《采收率研究》PPT课件.ppt
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1、卫81块严重非均质油藏提高采收率研究,卫城油田卫81块沙四段储层三维精细油藏描述,前言区域地质背景 层序地层学研究 构造 沉积相 成岩作用 储层微观孔隙结构 储层非均质性 储层敏感性 储层地质模型 储层评价 结论及建议参考文献,卫城油田卫81块油藏位于东濮凹陷的北端,发现于1980年8月完钻的卫25井,1984年5月对121井进行了大型压裂试验,日增原油22t,压裂改造措施使卫81块以较高采油速度稳产了两年,但是到95年下半年,区块地层能量下降,产量呈下降趋势,开发效果恶化。为了扭转这种不利局面、为进一步调整开发方案提供准确的依据,有必要进行储层三维精细油藏描述。,地质研究的技术路线及研究内容
2、如下图:首先,综合利用动、静态资料,对地层进行划分与对比、构造、沉积微相、成岩作用、储层敏感性及非均质性、测井资料二次解释等的研究;然后在此基础上编制卫城油田卫81块沙四段断裂体系展布图、微构造图、各小层砂层厚度等值线图、砂地比等值线图、有效厚度等值线图、泥岩厚度等值线图、小层平面图、沉积微相图、各小层顶面埋深图、孔隙度等值线图、渗透率等值线图、含油饱和度等值线图及泥质含量等值线图,进而建立地层模型、沉积模型、构造模型、微观孔隙结构模型、流体模型及储层参数模型,并最终建立储层地质模型。,图0-4 卫城油田卫81块沙四段储层三维精细油藏描述研究流程,主要工作量:观察描述7口取芯井(35、40、5
3、0、57、145、146、148)岩芯,芯长1000余米,并对145、146、148三口井进行了单井相分析;拍摄岩芯照片若干张;拍摄镜下鉴定照片(包括单偏光、正交光、扫描电镜)若干张;、对42口井(210、216、220、223、226、230、238、239、240、241、249、250、251、252、253、254、255、256、257、261、263、264、266、267、269、270、2-6、2-21、2-24、11-28、11-29、N107、N105、N212、N213、N235、N25-1、N256、N257、N3-7、N39、N60)进行了数字化;对以上42口井进行了
4、二次解释;、对55口井(203、11-28、204、254、205、11-3、207、208、264、35、209、210、74、252、145、N16、250、214、255、147、233、235、148、238、221、131、40、227、202、3-7、3-11、263、2-45、253、248、231、81、268、146、50、219、N256、247、223、251、224、259、2-24、105、141、249、57、216、241、257)进行了小层划分与对比;编制断裂体系展布图及微构造图各5张;编制各小层砂层厚度等值线图、砂地比等值线图、有效厚度等值线图、泥岩厚度等值线
5、图及小层平面图各18张;编制各小层顶面埋深图、孔隙度等值线图、渗透率等值线图、含油饱和度等值线图及泥质含量等值线图各18张;对各小层顶面埋深、孔隙度、渗透率、含油饱和度及泥质含量进行网格化;编制测井曲线与储层物性关系对比图10张;编写薄片鉴定报告1份;编制小层数据表1份;编制附图册1份;编制附表1份;编写文字报告1份;编制其它图件若干。具体研究成果见表0-1。,第一章 区域地质背景,东濮凹陷是渤海湾含油气区的一个组成部分,也是一个多油气藏类型的复杂断块油田。油田主要部分在濮阳、东明、莘县、长垣、兰考等五县,在区域构造位置上处于渤海湾盆地临清坳陷南部,凹陷面积约5300km2。卫城油田位于山东省
