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坪北區長4+5、長6油層組測井解釋圖版研究

2011-01-25 07:16:08沈產量雷平友
延安大學學報(自然科學版) 2011年3期

朱 杰,陳 棟,沈產量,雷平友

(延長油田股份有限公司 杏子川采油廠研究所,陜西 延安 716000)

坪北區地區位于杏子川油田坪橋油區西側,屬坪橋油區滾動勘探開發區塊,區塊面積60余km2,共有60口評價井鉆遇了長4+5和長6層段,其中有9口井在長6層段進行了試采分析,為該地區測井解釋圖版的建立奠定了基礎。

1 油層屬性的確定

根據試油結論判別標準,結合本區試采狀況,建立了儲層屬性分類標準:

油層:含水率<40%。

油水同層:40%≤含水率<80%。

含油水層:80%≤含水率<95%。

水層:含水率≥95%。

依據此標準對12口試采井進行分析,坪北地區目前試采井主要以油水同層、含油水層井為主。極少水層井及油層井,單井產油量高低不等。

2 試油試采成果與電性特征

坪285井區試油效果最好,坪250井區次之,鐮6井差。究其原因,結合鄰區試油試采資料,電性圖版,對其進行初步探討。

A、壓裂影響,生產層上下或中間有低電阻水層壓裂造縫時,造成水串,影響儲層產液性質和產量的真實性(見表1)。

表1 長16砂組生產井段與有效層井段對比

B、坪250井組長4+52砂組有效層占生產井段60%。坪285井組長4+52砂組有效層占生產井段組66-100%(見表2)。

C、層內非均質性,砂巖層內非均質性強,表現為隔層和夾層多,與有效砂巖互層,油藏為低孔、低滲、低壓、低產,油氣沒有足夠的壓力突破夾層和隔層的封堵,造成隔層和夾層對油垂向滲透性運移影響,影響產能。如坪250井組夾層多,產量低,坪285井組夾層少,產量高(圖1)。

D、影響儲層非均質性因素有兩類,一是隔層,為泥巖類;二是夾層,為砂巖經過成巖作用的影響,形成高鈣質致密砂巖夾層,在水下分流河道砂巖下部形成致密層,造成下部滲透性差,自然電位曲線呈漏斗形。在河口壩砂巖頂部形成致密層,造成頂部滲透性差,自然電位曲線呈鐘狀或箱形。

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E、具有標準油層特征,產量較高的層,即自然伽瑪低值和聲波時差高值,自然電位偏負明顯,曲線呈箱型,箱底幅度變化不大,平緩,電阻率高值。如坪285井區。

F、電阻率與含水率的關系分析,鐮6井、坪250井、坪285-7井電阻率為13-14Ω·m,含水率70% -89%,結論為含油水層,電阻低,含油飽和度低(圖1、表2)。

圖1 坪285-坪250-6井砂巖層內非均質性對比圖

表3 電阻率與含水率的關系統計表

圖2 長4+52電阻率與含水率關系圖

G、電阻率與日產水關系分析,鐮6井、坪250井、坪285-7井電阻率為13-14Ω·m,日產水分別為 2.6 m3、3.7 m3、6.6 m3,結論為含油水層,電阻低,含水率高。(圖2)。

3 測井解釋圖版的建立

根據射孔層段的電性特征以及試采層段層屬性特點,選取了深感應電阻率曲線RT(ILD)和聲波時差Δt(AC)作為判別油水層的依據,建立該地區的測井解釋圖版(圖3)。

圖3 電阻率與日產水關系圖

杏子川油田坪橋地區試采井12口井,9口井單試長4+52砂組,1口井單試長61-1(鐮6井),坪250和坪250-4井長61-1長4+52砂組合試。

盡管9口井單試,但是油層內夾層多,物性復雜,電性復雜,加上壓裂縱向縫高影響,將上下層連通,如何判斷哪個層貢獻最大,這次編制圖版時,以物性好而且厚度較大的層作為本層電性標準和依據。

表4 長4+52砂組電性與油水產量及結論統計表

根據表4數據,編制長4+52測井解釋圖版見圖3、圖4。聲波時差值最小值227.5μs/m,是不是其下限有待進一步證實,但電阻率最小值13-14Ω·m的儲層,含水率高,為含油水層,至少是電阻率下限。

