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水淹层测井解释方法研究

来源:网络收集 时间:2026-07-27
导读: 水淹层测井解释方法研究 114 内蒙古石油化工 2008年第6期 水淹层测井解释方法研究 帅庆伟1,付井喜2 (成都理工大学信息工程学院,四川成都 610059) Ξ 摘 要:本文通过建立储层水淹过程中储层孔隙度、渗透率、含油饱和度、含水率等模型以及其基础参数与测井响应

水淹层测井解释方法研究

114

内蒙古石油化工          2008年第6期 

水淹层测井解释方法研究

帅庆伟1,付井喜2

(成都理工大学信息工程学院,四川成都 610059)

Ξ

  摘 要:本文通过建立储层水淹过程中储层孔隙度、渗透率、含油饱和度、含水率等模型以及其基础参数与测井响应参数之间的变化关系,寻找到一些定性解释方法;尤其是计算出产水率后,我们就可利用产水率参数定量判别水淹层和水淹级别。并且利用此方法对升平油田的部分井数据进行了定性解释,取得了很好效果。

关键词:水淹层;含水率;测井解释;定性解释

1 前言

(4).819+0.133 t+3.836 SP5=-18

2.2 饱和度模型建立

根据一般情况,,对计算含水:

Rt

[

)目前,在全世界范围内,注水方法的油气产量占了很大比重。由于水长期大量的注入许多油田已经发生水淹,油田进入了高含水期开采阶段。在我国东部的许多老油田甚至已经进入了高含水中后期开发阶段,地下原油受注入水的长期驱替,造成水淹关系错综复杂,地下原油分布不均,大,采收率降低,,水淹级别,况,,采收率提供依据。实现水淹层的定量解释,是油田高含水期进行油藏描述的关键,是定量评价剩余油分布的主要依据,对于油田后期开发、井网的调整均有重要的指导意义。随着油田勘探开发的不断深入,全国各大油田已相继进入开发的中后期,水淹层的解释已成为一个重要的研究课题。2 水淹层解释模型建立2.1 泥质含量与孔隙度模型建立

经常采用一种简单的自然伽马来估计泥质含量。这种方法不考虑泥质中粉砂和粘土的区别,统称为泥质或粘土。其基本关系式为

(1) GR=

GRmax-GRminGCUR GR(2)Vsh=

2GCUR-1

式中:GR-自然伽马测井值,△GR-泥质含量指数,GRmin-自然伽马测井值,GRmax-自然伽马测井值,GCUR-Hilchie指数,新地层取3.7,老地层取2。

孔隙度模型是依据井取心及测井资料,建立测井解释有效孔隙度的公式。再经过声波时差测井曲线的标准层校正和泥质含量的相对校正后,经过回归得到的公式如下,其中Pb-密度测井值, t-声波测井值, SP-流体声波值。

.647+0.128 t-6.151Θ.633 SP5=-2b+2

(3)

Ξ

2

w

Sw

2

(5)

cl—为泥质含量,Rcl—泥质电阻率,Rz—为地层水和注入水混合电阻率。2.3 渗透率和相对渗透率模型建立

①粒度中值的求取,粒度中值是说明岩石颗粒大小的量。符号为Md。

(6)lgMd=C1+C2 GR

②根据我国八个油田4573块岩心的实测数据建立可用孔隙度和粒度中值计算渗透率的公式:,C1、C2、A1、A2、A3、B1、B2、B3——常数。

(7)lgK=A1+A2lgMd+A3lg5

(8)lgK=B1+B25+B3 GR③根据地区特征取经验系数,B1=-3.417,

.251,B3=-0.505,具体公式:B2=0

(9).417+0.2515-0.505 GRlgK=-3

(10).234+0.2575-0.00664GRlgK=-3

在实际应用中,广泛地采用实验室测定的经验关系式分析油水的相对渗透率。对于两相共渗体系,假设水为润湿相,油为非润湿相,最常见的经验方程:

m

(11)〕Krw=1-Swi

n

(12)〕Kro=1-Sor-Swi

2.4 含水率模型建立

产水率是直接反映油层水淹程度的一个参数,它是指水淹层产出的液体中,水占液体总量的百分数。产层的含水率取决于各相流体的相对渗透率和粘度,Kro、Krw—分别为油水相对渗透率,可得其关系式为:

