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尕斯庫勒油田下干柴溝組灰巖儲層巖石分類方法研究

2010-11-08 08:29:24葉宏江孟麗春董航程王俊斌丘彥平保吉成
石油地質與工程 2010年1期

葉宏江,孟麗春,董航程,王俊斌,丘彥平,保吉成

(1.中國石化河南石油勘探局地球物理測井公司,河南南陽473132;2.中國石化河南油田分公司第一采油廠;3.中國石油青海油田公司采油一廠)

尕斯庫勒油田下干柴溝組灰巖儲層巖石分類方法研究

葉宏江1,孟麗春1,董航程1,王俊斌1,丘彥平2,保吉成3

(1.中國石化河南石油勘探局地球物理測井公司,河南南陽473132;2.中國石化河南油田分公司第一采油廠;3.中國石油青海油田公司采油一廠)

尕斯庫勒油田下干柴溝組灰巖中主要產油儲層以藻灰巖、泥晶灰巖為主,非均質嚴重,有效儲層劃分和識別困難。在收集了大量的巖心化驗分析資料、錄井、測井新技術資料(成像、ECS測井等)、試油和地質資料的基礎上,利用巖心分析資料、成像測井新技術、ECS元素測井新技術和常規測井資料對儲層進行巖性識別,建立了儲層巖性分類的判斷標準,為油田下一步的勘探開發提供了堅實的基礎。

尕斯庫勒油田;干柴溝組;儲層;灰巖;分類;成像;測井資料;標準

尕斯庫勒油田下干柴溝組目前大量地質、錄井、測井和試油資料表明,灰巖儲層中藻灰巖、泥晶灰巖是本地區的主要產油儲層,砂巖、泥巖幾乎不產油。目前勘探主要面臨的困難是儲層識別困難[1-2],儲層的巖性和主要儲集空間認識不太清楚。鑒于這種情況,本文從測井資料入手,建立了各種識別儲層巖性的方法。

1 油藏概況

1.1 地質特征

尕斯庫勒油田下干柴溝組油藏在構造上為一西陡東緩的不對稱背斜,西邊被Ⅻ號斷層切割,北邊與Ⅺ號斷層相交,構造面積55km2,長軸12km,短軸4.6km,閉合度450m,背斜長軸走向為南北向,從構造發育史分析,是一個同沉積構造。從構造受力分析,構造北端由Ⅺ號斷層和Ⅻ號斷層控制,應力集中,裂縫發育,屬于半深湖-深湖相環境,是油氣聚集的良好場所。

1.2 儲層特征

1.2.1 巖性

以碳酸鹽巖為主,地層厚度分布區間為550~600m。中上部巖性以灰、深灰色泥巖、鈣質泥巖和砂質泥巖為主,夾灰、淺灰、灰黃色泥灰巖,少量灰、深灰色灰巖和鈣質粉砂巖。巖性自上而下變細,顏色由淺變深,含鈣量逐漸增大。下部巖性以灰、深灰色泥巖、泥灰巖和鈣質泥巖為主,夾薄層砂質泥巖等,灰巖集中分布于 K9-K11標準層之間,砂巖類占少量,在平面上灰巖沉積分布穩定,縱向上較集中。

1.2.2 物性

油藏平均孔隙度7.81%,平均滲透率為0.59× 10-3μm2,為構造控制裂縫,裂縫控制油氣富集的自生自儲式構造巖性裂縫、溶蝕孔隙型油藏。

1.2.3 流體特征

根據試油資料分析,原油密度0.8481~0.8710 g/cm2,地面原油粘度20.1mPa·s。天然氣各組份含量如下:甲烷89.5%,乙烷1.37%,丙烷3.20%,氮氣4.47%,天然氣相對密度0.6447g/cm3。地層水密度平均為1.11g/cm3,氯離子含量平均為83598 mg/L,總礦化度平均為146902mg/L,pH值為6,水型為Na2SO4。

2 巖性定量描述參數模型的建立

地層元素俘獲譜(ECS)測井可定量測得鈣等多種元素的含量,通過計算得到巖石的碳酸鹽含量,進而依據碳酸鹽含量和常規測井響應(自然伽馬、聲波時差等)之間的關系,采用數理統計的方法,建立了儲層碳酸鹽含量和泥質含量解釋模型[1-2]。式中:Vca——碳酸鹽含量,%;Vsh——泥質含量,%;ΔGR——自然伽馬相對值,AC——縱波時差,μs/m;R——相關系數;GR——自然伽馬測井值,API;GRmin——自 然 伽 馬 最 小 值,API;GRmax——自然伽馬最大值,API。

