【摘 要】
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本论文从山2段砂体分布和储层特征入手;在应用不同产层判识标准对单井储层流体识别的基础上;以气水分布剖面为手段研究了工区的气水分布特征;分析得出了工区的气水分布规律和
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本论文从山2段砂体分布和储层特征入手;在应用不同产层判识标准对单井储层流体识别的基础上;以气水分布剖面为手段研究了工区的气水分布特征;分析得出了工区的气水分布规律和控制因素;结合地层水的水化学资料;预测了工区的气水分布,指出了有利勘探区块。主要取的了以下认识和成果:1.山23段底部砂体发育稳定,中上部砂体欠发育,在河道走向方向上砂体连通性好。山2段储层集中在山23段,孔隙度和渗透率低,属低孔低渗储层,孔隙类型以粒间孔、粒间溶孔为主,孔隙结构较好。储层以二类储层为主,三类储层也较发育,储层在层内和平面上表现出强烈的非均质性。2.山23段地层水为CaCl2V型,属于地层古残留水。识别出了两类地层水:透镜体水、边(底)水。透镜体水矿化度低阳离子以Na+为主;边(底)水矿化度高,阳离子以Ca2+为主,两种地层水的成因不同。3.构造特征和沉积相带展布控制了边(底)水的分布:西南倾的构造格局和南北向分叉展布的沉积相带,使的三支砂体南部、西南部构造低部位均存在边水区,各个边水区无统一的气水界面,气水界面从西到东相差接近300米。说明子洲山23气藏并非一个统一的气藏,而是众多的相互独立的气水系统的集合。4.储层特征和油气成藏过程控制了透镜体水的分布,储层早期致密化和强烈的非均质性,导致三、四类储层普遍发育。山23段整体天然气充满度低、含水饱和度高。在气区内,三、四类储层的毛细管压力大,天然气驱替储层中地层水不完全或根部没有驱替出地层水,造成了地层水(透镜体水)在该段储层的富集。山23段不存在气水“倒置”现象,属岩性或构造—岩性型气藏。5.认为榆48井附近砂体厚、储层物性好,离气水界面远,是有利的勘探区,榆69井和榆29井周围气区范围小,勘探难度大。
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