邢海燕 董恩春
摘 要:H86區塊開發歷程達40年,為特高含水水淹,但是由于該區塊層間非均質性較嚴重,層間動用狀況極不均衡,造成水淹不均,建立了定性水淹識別模式;利用測井資料計算產水率,選取合適參數,計算產水率與測試、投產產水率具很好的一致性,由此,建立水淹層級別判識標準。建立的方法提高了水淹層級別判識精度,提高了開發效益。
關鍵詞:水淹特征;響應特征;級別劃分
前言
H86斷塊位于東營凹陷中央隆起帶西段的現河莊地區。主力油層段為新近系沙河街組,該區屬中高滲儲層,該區塊自1979年開始開發,目前斷塊已經進入特高含水開發時期,綜合含水率大于97%。斷塊縱向上含油小層多,層間非均質性較強,大部分油水井長期大段合采合注,導致層間動用狀況極不均衡,縱向層間水淹規律復雜。
1 水淹特征
系統取心井是研究含油或水淹特征的重要資料。研究區塊內有兩口系統取心井,一口為區塊開發早期取心井、一口為區塊水淹后取心井。H86-X1井為水淹后取心井。在油層段含油飽和度差異較大,在物性好的井段,含油飽和度較小,在物性好的井段,含油飽和度較大;感應電導率曲線與含油飽和度具有較好的對應關系。
油層水淹類型與區塊構造、沉積特征、開發歷史及注采情況都有著密切的關系。通過對取心井和測井特征研究,根據水淹部位相對強弱分為4種類型,即上部無水淹或弱水淹下部較強水淹、中部強水淹上下相對較弱水淹、上部較強水淹下部較弱水淹和層內出現兩處或兩處以上較強水淹。
2 水淹層測井響應特征
該區塊開發程度高,可以充分利用豐富的測井資料,結合區域沉積微相展布特征及開發動態資料,可以有效地研究采油區水淹情況,指導開發方案的部署。通過對不同類型的水淹層測井響應特征研究,總結其測井特征。
(1)上部無水淹或弱水淹下部較強水淹
由于該斷塊存在正韻律沉積,下部滲透率明顯大于上部滲透率,再加上重力分異,下部易形成水淹,成為該斷塊主要的水淹類型。這在測井曲線表現的很明顯,往往中、上部電阻率數值高,深、淺電阻率基本重合,呈油層特征,底部電阻率明顯下降,深、淺電阻呈高阻侵入特征,顯示含水較高。
(2)中部水淹
該斷塊也存在中部物性好,上下物性略差的儲層,這類儲層中部易出現水淹,上下水淹程度略差。測井特征主要為對應儲層物性最好的中部電阻率降低,SP異常幅度增大,有時微電極差異減小。
(3)上部強水淹下部弱水淹
當儲層為反韻律沉積時,儲層上部物性好,因此,上部易水淹。上部水淹部位電阻率下降,相應井段SP幅度增大,微電極差異幅度減小,物性好井段電導率呈現高值;下段較弱測井響應特征:由于泥質含量增加,物性變差,是該段水淹程度較差,測井曲線表現為電導率低值,4米底部梯度高值。
(4)層內出現兩處或兩處以上較強水淹
由于儲層厚度較厚時,由于儲層的非均質性,有時會出現層內兩處或兩處以上相對較強水淹。水淹部位電阻率往往降低,而無水淹或較弱水淹部位電阻率較高。儲層中部GR數值低,物性好,但電阻率降低,上下物性略差,電阻率較高,顯示中部水淹較重,上下水淹較差。
3 水淹層級別劃分
識別油、水層常用RT-Φ交會圖。利用電阻率測井識別水淹層通常有兩種方法:a、徑向電阻率比值法;b、井間電阻率比值法。通過區塊研究,確定合適的水淹層識別方法。
產水率與驅油效率、可動水、可動油、驅油效率等關系密切。與根據該區塊生產、測試資料制作了實際產出含水率與測井資料計算產水率、驅油效關系圖。實際產出含水率與測井計算產水率具有較好的一致性,部分不均勻水淹實際產出含水率明顯高于計算產水率,當不均勻水淹存在低滲透率夾層時,實際產出含水率與計算產水率具較好的一致性。
4.產水率計算
式中:Fw——產水率;KRO、KRW——油相相對滲透率;Qo、Qw——油相、水相分流量;μW——水地下粘度;μO——油地下粘度。
根據物性分析、相滲資料和原油分析資料準確確定了油相相對滲透率、水相相對滲透率、水地下粘度、油地下粘度等參數,可以較準確計算產水率,從而確定儲層產出油、水比例。該地區油的地下粘度為:3-4 mP.s,水的地下粘度為:0.450 mP.s。
5 結語
研究區塊非均質性強、開發時間長、水淹程度高,造成水淹不均,部分井區或井段存在富油段,針對該特征研究適合的測井解釋方法,較好解決了存在的問題。該技術適應性較強、使用方便,對處于注水開發中后期的老區具有較高的實用價值。
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