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户部寨气田滚动增储研究

2015-09-11方园梁喜秋庞佃明任垒于蔚兰

科技与创新 2015年17期
关键词:储层裂缝

方园+梁喜秋+庞佃明+任垒+于蔚兰

摘 要:到了开发后期,老气田会面临挖潜难度大、生产困难的情况。结合户部寨气田的特点,以户部寨气田边块、户部寨中生界为目标区,通过对地层、构造、储层和储量动用状况的研究,落实了户部寨气田的剩余气分布;通过对地层、构造和储层裂缝的研究,明确了户部寨中生界天然气富集程度和裂缝分布,并提出了有利的开发目标区。

关键词:老气田;储层;剩余气;裂缝

中图分类号:P618.13 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.17.113

1 气田概况

户部寨气田位于渤海湾盆地南部东濮凹陷中央隆起带北部,主要含气层为下第三系沙河街组四段,气藏埋深为3 200~3 600 m,含气面积为9.7 km2,探明的天然气地质储量为4.207×109 m3。从1993年试采以来,该气田经过十多年的开发,目前已经进入了开发后期,挖潜难度越来越大。为了延续老气田的生产寿命,保证气田稳产增产,特开展气田滚动研究来拓展老区资源空间,主要研究目标区为户部寨边块、户部寨中生界。

2 边块研究

户部寨边块包括卫351块、卫79-9东块、濮95块、部1-8块、文198块和部1-21块6个断块。通过精细地层对比、细化构造、储层描述和储量评价等方面的综合研究,明确了各断块剩余气的分布情况,落实了潜力目标。

2.1 地层研究

对边块41口完钻井开展砂组、小层的划分和对比,落实各断块地层的纵横向变化。卫351块的地层比卫79-9块的地层薄,缺失沙四5顶至沙四3底地层,卫79-9东块地层由南向北逐渐变薄,其他4个断块的地层变化不大。

2.2 构造研究

利用2009年新采集的高精度三维地震资料,合成记录精确层位标定,过井剖面建立构造格架。在构造格局的控制下,应用精细地层对比研究成果和生产动态资料,仔细解释了多方向构造剖面,重点刻画了块内小断层,并结合气水关系明确了小断层的组合。整体构造格局没有变化,主要理顺了局部构造小断层的组合关系,提高了复杂小断块的研究精度。

卫351块内部断层减少,新解释断层呈弧形展布,形成多个构造高点;卫79-9东块内部断层走向由南北向变为北东向;濮95块新增文90断层;部1-8块的部1-8断层走向由北东向变为东西向;文198块和部1-21块构造没有太大的变化。

2.3 储层研究

2.3.1 沉积微相研究

依靠单井岩芯资料,从取心井相分析入手,建立了单井沉积微相综合柱状图;结合区域沉积背景、气藏所处沉积相带,分析了各类砂体微相类型,确定了各类微相测井典型曲线;根据沉积特征和测井相分析,对全区所有井进行微相划分,确定了沉积微相和砂体展布规律。

重力流水道和砂坪是油气富集的有利相带,主要发育在卫79-9块,而边部的卫351块、濮95块中部、部1-8块北西部、文198块和部1-21块北部零星发育有利微相。

2.3.2 储层预测

依据新采集高精度三维地震资料,基于测井资料约束地震反演垂向分辨率高的特点,用丰富的高频信息和完整的低频成分补充地震资料有限带宽的不足,利用JASON储层预测软件刻画精细的井间砂体分布,以评价有利储层展布。

卫79-9块砂体发育最佳,边部的卫351块、卫79-9东块南部、濮95块中部、部1-8块北西部、文198块和部1-21块北部砂体发育一般。

2.3.3 裂缝研究

利用叠后几何属性预测断层和断裂级别的大裂缝,尺度大于40 m的裂缝主要发育在断层和断裂褶皱带上,但是,其在井区地垒带不发育。利用叠前方位属性预测的小裂缝则主要发育在井区地垒带上,裂缝尺度在1.36~40 m之间,与大裂缝预测结果互补。根据大小裂缝预测结果进行大小裂缝的叠合。

裂缝主要分布在卫79-9块。边部的卫351块、卫79-9东块南部、濮95块中部、部1-8块北西部、文198块和部1-21块北部有裂缝零星分布。

2.4 储量动用状况和剩余潜力分析

2.4.1 储量动用状况评价

平面上分为6个单元,纵向上分为31个小层,评价地质储量为1.426×109 m3,可采储量为4.00×108 m3。剩余储量主要集中在卫351块和卫79-9东块。

2.4.2 剩余潜力分析

目前,卫351块共有完钻井11口,累计产气0.28×108 m3,产油1 054 t,其中,6口井获工业油气流。主力产气层位为沙三下,沙四1砂组、2砂组。根据测井和生产资料落实卫351块气水界面为3 460 m,并明确卫351块各砂组的含气面积。

卫79-9东块砂体主要发育在南部,根据测井和生产资料明确其含气面积。天然气主要富集在南部部11块和卫79-9断层附近构造高的部位。

3 户部寨中生界研究

户部寨钻遇三叠系地层井有42口,其中,钻遇地层厚度小于50 m的井有11口,大于50 m的井有31口。录井见油气显示井18口,已试气井12口,获气流井5口。

构造解释采用人机联作综合构造精细解释技术,选取钻井资料丰富的主测线作为主剖面,并结合钻井资料确定构造的基结构。在骨干剖面解释的基础上,加密剖面作精细解释,对比了波阻的变化特点后,合理解释了构造的细微变化。

3.1 裂缝研究

先利用岩心、成像标定常规测井分析裂缝常规测井响应特征,优选识别曲线,再利用优选测井曲线识别裂缝,然后,研究构造、断层、地层厚度和区域应力场等因素与裂缝分布的关系,进而预测大尺度裂缝的宏观趋势。大裂缝主要分布在卫351井区和卫79-9块中部,两端裂缝不发育;裂缝方向有2组北西—南东、北东—南西,与断层延伸方向垂直。再分方位进行叠前地震属性预测裂缝,优选基于叠前分方位相对阻抗属性预测裂缝,卫351块裂缝发育最佳,其他块裂缝零星发育,与井点裂缝发育情况比较符合。

3.2 含气性检测

应用油气成像技术确定含气范围,当对不同属性过井进行剖面测试时,应优选检测方法——优选30 Hz振幅与衰减梯度属性交会进行含气性检测。卫351块和卫79-9主块中部天然气相对富集。

4 结束语

针对老气田开发困难的情况,首先落实了剩余气的分布,并为户部寨边块的挖潜提供了基础,然后明确了天然气富集程度和裂缝分布是突破户部寨中生界的关键。研究认为,卫351块、卫79-9东块剩余气富集量最大,是挖潜的有利目标;卫351块、卫79-9块构造高部位天然气富集程度高、裂缝发育,是试气的有利目标区。

〔编辑:白洁〕

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