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太北开发区井震结合精细构造描述及应用

2012-09-07于开春

东北石油大学学报 2012年4期
关键词:钻遇砂体开发区

于开春,朱 焱,孟 妍

(1.浙江大学地球科学系,浙江杭州 310027; 2.大庆油田有限责任公司第五采油厂,黑龙江大庆 163513)

太北开发区井震结合精细构造描述及应用

于开春1,2,朱 焱2,孟 妍2

(1.浙江大学地球科学系,浙江杭州 310027; 2.大庆油田有限责任公司第五采油厂,黑龙江大庆 163513)

太北开发区河道砂体发育规模小,钻遇率低,井网控制程度低,现井网条件下砂体预测精度低,断层认识精度低,单砂体注采关系不完善,开发效果差,开展井震结合精细油藏描述研究.井震结合构造认识成果表明:断层较以往认识结果相比变化较大,利用各类动静态资料分析断层的描述精度,认为井震结合断层描述精度高;井震结合微幅度构造描述更加精细,通过油水井的生产动态变化,研究微幅度构造对开发效果的影响;应用井震结合成果及多学科油藏研究成果,分析断层变化井区的剩余油,指导断层变化井区的补充井布井、注采系统调整及油田外扩调整,均取得较好效果.

开发效果;井震结合;精细构造;储层;太北开发区

DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2012.04.009

0 引言

随着油田开发的不断深入,地下流体在分布状态上不断发生变化,实现油田可持续发展的基础和关键是采用多种技术手段,开展油藏精细描述研究,建立反映现阶段精细地质模型,制定切实可行挖潜调整方案[1].近几年,精细油藏描述技术不断发展,先后开展了复合砂体单一河道识别、河间砂精细解剖、厚油层内部建筑结构、微观孔隙结构及微观剩余油研究.从储层描述现状看,顺直型窄小河道砂体井间预测精度低,注采关系不完善,导致油田开发效果差.该类砂体河道宽度窄,井网控制程度低,井间砂体预测难度大、精度低[2-3].

随着对油藏研究认识的深入,进一步精细刻画储层内部的细微差异成为油藏描述面对的问题.用微构造分析方法精细表征油藏,认为在弥补大层段、大等值线间距绘制下难以发现的砂体顶面或底面的微细变化,发现与原地层构造总趋势一致而局部又不尽相同的微幅度构造或微体差异;在背斜构造岩性油藏中,通过微局部分析确定更准确的含油边界,经过精细储层微构造分析排除假断层[4].三维地震与井资料结合多个区块的生产特征,分析各类微构造对开发的影响,得出在油藏开发前期和后期尽可能把采油井优先布在正向微构造上,把注水井尽可能布在负向微构造上[5-6].

局部有利的微型构造往往是剩余油的富集区,通过油藏微型构造研究可以找到油藏调整挖潜的潜力区;采用井震结合反演技术进行储层预测,能够有效提高储层预测精度,在大庆长垣北部区块精细油藏描述及开发应用中见到实效.从2008年开始,大庆油田对长垣开发地震工作进行部署,进行构造精细解释,开展新处理地震资料的井震结合精细油藏描述应用技术研究,最大程度地挖掘现有老地震资料潜力[7-9].为进一步提高储层认识精度,笔者利用扶杨油层录取的三维地震资料,对太北开发区井震结合进行构造、储层的精细描述;通过井震结合重新认识构造和储层,深化高含水老油田精细油藏描述技术,以有效指导剩余油精细开采.

1 研究区概况

太北开发区老区位于大庆长垣太平屯背斜构造的北部,是杏树岗背斜构造向南延伸的倾没部分,太平屯构造西北与高台子构造、西南与葡萄花构造以鞍部相接,东与三肇凹陷卫星构造、宋芳屯鼻状构造毗邻.太北开发区东西两翼构造倾角不大,构造轴向近似于南北向.三维工区满覆盖面积为145.2km2,含油面积为78.7km2,地质储量为3 714×104t.

