P油田Y6井区Y10储层特征及四性关系分析
2017-07-24张永平刘玉峰邹胜林赵辉张鹏刚郭文娟
张永平,刘玉峰,邹胜林,赵辉,张鹏刚,郭文娟
(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川750006)
P油田Y6井区Y10储层特征及四性关系分析
张永平,刘玉峰,邹胜林,赵辉,张鹏刚,郭文娟
(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川750006)
P油田Y6井区Y10油藏从2012年开始围绕Y6井滚动勘探开发,到2016年该区块产建结束,已形成了年产油8.5×104t的规模,随着开发程度的不断提高,对油藏认识也在不断深入,本次通过对该区Y10油藏特征的研究,明确了油藏四性关系及控制因素,为下一步进行油藏精细描述,制定合理开发方案,具有指导意义。
Y10油藏;储层特征;四性关系
Y6井区位于P油田以北,构造位置位于陕北斜坡上,靖边高地与蒙陕古河形成的指状丘嘴地带。2012年本区探井Y6井发现Y10油藏,围绕Y6井经过四年的滚动勘探开发,到2016年已建成油井70口,注水井28口,主力层为Y1011油层,采用菱形反九点井网注水开发,区块日产油235 t,综合含水46.7%。
1 储层特征
1.1 岩石特征
1.1.1 岩石类型及碎屑组分本区Y1011储层岩性主要为长石砂岩、长石岩屑砂岩以及少量的岩屑石英砂岩,碎屑颗粒以细粒为主,中粒次之,颗粒多呈次圆~半棱角状,分选以中、中-差为主,主要胶结类型为孔隙型。
碎屑成分中石英平均含量47.6%,长石25.4%,岩屑9.1%。岩屑成分主要为变质岩屑,含少量沉积岩屑,岩浆岩屑少见,云母绿泥石含量较稳定,平均1.3%,个别可达5%,其次为碳屑,平均为0.98%,个别可达3%以上,含少量的黄铁矿、其他铁矿等矿物(见表1)。
表1 Y6井区Y1011储层砂岩成分统计表
1.1.2 填隙物特征填隙物包含胶结物和杂基,它是沉积和成岩作用的综合产物。
本区Y1011砂岩填隙物平均含量17.9%,灰泥杂基平均含量6.06%,碳酸盐胶结物含量4.33%,黏土质14.6%,黄铁矿6.67%。局部层段可见含量1%~8%的硅质胶结物形成的石英次生加大,偶见自生菱铁矿,含量2%(见表2)。
表2 Y6井区Y1011储层砂岩填隙物组分表
1.1.3 孔隙结构及喉道类型通过常规薄片,铸体薄片和扫描电镜观察,储层空间类型主要包括粒间孔、粒间溶孔、粒内溶孔、晶间孔、微裂隙等,其中粒间孔、粒间溶孔是本地区最主要的储集空间。
孔隙以粒间孔为主,长石溶孔和岩屑溶孔次之,平均孔径107 μm,平均面孔率11.3%,其中,粒间孔占总孔隙的50.4%,长石溶孔占17.7%,岩屑溶孔占8.0%,其他粒内孔占23.9%(见表3)。
通过对铸体薄片以及扫描电镜观察,本地区喉道类型包括孔隙缩小型喉道、缩颈型喉道以及片状或弯片状喉道,管束状喉道较为少见。压汞曲线分析,分选系数4.63,排驱压力0.04 MPa,最大喉道半径27.8 μm,中值半径1.71 μm,中值压力0.915 9 MPa,退汞效率25.19%(相对较低)。
表3 Y6井区Y1011储层砂岩孔隙类型表
1.2 物性特征
1.2.1 岩心分析对Y6井Y101所取的100块岩心样品分析,渗透率最小值为0.830 2×10-3μm2,最大732.58×10-3μm2,平均141.06×10-3μm2。孔隙度最小值为10.63%,最大19.71%,平均17.11%。孔隙度以15%~20%的中孔为主,占样品总数的85%;渗透率分布在1×10-3μm2~500×10-3μm2,10×10-3μm2~300×10-3μm2,占样品总数的87%,说明该地区以中孔中渗为主(见图1,图2)。
图1 Y6井岩心渗透率分布直方图
图2 Y6井岩心孔隙度分布直方图
1.2.2 物性平面分布特征根据78口测井资料分析,本区测井孔隙度15%~19%,平均16.5%,变化幅度较小,高孔隙度分布于F68~F65、Y6~F13一线。渗透率2.75×10-3μm2~30.07×10-3μm2,平均13.55×10-3μm2,变化幅度大。高渗带沿主河道方向分布,在F23~F78、Y6~F13及F2一线发育三个高渗带,高孔高渗带基本叠合(见图3,图4)。
