崔長鵬


摘 要:碳酸鹽巖儲層孔隙度-滲透率關系復雜,滲透率表征難度大。本文以K油田孔縫雙重介質碳酸鹽巖儲層為例,從巖芯、巖石物理、動態驗證三個方面出發,通過計算孔構參數識別孔隙類型,建立不同孔隙類型孔隙度--滲透率關系,最終實現碳酸鹽巖儲層滲透率的準確計算。
關鍵詞:碳酸鹽巖;孔隙度;滲透率;物理建模
0 引言
碳酸鹽巖油氣藏有效儲集空間有孔隙和裂縫、溶洞等,其中,受差異性溶蝕、白云化等作用,孔隙類型又可以分為粒內孔、粒間孔等多種類型,孔隙結構差異大。多種孔隙類型和裂縫的發育使得碳酸鹽巖儲層非均質性強,孔隙度--滲透率關系復雜。目前沒有任何測井方法能夠直接連續測量滲透率,因此,如何通過表征孔隙類型,建立孔隙度和滲透率的關系來準確解釋滲透率,是碳酸鹽巖儲層開發中的首要難題。
針對碳酸鹽巖孔縫雙重介質油氣藏儲層存在的問題,本次研究以哈國K油田為例,首先從巖心分析不同孔隙類型特征,開展巖心尺度儲層分類評價;然后在巖心分析的基礎上開展巖石物理建模,尋找能夠表征孔隙類型的彈性參數,實現測井孔隙類型的識別。最后基于孔隙類型建立分孔隙類型孔隙度--滲透率關系模型,實現滲透率的計算。
1 區域概況
K油田區域構造上位于濱里海盆地的東側,含油氣層系為石炭系。屬于海相開闊臺地碳酸鹽巖沉積,有效儲層為孔-縫雙重介質的碳酸鹽巖,非均質性強。生產開發中發現:孔隙度、地層系數與油井產能、水井注入能力相關性差,單純按孔隙度評價碳酸鹽巖儲層,無法準確表征儲層品質和能力。
2 巖心分析
本次分析共統計167個樣品點,通過巖心孔隙度--滲透率交會圖版分析,可以孔隙類型分為4類(粒內孔、混合孔、裂縫孔隙型、裂縫型)。其中,混合孔和裂縫--孔隙具有相對高的孔隙度、滲透率,是主要產層(圖1)。
3 巖石物理建模
在巖心分類的基礎上,開展巖石物理建模,引入能夠表征孔隙類型的孔隙結構參數,實現測井尺度儲集空間的分類表征。
孔構參數是一個相對獨立于巖石孔隙度,而相關于碳酸鹽巖巖石孔隙結構差異的參數。原理是基于孔隙形狀和大小對聲波的影響,計算不同孔隙類型體積模量、剪切模量等彈性參數差異,定量刻畫孔隙類型。在相似的孔隙度的情況下,晶間孔具有相對低的體積模量值,而粒內孔體積模量最高。在相似的擠壓力下,具有粒內孔的巖石孔隙流體反作用力大,形變小,剪切模量大。具有好的連通性的晶間孔巖石孔隙剪切模量小。在巖心標定的基礎上,可以確定孔構參數范圍,在孔隙度--縱波阻抗量版上清楚的將孔隙類型進行分類(圖2)。其中,粒內孔位于量版右上方區域,孔隙度范圍廣,在相同孔隙度下,具有較高的縱波阻抗;混合孔位于量版中間位置;裂縫和裂縫孔隙型位于量版左下方,孔隙度相對較小,相同孔隙度下,具有相對低的縱波阻抗。
4 動態驗證
在巖心分析巖石物理建模的基礎上,建立不同孔隙類型孔隙度--滲透率關系,計算單井測井滲透率。通過6口井歷年產剖資料與計算孔隙度、滲透率對比分析可以看出,各個小層孔隙度相差不大,孔隙度與產剖相關性差,而分孔隙類型計算的滲透率與產剖結果匹配度高。
本次研究還統計了不同孔隙類型與單井比采油指數的關系。認為三種孔隙類型儲層對應三種不同比采油指數趨勢,相關性較好,為有效儲層的分類標準建立提供了依據。相同孔隙度、相同厚度條件下,裂縫孔隙度儲層產能最高(最高比采油指數0.4以上),混合型次之,粒內型最差(比采油指數均在0.2以下),但粒內型儲層孔隙度一般處于高值區,可以通過酸壓改造動用。
參考文獻:
[1] Sun Y F.Effects of pore structure on elastic wave propagation in rocks,AVO modeling[J].Journal of geophysics and Engineering,2004(1)268-276.