测井新技术在胜利油田复杂储层中的应用.docx
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1、测井新技术在胜利油田复杂储层中的应用 摘要:目前成功油田低孔低渗储层、裂缝性储层、水淹层作为重要的增储上产阵地,由于其非均质性强、孔隙类型困难多样、地层水矿化度多变等特点,利用常规测井进行储层评价遇到很大困难。测井新技术可以更为直观、精确地刻画储层特征参数,为困难油气藏评价供应更为有效的技术保障。 关键词:测井技术;困难储层;低孔低渗 中图分类号:P618 文献标识码:A 文章编号:1019-237429-0031-04 随着油气勘探、开发对象的日益困难,测井新技术以其高精度、大信息量的采集,在很大程度上可以弥补常规测井的不足,对非均质油气藏等具有较强的适应实力,特殊适合于供应裂缝、孔洞等非均
2、质信息,并在探讨储层孔隙结构、沉积环境等方面具有常规测井不行比拟的优 越性。 电成像测井技术是在井下采纳传感器阵列扫描或旋转扫描测量,沿井纵向、周向、径向大量采集地层信息,经过计算机图像处理和地质家信息拾取说明,可以对地层产状、地质构造、沉积相与古水流方向、裂缝产状及发育程度、地应力等地质特征和地质事务作出定性和定量分析评价。核磁共振测井可以有效划分储集层,供应地层的各孔隙度组分,指导储层物性下限确定,探讨储层孔隙结构特征和渗流特征,利用差谱、移谱等观测方式,有效解决岩性困难、低对比度油层识别难题,与常规测井资料结合改进地层评价精度。正交多极子阵列声波测井可以获得高质量的储层纵波、横波、斯通利
3、波,确保岩石力学参数计算的精度,结合常规及成像资料进行井眼稳定性评价,通过对横波分别,进行各向异性分析,推断地应力方向以及预料压裂缝走向,依据声波能量衰减可以对裂缝有效性进行评价。 1 低孔低渗储层评价 低孔低渗储层具有非均质性强、孔隙类型困难多样的特点,利用常规测井资料进行物性参数计算、有效储层划分和流体性质识别都具有相当大的难度,主要表现为:一是储层岩性困难、非匀称质强,储层间非渗透性隔层类型多,精确划分有效储层有很大的难度;二是砂砾岩储层母岩类型改变大,岩石骨架不好确定,电阻率测量受岩石骨架和孔隙结构影响严峻,使储层流体性质难以推断;三是储层非均质性强,裂缝、溶蚀孔发育使孔隙结构困难,储
4、层参数计算模型建立存在困难。 低孔低渗油气藏测井评价思路可以概括为:分析影响储层特征的地质因素,结合地质、成像测井等资料形成细分单元、精细说明的思路;以岩石物理探讨为基础,以储层孔隙结构为核心探讨对象,完善储层评价说明模型,形成“高精度测井采集、分类型精细说明、多信息综合评价”的测井评价思路。 Y935井是位于济阳坳陷东营凹陷北部陡坡带东段Y930砂砾岩体较高部位的一口评价井,其钻探目的是向西南扩大Y930井区沙河街组砂砾岩体含油气范围,对区块储量计算有着重要意义。在Y935井沙四段砂砾岩井段,各种岩性不匀称分布,相变快速。依据成像测井反映的粒序改变和岩石特征,对常规测井三孔隙度曲线进行刻度,
5、划分出泥质夹层和致密砾岩,为储层评价中的岩性划分供应了牢靠依据。核磁共振T2谱对泥质反映灵敏,其有效孔隙度和可动流体孔隙度指示了有效储层的存在,参考油气T2谱拖曳的特征评价储层含油性。 50号层,4127.54139.5m,顶部2m电成像测井显示为砂岩夹泥质条带,地层电阻率7m,核磁测井T2谱拖曳,差谱含油信号明显,核磁有效孔隙度7%,其泥质条带的存在造成电阻率降低,核磁孔隙度减小;下部4131.24139.5m井段为砂砾岩夹泥质夹层,电阻率920m,核磁有效孔隙度6%,T2谱及差谱有油气信号,测井综合说明为油层。该层2022年9月16日试油,测试日产油0.28m3,含水0。10月20日压裂试
6、油,日产油7.9m3,水1.1m3,含水10%。 2 裂缝性储层评价 成功油区裂缝性储层以火成岩、变质岩为主,具有层内岩石结构困难、岩性分布改变大、规律性差,储层类型多变、非均质性强等特点,常规测井在火成岩等裂缝性储层的评价中受到很大的挑战。成像测井技术的应用提高了说明评价的水平。通过结合地区特点,建立测井信息与火成岩、变质岩储集层特征的对应关系,充分利用地区测井资料,将定性与定量等多种评价方法相结合对裂缝性储集层进行全面的、定量的综合评价;总结出适合区域特点的、可操作性强的储层测井评价方法,指导火成岩、变质岩储集层的进一步开发,为裂缝性油气藏识别与说明评价供应依据。 2.1 建立岩性识别模型
7、 成像测井通过井周地层电阻率的改变,能够以图像的形式直观地描述火成岩的结构、构造特征。为了应用成像测井资料有效地视察火成岩的结构和构造,须要在岩心刻度下,建立成像测井结构、构造识别图版。分析钻井取心岩心扫描照片,依据溢流相和喷发相火成岩所具有的典型的结构构造特征,与成像测井图像对比,建立成像岩性说明的图版。 2.2 储层物性参数计算 火成岩储层多为多重孔隙结构,须要进行孔隙空间类型的识别。火成岩储层储集空间类型困难,既有原生孔隙,又有孔喉改变较大的次生溶蚀孔隙,除了要进行基质孔隙度评价外,还必需进行裂缝识别与评价。核磁共振测井可以精确评价储层基质孔隙,成像测井可以进行裂缝参数定量计算,两者结合
8、可以对基质孔隙、裂缝发育储层进行有效评价。 2.2.1 基质孔隙度计算。在困难岩性储层,核磁共振是进行基质孔隙评价较为有效的方法。在碎屑岩储层中,核磁共振测井不仅能够干脆获得地层的孔隙度和渗透率,而且可以定性地反映储层的孔隙结构。但是,在火成岩地层中,由于铁磁矿物的存在,对核磁共振测井有肯定影响。中-基性火成岩由于顺磁物质的含量较高,核磁共振测井的适应性较差;酸性火成岩顺磁物质的含量较低,T2谱能够有效表征火成岩的孔隙结构特征。 2.2.2 裂缝参数计算。计算裂缝参数的方法较多,但最有效的计算裂缝参数的方法是利用电成像测井估算裂缝参数。依据电成像测井静态和动态加强图像,通过人机交互方式拾取地层
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