太北开发区老区储油层以下白垩统姚家组一段葡Ⅰ组油层为主,萨Ⅱ组油层于太14排以南尖灭.葡一组油层由3个砂岩组、13个沉积单元组成.砂体发育规模均比较小,单层砂岩厚度为1~2m,呈断续的条带状及零星分布.太北开发区是一个陆相河流—三角洲沉积的非均质油田,河道砂体发育规模小,以顺直型分流河道砂体为主.这种类型砂体发育规模小,钻遇率低,一般只有17.71%;平面上表现出很强的非均质性,井网控制程度低,现井网条件下砂体预测精度低,一般只有70%.太北开发区的断层倾角大,井网密度低,实际在油层部位钻遇断点的断层仅17.39%,其余断层在油层部位是否存在未经证实,导致断层认识精度低.由于砂体发育规模小,断层发育,单砂体注采关系不完善的矛盾突出,水驱控制程度只有67.2%,与杏南开发区对比,综合含水率超过90.0%时,采出程度低,只有24.48%,开发效果差.

2 精细描述

为了提高井震结合构造认识精度,首先对研究区井进行精细地层对比,完成测井曲线均一化与标准化处理和密度曲线预测.老井多数缺密度测井,需要做好层位标定和反演需有密度资料.目前,最常见的密度预测方法是Gardner公式法,Gardner公式预测的密度与实测密度相差较大,曲线达不到流体置换和叠前反演精度要求.为提高密度曲线预测精度,采用统计回归方法预测密度曲线,选取声波时差(DT)、归一化后的自然电位(NSP)和浅侧向电阻率(RLLS)进行密度预测,最终得密度预测公式为

利用式(1)预测的密度与实测密度很接近.利用Landmark和Janson软件完成合成记录制作,对葡Ⅰ组内部各小层界面进行精确标定,并将分层数据与地震剖面结合,通过合成记录制作进行地震地质层位标定,井震联合统层,重新落实小层分层数据.

2.1 成果

以断层标志为基础,把控制性强的大、中型断层和明显的小断层解释出来,使其在平面上形成一个具有明显分块格局的断裂系统;然后,在钻井控制下分断块,依据波组特征和地质认识,精细调整各解释层的闭合;最后,利用全区主测线、联络线、任意线、水平切片、三维数据体进行系统检查调整.在此基础上,进行断层的空间组合,落实断层的可靠程度,用相干体本征值技术实现小断层的精细解释.从新老解释成果对比分析可知:原认识断层40条,地震精细解释后落实断层共127条,新增大断层以近南北向为主,小断层以近东西向为主,断层的变化使小断块数量增加(见表1).

表1 太北开发区井震结合构造认识成果

由表1可知:(1)微幅度构造幅度小,圈闭高度为2~14m,多数小于等于4m;(2)断层附近的微构造一般在断层附近或两条断层之间出现,继承性好,圈闭面积和闭合高度相对大;远离断层的微构造,继承性差,圈闭面积和闭合高度小.因此,从开发效果看,微构造高部位的井好于低部位的井.

2.2 精度

断层变化使井区注采关系发生变化,为分析落实新成果的精度,应用动静态资料进行分析验证.

利用补充井及扩边井进行葡Ⅰ组顶面深度误差分析(见表2).表2表明:误差小于2‰,断层附近构造误差相对较大,在构造倾角大的区域次之,构造相对平缓的位置误差相对较小.

表2 葡Ⅰ组顶面深度误差统计

2.2.1 三维地震剖面

太北开发区太33-45井区的新解释的断层见图1.该井为2002年局部加密调整井,完钻后,油层部位钻遇断点,断距为22.4m.图1表明:本次相干体切片清楚显示该断层的存在;该井的2个地震剖面也显示该断层的存在,证实该处存在断层.

图1 太33-45井断层对比落实情况

2.2.2 新井完钻

2009年完钻30口补充井,17口井钻遇断层,三维地震解释成果预测断层钻遇情况与实际钻遇完全符合.以太18-37井区为例,该井区6口老井未钻遇断层,断层附近部署的3口补充井见图2.由图2可知,用三维地震解释成果预测断层钻遇情况与实际钻遇结果完全符合.

