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地質跟蹤技術研究及其應用效果分析

2017-03-03 13:18:36何小野遼河油田公司曙光采油廠遼寧盤錦124000
化工管理 2017年31期

何小野(遼河油田公司曙光采油廠, 遼寧 盤錦 124000)

地質跟蹤技術研究及其應用效果分析

何小野(遼河油田公司曙光采油廠, 遼寧 盤錦 124000)

隨著油田開發進入后期,目前錄井現場解釋定性對油氣層進行解釋存在一定的誤差,利用測井解釋結果及單井的實際生產情況對錄井解釋進行校對,從定性判斷向定量判斷過渡,歸納總結儲層內不同流體的錄井顯示特征及規律,可以有效提高現場儲層識別精度;同時應用地震跟蹤技術將地質的問題地震化,分析地震軸隱含的地質意義,可以有效提高鉆井進尺利用率。

錄井解釋;儲層識別;地震技術

1 基本概況

近年來我廠潛山油藏進入遞減期,為保證產能接替,地質工作更多重回老區,面對我廠各主力油田已進入高含水、特高含水期的實際現狀,新井挖潛多集中在各主力油田剩余油滯留區、巖性變化帶、非主力油層及近年新增儲量區塊(多以低電阻率、低滲透率油藏為主),在油氣層的判斷上更加困難,如何依靠有限資料提高新井識別精度、充分釋放地下產能是擺在地質跟蹤人員面前的一個難題。

2 目前技術上存在的突出問題

(1)面對油氣層判斷更加困難的問題,在鉆井實施過程中依然通過原有方法對儲層進行判斷存在一定誤差,如何提高現場解釋精度,合理判斷儲層流體性質。

(2)面對復雜多變的地下情況,隨著鉆井進尺的加深,地質設計人員的推測逐步得到驗證有時會出現與地質人員預測不同的情況,如何依靠已有信息應對分析、綜合判斷。

3 針對性對策研究及應用成果

目前來看經常使用的常規錄井方法包括鉆時錄井、巖屑錄井、熒光錄井、鉆井液錄井以及氣測錄井。

現有錄井現場解釋主要依靠錄井技術員對巖屑及其熒光性進行分析,但目前鉆井速度普遍偏快,牙輪鉆頭逐步被PDC鉆頭取代,致使撈樣不及時、巖屑破碎難識別的問題,加大了通過巖屑對地層進行判斷的難度,同時由于錄井現場解釋主要依靠技術員個人現場經驗,無定量的確定方式,無統一確定標準,因此存在較大誤差。以2013年老區新井為例,共完鉆16口新井,測井解釋層數757個,將其與錄井現場解釋對比發現,其中現場解釋與測井解釋深度基本重疊層350個,占測井解釋比的46.2%,即使將油層、差油層、水淹層都歸為現場解釋的油層,解釋結論相同層數僅189層,解釋相同率占重疊層中的54%。

相比依靠巖屑錄井及其熒光性進行解釋,氣測與鉆時錄井受其他因素影響較小,因此主要以氣測及鉆時錄井來指導儲層的判斷,其他三種錄井方法僅作參考。

其中因氣測錄井對油氣層判斷更為直接,因此作為第一指標。根據國內大量文獻得出的結論,判斷油氣層方法主要依靠全烴異常倍數、重烴相對含量(全烴異常倍數:反映的是和背景值相比較全烴異常幅度的大小,重烴相對含量為重烴與全烴的比值),因此通過其對儲層流體進行定量分析。

工作思路:測井解釋較錄井解釋在儲層厚度確定上準確度高,因此利用測井解釋結果及單井的實際生產情況對錄井解釋進行校對,歸納總結儲層內不同流體的錄井顯示特征及規律。

(1)油層錄井顯示特征。以曙17-05井為例,通過兩者之間的對比可以發現:儲層厚度基本以氣測曲線的半幅點確定,通過實際生產發現油層特征:鉆時曲線與氣測曲線呈異向性,氣測曲線上具有全烴含量高,峰型寬或尖峰狀及各項組分齊全的特征。

同時通過對已完鉆井投產情況進行統計,在全烴大于1%,氣測才具備準確性的條件下,發現油儲層各項氣測組分齊全,異常倍數一般高于6倍,重烴含量大于26%,基本均解釋為油層(共統計井數24口,符合井數20口,符合率83.3%),在低電阻薄層砂巖層中,因單層厚度小,指標相對有所下降,異常倍數一般高于4倍,重烴含量大于14%。

(2)水淹層錄井顯示特征。以曙51K井為例,通過兩者之間的對比可以發現:油層在全烴曲線形態上相對飽滿、幅度高、氣測曲線與鉆時曲線呈明顯異向性、C1相對含量正常;水淹層全烴曲線形態呈指狀、三角狀、幅度相對較高、氣測曲線與鉆時曲線呈低異向性或低同向性、C1相對含量較高;強水淹層在形態上于低水淹中水淹區別不大,但幅度相對較低、氣測曲線與鉆時曲線無明顯關系、C1相對含量高。

同時通過對已完鉆井投產情況進行統計,在全烴大于1%,氣測才具備準確性的條件下,發現儲層各項氣測組分齊全,異常倍數一般高于2-8倍,重烴含量在5%~30%之間,基本均解釋為水淹。

(3)水層錄井顯示特征。以曙623-2-2井為例,通過兩者之間的對比可以發現:鉆時曲線與氣測曲線無明顯對應關系,儲層厚度如果全烴有異常基本以氣測曲線的半幅點確定,無異常則無法判斷;在氣測曲線上具有全烴含量相對較低,全烴異常倍數一般小于3,組分不全,基本無烴含量或僅有C1含量,重烴含量極低。

(4)氣層錄井顯示特征。以曙3-7井為例通過兩者之間的對比可以發現:鉆時曲線與氣測曲線呈異向性,儲層厚度基本以氣測曲線的半幅點確定;在氣測曲線上具有全烴含量高,一般全烴異常倍數在6倍以上,曲線呈箱狀或尖峰狀,組分主要以C1、C2為主C3、iC4、nC4含量較低,重烴含量一般小于3%的特征。當氣測僅含有C1時部分高氣測水層與氣層難以區分。

4 實施效果

自2013年至今綜合分析增加常規井進尺2820m,額外鉆遇油層431.2m/144層,其中投產油層174.6m/63層,截止2017年2月底共累計產油32690t。

5 結論與建議

雖然以氣測錄井為主定量進行儲層流體判斷依然存在一定的錯誤率,但相比原有解釋方法已具有一定的提高,但解釋精度依然有待提高,同時在無法判斷強、中、弱淹間的區別,仍需在實際生產應用過程不斷完善提高。

何小野(1991-),男,2014年7月畢業于長江大學地球科學學院資源勘查工程專業,學士學位。

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