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柯克亚气田西八段砂体及有利区地震预测

2012-12-14刘新辉阳建平袁蔚王勇陈东刘美容

天然气工业 2012年10期
关键词:砂体测井标定

刘新辉 阳建平 袁蔚 王勇 陈东 刘美容

中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院

柯克亚气田西八段砂体及有利区地震预测

刘新辉 阳建平 袁蔚 王勇 陈东 刘美容

中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院

塔里木盆地西南部柯克亚气田的主力含油气层新近系西河甫组八段为一套辫状河砂泥岩沉积,储层非均质性较强,属于岩性控制的凝析气藏,预测砂体的空间展布已成为该气藏开发调整的瓶颈。为此,在理清研究思路的基础上,开展了如下工作:应用高分辨率层序地层学对比技术进行了西河甫组小层划分;以三维地震资料为基础,进行精细层位标定确定砂体(储层)的地震响应特征;遵循等时原则1×1加密解释到砂层组;利用储层反演和三维可视化技术追踪河道砂体的分布范围;借助开发井丰富的动、静态资料,采用综合研究方法对砂体进行匹配分析,预测出了有利砂体的分布范围。实际应用结果表明,该研究成果在西八段凝析气藏的开发调整中取得了明显效果,为该区河道砂体追踪预测提供了研究方法和技术手段。

塔里木盆地 柯克亚气田 新近纪 储集层 精细标定 地震勘探 反演 预测

1 地质背景

位于塔里木盆地西南坳陷南缘的柯克亚气田新近系西河甫组八段埋深介于3 700~3 800 m,厚度介于90~110 m,为构造背景上岩性油气藏。储层受沉积相带和成岩作用控制[1],平面分布不均,横向变化较大,各井间含油性差异大。河道主体砂岩含油性好,产量高;河道侧翼砂体变薄、物性变差、含油性差。主力气层以细砂岩为主,孔隙度介于9.0%~14%,渗透率变化大,平均渗透率介于10~51.5 mD,属中、低孔—低渗砂岩储层[2]。由于储层非均质的影响,开发效果差。2009年对该区重新采集了三维地震,并针对目标进行了保幅处理。研究充分利用新采集三维地震资料,结合已钻井录井、测井及生产动态资料开展了砂体的预测研究。

2 井震联合储层预测

2.1 研究思路

研究的主要目的是预测柯克亚西八段的河道砂体展布。西八段垂直物源方向地震剖面上地震反射多呈透镜状或丘状反射(图1),反映出河道砂体窄,横向变化快的特点。同时钻井资料表明单砂层厚度较小(5~ 30 m),砂体定量描述难度大,经多次试验确定了研究思路:在沉积微相与精细地层对比基础上,对出油井的油层组进行精细层位标定,确定河道砂体的在地震剖面的响应特征,利用EPS储层反演预测技术进行反演,进一步识别砂体的分布特征,结合地震资料追踪河道砂体的分布范围,应用三维可视化技术对有利地质体精细刻画,并通过井间对比,对井钻遇的砂体进行外延,确定有利河道砂体的宽度和纵向延展方向。研究过程中充分运用以点带面和多井动、静态资料相结合的方法开展综合性的研究。

图1 垂直物源方向地震剖面图

2.2 高分辨率层序地层对比

为了建立更为精细的地层格架,本区在井震结合气层组划分对比的基础上,根据沉积旋回对小层进行了划分对比[3],为西八段的精细研究提供了条件。

通过小层对比将西八段自上而下划分为7个小层,每个小层厚度一般在介于5~30 m,气层主要分布在第3~7小层内(图2)。

图2 西八段的地层旋回与划分图

西八段砂体主要是辫状河道砂体和辫状分支河道砂体,垂向上岩性自下向上变细,由多个小的正、反旋回组成。SP、GR测井曲线表现为箱形、钟形和锯齿形。

2.3 西八段砂体的空间雕刻

2.3.1 砂体的精细解释

砂体的层位标定。对砂体的精细层位标定是在油层组标定的基础上进一步深入进行的。将合成地震记录与井旁地震道叠合,对比砂体与地震波组特征,使合成记录与地震剖面特征吻合程度达到最佳,即准确地标定砂体在地震剖面上的位置[4]。钻井标定分析,西八段内部主力层标定在地震剖面上西八段的中下部,即西八段底界的波峰上面靠近波谷的位置。因此,西八段中下部主力层在地震剖面上追踪解释为波谷位置。

