储层地质建模方法及在断块油藏中的应用
2015-10-21于宽
于宽

摘 要: 储层的物性及变化规律在很大程度上控制着地下油气的分布、储量、产量及产能,直接影响油气勘探与开发。本文阐述了储层岩孔隙性、渗透性的基本物理特性;总结储层地质建模的常用方法及其优点和局限性,分析得出,建模流程两次条件约束能够很好地进行模型参数控制;随机建模较确定性建模能更好地反映储层复杂的地质实际,提高预测评估精度。
关键词: 储层特性;地质建模;建模流程;应用
前 言
储层是油气聚集成藏不可或缺的基本要素之一。储层的层位、类型、发育特征、内部结构、分布范围以及物性变化规律等在很大程度上控制着地下油气的分布状况,与油气的储量、产量及产能密切相关,直接影响到油气勘探与开发。本文阐述了储层的特性,简要总结了储层地质建模的常用方法、建模流程以及发展趋势。
1 储层特性
(1)孔隙性。孔隙的分类,根据孔隙的成因可将其分为原生孔隙和次生孔隙。原生孔隙主要受沉积因素的控制,如粒间孔隙、杂基孔隙;次生孔隙主要受成岩作用控制,如溶蚀孔隙、溶洞等;裂缝主要受成岩后期构造运动控制,如构造缝、层间缝、收缩缝等。孔隙度可分为绝对孔隙度和有效孔隙度两类。在生产实践中,有效孔隙度才有实际意义,但不包括那些孤立的孔隙和微毛细管孔隙。砂岩储层的e介于5% ~30%,一般為10% ~20%; 碳酸盐岩储层的e一般<5%。(2)渗透性。岩石的绝对渗透率是指岩石孔隙中只有一种液体(单相) 存在,液体不与岩石起任何物理和化学反应,且流体的流动符合达西直线渗滤定律时所测的渗透率。岩石有效渗透率又称相渗透率,是指储层中有多相流体共存时,岩石对其中每一单相流体的渗透率,用Ko表示油藏的有效渗透率。
2 储层地质建模方法及应用
储层地质建模是对储层进行三维立体角度的定量研究,其实质是综合各学科对储层的研究结果,运用先进的行业软件建立储层三维模型,能更清晰、科学地开展油藏评价、油藏开发管理等工作。……
