孫鵬 (中國石油大港油田公司油氣藏評價事業部,天津 300280)
從國內開采現狀來看復雜斷塊油藏有著大量的石油儲量,但斷塊油藏構造相對復雜、層系儲油較多。所以,加強對復雜斷塊油藏剩余油精細表征技術研究,有著極其重要的現實意義。
通常情況下,在基巖隆起基礎之上才會形成高深油藏,整體形態呈現潛山背斜披覆,西北方向走勢(如圖1所示),為典型層狀斷塊油藏地形。從圖1可以看出,第三系沙河街組Es32+3亞段為含油層,相對而言,具有油層數多、近源儲存以及儲存結構復雜等特點,是典型的扇三角洲沉積體系。
從圖上可以看出,儲油層的特性相對較差,滲透率<100×10-3μ,孔隙度介于10%-20%之間。油藏驅動類型一般不存在明顯的油水界面,往往以彈性驅動為主要驅動方式;油藏剩余油液體性質主要表現在“三高三低”上,具體解釋為:低密度、低含硫量、低黏度和高膠質瀝青質含量、高含蠟量、高凝固點。一般情況下,油藏的溶解氣油比約180m3/m3,其飽和壓力在22MPa左右。

圖1 高深油藏油層平面圖
2.1 模擬模型轉換
在進行具體研究過程中,一般使用井點參數數據轉換方式進行,利用EV建立整個工區油藏模型,通過代入相應的采集數據,輸出到E-clipse數值模擬模型,有效實現保真轉換和全程覆蓋。所謂的井點數據轉換,主要是通過特定的計算方式,將井點數據代入數值模擬軟件,通過相應的轉換獲取靜態數據格式。在計算過程中,要注意將不符合要求的數據剔除,設置所有參數的界限值,以保證計算結果的高度近似性;對于采集的數據,使用Surfer、AutoCAD或者EV等地質軟件,將數據轉化為DXF或者位圖等數值模擬軟件能夠接受的格式,進行歸一化處理,得到相應的相滲曲線,明確表示復雜斷塊精細油藏儲量及相關諸元。
2.2 數據模擬模型基本特征
一是數據模擬模型規模較大。從建立的模型來看,主要包括4個砂層組,內含21個隔層和25個小層,其網格結點在百萬以上;相比較傳統的模擬網格,一般都在50萬個以下,且小層在20個以下。說明新建模型擁有更強大的計算和容納能力;二是能夠準確描述斷層數目及形成軌跡。通過實踐來看,該模型能夠精確描述斷層軌跡及斜面,能夠真實的反映地質斷層特征,自動對其連通性加以計算,并以角點坐標的方式去描述其連通關系。計算涉及的連通性,一般包括同層和不同層兩種,每種計算方式都不同;三是細分厚油層韻律段。精確描述夾層內的剩余油,根據分析數據需求,將層內夾層和層間隔層當作模型研究層位,代入計算模型之中,能夠自動控制隔夾層的封堵性(連通性),準確描述射孔的位置,從縱向反映層內的韻律性和連通性。
3.1 準確測定擬合誤差
一般情況下,通過應用數值模擬模型能夠擬合油藏歷史精度,克服以往擬合精度判斷不準的缺點,提高判斷靜態模型的穩定性和可靠性。在本文研究中,提出數值模擬歷史擬合精度的量化表征方法,建立不同的“擬合”標準。以含水為例,不同的開發階段含水上升規律都不同,在中、低含水期,擬合最大標準誤差為±10%,平均相對誤差應<5%,絕對誤差<0.05%。
3.2 模擬再現油藏生產歷史
根據建模需要,模型中體現的生產層動態數據不會涉及劈產,以確保整個模型運行的穩定性;在一般的數值模擬模型當中,以主力層分析為主,動態數據中絕大部分需要劈產,而其穩定性和可靠性影響較大。
3.3 依托參數調整提高精度
油井選擇不同,含水量計算數據不不相同。對于存在的問題的油井,要全面結合動態和靜態數據,進行綜合性分析,依據不同發生原因采取不同的修正方法,以解決存在的問題。研究發現,可以通過調整兩口井之間的滲透性,擬合該井的含水量。
利用模擬軟件,對剩余油富集區進行針對性研究,以便于獲取其精細表征數據。軟件主要是油藏儲層參數和剩余油等要素結合起來,進一步細化統計分析及計算流程,進而實現多角度、全方位的定量描述。
4.1 有效描述閉合區域剩余油量
4.2 能夠描述單井區域剩余油量
4.3 實現任意剩余油藏潛力定位
綜上所述,全油藏數值模擬技術能夠有效滿足復雜條件下油藏分布規律辨識需求,通過建立歷史擬合量化指標,進而形成相應的約束機制,實現高精度歷史的擬合;應用該軟件能夠對油層潛力區進行準確判定,細化剩余油精細表征,從更加全面的的角度去完善復雜斷塊油藏剩余油精細表征技術研究體系。