升平油田加密前后砂体变化规律及合理井网密度探讨

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  [摘 要]本文通过对升平油田升132区块和升155区块在进行了一次加密前后砂体变化特征进行分析,总结出升平油田三角洲相各类砂体在井网加密后的砂体变化特点,提高了对不同类型河道砂体的认识程度,初步确定了合理的技术井网密度,对确定油田开发所应采用的合理经济井网密度具有指导意义。
  [关键词]加密;砂体变化规律;井网密度
  中图分类号:P618.13 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)20-0311-02
  油田在开发过程中随着井网的不断加密,每钻一套加密井网,对储层砂体的分布状态都能取得不同程度的认识。通过对升平油田升132—升155区块加密前后储层砂体进行对比分析,取得了一定认识。
  1、加密工区概况
  工区是从升26-14到升60-46的一个近正方形区域,主体为升132和升155区块,面积30.98km2,基础井网采用反九点法面积注水,有油水井208口。通过采用正方形井网对角线中点加密,加密后转注原老井网角井,形成新的反九点注水井网的方案,在2000年和2008年分别对升132和升155区块进行加密。在加密调整后,井距由原来基础井网的350米,变成平均井距248米,井网密度由基础井网的6.7口/km2变成现在的12.2口/km2。目前累积产油484x104t,采油速度0.50%,采出程度15.82%,综合含水66.0%,累计注采比1.64。
  2、砂体沉积类型及分布特征
  葡I上砂岩组沉积时属于水近阶段,下砂岩组沉积时属于水退阶段,受北部和东部物源影响,湖岸线主要在油田中部摆动,所沉积的砂体主要以三角洲分流平原和内前缘相为主。在平面上通过细分沉积微相,主要分出河道砂、主体席状砂砂、非主体席状砂、尖灭等微相,并根据河道砂体沉积规模、河道的形态及砂体连续性,在整体上把升平油田砂体分成四种类型,即:<Ⅰ>低弯度分流砂体(PI3和PI7);<Ⅱ>有主体带的顺直型分流砂体(PI41、PI5、PI9);<Ⅲ>无主体带窄条带型分流砂体(I2、PI42、PI6、PI8);<Ⅳ>席状砂稳定分布型砂体(PI1)。
  从VI类砂体到I类砂体,根据加密前统计的数据河道钻遇率依次为5.3%→27.1%→35.9%→41.6%,单倍井距控制砂体的比例依次为100%→66.8%→73.2%→33.5%,均表明河道砂体的发育规模逐渐增大,井网对砂体的控制程度也越来越高。
  3、井网加密后各类砂体的变化规律分析
  通过对比加密前后的平面沉积微相图,统计加密前后各类砂体的钻遇率,河道砂体对井网的符合率,钻遇砂体厚度以及加密后道砂体符合率等相关数据,进行分析,加深对加密后砂体变化的认识程度。
  3.1低弯度分流砂体:井网加密后,复合河道砂体的规模和走向变化不大,但是河道外边界更加清晰,小的分支河道的走向有所变化
  通过对比加密前后的沉积微相平面图,对于宽度超过两个井距的大规模复合河道砂体,统计新钻遇河道砂体的井点基本上都在基础井网的边界控制范围内,同时河道砂体的钻遇率略有增加,由41.6%提高到42.6%,加密井点的河道符合率为80%,这说明一次基础井网已经基本控制了这类河道的形态。
  3.2有主体带的顺直型分流砂体:河道的主体带变窄,决口、分叉现象增加,主体席状砂、河间砂的发育程度提高,砂体的连续性增加,河道形态更加清晰
  通过平面微相图很容易看出来加密后的河道砂体明显变窄,据统计数据加密井河道符合程度为31.3%相对较低。在河道凹岸有決口和分叉现象增加9处。在加密后河道砂体的钻遇率由35.9%下降到了31.9%,而河间砂体的钻遇率16.8%提高到26.6%,增加比例大了58.3%,同时钻遇的砂体的沉积厚度由2.1m增加到了2.5m,但是砂体有效厚度却没有增加,均表明了河道变窄,河间砂的发育程度提高了。
  3.3无主体带窄条带型分流砂体:具有和II类砂体相似的变化特征,河道变窄、规模变小,河间砂体发育规模变大,河道断续性更加明显
  加密后河道的钻遇率由27.1%降到了26.0%,在原有的河道区域内连续钻遇多口的尖灭,或者较宽的河道部位上钻遇河间砂体,加密井的河道砂钻遇符合率仅为27.9%,单倍井距控制的河道砂体比例由加密前的66.8%上升为加密后的73.7%,说明河道宽度继续变窄,断续性更加明显;同时河间砂体的钻遇率由加密前的16.2%提高到加密后的23.2%,钻遇的砂体有效厚度由1.0m降到了0.8m,表明了河间薄层砂的发育程度增加,但砂体变薄,故井网的控制程度相应变的更低。
  3.4席状砂稳定分布型砂体:加密后砂体规模变小,厚度降低,但主体席状砂和河间薄层砂钻遇率有所增加
