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某油田储层层内非均质性分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u2695某油田储层层内非均质性分析案例 160311.1韵律性研究 1110211.2层内夹层的识别及特点 4190731.2.1曲流河储层层内夹层特点 53361.2.2辫状河储层层内夹层特点 5298391.3层内非均质评价 636461.4油气的分布与层内非均质性的关系 8层内非均质性是指沉积砂岩体储层岩性特征和物性参数在垂直方向上的变化。层内非均质性不仅受层内夹层控制,还受到砂岩垂直粒度变化的微观特征和孔喉颗粒胶结类型的影响。从宏观上看,由于砂体储层渗透率不同,油气运移聚集也会受到影响。1.1韵律性研究河流相储层的沉积韵律通常情况下是以正韵律为主,即自上而下,岩石粒径由粗变细,渗流能力逐渐减小。沉积韵律表现出多样性,很大程度上由于水动力条件、气候和结构的不断变化所造成的结果。研究表明,研究区储集层砂体渗透率韵律特征主要有以下五种类型:(1)简单正韵律型:从整体上看,底部位置渗透率大,向上不断减小,层内非均质性强,是典型的河流相沉积特征。注水后,注入水一般都是沿底部突出,因此厚度小。开发后期具有底部强水驱、顶部剩余油聚集的特点(图3-1)。图3-1简单正韵律(K1024井)(2)复杂正韵律型:一般来说,渗透率是从下往上逐渐递减的,但里面有很多从高到低的韵律。注水后,注入的水从单节律底部涌出,剩余油一般分布在单韵律的中上部(图3-2)。图3-2复杂正韵律(K1024井)(3)均质韵律型:渗透率的变化在正常情况下是不明显,厚度相对较薄,层内非均质性相对较弱,水动力条件稳定。在水淹过程中,尽管该模型上下的渗透率相似,但是由于水的重力分异,注水后注入的水主要沿砂岩底部渗透,剩余油一般集中在顶部的砂岩(图3-3)。图3-3均质韵律(K1024井)(4)反韵律型:顶部渗透率大,自上而下逐渐变小,层内非均质较强。注水后注入水的水淹速度慢,驱油效率高,剩余油富集程度不高(图3-4)。图3-4复合韵律(K1024井)(5)复合韵律型:纵向上,它由两个或多个韵律叠加而成。单一韵律之间的不稳定夹层是由多相河流的运移、分流和相互叠加造成的。注水后多段出现水淹,剩余油主要在层内分段富集(图3-5)。图3-5反韵律(K1050井)图3-6NgⅡ油组与NgⅠ及NgⅢ油组储层层内韵律比例对比表总的来说,河流沉积以正韵律为主。相比于NgⅡ油组,NgⅢ油组储层层内韵律,简单正韵律和均质韵律一般不发育,而大部分层位发育较复杂的正韵律和储层厚度大的复合韵律。由于研究区埋藏浅、构造平缓,储层的非均质性主要受沉积控制。沉积微相可以分为以下四种类型:边滩、心滩、河道和河漫。不同沉积过程形成的沉积微相内部非均质性不同,如下(图3-7):图3-7沉积微相内部的非均质性(1)边滩:总体上看是由横向加积形成。沉积微相的非均质特征主要表现为物性好,主要由自上而下由细到粗、非均质的复杂正韵律构成。非质性强。在不同阶段的横向堆积中,横向堆积的发育通常会加剧内部的非均质性。(2)心滩:整体上是由纵向加积和横向加积形成。沉积微相的非均质主要以几种单一的正韵律为主,特征主要表现为砂体厚度大、层理发育、物性好。主要类型是垂直堆叠的复合正韵律。(3)河道:包含废弃河道和辫状河道。一般是由下切作用和充填作用所形成。沉积微相主要特征是以砂体厚度大,顶部可见泥质层,底部一般形成冲刷充填结构,渗透率高为主,是典型的正韵律。层内夹层罕见,大多数是发育于多级叠加河道之间。(4)河漫:主要由溢流形成,属非主力相带。沉积微相的非均质性以砂体薄、非均质性弱、物性差为主要特征。它是一种小范围的正韵律、均匀韵律和反韵律。1.2层内夹层的识别及特点通过测井解释结果,研究区夹层可分为物性夹层、钙质夹层和泥质夹层三种类型[12],[13]。