收稿日期:2007-08-12

水淹层测井解释方法研究

 2008年第6期      帅庆伟等 水淹层测井解释方法研究

1+

KrwΛo

3 地层水电阻率的求取

Fw=

(13)

115

利用公式SSP=(Kd-Kda)lg〕=-Klg

Rw

〕变形可得:Rw

(14)Rw=10Kd-Kda

式中:Kda-扩散吸附电位系数,Rmf-泥浆滤液电阻率,Rw-地层水电阻率,SSP-为静自然电位相对值;K〕d-为扩散电位系数,当温度和溶液类型一定时,K为常数。

4 水淹层解释在升平油田的应用4.1 升平油田概况

开发目的层为葡萄花油层的葡一组,地层厚度50m左右,分为11个含油小层。油藏顶部埋藏深度为1420~1450m。全油田具有统一的原始压力系统,平均原始地层压力达13.66MPa,平均油层温度为58℃,平均地温梯度为6.6×10-2℃ 葡 组油层m。

岩性主要由灰绿色-平均粒度中值为0.12mm,,,平均分选系数为3.70。分数平均为10.(60~

-32

80)×10Λ.8%~3.6%,岩m,22石的润湿性为亲水性。4.2 产层含水率的计算

产水率是直接反映油层水淹程度的一个参数,它是指水淹层产出的液体中,水占液体总量的百分数。划分水淹级别是对油层水淹程度进行分级分类,也是对水淹层进行一种直观的综合评价。利用公式(13)式计算产水率。计算出产水率后,就可利用产水率参数定量判别水淹层和水淹级别,根据中国石油天然气总公司规定的测井解释行业标准,用产水率把油层的水淹级别细分如表1。  表1水淹级别划分表

影响解释结论。1456-1458井段,So=40%,Fw=

65%,划分为高水淹。1462-1466井段,So=60%,含水饱和度高,孔隙流体中可动油部分所占的比例大,含水率在40%以下,将水淹级别定为低水淹,测井解释结果与投产结论比较吻合

产水率范围

Fw<10%10%<Fw<40%40%<Fw<60%60%<Fw<80%

Fw>80%

水淹级别油层4级(弱)水淹3级(中)水淹2级(较强)水淹1级(强)水淹

4.3 处理结果及水淹级别划分

结合油田实际情况,将井数据导入Forward程序当中,处理了几口井,现展示其中一口井处理得到的成果图(图1)。图1为SHENG29-J17H井处理成果图,该井没有密闭取心资料,从图中可以看出,该井下部层位(1487-1499)So=20%左右,含水饱和度高,孔隙流体中可动油部分所占的比例很小,计算出来的含水率接近100%,定为高水淹。1496m处的含水率是由于残余油饱和度高、孔隙度低造成的,不

图1 升平油田SHENG29-J17H井处理成果图

5 结论5.1 在测井解释过程中,参数的确定非常重要,尤其是地层水电阻率的确定。水淹层解释过程中地层水电阻率确定的正确与否直接影响到解释结果。5.2 对SHENG29-J17H井等若干井的解释、评价和分析结果表明建立的各种储层参数计算模型,能较准确地求取储层物性和含油性的参数值为油田在高含水期,如何评价水淹层、寻找剩余油富集区、提高剩余油采收率工作提供了可靠的依据。5.3 针对油田水淹层测井解释的现状提出了利用产水率定量判断水淹级别,应用效果较好,可根据储层投产情况,对各参数模型进行修正,提高计算精度。

〔参考文献〕

[1] 吴长虹等,高含水期产水率解释水淹层方法研

究.河南石油,2004,18(5).[2] 高楚桥,张超谟,肖承文等.L油田含水率计算

及水淹等级划分.测井技术,2004,28(1):76~78.

[3] 安丰全,罗娜.大庆长垣水淹层测井评价技术

的研究.石油学报.1998,19(3):68~73.

[4] 赵培华著.油田开发水淹层测井技术.北京:石

油工业出版社,2003.[5] 陈四平,李木元,仲艳华.剩余油饱和度测井技

术进展.测井技术,2004,28(1):7~10.[6] 王曙光,赵国忠,余碧君.大庆油田油水相对渗

透率统计规律及其应用.石油学报,2005,26(3):78~82.

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