6、莘县和河南省濮阳县境内,地处华北平原,地势平坦,交通方便,地面条件较好。卫城油田在东濮阳凹陷中央隆起带北端(图1-1)。卫城构造东隔濮城洼陷与濮城构造相望,西临卫西洼陷与西斜坡构造带相对,北与文明寨构造相邻;南与文留构造相邻,该构造带面积约40km2,长约15km,宽约23km,是由北东走向的断裂活动形成的断块隆起构造带。,根据地层发育特征与构造活动,可将东濮凹陷下第三系划分为两个次一级旋回,即沙四段一沙二段,沙二段一东营组。从断裂发育和断块活动控制的凹陷形成与演化分析,又可具体分为四个演化阶段。(1)初陷期(EkES4)(2)深陷期(ES3)(3)收缩期(ES2ES1)(4)衰亡期(Ed),
7、卫城构造为新生界地沉积层,自上而下为第四系平原组,上第三系明化镇组、馆陶组,下第三系东营组、沙河街组及孔店组(表1-1)。沙河街组沙一段沙四段都含油气层。本次研究,沙四段为研究对象。沙四段地层不整合于高阻红层一孔店组之上,与上覆沙三下地层呈连续接触关系。,第二章 层序地层学研究,卫145井层序划分,卫146井层序划分,卫148井层序划分,图2-1 卫城油田卫81块沙四段小层划分与对比骨架剖面,第三章 构 造,卫城油田卫81块总体构造走向为北东南西向,三维地震测网密度为2525米,主测线方向垂直于构造走向,为北西南东向,本次解释构造所用的主测线在北半部分每200米(8道)一条,在南半部分每100
8、米(4道)一条,分别是:524,532,541,548,556,564,572,581,588,596,604,612,620,628,636,644,652,656,660,664,668,672,676,680,684,688,692,696,700,704,708,712,716,720,724,728,732,736,741,744,748,752,756,760,764,768,772,776,780,共有49条;联络测线每4道一条,分别是378,382,386,390,394,398,402,406,410,414,418,422,426,430,434,438,442,446,4
9、50,454,458,462,466,470,474,478,482,486,490,494,498,502,506,510,514,518,522,526,530,共39条,解释资料面积约为24平方公里。地震层位的标定采用了40口井的数据,由于北部构造相对简单,因而选用的井数量较少,重点是南部。根据井资料将深度转换成地震波的双程旅行时,建立地震反射同地质层位间的联系。本次解释将整个沙四段作为整体来考虑,在组合断层时单独依靠地震剖面上的显示不可信,必须要把井资料和注采关系等多种信息综合在一起加以考虑,最后得到5张断裂体系展布图,图3-6 斜井段示意图,斜井进行倾斜矫正,图3-7 多个斜井段组成
10、的斜井示意图,第四章 沉积相,河道沟道微相与砂坝微相的主要区别特征 二者的最大区别特征就是,河道沟道微相沉积物粗,厚度相对较小且顶底往往突变,因而电测曲线往往呈箱形或钟形;砂坝微相沉积物相对较细,但厚度较大且多由下部反韵律及上部正韵律两韵律单元组成,电测曲线往往呈直立的梭形。,产生这种区别特征的原因主要有三:河口坝的发育 河流入湖入海后,首先使河口区成为最活跃的沉积区,继而发育心滩成因机制的河口坝。在河口坝发育的初期,较细粒的粉砂及砂级的沉积物均可沉积。但随着河口坝的发育,沉积地形逐渐增高并有可能成为水下浅滩。因而细粒沉积物将很难在河口坝上保存,使得在沉积剖面上,呈现出下细上粗的反旋回反韵律。
