测井解释油气层 - 图文(5)
形成机理的理解,便于正确分析和识别低含油饱和度(低电阻率)油气层;其二,在实际工作中有利于大幅度地提高油气层解释的成功率。对于大部分油气层来说,尤其对于陆相沉积盆地,无论是以成组或是单一的形式出现,油层的岩性与储渗特点在纵向上都会有较大的变化;对于反旋回砂岩,由于产层的粒度由上往下变小,渗透率将出现明显的减小趋势,并引起油气层含油饱和度相应地由高变低。如果不理解引起含油饱和度由上往下变低的原因,势必认为产层处于油水过渡带,把相当多的油层一低产油层的变化过程,解释为油层一油水同层一水层的变化过程,导致漏掉有意义的油气层,并对地区性油气资源作出过低的评价。实践证明,这是解释工作中最常见的错误之一。因此,正确地区分两种不同性质的变化过程是正确判断油气层的重要技术环节。
四、认真分析测井与非测井信息
在长期实践中,人们深刻地理解综合来源于非测井信息的重要性,这不仅仅是因为测井信息与计算机分析成果是一种间接性的地质信息,只有在岩心、测试信息以及油田地质研究成果的支持下,经过分析刻度技术的应用,才有可能具备对地下地质特性的直接求解能力。而且,还在于在复杂的地质条件下,测井信息及其解释原理与方法的有效性将发生明显的退化,难以提供确切的答案。在这种情况下,测井解释的风险性将表现得十分强烈。因此,有效地综合来源于测井与非测井信息是排除这种技术困扰的正确途径。 1.几种主要解释难题的分析
在实际工作中,测井分析家面临的挑战来自多方面,复杂地质条件下的地层评价是经常遇到的难题,主要表现在以下几个方面。 1)低电阻率砂岩油气层评价
具有高束缚水含量的低含油饱和度油气层是其中的一种主要类型。特点是油(气)饱和度接近或低于50%,地层电阻率指数(或电阻增大率)I<3。因此,电阻率与邻近水层比较接近。但是,这种油气层的低电阻率是一种相对概念,是以接近邻近水层的电阻率为其标志。电阻率的绝对值可能很低,也可能较高。例如,对于高矿化度地层,电阻率绝对值很低,甚至在0.5—1?·m左右,接近或低于周围泥岩的电阻率。对于低矿化度地层,电阻率绝对值可能不很低,但与邻近水层十分接近,不易被识别。 2)低孔隙性砂岩油气层评价
低孔隙性砂岩油气层的解释难度主要表现在以下三个方面:
(1)低孔隙度地层的骨架对测井信息的贡献远大于孔隙部分的贡献,从而大大降低了测井信息对孔隙流体性质的分辨率。
(2)通用的解释模型与实际产生了比较大的偏离,难以如实地描述地层的特性。这不仅会造成孔隙度计算误差的偏大,而且难以保证产层含油饱和度的正确求解。
(3)低孔隙性储层具有双重孔隙结构,粒间孔隙与微裂缝并存。经验表明,这时对储渗性能有重要贡献的微裂缝,即使采用三孔隙度与三电阻率测井系列,其显示并不明显,容易在解释过程中被忽略。钻井液滤液沿着裂缝侵入,使油层电阻率降低,导致对地层含油性的悲观评价。 3)淡水特性的砂岩油气层评价
在淡水地层剖面上,油、水层测井响应特征的差别明显变小,很大程度上降低了测井信息对油、水层的分辨率,成为当今测井解释工作普遍公认的难题。
其中最重要的原因,在于描述产层特性的阿尔奇模型与方程,发生了机理性的偏离。这时,关于储层岩石骨架不导电的假设,由于泥质或粘土表现出不可忽视的附加导电性,而使电阻率的基本表达式出现了明显的不适应。为了如实地表达这一特性,需要建立新的解释方程,合理地选择输入参数,对泥质或粘土的附加导电性进行相应的校正。
