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华庆油田山137区长6油藏有效厚度下限研究

2021-03-04彭建陶玉平张居增雷勇魏小东

辽宁化工 2021年2期
关键词:含油区长物性

彭建,陶玉平,张居增,雷勇,魏小东

(1. 中国石油长庆油田分公司第十采油厂,甘肃 庆城 745100; 2. 陕西众盟石油技术服务有限公司,西安710018)

华庆油田山137 区位于甘肃省庆阳市华池县境内,区域构造位置位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中南部。山137 区位于华庆油田东砂带中南部,属半深湖-深湖沉积滑塌沉积[1-4],砂体呈北—南向展布,开发层位为三叠系延长组长63层,储层物性较差[5-9],且油藏油水关系复杂,原始含水饱和度较高,该区以水平井开发为主,共有高含水井23 口,以见地层水井为主。自2012年开发以来,在该区实施了机械堵水、脉冲注水、间采间注等多种试验,开发效果均不理想。本文针对华庆油田山137 区长6油藏存在的储层物性差、非均质性强、油水关系复杂等问题,运用测井精细解释与多井分析等方法手段,开展储层“四性”关系研究,明确储层有效厚度下限,为该区储量复算、开发调整提供比较可靠的依据。

1 储层“四性关系”特征

1.1 储层岩性特征

山137 区长63储层岩性主要为粉细~细粒长石砂岩,碎屑成分以长石为主,质量分数高达44.87%,其次为石英26.31%,岩屑18.20%;填隙物中绿泥石质量分数最高为4.24%,其次为水云母2.61%;储层岩性以细粒砂岩为主,其中细粒砂岩组分约占整个砂岩组分的82%。根据砂岩粒度分析资料,平均粒径一般为0.06~0.20 mm,最大粒径为0.4 mm,岩石结构成熟度为差—中等,分选性为中偏好,磨圆度较差,多为次棱角状;碎屑颗粒以凹凸-线接触为主,局部为点接触,碎屑颗粒支撑方式以颗粒支撑为主,少量杂基支撑,胶结类型以孔隙式胶结为主。

1.2 储层物性特征

研究区延长组孔隙类型主要有原生粒间孔、次生长石溶孔、晶间孔和微裂隙。压汞分析资料表明研究区储层微小孔隙发育,孔喉结构较差。据岩心资料分析,长63储层孔隙度分布范围4.0%~18.0%,平均值10.9%,主峰值分布区间10%~12%;渗透率分布范围(0.03~5.3)×10-3μm2,平均值0.27×10-3μm2,主峰值分布区间(0.1~0.3)×10-3μm2,渗透率>1.0×10-3μm2的样品仅占4.7%。根据目前对低渗透储层的分类标准,研究区储层物性总体上表现为低孔隙度、超低渗透率特征。

1.3 储层电性特征

华庆油田采用 EILog、LogIQ、Maxis-500、Eclips5700 等高精度测井和成像测井装备,以适应低孔、特低渗复杂油层识别的需要[10]。常规测井项目包括三孔隙度(补偿声波、补偿密度、补偿中子)、三电阻率(双感应-八侧向)、自然电位、自然伽玛、井径、微电极、4 m 梯度电阻率;重点探评井加测了成像、核磁等测井项目。测井系列比较齐全,资料品质较好。

长6 地层砂体分布稳定、厚度大,一般为20~40 m。砂岩中云母类矿物含量较高(2%~17%,平均为6.4%),可引起高钍放射性异常,导致自然伽马测井对储层岩性的反映受到一定程度影响,自然电位负异常幅度较小。声波时差中等 (215~240 μs·m-1),密度中等(2.42~2.52 g·cm-3),补偿中子一般为15~30 (P.U),具有低孔隙度储层的特征。电阻率呈高值特征(20~60 Ω·m),含油性较好;由于储层物性较差,微电极曲线呈锯齿状,分层能力较差。因此,长6 储层划分主要应用自然电位和密度曲线;井径曲线规则(图1)。总体而言,研究区长6 为低孔隙度、中高电阻率油层,砂体厚度大,分布稳定,含油性较好。

图1 山137 区A 井长63储层电性特征图

1.4 储层含油性与物性的关系

储层的含油性是指储层在不同岩性与物性条件下的含油饱和度级别。通常而言,储层的岩性越粗、物性越好,则含油饱和度级别越高[11-12]。由华庆地区长 6 储层孔隙度和束缚水饱和度的交会图(图2)可以看出,储层物性明显控制含油性,孔隙度越高,则束缚水饱和度越低,含油饱和度越高。

图2 长63储层密闭取心孔隙度-含水饱和度关系图

2 有效厚度下限

2.1 岩性与含油性下限

根据岩心含油面积大小将含油性级别分5 个级别,分别为富含油、饱含油、油浸、油斑以及油迹。华庆油田山137 区延长组长63段取心井段含油性与相应层段的试油结果统计表明,研究区有效厚度的含油性下限为油斑及其以上级别。

根据取芯井岩心观察、岩心物性分析与试油结果的对比,研究区油层段岩性在粉细~细砂岩以上,试油产量一般能达到储量起算标准,而粉砂岩与泥质砂岩、钙质砂岩一般均不含油,部分粉砂岩中仅见油迹。据此确定有效储层岩性、含油性下限为细砂岩和油斑级。

2.2 物性下限

以岩心物性、含油性等资料分析为基础,主要采用了经验统计法对本区三叠系油层的物性下限进行了研究。根据本区15 口试油井产油层段岩心物性分析数据的计算结果,确定其有效厚度的渗透率下限为:0.08×10-3μm2,在孔隙度-渗透率关系图上对应的孔隙度约为7.0%,储能与产能丢失都不大,符合该区长63油藏的地质特点,据此确定长63储层孔隙度下限值为 7.0%,储层渗透率下限值为0.08×10-3μm2。

2.3 电性下限

对华庆油田山137 区及周边已试油井开展统计分析,研究区长6 油层岩性一般为细粒砂岩,含油级别显示为油斑及其以上级别。采用测井声波时差与深感应电阻率交会制作电性图版,得到油层、油水层、水层的下限标准(图3)。

图3 华庆油田山137 区声波时差-电阻率关系图

2.4 有效厚度下限

综合研究华庆油田山137 区长6 储层的物性与电性下限标准,最终确定山137 区长6 储层的有效厚度下限标准(表1)。华庆地区有效储层的储层类别为油层、油水层,储层岩性为细粒砂岩,含油显示级别为油斑级以上,储层物性下限为孔隙度>7.0%,渗透率>0.08×10-3μm2;电性特征下限为电阻率大于25 Ω·m,声波时差>205 μs·m-1。

表1 华庆油田山137 区长 6 储层有效厚度下限标准

3 结论

1)基于岩心分析化验、岩石物理实验开展测井“四性关系”特征研究,华庆油田山137 区长 6 储层为典型的低孔隙度、超低渗透率储层,其含油性主要受储层岩性与物性的双重控制。

2)依据山137 区长6 油藏的试油与试采数据,结合岩心分析数据与测井资料,确定了研究区有效厚度的参数下限:孔隙度≥7.0%,渗透率≥0.08×10-3μm2,声波时差≥205 μs·m-1,电阻率≥25.0 Ω·m。

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