砂体追踪。在东西向连井地震剖面上(图1),西八段内部存在多个横向不连续的反射同向轴。由于本区物源主要来自南面[2],地震剖面横切河道,这些不连续的反射同向轴反映了河道砂体的特点。

结合沉积、测井资料以及井标定分析,连井剖面上这些不连续的反射同向轴是同一组砂体的反映。从垂直物源方向的东西向连井地震剖面上看:西八段分布5段不连续的同向轴(S1~S5),通过井标定,这些不连续的同相轴为西八段含油砂体顶界的波谷反射(图1)。通过1×1的精细解释,可以追踪这5个不连续同向轴的边界,并刻画出砂体的微构造。

2.3.2 多方法砂体预测

地震属性分析技术。本次砂体研究中主要提取均方根振幅地震属性。依据对砂体的追踪解释,开小时窗提取均方根振幅属性并利用均方根振幅属性进一步研究落实河道砂体分布变化特征[4-5]。从柯克亚气田西八段均方根振幅属性平面图(图3)中可以清楚地看到强振幅(暖色)呈条带状或局部小片状分布特征,这一特征与用井点数据绘制的储层厚度平面分布图吻合较好,即呈条带状强振幅区是储层的发育区。从同一条连井的地震剖面和储层对比剖面图看,井间储层展布稳定的地方,标定在地震剖面上同相轴连续,井间对比储层不稳定的地方,标定在地震剖面上的同相轴也不连续;井间对比储层减薄,产量变差的井,标定在地震剖面上的同相轴虽然连续,但变窄能量变弱,界限模糊。因此利用地震振幅属性可以追踪砂体的平面分布范围和微构造形态。

图3 西八段中下部均方根属性平面图

地震反演技术。采用测井约束反演技术对西八段渗透性砂岩进行预测。首先是对地震资料的分析和处理,通过对该地震纯波数据进行了频谱分析,可知该区地震资料主频低、频带窄、视主频大约20 Hz、速度为2 500 m/s,可以满足30 m左右的砂层组级别的预测。为了提高地震数据的精度,使之与测井资料频率更加匹配,对地震数据进行了2倍的重采样,采样率变为1 ms[5-7]。其次对测井资料的分析和处理,柯克亚西河甫组测井曲线表现为低电阻率,SP曲线负异常、低速、高声波时差特征。通过大量不同测井曲线间的交汇分析,认为声波时差曲线(DT)对区分砂、泥岩效果明显,能够满足区分储层和非储层的要求,高声波时差,低速代表好的储层。DT作为模型的地质约束条件,进行波阻抗反演,预测砂岩有利储层。由交汇图分析还可以看出,西七—西八段的声波时差值在205~ 260μs/m,波阻抗在9 800~11 800(g/cm3)/(m/s)之间的为渗透性砂岩(图4、5、6),为后面的砂体雕刻提供了门槛值。为了消除井曲线的高频噪声,对反演的DT曲线进行了中值滤波,以降低井点频率。

图4 西八段中下部波阻抗属性平面图

图5 多井西七—西八段波阻抗与声波时差交汇图

图6 多井西七—西八段自然电位与声波时差交汇图

2.3.3 有利砂体预测及分布

采用振幅属性及测井约束地震反演预测技术开展砂体的研究,不但能刻画出砂体的分布范围还能有效地识别砂层组内部储层物性和厚度的变化,对河道砂体追踪预测更加准确。从该区波阻抗属性图上显示K30井区属于低阻抗分布区,其分布范围和变化与均方根振幅图变化范围基本相似。但波阻抗属性图上对砂体的非均质性刻画更清晰。

综合各种资料对砂体进行分析,西八段中下部共追踪、解释砂体5个,分别定名为西八段的S1、S2、S3、S4、S5,落实了砂体的分布范围(图1、图3、图4)。通过变速精细成图完成了柯克亚三维西八段中下部砂体顶面形态图。结合每个砂体所钻遇的井的生产动态,对识别的5个砂体进行了潜力评价。通过综合分析认为S3砂体和S4砂体钻遇程度高,资源量大,但S3砂体采出程度高,地层压力较低,不易再部署调整井(图5)。S4砂体采出程度低、地层压力保持较好,可以部署1口调整井。S1、S2、S5砂体钻遇程度低,是下一步滚动开发的潜力区。其中S5砂体分布面积大,强振幅、低阻抗特征明显,储层发育好,是油气富集有利区域。