表5 長61-1砂組電性參數與油水產量及結論統計表

圖3 長4+52砂組測井解釋圖版

圖4 長61-1砂組測井解釋圖版

長61-1砂組試采情況見表5,僅鐮6井單層試油,根據測井資料分析,不是最好的層,而坪250和坪250-4井為長61-1與長4+52合試,并不能很好代表長1-16砂組的實際情況,僅做初步分析,但鐮6井電阻率14Ω·m,含水率高,說明電阻率14Ω·m至少是含油水層下限。

根據表5數據,編制長61-1測井解釋圖版如下,聲波時差值最小值228μs/m,是不是其下限有待進一步落實,但電阻率最小值13-14Ω·m,含水率高,為含油水層,至少是電阻率下限。

統計試油、試采井砂巖層電性特征,具有自然伽馬較低,自然電位偏負,電阻值大于14Ω·m的層,聲波時差值范圍222.5-248μs/m。坪285井區產量較高,最低聲波時差227.5μs/m,RT大于15Ω·m,但其它大多數層聲波時差大于232μs/m。坪250井區坪250井產量較該井組其它井高,聲波時差值最低230μs/m,其它井砂巖厚度大于1m,其聲波時差大于227μs/m,砂巖厚度小于1 m,其聲波時差小于227μs/m的層,對產能貢獻不大,因此,初步認為,杏子川油田坪橋地區長4+52和長6砂組聲波時差大于227μs/m的層對產能貢獻較大(圖5、6)。

長慶油田長4+52產能小于1噸,聲波時差最低為220μs/m,RT大于12.5Ω·m;長63產能小于1噸,聲波時差最低為225.4μs/m,RT大于20Ω·m。杏子川地區沒有聲波時差220μs/m,RT大于12.5Ω·m的單試層(圖7、8)。

圖5 滲透性砂巖聲波時差值范圍

圖6 滲透性砂巖厚度大于1 m聲波時差值范圍

結合前人對坪北地區研究成果,長6段油層電阻率大于15Ω·m,聲波時差大于215μs/m。

長慶油田和杏子川油田坪北地區試采資料對比,聲波時差215μs/m,作為油層底界限,綜合分析,將有效砂巖聲波時差底界定為222μs/m比較合適。

鐮6井、坪250井、坪285-7井電阻率為13、14Ω·m,含水率70-89%,電阻低,含水率高,含油飽和度低,那么,電阻率為15Ω·m,做為油層下限標準是合適的。

深感應電阻率曲線RT(ILD):由于該電阻率受泥漿因素較小,能真實反映地層電阻率,并且隨著地層含油飽和度的增大,其電阻率值也隨之增大,是目前判別地層含油性最直接的測井曲線。

聲波時差Δt(AC):是反映儲層物性特征的測井系列,聲波時差值越小,反映地下巖層越致密,即儲層物性越差,直至成為無效層;反之,聲波時差值越大,反映地下巖層越疏松,即儲層物性越好。

根據建立的測井解釋標準,油水同層誤差4個,解釋圖版精度92.3%,滿足測井評價需要。

解釋精度誤差分析:主要為高阻水層型。表現為RT值高,可能為含油層,射開后為水層。例如坪121-3井,射開層位長16,井段1374-1378 m,RT值為30Ω·m,初次測井解釋結論為油層,射開后初產液11.5 m3,含水高達96%,試采結論為水層。通過分析認為,層內發育層厚達1.5 m的高鈣致密夾層,由于鈣質層表現為特高阻特征,碳酸鹽含量極高,其測井響應波及到上下圍巖,造成低阻圍巖呈高阻假象,導致測井解釋誤差,結合試采狀況本次測井復查結論為水層。因此,在今后的測井解釋以及確定射孔層位時應注意避免此現象發生。

4 結論

長61-1測井解釋圖版如下,聲波時差值最小值228 μs/m,但電阻率最小值 13 -14 Ω·m,含水率高,為含油水層,是電阻率下限,鐮6井、坪250井、坪285-7井電阻率為13-14Ω·m,含水率70-89%,電阻低,含水率高,含油飽和度低,那么,電阻率為15 Ω·m,做為油層下限標準是合適的,依據建立的測井解釋標準,對坪北地區60口評價井進行了逐層解釋,原來測井初步解釋以油層、差油層為主,通過本次測井二次解釋復查,以油水同層、含油水層為主,符合當前試采狀況。

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