物性夹层:一般的情况下物性夹层指储层中孔隙性、渗透性较差的薄层泥质砂质沉积物。这类夹层的自然电位SP曲线一般回返幅度不大。自然伽马GR曲线的回返不超过该曲线横向变化范围的1/3。声波AC曲线值较正常砂岩值降低。微电极ML1微电位ML2测井曲线较正常砂岩有回返现象。泥质夹层:泥岩通常情况下是沉积于两次水流沉积期的间歇清水期,或者是在第一次洪水的洪水高峰间歇期沉积。自然电位SP曲线的回归幅度通常不超过1/3,自然伽马GR的回归幅度通常不超过1/2,AC值比较高。钙质夹层:以钙质粉砂岩为主要岩性,其中的大部分是由于后期钙质胶结形成。测井曲线表现出电阻率测井值明显超过油层电阻率,或与油层电阻率接近,微电极曲线为刺刀尖峰状且幅度差很小,声波时差测井曲线明显低值。一般与上下砂岩夹层粒度相同或稍细。自然电位SP曲线变化效果不明显,自然伽马GR曲线一般表现为回归幅度弱的特点,但是AC曲线有低值尖峰,且一般情况下电阻率高值尖峰明显。图3-8三类夹层识别标准研究区内夹层类型以物性夹层为主,约占62%,泥质夹层占31%,其中钙质夹层含量最少,只有7%。厚度在1m以下的单个夹层占主要比例。1.2.1曲流河储层层内夹层特点曲流河储层层内夹层主要由泥质夹层和物性夹层组成。一般用夹层频率(单位地层所含夹层的数量)与夹层密度(单位地层厚度的夹层厚度)等参数来定量描述夹层的形成规模[14],[15]。孔店油田NgⅡ油组曲流河油藏层间发育差异不大:层间发育程度与砂体发育程度成正比[16]。其中,馆二油组的NgⅡ1-1层夹层发育程度最高,其夹层钻遇率最高可以达20.1%。其中,馆二油组NgⅡ2-3层是层间发育程度最低的层,该层砂体钻遇率为61%。其他夹层的平面钻遇率大多在1.2-18%之间。图3-9曲流河储层层内夹层发育特征表1.2.2辫状河储层层内夹层特点孔店油田馆一油组和馆三油组辫状河油藏的形成存在较大差异。除NgⅢ1-2外,其余砂体渗透率均大于93%,夹层发育程度高。NgI4-2层的夹层发育程度最高,层间钻遇率最高可达56.4%。馆三油组中,NgⅢ1-2层的夹层发育程度最低。其他夹层的形成没有明显差异。图3-10辫状河储层层内夹层发育特征表1.3层内非均质评价根据测井资料解释结果,孔店油田馆陶组平均孔隙度约为30.7%,一般集中在25-35%,平均渗透率一般为670×10-3μm2,一般情况下不超过2000×10-3μm2,属于高孔高渗储层(图3-11,图3-12)。图3-11孔店油田馆陶渗透率分布直方图图3-12孔店油田馆陶组孔隙度分布直方图研究中,主要采用以下参数来评价层内非均质性:1、渗透率变异系数(Vk),用于度量统计的若干渗透率数值相对于渗透率平均值的分散程度或变化程度。(1.1)式中:Ki为单井渗透率值,为单层平均渗透率值。2、渗透率突进系数(Tk),表示砂层中最大渗透率与砂层平均渗透率的比值。(1.2)式中:Kmax为单层最大渗透率值,为单层平均渗透率值。3、渗透率级差(Jk)为砂层内最大渗透率与最小渗透率的比值。(1.3)式中:Kmax为单砂体最大渗透率值,Kmin为单砂体最小渗透率值。研究区各单砂层渗透系数一般为2-3,变异系数一般为0.5-0.7,级差的介于0.3-0.7,属于高孔隙度、高渗透率的中等非均质储层。根据测井解释结果可知,孔店地区馆陶组孔隙度平均值为30.7%,主要在分布25%-35%,渗透率评价值为670×10-3μm2,属于高孔隙度高渗透率储层。参照渗透系数和变异系数评价的行业标准,突进系数一般在2-3之间,变异系数通常在0.5-0.7,研究区主力层多为中等非均质性储层。从不均匀程度的评价来看,NgII油组储层的层内渗透非均质参数通常大于NgI和NgIII油组的层内渗透非均质参数,层内渗透非均质较强。(图3-13)。表3-13储层内渗透率非均质
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