砾岩油藏水淹层定量识别方法

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanyue1314
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:本文以克拉玛依油田六中区克下组砾岩油藏为例子,选择符合砾岩油藏地质特征和开发规律的测井曲线,基于交会图和多元线性回归的方法。以上技术应用到六中区克下组实际的水淹层解释中,综合解释符合率为84.36%,达到了实际解释的精度,并且形成了一套砾岩油藏水淹层定量识别的评价技术方法,提高了水淹层的解释精度和符合率。
  关键词:六中区克下组 砾岩油藏 克拉玛依油田 水淹层
  一、概述
  新疆克拉玛依油田砾岩油藏目前已进入高含水开发阶段,要提高高含水期砾岩油藏水淹层测井的解释精度和符合率,就必须以近来几年的密闭取心井岩心资料为基础,重新建立一套适合高含水期砾岩油藏水淹层评价的解释模型,提供准确的饱和度,孔隙度和渗透率等地质参数,总结出砾岩油藏水淹层定量评价的方法,结合水淹级别的电阻率识别图版,并提取能够准确反映砾岩油藏水淹级别的特征参数,为高含水期砾岩油藏增储挖潜和控水稳油提供技术支持。因此,原有的针对中、低含水期油藏特点建立起来的解释模型和方法已不再适用于高含水期测井资料的解释和评价。
  二、储层参数模型的建立
  1.岩性参数
  克拉玛依油田砾岩油藏属于山麓洪积扇沉积快速堆积的沉积环境导致储层内高渗层段的发育注入水沿着高渗段舌进砾岩油藏特殊的岩性以及储层非均质严重导致注入水乱窜水驱油效果差油层水淹情况复杂以上因素增加了砾岩油藏水淹层解释和评价的难度特别是水淹级别的定量识别。砂岩储层一般用自然枷马和自然电位曲线计算泥质含量,泥质含量是指砂砾岩架中粒径小于0.063mm的细粉砂及粘土占岩石总体积的百分比,泥质含量反映了岩性信息,对推断沉积环境有着重要的作用。但是砾岩储层由于快速的沉积环境,沉积物没有经过长距离的搬运和分选,磨圆,岩屑和长石的含量都比较高。受长石及岩屑中放射性矿物的影响,砾岩中大于泥质颗粒的沉积物放射性比较强。因此在研究区泥浆滤液矿化度比地层水矿化度稍微大点两者相差不多,所以自然枷马曲线不能完全反映储层的泥质含量。
  三、图版法识别水淹级别
  经过统计分析六中区90年代以后30口井s74 ,s73,s72,s71和s63等5个层位的水淹级别,制作不同水淹级版的水淹级别解释符合率分别为76.7和73.1从中可以看出,原状地层电阻率可以非常好地把强水淹中水淹和弱水淹层区分开,从强水淹层的交会点上可以看出,地层的增阻侵入很明显,就是不能把油层和弱水淹层有效地识别出来但是深中电阻率的差值能很好地区分油层和弱水淹层,深中电阻率差值出现负值,但不是所有的强水淹层都是增阻侵入部分强水淹中水淹和弱水淹层的深中电阻率曲线基本上都重合在一起,没有径向上的侵入特征,这种现象是由于砾岩特殊的岩性和非均质严重造成的中原状地层电阻率能很好地区分强水淹中水淹和弱水淹层,但不能把油层和弱水淹层有效地识别出来由于冲洗带受泥浆滤液的影响比较大,基本上孔隙流体以泥浆滤液为主、深、浅。
  四、水淹级别定量识别方法和应用效果
  1.应用效果
  应用 3个特征参数进行砾岩油藏水淹级别的判断识别方法如下Z1 D以3个特征参数为主要判别依据辅助图版法进行验证和进一步提高符合率。之前通过密闭取井资料分析确定了定量划分水淹级别的特征参数Z产水率以及含油饱和度和水驱指数并且确定了特征参数与水淹级别的关系。如果3个参数的计算结果都在同一个水淹级别区间内则判断该层为此区间的水淹级别。
  2.方法一
  如果3个参数中有一个参数的计算结果与另外两个参数的计算结果相矛盾,则根据相同计算结果的参数值进行水淹级别的判断并用电阻率图版法进行验证。如果和判断结果相吻合则确定该层的水淹级别G如果出现矛盾要分析是由于参数的误判造成的误差还是电阻率图版的精度问题。
  3.方法二
  如果 3个参数的计算结果都不相同 则用电阻率图版法进行判断。如果图版法判断的结果都相同就确定该层的水淹级别G如果图版法结果出现矛盾 则对比特征参数再进行判断 按照相同结果最多的那个水淹级别确定该层水淹情况。选取六中区170口井中有试油结论和产液剖面的井61口共计层位262层 利用建立的模型计算各个小层的水淹特征参数然后用砾岩油藏水淹级别的定量识别方法3个水淹特征参数中来判断至少符合两个参数标准的层位有211层符合率为80.54%。3个特征参数不能识别的水淹层共计40层用电阻率图版法判断在40个层位中3个电阻率值都满足的层位有10层依此来确定储层的水淹级别可以把识别的符合率提高3.82% 综合分析六中区克下组砾岩油藏水淹层定量识别方法的符合率为 84.36% 达到了实际解释和评价的精度。
  五、总结
