摘要:海上H油气田低孔渗储层广泛分布,本文在前人基础实验和理论模型的基础上,应用气测录井识别技术、测井交会图技术、阵列声波技术和常规三孔隙分析对油气层进行快速识别,提升了区域气流体性质评价的准确性,现场应用效果十分显著。
1、区域概述
海上H气田分布在X凹陷中央背斜带,随着勘探力度的加大,深部低孔渗储层在区域上分布愈来愈广,所占比重也越来越大。但该油气田复杂的储层孔隙结构、岩性及物性的非均质性、泥浆侵入作用以及油气水复杂多变的分布规律等导致的测井响应复杂多变,流体性质准备识别存在困难。如何对低孔渗储层复杂响应给出合理、准确解释,提出区域流体性质快速识别技术,提高流体性质解释的符合率,是目前亟需解决的问题。
2、气测录井资料识别油气层
气测录井主要是通过钻井液中的天然气的组分成分和含量进行测量分析,一般可测量C1~C4烃类组分,通过区域性资料的分析,可以了解含油气层的组分显示特征,为地层流体性质评价提供帮助,虽不能作为地层定量评价的可靠依据,但对预测油气层有一定的参考作用。目前常用的气测解释方法有:皮克斯勒烃比值法(pixler),通过C1/C2、C1/C3、C1/C4三个比值在标准图版上分布判别油气层;三角形气体组分图版法,通过计算C2、C3、C4分别与各烃类组分和的百分比,根据3个参数比值的大小及其连成的三角形形态判断油气层,正三角形判断为气层、倒三角形判断为油层。气测资料能定性判断油气层,是油气层解释的重要、有效的辅助手段。图1应用了pixler、三角形组分图版法来识别油气层,分布在典型的油区域气区,取得较好效果。
图1Pixler法(右)、三角形图版法(左)判断流体类型
3、常规三孔隙度对比法识别油气层
由于气层具有含氢指数低、密度值低、声波时差高的“两低一高”的特征,因此密度测井、中子测井、声波测井是有效的气层识别测井方法。将三孔隙度曲线放在同一道,气层通常中子-密度呈“镜像”特征。当泥浆侵入深或储层物性较差时,“镜像”变化特征不明显。实际上,声波时差对含气更敏感。一般可先求取的中子孔隙度、密度孔隙度、声波孔隙度,分析三孔隙度曲线的变化规律,采用各种特征参数叠加的方法识别气层。一般储层物性好的含气层具有:声波时差计算的孔隙度≥利用密度测井值计算的孔隙度>利用中子测井值计算的孔隙度。通过采用三孔隙度差,可以将气层在测井资料上的显示特征加以放大,是有效的气层识别方法,但是要利用该方法准确的判别储层是气层还是含气水层,必须结合其它的资料。
4、阵列声波资料识别油气层
阵列声波资料以对原始波形进行纵横波时差、幅度的提取,结合岩性密度测井资料,可计算岩石力学参数。储层含气时,会导致纵波传播速度降低、声波时差增大,而横波基本不受孔隙流体影响。气体的体积压缩系数远大于油和水。所以阵列声波求取的资料对含气层更敏感。取纵横波速度比作为储层含气评价参数,就可以指示气层的存在。该参考值的选取依据实际地质条件而定,本文研究中取参考值为1.65。当储层含气时会表现如下特征:纵波时差大,横波时差略变小,横波速度比<1.65;体积系数大,泊松比小,两者呈镜像变化;纵波首波衰减,幅度减小。该方法主要利用了储层含气时对纵波和横波的传播速度的影响来识别气层,对于含气层的判别行之有效,但对于纯气层和气水层的判别,则必须得结合其他的测井资料。
5、交会图技术对油气层进行快速识别
H油气田常规资料研究的有效储层孔隙度下限为12%~13%,孔隙度13%以上气层测井识别相对容易,而孔隙度小于13%的储层表现为低孔低渗特征,测试多为干层。储层孔隙度小,岩石骨架成份占比例较大,测井响应特征更多地反映岩石骨架特征;低孔低渗储层物性差,具有孔喉半径小、毛管压力高、束缚水饱和度高的特点;由于渗透性差,泥浆滤液侵入较深,模糊了电阻率测井反映油气特征的能力。以前人研究的区域地层水资料为基础,结合模拟地层温压条件下饱含水砂岩岩心电阻率实验测量值,确定了H油气田孔隙度-电阻率交会图,蓝线是纯水层的孔隙度-电阻率关系线,结合经证实资料计算出了孔隙度-电阻率关系线为气层下限线(红线),图2为H油气田典型水层、气层孔隙度-电阻率关系图,可以比较好的快速识别油气水层。
图2H油气田电阻率-孔隙度识别快速油气交会图
6、结束语
对于低孔渗的储层,非均质性严重,测井响应受岩石骨架影响较大,各种油气层识别方法都有其局限性,综合多种测、录井技术优势,对储层进行综合评价,增加了低孔储层油气水层评价的准确性,现场应用效果十分显著。
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期刊名称:海洋地质前沿
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主管单位:自然资源部
主办单位:中国地质调查局,青岛海洋地质研究所
出版地方:山东
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创刊时间:1982年
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