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某油田储层平面非均质性分析案例

目录

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某油田储层平面非均质性分析案例

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1.1砂体的平面几何形态

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1.2砂体的规模

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1.3砂体的物性变化

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1.4油气的分布与平面非均质性的关系

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平面非均质性是指砂岩体在三维空间中的几何形状、砂岩体的规模、砂岩体的连续性和砂岩体内部的孔隙度,以及渗透率和孔隙度平面方向性的差异。平面非均质性对于注入方式、注水效率有关。

1.1砂体的平面几何形态

砂体几何形状在注采井网部署时具有重要的地质作用。井网效率和水驱效率通常是被砂体的几何形状所控制。孔店油田馆陶组砂体多样、复杂,可分为以下四种基本类型:

(1)条带状砂体:不同的单河道砂体在平面上不相互接触,这是弱水动力条件下沉积作用的结果。在平面上,砂体曲率大,方向复杂多变。在垂直方向上,主要在泛滥平原中镶嵌着一层薄薄的孤立单砂层和泥岩。主要发育的层位有NgⅡ2-1层、NgⅡ3-1层和NgⅡ2-3层(图5-1)。

(2)交织状砂体:在平面上,有至少两个单通道砂体相互接触,交织成网络,这是中等水动力条件的结果。垂向上,砂岩和泥岩互层。主要发育在NgⅠ1层、NgⅡ1-1层、NgⅢ1-2层为主(图5-2)。

(3)连片状砂体:砂体可以将整个工作区覆盖,在平面上由多个河砂体相互接触或重叠所构成。并且由于工作区的水动力条件强,在垂向主要沉积大套厚砂岩夹薄泥岩。工作区复合河道砂体以连片状砂体为主,油气储量最高,除NgⅡ2-1层、NgⅡ3-1层、NgⅡ2-3层、NgⅠ1层、NgⅡ1-1层、NgⅢ1-2除这些层位外,所有其他层位均为此类砂体(图5-3)。

图5-1NgⅡ2-1层单一条带状砂体厚度等直线图

图5-2NgⅠ1层交织条带状的砂体厚度等直线图

图5-3NgⅢ1-3层交织连片状砂体厚度等直线图

1.2砂体的规模

砂体的大小直接控制着油气藏的空间大小,使原始地质储量也受到一定程度的影响。单砂层的砂体在平面上的渗透率较高。平均钻遇率可达80%,且平面上非均质性较强。NgⅡ2-1层最小,钻遇率甚至可低至18%。除本层外,砂体发育程度普遍较高。

(1)交织状砂体:由发育成近网状的单一带状砂体构成,河道长度的40%为不同河道砂体长度的最大值。该砂体在平面上的渗透率值为78%,垂向上的发育比例约为20%。

(2)条带状砂体:纵横比不低于20:1,砂体厚度一般不超过5m,砂体宽度一般在300-500m之间。砂体在平面上的渗透率约为51%。这种类型的砂体在垂直方向的比例约为10%。

(3)连片状砂体:在平面上,主要表现为大片状分布,且在局部可见砂体尖灭。通常砂体厚度不超过7m,宽度不小于1000m。这种类型的平面砂体钻遇率一般为94%,在垂直方向砂体发育率一般不小于65%。

1.3砂体的物性变化

平面的物性展布收到沉积作用的控制,所以平面上沉积微相的分布决定着平面物性的差异大小。在河道内部的心滩、边滩、等主力微相层的物性一般都较好,为高渗、特高渗储层。然而河道边缘的河漫滩物性一般较差,大多数为中低渗储层,不同相带过渡区域的非均质性强。研究区渗透率平面分布图可分为三种:渗透率呈条带状,方向性明显(5-4);渗透率呈分叉状,砂体在岔道口部位宽且物性好(图5-5);渗透呈连片状无规则分布,从渗透率高值的中心可以识别出方向性(5-6)。

图5-4NgⅡ2-1层渗透率平面分布图

图5-5NgⅠ1层渗透率平面分布图

图5-6NgⅢ1-3渗透率平面分布图

1.4油气的分布与平面非均质性的关系

总体而言,研究区的油气分布受构造控制,被断层分割的背斜油气藏为主要表现特征。从六个主要含油单砂层中可以看出,局部地区存在油水关系矛盾的问题[28]。在构造上的特征不同,其中在构造上部为水层或油水层,但在构造底部,主要表现为油层。通常情况下,砂体分布范围、砂体连通性和砂体顶面形状等直接控制油气的分布。在研究区,针对该类砂体内部油水关系倒置问题,从储集面非均质性角度可以得出结论是砂体连通性造成的。以含单砂层的孔二南断块馆二油组的NgⅡ3-2层为例,进一步分析了该油气分布的非均质性。在孔1027-5井和孔1029-3井线上,从构造底部到构造上部依次出现的层数为油层、油水层、油层和油水层。从构造剖面上可以看出,中部和下部两个不同的单河道砂体分别表现为水层和油层,而其余部分均属于漫滩砂体。油气在平面上的分布复杂多样,这是由于河道砂体与漫滩砂体的脱节造成的。此外,油水分布矛盾还可以由单一河道的接触关系所引起,例如:河道边缘

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