濟發展的需要我們應該根據合理開采的要求,借鑒以往的開采經驗結合現代化的科學技術不斷地完善超低滲油藏方面的開采技術。以上本文對砂礫巖油藏地質及開采特征進行的各項分析與探討以及提出的個點建議,希望對以后的超低滲透油藏開發工作方面具有一定的借鑒意義,為以后的技術發展有所幫助。
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(作者單位:大慶油田有限責任公司第九采油廠敖南采油作業區)