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水淹層測井解釋在油田開發中的應用

2019-06-11 18:50:34黃華
科學與財富 2019年9期
關鍵詞:二次開發

黃華

摘 要:面對油田水淹現狀,為了更好發掘剩余油潛力,恢復油田的活力,達到穩產、增儲的目的,應用微電極、自然電位曲線微小幅度差,結合巖性、物性變化識別,建立識別標準,結合水淹厚層頂部剩余油分布結果,實施挖潛。合理有效評價水淹層,找出剩余油分布影響因素及分布區域和層位,從而達到以低成本獲得高產出,為該油田的二次開發提供相關技術參數。

關鍵詞:水淹層;剩余油;二次開發

1.水淹層概況

在油田開發中,水淹層流體性質受鄰井注水、開發和儲層物性影響,水淹程度識別難度大;測井系列單一,孔隙度測井系列只有聲波時差,沒有補償中子和補償密度,而補償聲波不能夠準確反映儲層的物性,因此水淹層水淹級別很難準確確定。

2、水淹層解釋評價研究

2.1 儲層原始物性及含油性分析

通過初期靜態井,總結儲層原始物性特征,儲層在縱向上存在一定的非均質性,上部整體物性好,下部物性偏差。

2.2 儲層特點以及水淹的影響因素分析

物性影響:縱向上物性存在非均質差異,物性好、孔喉大的儲層水淹快且水淹程度大,物性差的儲層水淹程度相對較低。

橫向相變:橫向上砂體存在相變及尖滅,直接影響注入水流向及注入量,從而影響水淹程度。

注采層位、程度及構造:注采程度低的層位水淹程度較低,構造位置較高的部位水淹程度也相對較低。

2.3 分析生產有利井,由點到線、由線到面,有效結合小層對比,準確分析注采關系以及剩余油分布

2.4 水淹層識別方法綜合應用

2.4.1 電阻率幅值變化:

隨著水淹程度加大,電阻率數值變小;油層原狀地層RI和深側向RT相當,弱水淹層原狀地層RI略大于深側向RT,中水淹層原狀地層RI大于深側向RT,強水淹層原狀地層RI遠大于深側向RT;原狀地層RI可根據未投產鄰井深側向電阻率獲得。對于淡水水淹,隨著水淹程度加大,電阻率數值先變小再變大,但一般不會超過原狀地層電阻率。

2.4.2 自然電位變化

隨著水淹程度加大,自然電位基線發生漂移及畸變;咸水及污水水淹后,隨著水淹程度的加大,自然電位幅度變大;淡水水淹后,隨著水淹程度的加大,自然電位幅度變小,直至負異常變為正異常。

2.4.3 鄰井橫向對比

根據注入水前后電性、物性等方面的變化,通過精細砂體對比,找出水淹層系,分析評價水淹層。

2.4.4 沉積韻律

正韻律地層下部物性好,下部自然電位基線易發生偏移,易水淹;反韻律地層上部物性好,上部自然電位基線易發生偏移,上部物性好,易水淹;復合韻律地層:自然電位基線階梯狀偏移,中部易水淹。

2.4.5 總結水淹層測井響應特征及水淹層評價標準

隨著水淹程度的增加,電阻率顯著下降,形態不飽滿,呈U型或平頭特征;水淹后期,隨著水淹程度增大聲波時差變大;自然電位基線發生漂移及畸變,幅度變化反映水淹程度,甚至會出現與電阻率反映層位不一致現象。

3、實例

縱向上剩余油主要受隔層、夾層、重力等因素影響,單砂體或小層底部水淹嚴重,受大套分注低滲層達不到注水啟動壓力影響,吸水少或不吸水,水淹程度低,動用程度低,形成剩余油相對富集區。厚油層中物性或巖性夾層上部,剩余油相對富集。在微電極測井曲線出現回返以上的部位,剩余油富集。

同時資料證明,靠近水井周圍,油層頂部水驅程度高,但隨著水驅波及面積的擴大,注入水的水平驅動力減弱,在重力的作用下,注入水逐漸波及到油層底部,油層頂部水驅波及程度低,頂部剩余油飽和度較高。通過對大于5m的厚油層不同沉積韻律的不同部位的水淹級別進行二次解釋,認為:剩余油主要分布在厚油層的上部,特別是反韻律的上部和粒序較均一的其它層的上部。同時通過巖心分析表明,厚層內的物性夾層對剩余油分布起到一定的控制作用。

依據研究成果,開展油井頂部挖潛模式、注水井潛力層注水、厚油層內部細分注水工作,累計增油6.57萬噸。

一是開展頂部挖潛模式,2010年以來共實施頂部挖潛34井次,累計增油1.7萬噸。

二是開展潛力層注水,2010年以來共實施潛力層173層,累計增油2.3萬噸。

三是開展厚油層層內細分注水,2010年開始應用長膠筒層內細分注水,共實施10口井,增油5711t。

4、取得認識

(1)時差變化,反映水淹程度;原狀地層時差在360μs/m左右,水淹初期時差變化不大,水淹后期時差顯著變大,其變大程度直接反應水淹強度。

(2)砂體相變較大,對應層位動用程度相對較低,水淹程度低;但構造位置相對較低,邊、底水上升含水率增大;局部砂體尖滅,水淹程度相對低。

(3)物性較差儲層,構造位置相對較高,水淹程度相對低;物性較好儲層,構造位置相對較高且處于構造邊部,水淹程度相對低。

參考文獻:

[1] 張恩臣.錦州采油廠油田開發論文集[C].北京:石油工業出版社,2003,58-63.

[2] 張文賓,等.對應分析油氣水層識別方法及應用[J].大慶石油地質與開發,2002,22(6):8-9.

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