3 结束语

应用地震资料、储层预测等技术和动、静态资料紧密结合的综合研究识别砂体技术,是油田开发中后期综合调整研究的重要途径,应用该综合技术得到的砂体展布落实程度高,达到了准确预测河道砂体的目的。

[1]何登发,陈红英,柳少波,等.柯克亚凝析油气田的成藏机理[J].石油勘探与开发,1997,24(4):28-32.

[2]陈俊湘,尹军平,张拥军.柯克亚背斜油气藏形成条件[J].新疆石油地质,1996,17(3):219-224.

[3]邓洪文,王洪亮.高分辨率层序地层对比在河流相中的应用[J].石油与天然气地质,1997,18(2):90-95.

[4]阿伍赛斯,穆科尔基,梅维科.定量地震解释[M].李来林,译.北京:石油工业出版社,2009:117-174.

[5]张雨晴,王志章,张娜.苏里格气田苏X井区盒8段砂体识别及含气性预测研究[J].天然气地球科学,2011,22(1):164-170.

[6]岳延波,马洪.辽河滩海仙鹤地区东三段水下分流河道沉积体的地震多参数识别[J].大庆石油地质与开发,2006,25(3):97-99.

[7]常景慧,冉崎,黄天俊,等.川中地区上三叠统须家河组二、四段地震相特征及其地质意义[J].天然气工业,2012,32(3):38-41.

Seismic prediction of sand bodies and plays in the 8thmember of the western Xihefu Formation in the Kekeya Gas Field,Southwest Tarim Basin

Liu Xinhui,Yang Jianping,Yuan Wei,Wang Yong,Chen Dong,Liu Meirong
(Exploration and Development Research Institute of Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla,Xinjiang 841000,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME 32,ISSUE 10,pp.31-33,10/25/2012.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

The major hydrocarbon pay zones in the Kekeya Gas Field are a set of sandstones and mudstones of braided river facies in the 8thmember of the Neogene western Xihefu Formation,Southwest Tarim Basin,where the lithology-controlled condensate gas reservoirs have relatively strong heterogeneity.To accurately predict the spatial distribution of sandbodies is a bottlenecking problem in adjusting the development plan of this gas field.In view of this,the high resolution sequence stratigraphic correlation approach was first used to perform subdivision of the western Xihefu Formation.Then,the seismic response signatures of sandbodies(reservoirs)were determined through fine horizon calibration based on 3D seismic data.Seismic interpretation was refined(1×1)to single sand unit according to the principle of isochronism.Reservoir inversion and 3D visualization techniques were used to trace the distri-bution of channel sands.Based on the abundant dynamic and static production data of exploratory wells,an integrated method was applied to predict the distribution of favorable sandbodies.These methods were successfully used to trace and predict the distribution of channel sandbodies,providing a solid basis for adjusting the development plan of the condensate gas reservoirs in the 8thmember of the western Xihefu Formation.

Tarim Basin,Kekeya Gas Field,Neogene,reservoir,fine calibration,seismic exploration,inversion,prediction

刘新辉等.柯克亚气田西八段砂体及有利区地震预测.天然气工业,2012,32(10):31-33.

10.3787/j.issn.1000-0976.2012.10.007

中国石油科研与技术项目“高压、超高压气田及凝析气田高效开发技术”(编号:2010E-2103)。

刘新辉,女,1968年生,高级工程师;现从事油气藏开发地质研究工作。地址:(841000)新疆维吾尔自治区库尔勒市石化大道26号。电话:(0996)2172173。E-mail:liuxinhui-tlm@petrochina.com.cn

2012-06-25 编辑 韩晓渝)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.10.007

Liu Xinhui,senior engineer,born in 1968,is engaged in research of oil and gas field development geology.

Add:No.26,Shihua Rd.,Korla,Xinjiang 841000,P.R.China

E-mail:liuxinhui-tlm@petrochina.com.cn

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