电缆式地层测压资料在西湖凹陷油气田中的应用
2021-02-16刘建新付焱鑫胡文亮
长江大学学报(自科版) 2021年6期
刘建新,付焱鑫,胡文亮
中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海 200335
Xihu Sag
电缆式地层测试技术起源于20世纪50年代,是石油勘探开发中常用的一项测井技术[1,2]。以斯伦贝谢公司的模块式动态地层测试器(MDT)、贝克休斯公司的油藏特性描述仪(RCI)、中海油田服务股份有限公司的增强型地层动态测试器(EFDT)[3]为代表的电缆式地层测试技术在西湖凹陷油气田勘探及开发中得到了广泛应用。该技术可以进行连续测压、取样及流体性质分析等作业,为油藏评价提供地层压力、流体性质、储层物性等地质信息[4]。但与此同时,电缆式地层测试测压资料在西湖凹陷不同油气藏中的实际应用还存在一些难点,如超压点如何准确判断、哪些压力点可以代表真实地层压力、测压资料回归流体密度可靠性如何以及压降流度与储层渗透率关系等。为此,笔者收集整理了大量西湖凹陷油气田电缆式地层测压资料应用实例,归纳了西湖凹陷油气田电缆式地层测压资料的分类,开展了电缆式地层测压资料在储层流体性质识别及确定流体界面等方面的应用效果研究,并提出了新的油气藏气油比评价方法及压降流度与储层渗透率的转化关系。
1 电缆式地层测压资料影响因素及测压点分类
1.1 超压影响因素及超压点判断
超压是指地层测试获取的测点压力高于储集层真实压力的现象[5]。超压的主要原因是井壁未形成泥饼或泥饼的质量不足以分隔开井筒钻井液与地层孔隙流体的压力差,泥浆柱高压不断向储层中扩散,导致测试器测量的井壁附近地层的压力高于真实地层压力[6]。……
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