长庆探区低渗透油层地化录井评价方法及其应用研究

长庆探区低渗透油层地化录井评价方法及其应用研究

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1、摘要近年来,石油资源的日趋紧张,石油勘探开发的领域也在不断地扩大和延伸。同时,面临的勘探对象也更加复杂,发现新的油(气)藏(田)的技术难度也越来越大。低渗透油气资源在所发现的油气资源中所占的比例成逐年增加的趋势。低渗透岩性油气藏(田)具有隐蔽性强、四性关系不典型、油水关系比较复杂等特点,因而,运用常规的地质录井、测井等技术手段在发现和评价低渗透油气层(藏)常常会遇到一些技术困难。地球化学录井技术是在二十世纪八十年代末至九十年代初,随着有机地球化学检测技术的发展和完善,并结合油气勘探生产的技术需求,人们将一些能够快速检测储层中油气的测试技术应用于随钻录井工作,

2、而逐步形成和完善起来的一项矿场路径技术。地化录井技术包括了用于油气定量与定性检测的诸多测试技术一如储岩热解、气相色谱、定量荧光、紫外光谱、红外光谱等等。地化录井技术的特点是能够直接快速地获得储集岩所含油气的数量和组成性质方面的准确信息,因而,不受岩石组成、岩一电关系等因素的影响,在准确发现和识别低渗透油气层(藏)中具有自身的技术优势。长期的勘探实践揭示,鄂尔多斯盆地延长组储集层具典型的低渗透、特低渗透特征,并使得单井产量较低,开发难度大,因而寻找相对高渗的优质油藏(田)成为石油勘探的重点和难点。同时,主力油层组的低渗、特低渗特征造成了:(1)岩性油藏是最主要

3、的油藏类型,具有较大的隐蔽性;(2)储集层非均质性强,油层段渗流能力差异显著;(3)油水分异性变化较大;(4)储层含油性与典型的关系具不确定性,发育低阻油层和高阻水层(试油);(5)区带和油层组之间的储层润湿性存在差异,含油性相似的油层,其试油结果差异大;(6)由于低渗透油气藏普遍为低压异常,储层极易受到污染,钻井过程中地层中的天然气不会大量涌入井内,气体录井显示级别较低,受多种因素干扰不能真实反映储层含气量。由于上述原因,大大增加了油层准确识别及优质富油层段准确厘定的难度,因而在传统的地质录井、测井等识别油层技术的基础上,迫切地需要引用新的油层识别技术和综

4、合识别技术,以提高油层识别的准确性,为探井试油层段的优选提供科学依据。论文选择典型的低渗透含油气盆地一鄂尔多斯盆地姬塬地区作为研究工区,研究应用岩石热解和热解气相色谱等地球化学方法,针对石油勘探中准确识别油气层这一技术难题,优选能够直接检测储集岩含油数量和组成性质的储岩热解、热解气相色谱等地化录井技术为手段,运用大量的储层物性、地层原油高压物性和原油全烃色谱、储岩残留烃气相色谱分析资料的基础上,确定了储集岩含油级别解释的各项参数,建立了适合研究区的储层含油级别解释方法、标准和图版,并通过与试油结果的对比分析,确认了其准确性和有效性。其良好的实用效果,特别是在

5、低阻油层和高阻水层等的准确识别方面显示出的技术优势,昭示出该项技术良好的推广应用前景。论文在解决鄂尔多斯盆地低渗透储层的含油性与油层准确识别这一录井技术难题方面取得了以下主要的创新性进展:1.储集岩岩屑热解一气相色谱分析可获得热蒸发烃色谱谱图,可用于较准确判识储层含油与否、大致判别储层的含油性、以及油气显示的真伪。大量测试资料显示,姬塬地区不同含油性储岩的热蒸发烃色谱谱图十分相似,正构烷烃主要分布于C。。~C。。之间,异构烷烃、杂环烷烃的含量低。因此,该项技术应侧重于油气显示的定性识别方面。2.通过原油色谱分析与储岩快速色谱分析谱图的对比,确定热解分析样品的

6、前处理过程中损失了nCl2前组份,根据计算得出储岩热解总烃的恢复系数为1.4。3.根据油层含油饱和度与岩石热解烃量的理论关系式,通过试油结果与地化录井参数的对比分析,并考虑储层特点,分地区和油层组确定了油、水层的判识标准和理论图版。4.应用这套技术对姬塬地区延安组与延长组27层进行地化解释,与试油结果相比较,其中有2l层地化录井解释结论与试油结果相符合,另有6层不符合,符合率为78%,较大地提高了录井综合解释水平,解决了低渗透储层油水层识别评价的难题。5.初步解决了低阻油层识别的难题。低阻油气藏油气层电阻率值接近或小于本地区相同地质条件下的水层电阻率,在高矿

7、化度地区甚至低于围岩电阻率。低阻油气藏准确识别是测井技术的难点。通过岩石热解参数分析、气相色谱分析,确定储层原油性质,建立低阻油层、遭氧化油层的地化录井解释方法。对耿132井地化录井技术分析解释,发现了一层低阻油层,取得了长2层日产油lOt/d的成果,对低阻油层的及时发现和准确识别具有重大的意义。总之,本论文以实际勘探生产中遇到的技术难题为研究攻关的对象,通过研究区石油地质特点的研究认识,方法试验,建立了具有代表性的几种复杂油水层评价模式,本论文以研究区石油地质特点的研究认识为基础,抓住储岩热解、热解气相色谱地化录井资料的解释这一关键环节,通过方法试验,确定

8、了各项解释参数,从而建立了具有代表性的几种复杂油水层

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