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淺析測井解釋中低阻油層的識別

2015-07-13 15:17:48西安通源石油科技股份有限公司陜西西安710021
中國新技術新產品 2015年11期
關鍵詞:成因

常 明(西安通源石油科技股份有限公司,陜西 西安 710021)

淺析測井解釋中低阻油層的識別

常明
(西安通源石油科技股份有限公司,陜西 西安 710021)

摘要:低阻油層的成因是多種多樣的,對其判斷的標準也不是絕對的,這使得對低阻油層的識別更為困難。筆者根據長期的工作經驗與研究,對低阻油層的成因進行分析,并研究其相應的測井解釋,通過確定測井信息和地質之間的關系,采取正確的方法將測井信息加工成地質信息。希望本文對研究低阻油層的工作有所幫助。

關鍵詞:低阻油層;測井解釋;成因

低阻油層的成因復雜,識別手段有限,而且目前測井技術和測井解釋的方法還不完善,因此在油田的開發期間往往被人們遺漏。在近些年來伴隨著石油開采工作的深入,常規油藏已經被開采殆盡,低阻油層作為老油田和增加新儲量的新途徑而日益受到人們的關注和重視。國內外許多專家對低阻油層的成因進行分析,并研究如何運用測井解釋識別出低阻油層。本文總結前人的研究成果,并提出自己對低阻油層的看法,形成本文。

一、低阻油層概述

低阻油層是指電阻率更接近水層、比常規油氣藏更低的油層,這個“低”只是相對而言,由于各個油田的地層水電阻率差別非常大,即使在一個油田里也存在著不同的油水系統,所有不同的油水系統的水層電阻率都有所不同,對于低阻油層的判斷標準,不同的人有不同的定義。目前占主導地位的定義方法是電阻增大系數法,所謂的電阻增大系數是指含油氣巖石的電阻率和巖石完全含水時電阻率的比值。在一般情況下低阻油層的電阻增大系數是2或3,但是這個標準并不絕對,大多數低阻油層的電阻增大系數小于3。

低阻油層主要分為以下六種類型:具有雙重孔隙結構的粉細砂巖低阻油層;砂巖里富含泥質的低阻油層;具有低含油飽和度的低阻油層;由于含電礦物引起的低阻油層;由于高地層水礦化度引起的低阻油層;高孔隙度而低細砂巖的低阻油層。不同的低阻油層的電阻增大系數也有所不同,這給勘探工作帶來不小的困難。

二、低阻油層的成因分析

由于地質沉積環境的不同,在不同地區形成了不同類型的低阻油層,不過根據成因分析,低阻油層主要分為以下兩種類型:一種是受地質條件影響而形成的、本來地層電阻率就低的原始低阻油層,另一種是原始油層電阻率高,但是由于泥漿侵入、上下圍巖等后期原因影響而形成的次致低阻油層。下面我們具體來分析低阻油層的成因。

1原始低阻油層

油氣藏里含有高礦化度的地層水。地層水的礦化度一般是由沉積和沉積后的各種化學物理性質所決定的。粒間空隙、微孔隙和砂巖骨架共同構成了巖層,在粒間空隙之間能存儲大量的地層水,如果這些地層水的礦化度很高,肯定會使油氣層的電阻率降低,這會進一步降低油層的電阻率和水層的電阻率之間的比值。

由于粘土附加導電而形成的低阻油層。像蒙脫石、伊—蒙混層或伊利石一類的粘土礦物其本身具有不飽和電性的特點,粘土顆粒所帶有的負電荷為保持電性平衡,會吸收巖石孔隙內水溶液里的金屬性陽離子。這些被粘土顆粒吸收的金屬陽離子會在外加電場的作用下在粘土顆粒表面交換位置,使粘土顆粒產生附加導電作用。當這些金屬陽離子的數量足夠大時會使得附近導電作用非常明顯,降低油層的電阻率,以此形成低阻油層。

由于油水地層的礦化度不同而形成的低阻油層。地層孔隙里的地層水的性質、含量和巖性決定著電阻率的高低,當儲層巖性相似的情況下,油氣層的電阻率一般高于水層的三到五倍。如果油氣層的不動水礦化度明顯高過水層的礦化度時就會降低油水兩層電阻率的差異,甚至可能出現水層電阻率超過油氣層電阻率的情況。

2次致低阻油層

次致低阻油層是指由于外在因素的影響而形成的低阻油層。在進行石油開采的過程中,鉆井液會對滲透性地層侵入,這會增加對油氣層的評價難度。在鉆井的過程中鉆井液的侵入深度取決于泥餅的滲透率、地層孔隙度等多種因素。

三、測井解釋對待低阻油層的識別

低阻油層伴隨著常規油藏被開采殆盡,逐步進入了人們的研究重點之內,對低阻油層進行測井評價成為當前測井界研究的重要課題,而且也取得了許多成果,現在人們已經可以根據測量的測井資料記錄進行測井解釋。這些測井資料記錄一般都是電阻率、自然電位、聲波速度、巖石體積密度等不同的物理參數,通過對測井資料記錄的分析確定每條曲線的幅度變化和明顯的形態特征反映的地層巖性、物性和含油性,結合地區經驗,對儲集層做出綜合性的地質解釋。當前主要運用含油飽和度法、雙孔隙度法、雙電阻率法等方法對低阻油層進行測井解釋,并取得了相當好的成效。下面本文將運用測井解釋技術,介紹幾種識別低阻油層的方法。

一種是深側向電阻率和聲波時差重疊的方法。水層的電阻率會隨著孔隙度的變化而變化,而油層的電阻率會伴隨著孔隙度的增加而增加,將純水層的聲波時差和深電阻率相重疊,如果被探測地層存在油氣,那么地層的深感應電阻率曲線會和聲波時差曲線存在一定的幅度,我們可以根據這一幅度差來判斷出地層里是否含有油氣層。另一種是通過探測自然電位的偏移程度來檢測油氣層的存在。地層水礦化度能影響地層的電阻率,還能影響自然電位,所以可以通過分析自然電位來識別出低阻油層。目前有一種新興的測井技術——核磁測井,其能準確地提供束縛水的體積和自由流體的體積,還可以通過譜差分析法來識別出流體的性質,以此來判斷出流體層是油氣層還是純水層。譜位移法還能準確地識別出地層里的油氣和輕質油,其在識別低阻油層的工作之中有著很大的應用前景。

低阻油層的成因機理是多種多樣的,對其的測井識別方法也有很多,選擇正確地測井解釋方法對于發現低阻油層是十分重要的。需要注意的是,電性的高低不是判斷地層是否含有油氣的唯一標準,要想對低阻油層進行準確的識別,必須要綜合各種因素和資料進行分析。伴隨著測井解釋技術的發展,對低阻油層的研究和勘探工作也會得到更深入的發展。

參考文獻

[1]張磊.渤海低阻油層測井評價研究[D].中國石油大學,2010.

[2]謝青.陜北中生界延長組長6特低滲低阻油層識別與評價[D].西安石油大學,2013.

[3]唐曉敏.低阻油層通用有效介質電阻率模型研究[D].大慶石油學院,2007.

[4]梁春秀.松遼盆地南部低阻油層形成機理與定量評價[D].成都理工大學,2003.

中圖分類號:P631.8

文獻標識碼:A

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