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子长油田L346井区长6储层四性关系研究

2019-12-03施砍园牛思琪孙现瑶寇琳琳李爱荣

云南化工 2019年10期
关键词:低值伽马含油

施砍园,牛思琪,孙现瑶,寇琳琳,胡 耀,李爱荣

(西安石油大学,陕西 西安 710065)

鄂尔多斯盆地晚三叠世大型淡水湖盆沉积期为盆地中生代油气成藏奠定了重要的物质基础。晚三叠世湖盆发育期,陕北斜坡构造带从北西至南东向依次发育了定边、吴起、子长—安塞—志丹、延安等五个大型河流三角洲,长6沉积期湖盆区域逐渐萎缩,三角洲向盆地中心大幅推进,形成了良好的储集层,分布广泛[1-2]。子长油田位于陕北斜坡带东部,构造平缓,长6为油田的主要含油层系,自下而上可划分四个含油组即长64、长63、长62、长61,其中长61和长62为主力油层,分布广,属于低孔、低渗储层,局部区域为特低孔、特低渗储层[3]。子长油田长6储集层在受沉积相带和成岩作用的控制,在空间上非均质性强,储层四性关系不明显,进一步影响区内油气勘探开发效率。本文综合利用岩心、薄片、测井等大量的基础资料,重点分析储层四性特征,理清长6油层组储层四性关系,旨在对厂区下一步油气勘探开发研究起到一定的借鉴作用。

1 储层四性特征

1.1 岩性特征

根据钻井岩心观察及46件薄片鉴定结果表明,研究区长6储层岩性以极细粒—细粒长石石英砂岩为主,其次是含泥质粗粉砂岩。储层岩石的碎屑组分中,石英含量55%~81%,长石含量14%~26%,岩屑含量5%~7%。填隙物含量10%,以铁泥质、凝灰质和泥晶方解石为主,少量黏土矿物。长6储层的碎屑粒级0.02~0.3mm,最大粒径为0.45mm,细粒为主。结构成熟度中等偏差,分选中等,次棱磨圆,胶结类型以孔隙型胶结为主;颗粒间以颗粒线接触为主。

1.2 物性特征

子长L346井区长6油层组的储集空间主要以粒间孔隙为主,发育少量的长石溶蚀孔隙、粒间溶蚀孔隙。研究区的64件物性样品测定结果表明,长6储层段孔隙度的分布范围在1.39%~12.15%,平均值是7.16%,主要分布在5%~9%;渗透率分布范围 0.0077×10-3~5.1702×10-3μm2,平均值 0.3287×10-3μm2,大于 1.0×10-3μm2的样品均有裂缝发育。据最新的油气储层评价方法(SY/T6285-2011),子长L346井区长6油层组属于低孔、超低渗储集层。长6油层组的孔隙度和渗透率呈良好的正相关,裂缝对储层渗透率有明显改善。

1.3 含油性特征

根据岩心资料、测井、试井资料表明,油水界面分辨不清,底水和边水不发育,油藏为溶解气驱岩性油藏,原始含油饱和度分布范围为0%~32%,平均约为20%。通常厚度较大、砂岩成分纯的砂岩段,含油性好,与其物性关系明显。

1.4 电性特征

子长L346井区长6储层岩性主要为极细粒的长石石英砂岩,储层与非储集层及含油性有明显的电性特征。长石石英砂岩的电性特征为自然电位和自然伽马变化幅度较小且呈现低值,泥岩则呈相反现象;井径接近钻头直径,局部泥岩段存在扩径现象。随着含油性增强,电阻率曲线的变化幅度大,其值升高。

2 储层四性关系

2.1 岩性与电性的关系

L346井区长6油层组的岩心、录井、测井响应综合特征表明,自然电位总体呈现低值,砂岩储层和泥岩界面处呈现较明显的变化;自然伽马随储集层的泥质含量增加逐渐增高,长石石英砂岩响应值平均为80API,泥岩响应值约120API,响应显著。电阻率受岩性和含油性的影响,与岩性难以形成直接对照关系。自然电位及自然伽马测井曲线可作为本区岩性划分的有效地球物理响应指标,也需要配合其它测井及钻井资料进行综合判识。

2.2 物性与含油性的关系

L346井区的岩心观察与试井数据表明,物性好的砂岩常为油斑,含油性好的砂岩呈油浸级别。四性关系表明,长6油层组的物性与含油性相关性较好,孔隙度和渗透率较高的砂岩段含油饱和度相对较高(图1),其孔隙度一般大于7%,渗透率高于0.08×10-3μm2。研究区长6储层属于低孔、超低渗砂岩储集层,局部存在渗透性不明显的现象,表明储层因胶结作用差异性导致非均性质增强。

图1 子长油田L346井区长6储层关系四性图

2.3 物性与电性的关系

对于物性较好的砂岩储层而言,一般自然电位曲线呈现负异常,自然伽马变化明显,电阻率曲线变化明显且与实测孔隙度和渗透率有着良好的对应关系。长6油层组砂岩比泥岩的物性好,自然伽马曲线可以有效划分砂泥岩段,砂岩段储层物性好的层段通常含油性较好,电阻率曲线表现高阻,部分含水表现为低阻现象。因此,物性好的砂岩储层通常表现为低伽马、高电阻率或者低伽马、低电阻率。

2.4 油水层识别

由图1看出,在1055~1065m时,含油饱和度呈现中等值,地层应为油水层。研究区地层水矿化度中等,同时泥岩层电阻变化明显,局部可能出现井径扩径的现象,含油层段的电阻率曲线变化明显。在划分油水层时,应采用自然电位、自然伽马、井径、孔隙度、渗透率以及电阻率曲线等多种测井方法相结合的手段进行深层次的判断。

在砂岩中,自然伽马变化明显且呈现低值,自然电位变化明显且呈现低值,渗透率的平均值为0.18×10-3μm2,孔隙度平均值为5%,4m电阻率的值在30Ω·m以及含油饱和度大约20%,可判断为油水层。相对于水层而言,油水同层的电性特征表现为自然伽马呈现较低值,自然电位呈现负异常,当含油饱和度较高时自然电位的变化幅度加大呈现低值,电阻率曲线变化幅度大呈现高值。

3 结论

1)通过L346井区长6储层关系四性研究可知,岩性越好(纯砂岩),相应的在测井曲线上显示的变化越明显,物性分析结果也就越好。自然伽马变化较显著且呈现低值,自然电位呈现低值负异常。2)L346井区长6储层岩性以极细粒—细粒长石石英砂岩为主,孔隙较发育,物性较好以及发育多段含油饱和度较高的油层,有一定的开发潜力。

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