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低孔低渗储层测井评价技术研究

2021-12-17林清申

科技信息·学术版 2021年1期
关键词:应用技术

林清申

摘要:近几年,中国海油在多个盆地中深层低孔低渗油气藏勘探中获得了重要发现,利用测井资料准确识别预测甜点储层、寻找有利的油气富集区,对降低勘探成本、编制勘探开发方案、提升勘探开发效率意义重大。然而,这些中深层储层均以低孔低渗为特征,孔隙结构复杂,给储层评价和甜点储层预测带来极大困难,因此,在低孔低渗储层中寻找到甜点储层成为勘探的重要任务。通常认为,储层质量受到沉积和成岩双重作用控制,沉积环境对储层的影响是先天的,由于水动力条件及沉积作用方式的变化往往会导致储层成因单元的宏观结构与构造变化很大,进而导致其物性的显著差异;而成岩作用是储层发育和形成的必经过程,决定了储层性能的优劣,尤其是建设性成岩作用是决定储层有效性的关键。因此,不同的沉积环境与水动力条件使得储层碎屑颗粒宏观结构构造的差异和复杂的成岩作用对储层微结构的改造决定了现今储层的孔隙结构,而准确表征储层的孔隙结构特征进而有效识别出有利储层,对提高复杂储层评价的准确性具有重要意义。基于此,本篇文章对低孔低渗储层测井评价技术进行研究,以供参考。

关键词:低孔低渗储层;测井评价;应用技术

引言

石油对于各国经济发展都十分重要,我国也在不断加大勘探开采速率。但近几年来,由于勘探目标日益复杂化和隐蔽化,对于石油的勘探难度也日益增大,储层测井勘测具有低孔隙和低渗透等特性。测井为人民提供井下岩石层的多种物理信息,便于人民建设油井,其测井的质量会严重影响油井的建设质量。面对储层复杂的测井特征,测井信息的勘测难度也越来越大,需要结合现代信息技术,对测井的资料进行详细研究,开发出低孔低渗储层测井评价技术。为更好地评价储层测井,对储层参数的评价越来越受到人们的关注,储层参数数值的准确度直接影响着测井评价技术的计算结果,因此对于储层参数误差的计算结果提出更高的要求。随着信息化时代的到来,传统的测井评价技术已不能满足当今石油勘探的要求,传统的测井评价需耗费大量的人力物力,评价结果需要人工进行处理和选择,面对海量的实验资料,不仅容易出错且几乎无法实时完成。因此,对低孔低渗储层测井评价技术进行研究,为测井的快速综合评价提供技术支持。

1储层的基本特征分析

1.1岩性特征

对储层的10口井进行取样,对地层岩石的基本属性进行分析,结果发现主要包括岩屑砂岩、长石岩屑砂岩2种类型,石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑石英砂岩、长石砂岩、岩屑长石砂岩的含量几乎可以忽略不计。按照岩石的粒度大小将其划分成为不同等级,粒度由大到小依次为细砾、粗砂、细砂、粉砂、泥质。

1.2含油性特征

根据岩心含油性不同,将其划分为4种类型,分别为油斑、油迹、荧光和不含油。对岩心资料数据进行分析发现,不含油所占比例为39%,荧光、油迹和油斑所占比例分别为24%、31%和6%。

2储层的四性关系

2.1电性与岩性的关系

基于测井数据资料以及岩石薄片数据资料,可计算得到电性与岩性之间的关联关系。基于数据分析结果可知,电性与岩性之间存在紧密联系,不同属性的岩石具有不同的电阻率。其中,电阻率从高到低依次为砂砾岩、砂岩、泥质砂岩和泥岩。电阻率最小的泥岩,其密度小于2.4g/cm,对应的电阻率通常不超过6Ω·m;泥质砂岩的密度大于2.4g/cm,对应的电阻率在5~15Ω·m;砂岩的密度同样大于2.4g/cm,对应的电阻率在10~23Ω·m;砂砾岩的密度大于2.46g/cm,对应的电阻率通常大于2Ω·m。

2.2物性与含油性的关系

储层的含油性与其物性之间通常会存在非常紧密的关系,研究中所述的物性主要是指岩石的孔隙度。通过对相关数据进行分析,发现两者之间存在近似线性关系,意味着储层的物性越好,其含油性也越好,储层的物性越差,其含油性也越差。所以油斑和油迹储层具有最好的物性。已有的理论和实践经验表明,当岩石的孔隙度为6%、渗透率在0.1×10μm以上时,这部分区域通常具有很好的含油性,以油斑和油迹为主,而岩石的物性不在以上区间的,通常含油性相对较差,以荧光和不含油为主。

3低孔低渗储层测井评价技术研究分析

为了验证多指标融合的低孔低渗储层测井评价系统的性能,在不同的扩径条件下,计算了低孔低渗储层测井探测器的计数率变化特征,计数率指的是单位时间内,探测器记录到的核辐射计数,将其作为衡量低孔低渗储层测井数据质量的指标。随着岩泥直徑越来越大,基于皮克特图版的评价系统得到的探测器计数率变化比不同泥浆体系下的评价系统更快,且得到探测器计数率最大值的岩泥直径也比较小,大约为42.5cm,之后的探测器计数率稳定在1.94×10。而采用多指标融合的评价系统时,初始岩泥直径下的探测器计数率为1.88×10,明显比其他2个系统高,当岩泥直径达到36cm时,探测器计数率就达了最大值,为2.006×10。随着岩泥直径的增大,探测器计数率开始缓慢下降,但是当岩泥直径超过46cm时,探测器计数率一直稳定在1.97×10左右,说明文中评价系统得到的低孔低渗储层测井数据质量更高。

结束语

综上所述,(1)利用储层测井评价技术纵向分辨率高的优势,在有效识别储层宏观岩性及其沉积层理构造的基础上,共识别出多种岩性相单元,结合核磁共振测井对储层微观孔隙结构的精细表征,将储层划分为4类,其中Ⅰ、Ⅱ类储层,即岩性相对较粗、交错层理发育且孔隙结构较好为甜点储层,具有良好自然产能,主要发育于花港组三段中下部;其余层段主要发育Ⅲ、Ⅳ类储层,是质量相对较差的储层,需要进行改造。(2)实际测试结果表明,基于宏观地质成因的岩性相单元和微观孔隙结构表征的储层综合分类评价方法,简单实用,方便快捷,合理可靠,是中深层低孔低渗储层背景下寻找甜点储层的可靠依据。

参考文献

[1]刘梦青.高邮凹陷S地区S19块阜宁组低孔低渗储层测井评价技术研究[D].中国石油大学(华东),2018.2018.002165.

[2]胡志鹏.乾安油田扶余油层低孔低渗储层测井评价[D].长江大学,2018.

[3]冯春珍,林伟川,李香玲,王桂华,张旭波,马玉宁.低孔低渗储层测井产能预测评价技术[C]//油气藏监测与管理国际会议论文集.,2018:50-59.

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