图2 太18-37井区断层附近部署的3口补充井的断层钻遇情况

2.2.3 干扰试井

利用干扰试井资料进行断层准确性验证.2002年完钻的太9-30井设计时,周围井没有钻遇断点,完钻后,该井钻遇断点,由于孤立断点难以判断其走向及倾向,因而根据大断层确定其走向(见图3-4).按照此断层,太9-30井断点以下层位与注水井太10-30连通,断层以下的葡Ⅰ6层两者为河道砂连通,但太9-30井投产后一直没有见到注水效果.2003年,对太10-30和太9-30、太10-29井进行干扰试井,结果表明,太9-30井的葡Ⅰ6层与太10-30井不连通或连通性差.

此次井震结合断层解释结果表明,太9-30井断点以下层位与太10-30井不连通,与干扰试井资料一致,干扰试井资料证实新解释断层合理(见图5-7).

3 应用效果

3.1 补充井位

结合多学科油藏研究成果,剩余油总体上分布于断层变化大的区域;从单砂层看,主要集中在注采不完善的河道砂体内部.为了挖掘断层变化区域的剩余油,首先分析断层变化对注采关系的影响,结合多学科研究成果,认识剩余油分布,寻找注采不完善型剩余油富集区;分析油层发育状况,结合砂体确定补充井井位或进行注采系统调整.通过对断层变化的类型进行分析,总结变化井区注采关系的变化类型,进而通过采取有效调整措施,实现完善注采关系、挖掘剩余潜力的目的.

结合补充井区内砂体的发育状况、动用状况、井震成果及多学科研究成果确定补充井位及层位,考虑经济效益进行潜力落实,最终确定补充井位30口.投产初期平均单井日产油2.4t,综合含水率为71.31%,低于区块综合含水率为21.22%,取得较好效果.

3.2 外扩井位

在油田边部新发现的局部构造部署扩边井.通过落实过渡带构造,描述油水边界线,根据储层预测结果寻找外扩储量,在太北开发区部署扩边井69口,新增可采储量为24.17×104t,其中油井58口,初期平

[13] 尤源,岳湘安,韩树柏,等.油藏多孔介质中泡沫体系的阻力特性评价及应用[J].中国石油大学学报:自然科学版,2010,34(5):94-98.

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Description and application of well seism combined with fine structure in Taibei DevelopmentZone/2012,36(4):49-53

YU Kai-chun1,2,ZHU Yan2,MENG Yan2
(1.Departmentof Geosciences,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang100871,China;2.Oil Recovery PlantNo.5,Daqing Oil Field Company Ltd.,Daqing,Heilongjiang163513,China)

The developing scale of channel sand body in the Taibei DevelopmentZone is small.The drilling rate is low.The well pattern control degree,the prediction accuracy of sand body under the condition of currentwell pattern and the accuracy of faultrecognition is low.However the injection-production relationship of single sand body is notperfect,the developmenteffectis poor.So the research of fine reservoir description by well-seismic integration method is carried out.The resultof structural understanding by well-seismic integration method indicates:the faulthas larger changes than the recognition resultin the past,and after the analysis of the description precision of faultby use of various types of dynamic and static data,consider thatthe description precision of faultby well-seismic integration method is high;the description of micro amplitude structure by well-seismic integration method is becoming more elaborate,through production dynamic change of oil well,study the influence of micro amplitude structure on developmenteffect;using the resultof the well-seismic integration and multidisciplinary reservoir study,analyze the remaining oil in area which the faultchanged,guide the adjustmentof additional well,well spacing and the injection-production system and the adjustmentof oil expansion,achieve good result.

developmenteffect;well-seismic integration method;fine structure;Taibei reservoir developmentzone

book=4,ebook=124

TE122.2

A

2095-4107(2012)04-0049-05

2012-06-04;编辑:关开澄

黑龙江省自然科学基金项目(E200902)

于开春(1972-),女,博士研究生,高级工程师,主要从事油藏工程与地质方面的研究.

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