11、但一旦河流分叉,介质能量降低,河口坝上的沉积作用将会减弱,进而在新的河口区(二级分流河道河口区),发育新的河口砂坝。如此继续,将会出现一系列的分流河道及河口砂坝。河道沉积 河道沟道、分流河道次沟道,既是重要的沉积场所,又是沉积物的主要运输通道。作为沉积场所,由于河道内的水动力条件较强,细粒物质不易滞存下来,凡能在河流流动过程中沉积下来的沉积物,一般粒径较大。再者,由于河流的扬沉作用(即把沉积物再搬运、再在别处沉积)也会对河道内的沉积物再分选,以致最后留下更多的粗粒沉积物。作为沉积物的运输通道,河道内要始终保持一定的可容空间,否则则会引起决口或河流改道。其结果,使得河道内的沉积速率与河口坝区相比
12、要小多了。在同样长的时间内,河口坝区的沉积物厚度要大于河道内的沉积厚度。黄河三角洲的河道沉积物厚度与河口砂坝沉积厚度的关系就是如此。因而,一旦河流改道,河口坝区的砂质沉积物厚度将会大于河道内的砂质沉积物厚度。环境变化 一旦河流改道,原河道或水下分流河道,特别是水下分流河道的高能环境,立即被低能环境所取代,结果就形成了砂泥突变的接触关系。在河口坝区,由于地形较高的滞后影响,环境能量是逐渐降低的,因而有一个过渡期。结果发育了由砂变泥的过渡段沉积物。,单井相分析,沙四段砂岩经历了压实、胶结、溶解、交代、重结晶及粘土矿物的转变等多种成岩事件,根据成岩作用对砂体孔隙演化的影响,可将碎屑岩成岩作用类型分为
13、二大类:(a)降低砂体孔渗性的成岩作用,主要有机械压实作用和胶结作用,其次为压溶作用和重结晶作用;(b)增加砂体孔渗性的成岩作用,主要为溶解作用。交代作用对孔隙的影响不大,但可为后期溶解作用提供更多的易溶物质从而有利于溶解作用的进行。归纳起来,对孔隙的演化影响较大的在本区有三大类:压实、胶结和溶解。,第五章 成岩作用,成岩作用及对储层参数的控制作用,一、压实作用与孔隙减少 1、颗粒发生定向排列 2、塑性颗粒的压实变形二、胶结作用与孔隙充填 1、碳酸盐矿物 2、石英、长石的次生加大 3、泥包壳的形成 4、硬石膏的沉淀及交代 5、卤盐的胶结作用 6、黄铁矿 7、沸石族矿物三、溶解作用与次生孔隙的形
14、成四、交代作用五、重结晶作用,成岩阶段与成岩环境,按照中国石油天然气总公司1991年审定的碎屑岩成岩作用阶段划分规范,将成岩作用分为四个阶段。同生成岩阶段:沉积物沉积后至埋藏前所发生的变化与作用的时期称同生成岩阶段;早成岩阶段:指沉积物由弱固结到固结成岩的阶段,又可分为A、B两期;晚成岩阶段:指岩石固结后,在深埋环境下直到变质作用之前的阶段,分为A、B、C三期;表生成岩阶段:指处于某一成岩阶段弱固结或固结的碎屑岩,因构造抬升而暴露或接近地表,受到大气淡水的溶蚀,发生变化与作用的阶段。以上四个阶段的划分和鉴别标志见表5-1。根据以上对沉积相和成岩作用的研究,对照表5-1碎屑岩成岩阶段划分规范。我
15、们用图5-1对卫81块沙四段各阶段的成岩变化,以及各种成岩矿物的生成顺序进行了归纳总结。,总之,通过成岩阶段的分析可以清楚地知道,卫城地区沙四段处于晚成岩阶段A-B期,即油气大量生成阶段,同时这一阶段的成岩变化又最有利于形成次生孔隙发育的储集层。研究结果为此提供了最好的证据。,成岩相是成岩环境和沉积物(岩)在该环境下所形成的成岩产物的综合。它反映沉积岩的目前面貌,这一面貌是其在成岩过程中所经历的一系列成岩变化的结果。一、碳酸盐胶结成岩相 二、石英次生加大成岩相 三、粘上杂基支撑成岩相 四、不稳定碎屑溶蚀成岩相,结 论,一、沙四段成岩作用对储层的物性影响很大,砂岩经历了胶结、压实、溶解、交代、重
16、结晶及粘土矿物的转变等多种成岩事件,归纳起来,对孔隙的演化影响较大的在本区有三大类:压实、胶结和溶解。压实和胶结是导致孔隙降低的主要因素,溶解可加大次生孔隙,改善储层的孔隙结构。本区胶结物类型最多的是碳酸盐矿物,其次为石英和长石,还有少量的粘土和硬石膏。长石及碳酸盐矿物的溶解十分普遍,形成的次生孔隙主要为粒间溶孔和粒内溶孔两类。二、对本区的四种成岩相,碳酸盐胶结成岩相、石英次生加大成岩相、粘土杂基支撑成岩相、不稳定碎屑溶蚀成岩相分别作了描述,根据现在的研究,得出本区处于晚成岩阶段A-B期,也是油气大量生成阶段,同时这一阶段的成岩变化又有利于形成次生孔隙发育的储集层。,图6-1 砂岩中常见的五种
