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东营凹陷金家油田东营组储层测井二次解释研究

2016-04-21董旭申建平旷巍

地球 2016年6期
关键词:金家东营泥质

■董旭申建平旷巍

(1湖南省煤炭地质勘查院湖南长沙410014;2湖南省煤田地质局油气资源勘探队湖南长沙410014)

东营凹陷金家油田东营组储层测井二次解释研究

■董旭1申建平1旷巍2

(1湖南省煤炭地质勘查院湖南长沙410014;2湖南省煤田地质局油气资源勘探队湖南长沙410014)

测井资料的二次解释在储层研究中发挥着重要的作用。结合金家油田的地质情况,通过对岩心分析和测试等资料的分析,建立了该区的储层参数(泥质含量、孔隙度、渗透率、含油饱和度)测井解释模型,在此基础上,通过各种解释参数交会图版,确定了储层有效厚度的划分标准,解释出油层、水层和干层共48层,累积厚度247.52m。从而为金家油田进一步勘探开发及增储上产奠定了强有力的基础。

金家油田测井二次解释测井解释模型储层有效厚度

0 引言

金家油田区域构造位于东营凹陷博兴洼陷金家—樊家鼻状构造带南端,北邻博兴洼陷,南接鲁西南隆起,西北与青城凸起相望,东为博兴洼陷缓坡带。自1965年钻探通17井以来,已发现东营组、沙一段、沙二上、沙二下、沙三上、沙三中、沙三下七套含油层,主力含油层系为沙一段、沙二段、沙三上。钻探实践显示东营组巨大的勘探开发潜力。区内测井资料标准不统一,目前迫切需要对现有的测井资料进行预处理及其重新解释,以满足当前地质研究的需要。由于取心井岩心分析化验资料还不能整体反映油藏的地质规律,而非取心井都具有比较齐全的测井信息资料,根据岩心分析化验等相关资料,建立起与油藏储层参数相匹配的测井解释模型,对全区井进行测行二次解释,建立储层有效厚度的划分标准,解释区内油、水、干层的分布范围,可获得比较可靠的反映油藏地质规律的分析结果。

1 测井资料预处理

储层参数的准确计算是建立测井解释模型的基础,也是进行测井二次解释的关键[1]。为了保证和提高储层参数计算的准确性和精度,在计算储层参数时,必须考虑测井、岩心资料的质量,对一系列基础资料进行整理,包括测井曲线的深度校正、环境校正、标准化和岩心归位等。

对该区测井、岩心资料进行分析整理发现,测井曲线与各个标志层、各井测井曲线值与标志层、岩心深度与测井曲线深度的对应关系良好,不需做校正。该区测井资料预处理,主要是针对不同仪器测得的声波时差曲线进行了单位统一,以便进行测井解释模型的建立。

2 测井解释模型的建立

根据岩心、物性、分析化验和试油等资料,通过数理统计、交会图技术等方法建立了泥质含量、孔隙度、渗透率和含油饱和度解释模型。

2.1 泥质含量解释模型

泥质含量不仅反映了地层的岩性,而且地层的有效孔隙度、渗透率、含水饱和度和束缚水饱和度等储层参数均与泥质含量有密切的联系,因此泥质含量也是评价储层品质的关键参数。与泥质含量有关的测井曲线有自然伽马、自然电位、声波时差、中子、密度及电阻率曲线。研究区大多数井具有自然伽马曲线(GR)和自然电位曲线(SP),少数井缺少GR曲线,只有SP曲线,因此针对这些具有GR和SP曲线的井建立泥质含量解释模型时,分别选用GR和SP来计算泥质含量(Vsh),最后取其最小值作为Vsh计算的最终结果,而对于只有SP曲线的井来说,则选用SP这单一参数计算Vsh。

式中:Vsh—泥质含量,%;GCUR—希尔奇指数,东营组属古近系地层,取3.7;△SP—测井曲线相对值;SHLG—测井值;SHLGMIN、SHLGMAX—处理井段的纯砂岩和纯泥岩的测井值。

2.2 孔隙度解释模型

在常规测井曲线中,反映孔隙度比较灵敏的曲线主要有密度、中子和声波时差3条曲线,考虑到该区所有井都有声波时差曲线,少数井密度、中子、声波时差曲线齐全的情况,用岩心分析孔隙度资料刻度声波时差测井曲线,进行统计回归,建立孔隙度解释模型。

2.3 储层有效厚度划分标准

根据该区岩心观察、岩心分析和试油资料,分别制作了有效厚度物性下限、电性及含水饱和度上限图版,从而得到金家油田东营组储层有效厚度划分标准,将此标准界定为φ≥30%、K≥150md、Sw≤70%、AC≥350μs/m、COND≤210ms/m。

3 模型应用效果分析

根据多建立的储层参数解释模型,结合储层有效厚度划分标准及油、水、干层测井响应的差异性,对金家油田8口井进行了精细解释,解释结果与金17-1、金19-平1(导眼)2口井岩心观察对比,基本对应。其中共解释油层33层,累计厚度175.27m;油水同层3层,累积厚度20.8m;水层2层,累积厚度26.5m;干层10层,累积厚度24.95m。解释结果基本达到预期的效果。

4 结束语

根据金家油田东营组岩心分析、物性、分析化验等资料,通过数理统计、交会图技术等方法分别建立了储层参数测井解释模型,结合测井资料及试油资料,建立了储层有效厚度划分标准。在测井解释模型的基础上,应用该标准对该区8口井进行了测井二次解释,解释出油层、油水同层、水层和干层共48层,累积厚度247.52m,这为下一步勘探开发及试采工作提供了依据。

[1]雍世和,洪有密.测井数据处理与综合解释 [M].北京:中国石油大学出版社,2007-8

[2]沈平平.油层物理实验技术 [M].北京:石油工业出版社,1995-09

[3]王磊,金文刚,孙全元,等.文203块储集层参数测井的二次解释及应用 [J].重庆科技学院学报 (自然科学版),2005,7(4):1-3

F407.1[文献码]B

1000-405X(2016)-6-289-1

董旭(),男,中国地质大学(武汉)地球探测与信息技术专业,硕士,地球物理勘察工程师,研究方向为地球物理勘查与页岩气勘探。

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