  从平面微相图来看,砂体分布形态更加零散,各类砂体规模及延伸长度发生变化:加密前大面积席状分布的砂体加密后规模变小、变成条带状分布;加密前条带状分布的砂体加密后呈现孤立、零星分布的趋势;加密前呈窄小条带展布的河道砂体加密后长度减少了近一般,呈枝状分布,分叉、决口增多。从统计数据上看:钻遇砂体的厚度在加密前为0.9m,加密后变成1.2m,主体席状砂和非主体席状砂的整体钻遇率有原来的23.1%提高到41.0%,加密井的钻遇符合率达65.9%。
  4、各类砂体的微相符合精度分析,提高预测符合率
  4.1河道砂体的预测难度变大,井网对砂体的控制程度不高
  通过对所选的工区170口加密井中钻遇河道砂体的井点测井资料统计,可以看出河道砂体的预测符合程度较高,整体的河道预测符合率达到72%。(表4-1)
  从表(4-1)中可以看出,从VI类砂体到I类砂体,随着砂体规模的逐渐增大,河道砂体预测的符合率也逐渐增大,同时反面说明了在河道变窄,连续性变差的情况下,河道砂体的预测难度就越大。   从工区整体来看,在平面图上河道规模普遍变小,宽度变窄,统计数据上看砂体的平均钻遇厚度变大,但有效厚度反而变小(降低0.1m)。同时尖灭区的钻遇比例多数在50%左右,说明砂体整体发育比较差。
  由表(4-2)可以看出在尖灭区内钻遇河道砂体或者河道内部钻遇尖灭的现象比较普遍,前者比例是21.6%,后者达到了27.1%,说明现在尖灭区范围的预测难度大,单倍井距占河道控制砂体的53.7%,井网对砂体的控制程度仍然不够高,有必要进一步提高井网密度,进而提高井网对砂体的控制程度。
  4.2 通过加密前后的砂体对比提高沉积模式的认识
  4.2.1 在窄条河道分叉合并时,遵循河道中心为厚砂体、向河道两侧砂体变薄的特点,采用“Y”型相连,河道边界要靠近厚度薄的砂体。
  4.2.2在河道的开口或末端进行砂体预测时要考虑河道的整体曲率变化趋势以及河间砂的发育特征进行砂体预测。
  4.2.3内外前缘过渡带的河道砂体多数与主体席状砂共生,在绘图描述时一般不用进行预测。
  4.2.4对于河道砂体进行预测时,要使河道尽量的穿过河间砂体,或使河道的摆动方向要靠近河间砂体;在分支或窄条河道预测长度超过2个井距或穿过较宽尖灭区时尽可能用主体席状砂过渡,以提高对砂体的描绘精度。
  4.2.5对于窄条状、枝状分布的砂体,在绘制尖灭区时应考虑河间砂及河道砂的厚度、位置进行预测,根据优势相砂体决定形态。
  5、合理井网密度的计算
  在不考虑经济条件下,利用前人研究的井网密度与最终采收率、采油速度等之间关系的成果,计算合理的技术井网密度。
  一是根据在谢尔卡乔夫公式基础上得到的井网密度经验公式:
  (3-1)
  二是根据储层物性、流体性质、井网密度和非均质性,应用国家原油(气)储委办推荐的计算水驱砂岩油藏采收率经验公式:
  (3-2)
  三是根据经过对全国25个低渗透油田区块流动系数、井网密度与采油速度关系的统计,整理回归出计算低渗透油田稳产期合理采油速度的公式[3]:
  V0=lg(Kh/μ)0.82725+2.7345η-0.3163-0.7545 (3-3)
  采油速度采用加密前的1999年和2000年这两年的平均值1.01%,反推计算得出井网密度为22.1口/km2。
  根据实际情况,当井网密度值在初期的一定范围内采收率会随着井网密度的增大而明显增加,但当井网密度达到一定程度后,采收率增加程度趋于平缓,鉴于第一种方法计算的结果偏低[2],对三种计算方法的计算结果取其平均值,得井网密度为20.8口/km2,则需要新钻井266口,届时平均井距在190m左右,井网能对砂体达到较高的控制程度。
  6、结论
  6.1、低弯度分流砂体在井网加密后,复合河道砂体的规模和走向变化不大,河道外边界更加清晰。
  6.2、有主体带的顺直型分流砂体和无主体带窄条带型分流砂体在井网加密后河道变窄,决口、分叉增加,主体席状砂、河间砂的发育程度提高,河道断续性更加明显。
  6.3、席状砂稳定分布型砂体井网加密后砂体规模变小,厚度降低,但物性好的砂体钻遇率有所增加。
  6.4、在井网密度达到20.8口/km2的时候,注采井网能对砂体起到较好的控制程度。
  参考文献
  [1] 隋军等著.大庆油田河流—三角洲相储层研究.北京.石油工业出版社.2000
  [2] 姜瑞忠、侯建锋. 低渗透油藏压裂井网的水驱采收率与井网密度关系探讨庆.石油地质与开发.21-2.2002
  [3] 曲建山、周新波、王洪亮.一种预测低渗透油藏合理采油速度的计算公式.大庆石油地质与开发.20-5.2001
  作者簡介
  陈立庆,男,1978年11月,助理工程师,从事石油工程专业。
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