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石油天然气学报官网下载安装手机版

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刊名:石油天然气学报出版地:湖北省荆州市  语种:中文;  开本:16开  ISSN:1000-9752  CN:42-1273/TE  历史沿革:  现用刊名:石油天然气学报  曾用刊名:江汉石油学院学报  创刊时间:1979  该刊被以下数据库收录:  CA 化学文摘(美)(2011)  JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2012年计划收录)  Pж(AJ) 文摘杂志(俄)(2011)  核心期刊:  中文核心期刊(2008)  中文核心期刊(2004)  中文核心期刊(2000)  中文核心期刊(1996)  中文核心期刊(1992)

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钱 星(广州海洋地质调查局 广州 510760)作者简介:钱星(1985—),男,助理工程师,主要从事海洋石油地质方面的科研及生产工作。E-mail:made607@。摘要 南海东部某油田沙河街组储集层岩石结构复杂,层间差异明显,总体上为低孔低渗型储集层,使用传统的油气测井评价方法解释精度往往较低,常常造成油气层的漏解释或者误解释。依据岩心物性、毛管压力曲线等实验分析数据,以测井相分析为手段和桥梁对储集层进行分类分析,提出了以沉积微相砂体分类为单元的精细测井评价方法。应用此方法对该油田实际井进行测井解释结果表明,以该方法建立的测井解释模型具有较高的精度,为进一步提高储量计算和储集层表征的准确性奠定了基础。关键词 低孔低渗储集层 沉积微相 孔隙结构 精细测井解 1 引言储集层参数模型的精度直接影响着储量计算和储集层表征的准确性。低孔低渗油气藏与中高孔渗油气藏的储层特性有许多不同,一般具有孔隙结构复杂、喉道细小、束缚水饱和度高[1~3]等特点。常见的针对低孔低渗储层参数模型的研究思路主要以细分储集层类型来研究岩电参数规律,从而达到提高储集层参数模型精度的目的[4~9]。大量的研究表明,在测井精细解释的过程中,有效的对储集层进行分类分析是提高解释精度的有效手段。周灿灿等[10]依据岩石物理理论,提出岩石相控建模的概念对近源砂岩进行有效分类;张龙海等[11]以地层流动带指数和储集层品质指数来研究岩石物理分类的有效方法;这些分类方法对储层参数模型建模都具有一定的实际指导意义。南海东部某油田沙河街组储层孔隙度平均值一般小于20%,渗透率平均值小于50×10-3μm2,为典型的低孔低渗储层[12],其储层质量主要受原始沉积环境和成岩作用所控制[13~17]。纵观低孔低渗储层成因的各因素,结合研究区低孔低渗储层成因特点,本文试以沉积微相分类为思路来细分储集层,使得测井解释岩电参数模型更加准确,从而达到对该地区低孔低渗储集层进行精细测井解释之目的。2 低孔低渗储层与沉积相带之间的关系南海东部某油田沙河街组沙二段为扇三角洲沉积,主要为扇三角洲前缘亚相,进一步可分为水下分流河道、水下分流河道间、河口坝和远砂坝微相;沙三段为较深水湖泊环境下的浊积扇沉积,发育有扇根、扇中、扇前缘亚相,其沙河街组沉积分析综合柱状图如图1所示[18~19]。依据常规物性分析数据,对各微相砂体的孔隙度和渗透率统计分析表明(图2):沙三段各微相砂体总体上表现为低孔低渗的物性特征,其中,扇根砂体孔隙度分布范围9%~9%,平均3%,渗透率分布范围01~9 mD,平均19 mD;扇主体砂体孔隙度分布范围8%~0%,平均0%,渗透率分布范围05~7 mD,平均0 mD;扇前缘砂体孔隙度分布范围7%~2%,平均6%,渗透率分布范围01~1 mD,平均07 mD。沙二段水下分流河道砂体孔隙度分布范围5%~24%,平均17%,渗透率分布范围005~5 mD,平均89 mD,表现为中低孔渗;河口坝砂体孔隙度分布范围2%~6%,平均93%,渗透率分布范围006~43mD,平均09 mD,与沙三段各微相砂体一样,表现为低孔渗的物性特征。由此可见,沉积作用的差异使得各微相砂体储层物性不同,研究区低孔低渗储层主要发育于扇三角洲沉积的河口坝及近岸水下扇沉积的扇根、扇主体、扇前缘砂体之中。