塔河油田石炭系低阻油層測井評價

2022-11-09 14:57:05 字數 3148 閱讀 6874

楊成等,塔河油田石炭系低阻油層測井評價61

含量平均11,部分可達30%。通過壓汞和鑄體薄片資料分析,該油田砂岩儲層以殘餘粒間孔和粒間溶孔為主,縱向差異大,非均質性強。方解石含量較

高使得儲層孔隙度降低、物性變差,並為微孑l隙發育提供有利條件。

1.3其他成因

除上所述的兩個主要成因外,粘土的附加導電性 、石炭系油藏的低幅度構造嘲以及鑽井泥漿的

侵入等都是造成該區石炭系油氣儲層電阻率低值的

原因。2測井解釋模型的建立

2.1泥質含量模型建立

採用相對值_g]的方法,用自然伽馬曲線來獲得

塔河油田石炭系泥質含量,計算公式如下:

一面(%/越籃1圭囂襪

。(gr

m=一gr i5)0…

ysh一一— 可 — 一

(2)i

式中:gr——自然伽馬測量值自然伽馬最小值自然伽馬最大值泥質指數;gcur——地層係數(老地

層為2,第三系新地層為3.7,本區取2);v ——泥質含量,小數。2.2孔隙度模型建立

儲層孔隙度解釋模型的建立是油氣評價的基礎 ]。本次採用「岩心刻度測井」方法n叩建立孔隙度儲層引數的解釋模型。通過對孔隙度與聲波時差、自然電位、自然伽馬相對值之間的單相關分析,利用多元回歸分析方法來研究孔隙度與聲波時差、自然電位、自然伽馬相對值之間的關係,建立塔河油

田石炭系孔隙度計算公式,具體見公式(3)。

一0.1899×at一0.1298×sp一

(3)式中:——孔隙度,;△£——聲波時差自然電位,mv;gr——自然伽馬,api。

通過岩心刻度測井以及環境校正後,繪製測井

孔隙度與岩心孔隙度交匯圖(圖1),相關係數達0.96,表明測井計算結果可靠。2.3滲透率模型的建立

滲透率k是評價儲層性質和生產能力的又一重要引數,它主要受岩石顆粒大小、孔隙彎曲度、孔

吼半徑等多種因素的影響,因此測井響應與滲透率之間的關係非常複雜[n]。從研究區四性關係分析

r-o.9 m_i

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i.1●

051015

岩心孔晾度

圖1測井孔隙度與岩心孔隙度交匯情況

來看,岩心滲透率與孔隙度之間存在很好的相關性(圖2)。通過交匯圖建立二者之間的關係如下:

k一0.081e。。≠

(4)式中:k——滲透率孔隙度,。

,=0jdo8le

i矽9s 『』

-., l-..

廠- 』。.

li..圖2岩心孔隙度與滲透率交匯圖

2.4含油飽和度模型的建立

含油飽和度是測井評價時判斷油氣層的重要依據[1

,由於塔河油田石炭系砂泥岩儲層屬於低阻

油層,泥質含量對其有一定影響,應用傳統的阿爾奇公式計算該區含油飽和度誤差較大。對於含高礦化度地層水的低阻儲層來說,用下面的經驗公式進行

計算飽和度更為準確口 。

s 一 1

[/0.8

1rw+(ash)一l

r會sh]

式中:s ——飽和度,小數;r ——地層水電阻率,

qm,這裡取0.016;a——其值介於0.15~0.36之間,這裡取0.25;sh——泥質含量,小數。2.5油水識別標準的建立

分別提取該區油層、油水層、水層和幹層的測井及解釋資料,利用交匯圖(圖3),得出研究區油水層

識別標準(表2)。

3 例項分析

根據建立的測井解釋模型,對塔河油田2區石

62石油地質與工程2013年第3期

圖3孔隙度與電阻率交匯圖表2油、水層識別標準

炭系砂泥岩段測井資料進行處理,計算孔隙度、滲透率、泥質含量和飽和度等引數,並根據油水識別標準識別單井油氣層。如:t414井測井解釋的孔隙度和

滲透率與岩心分析結果吻合性較好,說明測井模型是可靠的。根據油水層識別標準,結合測井物性及電性資料,判斷t414井段為油層,

與測試解釋結果及錄井結果相符,這表明建立的油水識別標準可對單井油水層進行識別。

4 結論

在岩心分析、鑄體薄片、相滲及地層水分析資料的基礎之上,研究發現造成塔河石炭系油層低阻段主要原因是高地層水礦化度和高束縛水飽和度,此外,圈閉構造幅度小、粘土的附加導電性以及泥漿的侵入等也是形成低阻的因素。

在充分了解研究區低阻形成機理之上,結合該區實際情況,利用常規測井資料,建立了測井解釋模

型,這些模型所計算出的引數值與岩心分析測試結果有較好的吻合性,說明所建模型是科學可靠的,可用於研究區物性引數的求取。結合測試和錄井資料,利用交匯圖建立的該區油、水和幹層識別標準可有效地識別該區低阻油層。

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編輯:劉洪樹

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