图3 Y6井区Y1011孔隙度等值线图
图4 Y6井区Y1011渗透率等值线图
1.3 电性特征
在储层特征研究中,岩心是最直接、最可靠的资料,但岩心资料往往是有限的和不连续的,在进行纵向、横向的分析对比时,必须借助测井资料。本次研究,选择了具有代表性的自然电位、自然伽马测井曲线进行分析[1-4]。
通过对本区Y1011自然电位曲线、自然伽马曲线形态、幅度及顶、底的变化特征分析,本区主要曲线形态有:箱型、钟型、直线型、指型等类型。
箱型曲线特征表现为顶、底界均为突变接触关系,测井曲线微齿,中-高幅负异常,井数占85%,齿化箱型占5%左右。钟型曲线自然电位呈中-高幅负异常,底部为突变接触,顶部为渐变接触,占总井数的5%。指型曲线幅度较高,自然电位呈中-低幅负异常,占总井数的2%左右。线型曲线自然电位值很低,幅度较平,变化不大,曲线平直或近于平直,占2%左右。
1.4 含油性特征
Y6井区Y1011油层为底水油藏,岩屑录井主要含油级别为油斑,岩心录井为油班~油浸级,83口井解释油层56层,油水层63层,含油水层18层,油层平均电阻率15.92 Ω·m,声速256.33 μs/m,平均含油饱和度48.14%,平均有效厚度12.1 m。投产初期单井平均日产油5 t~7 t,位于河道边部的油井含水上升较快。
2 储层“四性”关系分析
储层“四性关系”是指储层岩性、物性、含油性与电性之间的关系。它们既相互联系,又相互制约,其中岩性起主导作用,岩石颗粒大小、泥质含量、胶结类型等都影响储层参数的变化,而储层电性则是岩性、物性、含油性的综合反映。
2.1 孔隙性与渗透性的关系
研究表明,随着砂岩粒度的增大,储层物性变好。通过对Y6井Y1011岩心样品化验资料分析,随着孔隙度的增大,样品的渗透率增大,孔隙度与渗透率成正相关关系(见图5)。
图5 Y6井岩心孔隙度与渗透率关系图
2.2 物性与含油性的关系
Y6井岩心分析表明,Y1011油层含油饱和度36%~43%,孔隙度14%~20%,渗透率1×10-3μm2~500×10-3μm2,孔渗与油饱关系图反映出,二者与含油饱和度相关性差(见图6,图7)。从83口井测井解释137层含油显示资料,也反映出本区孔渗与含油饱和度相关性差的特点。从Rt-△t交会图可以看出,本区低阻油层与水层混合区面积大,油层与水层界面不清晰,油藏含油下限模糊,反映出本区Y1011油藏油水分异差的特点(见图8)。
图6 岩心孔隙度与含油饱和度关系图
图7 Y6井岩心渗透率与含油饱和度关系图
图8 Y6井区Y1011油层Rt-△t交会图
3 结论与认识
(1)Y6井区Y1011储层岩性主要为长石砂岩、长石岩屑砂岩,碎屑颗粒以细粒为主,中粒次之,岩石主要胶结类型为孔隙型。
(2)粒间孔、粒间溶孔是本区Y1011储层最主要的孔隙类型。喉道类型有孔隙缩小型喉道、缩颈型喉道以及片状或弯片状喉道,管束状喉道较为少见。
(3)岩心分析,该区Y1011储层以中孔中渗为主。孔隙度、渗透率高值区沿主河道分布,孔隙度与渗透率成正相关。
(4)Y1011油层孔隙度、渗透率与含油饱和度相关性差。Rt-△t交会图显示,油层与水层界面不清晰,油藏含油下限模糊,反映出本区Y1011油藏油水分异差的特点。
[1]何自新,等.鄂尔多斯盆地演化与油气[M].北京:石油工业出版社,2003.
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[4]杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002.
TE122.23
A
1673-5285(2017)06-0126-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.06.027
2017-05-10
张永平,男(1967-),毕业于西安石油大学,现为第三采油厂地质研究所油藏开发工程师。