3 各沉积微相砂体的孔隙结构特征在对该油田各井测井相分析的基础上,依据毛管压力实验分析数据,对具有不同物性特征的各微相砂体其孔隙结构进行分析,根据毛管压力曲线的主要特征,其孔隙结构可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种类型(图3),其中水下分流河道砂体主要以I、Ⅱ类为主,Ⅰ类曲线排驱压力较低,小于2 MPa,最大进汞饱和度大于80%,喉道半径分布大于0 μm,喉道相对较大,分选较好,为细喉;Ⅱ类曲线排驱压力介于2~5MPa之间,最大进汞饱和度大于60%,喉道半径为25~0μm,喉道细小,分选较差,为特细喉。而具有低孔渗物性的河口坝、扇根、扇中及扇前缘砂体则主要以Ⅲ、Ⅳ类为主,Ⅲ类曲线排驱压力介于5~0 MPa之间,最大进汞饱和度小于60%,喉道半径峰值一般都小于1~25μm,孔喉特别微细,但是分选中等,细歪度的喉道,流通性能较好,属于微细喉;Ⅳ类曲线毛管压力曲线近直立,排驱压力大于0 MPa,最大进汞饱和度一般小于50%,在仪器压力范围内读不出中值毛管压力,表示岩石渗流能力极差,喉道半径峰值小于1μm,属于特微喉。由上分析不难看出,在一定的沉积环境背景下,各微相砂体与储层的孔隙结构类型有较好的对应关系,在研究层段主要表现同一微相砂体其孔隙结构具有相似性,不同微相砂体之间孔隙结构特征差异明显的规律。图1 沙河街组沉积相分析综合柱状图(据杨玉卿[20]修改)4 在南海东部某油田中的应用众所周知,在储集层评价中,孔隙结构分析是储集层微观物理研究的核心,不论是砂岩还是碳酸岩,其孔隙、喉道类型以及它们的配合情况,与储集层的物理特性和储集性能有密切关系。对于低孔渗储层中孔隙结构的评价则显得更加重要,其孔隙、喉道的大小、分布以及几何形状不但是影响储层储集能力和渗透特征的主要因素,而且也是影响测井解释评价精度的关键。图2 各微相砂体储层孔隙度-渗透率关系图图3 毛管压力曲线类型在测井解释过程中,常受实际条件的限制,取心段往往较少且分布不均,储层的物性、孔隙结构、岩电参数等实验分析数据有限,分析所得的测井解释参数往往不能较完整的对全区域、全井段储层有所反映。在已知沉积背景的情况下,测井相的划分和分类分析则为解决这一实际难题带来了可能,测井曲线是地层岩性的地球物理响应,相同的微相砂体其地球物理特征具有一定的相似性,以测井相为手段和桥梁,通过研究有分析数据的各微相砂体的孔隙结构特征,进而对相似的砂体间接进行孔隙结构分析,最终研究不同孔隙类型储层的岩电参数变化规律,从而根据地质成因和孔隙结构类型来视储层不同而分开选择参数模型,进而达到对全井段的精细测井解释之目的。阿尔奇公式是利用电阻率曲线计算含油饱和度的经典方法,公式 中解释参数a、b、n、m的选取对解释结果往往有较大的影响。其中a、b(岩性系数)为与岩性有关的参数,取值一般接近于1;n(饱和度指数)定义了含水饱和度间与储层电性特征间的数量关系;m(胶结指数)表现为地下地质体的一种综合响应,是反映储集层孔隙结构的参数,对孔隙结构具有非均质性的储集层常常变化较大。针对研究区不同微相砂体储集层孔隙结构具有差异性这一特点,在本次解释中,对不同孔隙结构类型的储层分类分析了其孔隙度与各岩电参数a、b、m、n的变化规律(图4)。分析结果表明,储层的孔隙结构类型和特征对m值的变化起了主导作用,低孔渗储层段胶结指数与孔隙度表现出较好的相关性,非低孔低渗储层段胶结指数m与孔隙度等参数之间则没有明显规律,最终其参数选择见表1。表1 不同类型储层的a、b、m、n参数值最终,利用上述方法,对研究区X井沙河街组沙三段的低孔低渗储层段进行了实测井解释,发现了一系列的可能存在的低孔低渗型油气藏,测井解释成图如图5所示。5 结论依据实验分析数据,以测井相为手段和桥梁,对南海东部某油田沙河街组储集层分类分析,针对不同孔隙结构类型的储集层选择不同的岩电参数分类进行测井建模解释,可较好地改善和提高低孔低渗储层测井解释的准确性。图4 不同类型储层孔隙度与m值变化关系图5 测井解释成果参考文献[1]唐海发,彭仕宓,赵彦超大牛地气田盒2+3段致密砂岩储层微观孔隙结构特征及其分类评价[J]矿物岩石,2006,(3)[2]马明福,方世虎,张煜,史文东东营凹陷广利油田纯化镇组低渗透储层微观孔隙结构特征[J]石油大学学报(自然科学版),2001,(4)[3]杨勇,达世攀,徐晓蓉苏里格气田盒8段储层孔隙结构研究[J]天然气工业,2005,(4)[4]孙小平,等复杂孔隙结构储层含气饱和度评价方法[J]天然气工业,2000,20(3):41~[5]张明禄,石玉江复杂孔隙结构砂岩储层岩电参数研究[J]石油物探,2005,(1)[6]张龙海,周灿灿,刘国强,等孔隙结构对低孔低渗储集层电性及测井解释评价的影响[J]石油勘探与开发,(6)[7]张喜,胡纪兰,张利,等吐哈盆地特低孔低渗油气层测井解释方法研究[J]石油天然气学报,2007,(3)[8]张龙海,周灿灿,等不同类型低孔低渗储集层的成因、物性差异及测井评价对策[J]石油勘探与开发,2007,(6)[9]颜泽江,唐伏平,等洪积扇砂砾岩储集层测井精细解释研究——以克拉玛依油田为例[J]新疆石油地质,2008,(10)[10]张龙海,刘忠华,等低孔低渗储集层岩石物理分类方法的讨论[J]石油勘探与开发,2008,29(5):557~[11]张龙海,刘忠华,周灿灿,等近源砂岩原生孔隙储集层岩石相控建模及其应用[J]石油勘探与开发,2008,(6)[12]赵澄林,胡爱梅,等 