17、孔隙喉道类型a-喉道是孔隙的缩小部分;b-可变断面收缩部分是喉道;c-片状喉道;d-弯片状喉道;e-管状喉道,第六章 储层微观孔隙结构,根据卫81块三口井49个样品所作压汞试验取得的资料和数据可将其压汞毛细管压力曲线归纳为三个类型。其中型是以卫145井为代表,型是以卫145井为代表,型是以卫145井为代表。,卫81块沙四段毛细管压力曲线特征,图6-2 毛管压力曲线,类型的砂岩孔隙度高,平均喉道半径大,喉道半径的分选性好,喉道偏粗。因此岩石渗透性好,含油饱和度高达90。类型的砂岩孔隙度低,平均喉道半径比类小,喉道半径的分选性差,喉道偏粗。因此岩石渗透性差,含油饱和度高低只有30。类型的砂岩孔隙度
18、仅略差于类,但平均喉道半径小得多,多为超微孔隙,而且孔隙喉道半径的分选性差,含油饱和度仅为20。由此可见,评价一个岩石储集性能的好坏,孔隙度的大小当然是一个重要条件,但同时要看孔喉半径大小和孔隙分布状况。类样品具备了比较优越的条件,因此表现最好的渗透性和含油饱和度。、类样品的孔隙度差别不大,但它们在含油饱和度上存在着明显的差别,这是由于孔喉半径和喉道分选性的差别造成的。,第七章 储层非均质性,储层的非均质性是指储层的基本性质(岩性、物性、电性及含油气性)在三维空间 上分布的不均一性。储层非均质性对油气田的勘探和开发效果影响很大。,储层非均质性表征,一、层间非均质性 层间非均质性是指砂体之间的差
19、异,包括层系的旋回性、砂层间的渗透率非均质程度、隔层分布及层间裂缝特征等。二、平面非均质性 平面非均质性指单一油层砂体的几何形态、各向连续性、连通性以及砂体内渗透率和孔隙度的平面变化及方向性。平面非均质性对于井网布置、注入水的平面波及效率和剩余油的平面分布有很大的影响。三、层内非均质性 层内非均质性表现为砂层内部垂向上的渗透率韵律。最高渗透层所处位置、非均质程度、单砂层规模宏观的垂直渗透率与水平渗透率的比值以及层内夹层的分布。它直接控制和影响一个单砂层垂向上的注入剂波及厚度。,沙四段储层非均质性,储层非均质性是指表征储层特征的参数在空间上的不均匀性,它制约着流体在储层中的流动和聚集,是控制剩余
20、油分布和影响开发效果的主要因素。,层间非均质性,1砂地比 砂地比是指垂向剖面上的砂岩总厚度与地层总厚度之比,以百分数表示国外文献中常用的NGR(即net gross ratio)。根据各井点的砂地比数据(表7-3),编制了卫城油田卫81块沙四段各小层的砂地比等值线图(附图7-1附图7-18)。2.砂层间渗透率非均质程度 通过测井资料二次解释,首先得到各小层的储层物性参数数据表(表7-4表7-7),然后编制各小层的单层储层物性参数平均值数据表(表7-8)及各小层的单层储层物性参数数值统计表(表7-9)。然后利用上述公式计算储层物性参数的变异系数、突进系数及级差(表7-10)。,平面非均质性,1砂
21、体几何形态及各向连续性 对于卫城油田卫81块沙四段沉积,河道和河口砂坝均较发育。砂体的连续性是定量描述砂体规模的重要指标,与开发工程直接相关。砂体的连续性受到沉积相的控制。对于卫城油田卫81块沙四段沉积,砂体连续性较差。2.砂体连通性 对于卫城油田卫81块沙四段沉积,尽管有湖水的改造,但砂体的连通性还是较差。3砂层厚度等值线图 根据地层划分和对比所得到的砂厚数据,编制沙四段各小层的砂层厚度等值线图。综上所述,卫城油田卫81块沙四段储层平面非均质性较强。,层内非均质性,5层内渗透率非均质程度 描述层内渗透率非均质程度可采用以下几个指标:(1)渗透率变异系数(2)渗透率突进系数(Tk)(3)渗透率
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