  砾岩油藏水淹层定量识别不能单独根据某一个参数来判断因为每个水淹特征参数的影响因素都不相同不同储层类型的水淹可能对一个参数或者两个参数比较敏感另外的参数不能有效地识别水淹级别甚至会出现判断错误。因此,结合产水率含油饱和度和水驱指数3个水淹特征参数还有电阻率图版法综合识别砾岩油藏水淹级别来识别精度和符合率有了很大的提高达到了实际解释的要求为砾岩油藏水淹级别的正确评价提供了一套合适的方法。
  参考文献
  [1]姜炳祥,张平,王辉等.克拉玛依油田砾岩油藏水淹层研究[J]. 天然气勘探与开发,2005.28(3)
  [2]向瑜章. 克拉玛依油田530区砾岩油藏储层随机模拟[J]. 石油与天然气地质2002,23(3)
其他文献
摘 要:CO2驱油过程中普遍存在的气体窜流现象,引起注入气体利用率低下,降低提高采收率效果。针对这一现象,必须采用适当的手段进行封堵。本文通过介绍了两种常用的封堵方法,包括水气交替注入和凝胶泡沫体系。并对其影响因素进行了介绍,希望以此更好的指导实践。  关键词:CO2驱 窜流 水气交替注入 凝胶泡沫  我国CO2驱的油藏大都属于低渗的油藏,微裂缝发育,油层非均质性导致气体窜流现象非常严重。合理的施
摘 要:页岩气为近年来在北美地区广泛勘探开发的天然气新目标,近几年发展最快的非常规天然气资源。预测中国页岩气资源潜力约100×1012m3,指出页岩气的成功勘探开发是近10年来油气地质理论与工程技术取得重大成就,页岩气资源潜力丰富,实现全面开发将带来一场全球的能源革命。  关键词:页岩气 资源潜力 发展前景  一、资源分配和页岩气的价值  1.资源分配  在北美克拉通盆地页岩气分布侏罗系,泥盆系,
摘 要:蒸汽驱开采稠油油藏,在蒸汽沿地面管线及井筒注入油藏的过程中,减少全程热损、保证注入油层时具有较理想蒸汽参数,是取得良好蒸汽驱效果的关键。本文将地面管线和井筒耦合分析,对原有不稳定传热模型进行改进。结合辽河油田锦45块蒸汽驱先导试验区块数据,计算分析了各注汽参数对热损失率的影响;得到了注汽参数和热损失率在整个注入过程的沿程变化。通过将导热系数因子考虑到热传导函数中,修正原有热损失计算模型,优
摘 要:本文分析现今充满度的计算方法,结合埕岛油田新近系馆陶组油藏的特点,确定了不同类型油藏的充满度计算方法。对馆陶组圈闭充满度进行多角度的统计。最终总结了不同构造部位及不同层系,圈闭充满度分布规律。  关键词:充满度 埕岛油田 分布规律  近十几年的勘探实践表明,埕岛油田新近系作为济阳坳陷的一个主要含油层系,仍然具有较大的勘探潜力,但是油气藏在不同地区以及同一地区不同层系的充满度差的差异性还不清
摘 要:××块是典型的边底水稠油油藏。经过三十年的蒸汽吞吐开采后,目前采出程度高、地层压力低、边底水与断层水水侵严重,为提高区块整体开发效果,对区块水淹规律的研究成为目前主要的工作。  通过利用历年来新井、侧钻井的电测解释结果、高温四参数吸汽剖面、环空产液剖面测试等监测资料,结合动态分析,开展水侵规律研究,从而为区块下一步挖潜提供理论基础支持。  关键词:稠油油藏 水淹规律 蒸汽吞吐  前言  在
建议在成人监护下进行你需要:一支针管(带针头的),一个生鸡蛋,一杯水。第一步:把生鸡蛋放入水中。第二步:用针头刺破蛋壳,并向鸡蛋内注射空气。第三步:仔细观察,鸡蛋的气室位
期刊
摘 要:随着社会经济的发展,市场对于石油的需求量越来越多,因而对于测井仪器性能要求越来越严格。本文通过对声波测井仪器的发展进行研究,从声波测井仪器基本参数选择、接受换能器、测试系统三个方面出发,对声波测井仪器的设计机理进行研究,并结合声波测井仪器在高温高压环境中的性能要求,提出较为完善的设计原则,以确保石油勘探过程的顺利进行。  前言  随着现代社会经济的发展,市场对于石油资源的需求量越来越大,但
摘 要:现河采油厂低渗油藏探明储量1.17亿吨,动用储量9918万吨,目前局部地区已出现水淹水窜高含水情况,牛庄油田牛20地区作为低渗透高含水期的典型区块,受储层非均质性、水驱效率低,水淹水窜、油水井井况差等因素影响,目前采出程度仅有11.1%,但是含水已高达84.4%;由于早期部署的井排方向与最大主应力方向不匹配,从而导致断块后期水淹水窜严重,开发效果较差;我们通过对该区块建模数模的研究,应用流
梁家楼油田前期以沙三段浊积砂体为主要目的层进行勘探,而针对沙四下红层的勘探程度较低。本文以梁120井为例对沙四下红层成藏进行了分析,认为该区沙四下红层成藏需要有大的构
摘 要:史深100区块为一深埋、高压、低渗岩性油藏,针对开发中存在主要问题,通过加强地质、工艺、注采一体化运行,以更新转注为手段,局部完善井网,协调注采关系,提高储量控制及动用程度;优化工艺技术,提高单井产注能力;地面参数优化、管网升级改造,提高地面注水系统能力和效率;最终实现提高油田开发效果的目标。  关键词:低渗油藏 一体化治理  一、基本概况  史深100低渗油藏位于东营凹陷中央隆起带西端,