油气储层评价方法(SY/T6285-1997)[S]北京:石油工业出版社,[13]李丽霞渤中地区第三系碎屑岩储层成岩作用研究[J]中国海上油气(地质),2001,15(2):111~[14]刘正华,杨香华,陈红汉,等黄骅坳陷歧南凹陷古近系沙河街组储集层物性影响因素分析[J]古地理学报,2009,11(4):435~[15]谢武仁,邓宏文,王红亮,等渤中凹陷古近系储层特征及其控制因素[J]沉积与特提斯地质,2008,28(3):101~[16]宋鹍,金振奎,王晓卫,等沉积相对储集层质量的控制——以黄骅坳陷王官屯油田枣、油层组为例[J]石油勘探与开发,2006,33(3):335~[17]黄龙,田景春,等鄂尔多斯盆地富县地区长6砂岩储层特征及评价[J]岩性油气藏,2008,20(1):83~[18]邓运华,李建渤中25-1油田勘探评价过程中地质认识的突破[J]石油勘探与开发,2007,34(6):646~[19]杨香华,陈红汉,叶加仁,等渤中凹陷大型湖泊三角洲的发育特征及油气勘探前景[J]中国海上油气(地质),2000,14(4):26~[20]杨玉卿,潘福熙,等渤中25-1油田沙河街组低孔低渗储层特征及分类评价[J]现代地质,2010,24(4):687~693Fine logging interpretation of the low porosity & low permeability reservoir ——By a case study of anoilfield in the east of South Sea of ChinaQian Xing(Guangzhou Marine Geological Survey,Guangzhou,5 10760)Abstract:It one-sided or wrongly explains about oil andgas layer by using traditional oil and gaswell logging evaluation because of low porosity and low permeability reservoir as the Shahejie For-mation reservoir texture is complex and different obviously between the layer in an oilfield in theeast of South Sea of CA more accurate Log Evaluation method of classifying sedimentary mi-cro-faces is proposed by analyzing well logging faces and reservoir bed according to some experi-ments’ data such as core properties experiment or capillary pressure curves It showsthat the logging interpretation model is more accurate by applying this method to log explanation ofoil field real well,therefore it establishes a theory foundation of more accurate reserve calculationand reservoir Key words:Low porosity &low permeability reservoir Sedimentary microfaciesPore structure Fine logging interpretation

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