3 灰巖儲層巖石分類方法研究

3.1 利用巖心資料分析儲層巖性分布變化規律

利用巖心實驗分析的物性和巖石薄片資料,分析不同物性變化范圍內儲層的巖性變化規律。從表1可以看出:在孔隙度小于10%的儲層中,巖石主要以泥晶灰巖為主,其次是藻灰巖含量為20%;孔隙度變化在10%~15%的儲層中,巖石主要是以泥晶灰巖和藻灰巖為主,含量都在44%以上;在孔隙度大于15%的儲層中,巖石只存在泥晶灰巖及藻灰巖。

說明物性較好的儲層巖性主要是泥晶灰巖和藻灰巖,粉砂巖在巖石類型中幾乎沒有見到。

表1 根據不同孔隙度分布區間統計儲層巖性分布

3.2 利用微電阻率掃描成像測井識別巖性

根據取心井段的巖心資料進行微電阻率掃描成像測井資料的關系模型分析,確定微電阻率掃描成像資料與取心資料的對比關系,建立巖性分析模型[3],可以區分灰巖、泥灰巖、藻灰巖、粉砂巖等巖性。

3.2.1 藻灰巖識別

藻灰巖在微電阻率成像圖中顯示為拱丘狀、絮狀和云朵狀,個別表現為粗粒狀,電阻率較高,層理不明顯或無層理,邊緣較亂,圖像呈亮黃色-灰白色,圖像上呈現藻類的浸潤生長特征(見圖1)。

3.2.2 泥晶灰巖、泥灰巖的識別

泥晶灰巖電阻率值高,圖像顏色成灰白色-亮白色顯示,且邊界清楚,指示泥晶灰巖特征;泥灰巖圖像中電阻率值低,圖像顏色呈暗黃色-灰黃色顯示,指示泥灰巖地層特征。

3.2.3 粉砂巖識別

地層中砂巖是最高粒度級別[4],粉砂巖主要有兩種產出狀態,一種為紋層狀,另一種為條帶狀或薄層狀,水平層理發育,較厚粉砂巖中可見塊狀層理,微電阻率成像靜態圖像多為褐色,含鈣高時為黃色。

圖1 藻灰巖成像圖像與含油巖心巖性特征對比圖(躍新×××井)

3.2.4 泥巖識別

純泥巖微電阻率成像靜態圖像為暗褐色-黑色,高自然伽馬、低電阻率,水平層理極其發育,井徑往往擴大,粉砂質泥巖和灰質泥巖電阻率有所增大,微電阻率成像靜態圖像為亮黃色,水平層理表現得更為清楚。

3.3 常規測井曲線交繪圖法定性識別巖性

利用常規測井資料:電阻率、聲波、中子、密度、自然伽馬等曲線,采用交繪圖的方法或曲線重疊的方法進行巖性識別[4],具體方法如下。

根據的巖心分析資料結合測井資料做出不同巖性地層自然伽馬與聲波時差交會圖(圖2)和聲波時差與密度交繪圖(圖3),建立巖性識別標準如下:

圖2 聲波時差與自然伽馬交繪圖

圖3 聲波時差與密度交繪圖

鈣質泥巖:聲波時差(AC)>247μs/m,自然伽馬(GR)>120API。

灰巖:聲波時差(AC)<247μs/m,自然伽馬(GR)<120API。

3.4 儲層巖石分類標準

利用巖心分析資料、模型解釋、成像解釋結合ECS測井定量計算建立了尕斯油田巖石分類標準,見表2。

表2 尕斯油田儲層巖石分類標準統計

總體上,尕斯油田灰巖地層巖石類型以第3類為主,占50%,第2類和第4類巖石次之,含量為20%左右,第1類和第5類巖石不發育。表明尕斯油田地層巖石碳酸鹽含量多在30%~40%,較純的泥質巖和灰巖所占比例較小。

4 結論與建議

(1)成像測井經巖心刻度后能直觀、清晰和定性識別巖性圖像。

(2)ECS測井技術能定量識別儲層各種原素含量和巖石礦物成份的含量。

(3)測井交會圖技術可以定量識別巖性。

(4)利用測井資料進行儲層巖性識別是一種成本低和有效的手段。

(5)建議在尕斯灰巖儲層測井項目中增加測成像和ECS元素測井技術措施。

[1] 石油測井情報協作組編.測井新技術應用[M].北京:石油工業出版社,1998:51-113

[2] Schlunberger公司與勝利油田編斯倫貝謝新一代測井技術[M].北京:石油工業出版社,1997:30-40

[3] 金毓蓀.采油地質工程[M].北京:石油工業出版社, 1985:102-131

[4] 張盛宗,王為民.低滲透油藏開發與裂隙孔隙度[J].大慶石油地質與開發,1999,18(2):7-9

P631.842

A

1673-8217(2010)01-0034-03

2009-09-17

葉宏江,測井工程師,1963年生,1989年畢業于江漢石油學院地球物理測井專業,現從事測井科研工作。

編輯:彭 剛

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