实例说明,一个具有淡水特性的重质油藏,地层水矿化度很低,约800mg/l。虽然产层泥质含量并不高,一般都在10%以下,趋于纯砂岩的范畴,但是,粘土的阳离子交换能力十分强烈,形成明显的附加导电性。因此,采用阿尔奇方程计算的油层含油饱和度明显偏低,平均值约为4%,表明需要进行泥质影响校正。若选用Waxman—Smits方程计算含油饱和度,油层含油饱和度平均值可达46.9%左右,仍比实际偏低。
如何建立与地层实际特性相逼近的解释模型与方程,以及正确求解地层的泥质含量,是成功进行淡水油气层评价的关键。实际上,这一问题尚未得到解决。 4)薄层碳酸盐岩油气层评价
在我国东部发育不少薄层碳酸盐岩油藏,主要分布在下第三系沙一段及沙四段地层中,储层属于波浪动力学作用下的滨浅湖相沉积,一般为碎屑岩,局部也有化学沉积的产物。现以东营凹
陷南斜坡沙四段的油藏为例来分析它们的特点。
(1)具有双重孔隙结构的储集类型。一般,孔隙型与裂缝型兼备,包括晶间缝隙型等。 (2)从剖面宏观组合到每个油层的微观组合,岩性都十分复杂。一般可归结为三大类(白云岩、石灰岩与碎屑灰岩类)共十七种岩性。甚至在1~2m厚的油层中,就可由3~6种碳酸盐岩类所组成,含油性也很不均匀。如纯化镇油田纯17井的沙四段地层,在2274~2276.2m井段的油层中(厚度为2.2m),包括微含油、含油斑石灰岩40cm,泥岩25cm,微含油假鲕状灰岩30cm,泥灰岩30cm,油斑页状泥灰岩85cm,页岩10crn。经测试,3mm油嘴日产油74.65t、气
33
5449m,不含水。原油密度0.8870g/cm,粘度(50℃)23.7mPa·S。
(3)油层厚度小,产能较高。油层厚度一般均在1m以下,而具有甚高的生产能力。例如,通31井,射开2680.2~2681.0m的白云岩薄油层,厚度为0.8m,6mm油嘴日产油125t。 5)裂缝性油气层评价
这种类型油气层的主要特点是基块孔隙度极小,裂缝呈明显的单向性发育,地层各向异性表现突出,表现出强烈的单向导电规律。它们的岩性可以是碳酸盐岩、变质岩(如花岗片麻岩)或火成岩等。
这种类型油气层的评价难度,明显大于趋于各向同性的裂缝性储层。例如,裂缝单向性表现强烈的四川盆地的碳酸盐岩气藏的评价难度,要明显高于缝洞发育而趋于各向同性的碳酸盐岩油藏——任丘油田。同样具有强烈各向异性特色的桩西油田,其解释难度也明显大于裂缝呈发育网状分布的王庄花岗片麻岩油藏,原因主要在于缺少能够揭示与评价地层产液性质的测井手段。 因此,这种类型油藏必然具有颇大的勘探难度,只有搞清地区性的裂缝分布格局,并沿裂缝走向采用矩形井网方式布井,即沿着裂缝走向采用大井距,沿着垂直于裂缝走向采用小井距这样一种方式布井,才有可能提高探井的勘探成功率。从这个意义上说,搞清地区性裂缝分布格局,是成功地进行裂缝性油气藏勘探的一把钥匙。 2.综合分析的基本内容
综合分析来源于测井与非测井信息的主要内容应包括以下几个方面:(1)信息的编辑与处理。
信息的编辑与处理其实质是做好信息与数据的集总与管理,以便消除与地层特性无关的无用信息,校正因环境因素影响的“假”信息,组成能够揭示地层特性的信息群与数据体。这一信息——数据群应具有如下的特点:
①层位、深度的一致性与对应性; ②分析地质事件的层次性与多维性; ③描述地质特性的清晰度与直观性;
④有利于进行多层次与全方位的综合分析。 (2)单项信息的精细分析。
对单项信息进行精细分析的目的是尽可能有效地发挥各专业领域专家的经验与技能,在消化和吸收各种单项信息的基础上, …… 此处隐藏:4719字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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