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文檔簡介
1、永樂油田水淹層解釋方法探究摘要要本文從水淹測井響應規(guī)律出發(fā),以試油、 生產、動態(tài)為依據,尋找并利用已有的檢查井、可靠生產井 動態(tài)資料,分析測井曲線的響應特征及其組合關系以及不同 韻律儲層水淹規(guī)律及薄層席狀砂體水淹特征,提出了 4種水 淹層解釋方法,很好地實現對水淹信息的提取,為油田開發(fā) 提供便利。關鍵詞健詞水淹動態(tài)資料響應特征1永樂油田地質特征永樂油田位于黑龍江省大慶市大同區(qū)及肇州縣境內,東 部與宋芳屯油田,西南與頭臺油田相鄰,動用含油面積 81.93km2,地質儲量2555. 94x 104to在區(qū)域構造上位于三 肇凹陷區(qū)內,開發(fā)的主要目的層為葡萄花油層。葡萄花油層 頂面為東南高、西北低緩的
2、構造斜坡,構造最高點為東南部 的州183區(qū)塊,海拔深度t310-1320m;最低處為西北部 的肇291區(qū)塊,構造海拔深度為-1400m,為向斜圈閉,油田 東西高差8090m。永樂油田葡萄花油層主要為三角洲前緣相沉積,主要儲 集層是水下分流河道砂和席狀砂微相。由于油水重力分異, 油從向斜中心沿上傾方向運移,向南砂巖層數和厚度變小至 尖滅,從而形成巖性圈閉,靠近向斜區(qū)由于斷塊切割,在同 一斷塊內主要受構造控制,因此永樂油田屬構造巖性油 藏。2水淹規(guī)律及測井響應特征分析2. 1均質韻律油層水淹模式均質儲層反映沉積環(huán)境的水動力條件是相對穩(wěn)定的。層 段內巖性、物性相對均質,流體性質也相對穩(wěn)定、變化不大,
3、 整個儲層呈均質韻律。均質韻律油層未水淹時,孔隙度與電 阻率測井曲線呈箱形,均質韻律油層水淹后表現出均勻或略 偏下的水線推進,當儲層厚度較大、儲層物性較好時,水驅 效率較高,水淹過程所表現的特征與正韻律特征相類似,即 表現為下部水淹強度比上部大的特征,使得深電阻率曲線呈 現出漏斗形曲線形態(tài),電阻率曲線幅值降低,極大值抬升。2. 2正韻律油層水淹模式正韻律油層所反映的沉積環(huán)境水動力條件是由強到弱 的變化規(guī)律,由下到上巖性逐漸變差,巖石粒度逐漸變細。 未水淹的情況下,孔隙度與電阻率測井曲線呈鐘形,水淹后, 由于正韻律油層的最高滲透層段位于油層底部,造成注入水 沿底部突進較快,水淹也較嚴重,導致產水
4、率上升快;而油 層頂部水洗程度差,剩余油相對較多,該類油層總體開發(fā)效 果較差,常表現為下偏的水線推進型。2. 3反韻律油層水淹模式反韻律油層反映沉積環(huán)境的水動力條件是由弱到強的 變化規(guī)律,巖性、物性由下到上逐漸變好,最高滲透層在油 層頂部。注入水首先沿頂部推進,隨著注入水的不斷增加, 加之重力和毛細管力的作用,水驅厚度逐漸擴大,下部中、 低滲透層逐步受到水驅,造成縱向上水線推進比較均勻,水 洗厚度較大。反韻律油層表現為略偏上的水線推進型。反韻 律油層在開發(fā)時具有產量高、遞減慢,含水上升速度小的特 點。反韻律油層電阻率測井曲線呈漏斗形,反韻律油層水淹 后,視電阻率曲線值降低且全層幅值比較均勻、圓
5、滑、自然 電位幅度增大。3水淹層測井定性識別方法電阻率重疊法是根據儲層物性、電性、含油性間的關系 反求儲層原始狀態(tài)下的電阻率值,再與目前實測電阻率值重 疊比較,進而判斷儲層的水淹狀況。儲層巖石的電阻率響應是儲層巖性、物性、孔隙結構、 孔隙流體性質以及含油性的綜合反映,油田未注水開發(fā)時儲 層的電阻率定義為rti,則rti=f (巾,swi, rwi、vsh, m, n, a, b),其中m、n、a、b由室內"油驅水"巖電實驗得 到;油田投入開發(fā)后儲層電阻率為rt,由常規(guī)測井資料得到。芳254104井1999年投產,投產初期產油在3. 4t/d, 含水低于10%,電阻率重疊法顯
6、示,對于未被水淹的原始油 層來說,計算的原始電阻率與常規(guī)測井深側向電阻率基本重 合。永95-斜75井2010年11月投產,電阻率重疊法顯示, 非儲層的泥巖段,反算的電阻率與測井值基本重合,而儲層 段計算的原始電阻率明顯比常規(guī)測井深側向電阻率高,重疊 區(qū)域越大,表明水淹程度越高。該井投產初期日產液量為5 4t/d,平均含水87%,屬高水淹井。3.2曲線對應分析法曲線對應分析法是單井內臨層對比解釋方法,主要通過 縱向上發(fā)育的各小層測井響應分析,對比判別各層的水淹程 度,該方法遵循以下規(guī)則:在同一井內若厚度相近、巖性相 近、物性相近時:(1) 電性下降的層,可以判此層水淹程度高于對比層。(2) 微電
7、極曲線較上、下層明顯圓滑的層,水淹程度 要高于對比層。(3) 對于基線明顯偏移,或自然電位幅度明顯降低時, 水淹程度要高于對比層。永77-斜77井的pi3號層有效厚度1.3m,曲線密度值 為2.2 1,聲波293us/ft,自然伽馬63api,側向電阻率15. 5m; p141a號層有效厚度0. 7m曲線密度值為2. 23,聲波286us/ft 對自然伽馬60api,側向電阻率19.7。對比分析表明:兩層 泥質含量較少,物性基本相當,但電性曲線有較大差別,p13 號層電阻率明顯偏低,所以水淹程度應該比p141a高。c/o 比解釋表明,p13號層產水率為793.%,為中水淹層,p141a 號層為
8、低水淹層。3. 3自然電位基線法在原狀地層中,同一層位地層水礦化度基本保持不變, 自然電位曲線所顯示的基線較為穩(wěn)定。但當儲層中有不同于 地層水礦化度的注入水侵入時,就會出現自然電位基線偏 移,偏移值的大小取決于原始地層水電阻率與地層混合液電 阻率的比值,比值越小,基線偏移值越大,儲層水淹程度越 高。一般情況下,對于厚層來說,自然電位曲線上基線偏移 時,常常是油層上部水淹的反映;自然電位曲線下基線偏移 時,常常是油層下部水淹的反映。永樂地區(qū)表現為兩種情況: 一是部分井自然電位曲線與儲層的物性曲線、伽馬曲線對應 性變差,形態(tài)不規(guī)則,這種情況主要是由高壓異常引起,該 類井的水淹程度一般也比較高,或者見水快(圖4);二是自然電位曲線在全井段顯示比較正常,較厚的儲層 出現基線偏移,而薄層的自然電位幅度明顯變小。此時可應 用泥巖基線偏移量(avsp)來定性判斷水淹級別。(圖5)對于有效厚度0. 62. 0m的油層:avspo. 6m兩種類型建立水淹層定性解釋圖版(圖6)。4結論及建議(1)利用已有的檢查井、可靠生產井動態(tài)資料,分析認為均質韻律儲層下部水淹較上部大;正韻律儲層水淹
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