辫状河领导隔夹层地质建模分析——以m区块为例

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时间:2019-03-01

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1、万方数据第一章前言第一章前言1.1研究意义委内瑞拉奥里诺科重油开发是中国石油天然气集团公司(CNPC)在海外的举足轻重的合作项目。奥里诺科重油带是世界上仅存的未全面投入开采的非常规重油资源,面积5.4万平方公里,可采储量高达3160亿桶。委内瑞拉重油与常规油可采储量位于世界各国之首,是整个中东的一半,目前有十二家国际石油公司开展作业。奥里诺科重油是典型的超重油油田,目前委内瑞拉的重油项目采取水平井天然能量的冷采开发模式,一次性开发的采收率仅仅只能达到8~12%。为了使该油田采收率达到20%以上,一些技术性难题有待于我们解决,其中包括泡沫油的油取机理、如何优化泡沫油的冷采开发、来满足采收要求的开

2、发方式以及配套的钻井、采油与管输等工艺技术,进而开展一系列超重油藏精细化描述研究是高效开发奥诺超重油田的基础,是解决上述一系列技术难题的关键,而储层中对于隔夹层的研究,是油藏精细描述的重要内容,对于油藏的非均质性的揭示有着重要的意义。储层中,隔夹层的形成是储层中流体运动不均衡的原因之一,也是储层中,精细表述的一个重要内容。隔夹层的出现,把储层流体分割成多个半连通或连通的流动单元,进而从本质上控制着储层内流体运动。储层中对于隔夹层的研究伴随着油田的勘探、开发的深化后,进而形成发展的,它揭示了油藏中非均质,尤其是在油田长期开发后也就是老油区,剩余油的形成、分布受到储层中隔夹层的类型、空间展布等因素

3、控制。因此,对于研究储层中的隔夹层,有着十分重要的实用性和理论意义。1.2研究现状目前,在最大程度上地挖潜增效老油区和开发新油区的中面临着一个极为重要的挑战就是将地震波阻抗数据如何有效加入到建模当中去,使得测井资料与地震资料分别在纵向上与横向上具有高密度采样的特点,发挥地质统计学等专业知识的能力,使建立的储层模型约束于地震数据下,而建模得到的储层地质模型不仅在井问纵向有高分辨率,同时保持测井和取心数据的变化特征,同时也能在横向上保证储层上的连续性,并且在平面上也具有比较精密的展布,实现了高精度的储层地质模型。传统的两点统计学建模方法只考虑了空间中两点的关联性,而多点统计学地质建模则着重表达了两

4、个点以上的相关性,弥补了两点统计学地质学的不足,是目前国际前沿研究方向。而储层隔夹层建模恰恰是沉积相建模中的难点,特别是夹层模型的建立,因为储层中的夹层普遍发育不连续,规律性很小,没有哪个地质建模软件能够很好的实现夹层建模,目前笔者能够查阅到的关于隔夹层建模类文章,提及到夹层建模,只有序贯指示方法建模,而这种方法在井网密集处适用,一旦在井网疏松区域就体现出其严重不足性,由于测井数据的减少,而降低了该方法建立模型的可靠性。万方数据西安石油大学硕士学位论文1.2.1储层隔夹层的概念国外不少学者对隔夹层进行过研究,中国学者从上个世纪90年代初就开始对于隔夹层进行了一系列的研究。薛成刚[1】认为隔夹层

5、是分布在储层内的不渗透层或特低渗透层,它把厚油层分成多个独立的流体流动单元,影响流体在储层中的流动,是储层内部产生非均质性的一个重要因素。赵翰卿[2]认为隔夹层即储层中对流体能起遮挡作用的岩层,将小层之间的这种岩层称为隔层,而把小层内的这种岩层称为夹层。而刘春林[3】认为隔层也称遮挡层或阻渗层,即储层中能阻止或限制流体运动的非渗流层,一般面积大于流动单元的一半,厚度变化范围较大,大则几十米,小则几米至几十厘米厚。隔层在流动单元内部分布比较稳定,它的物性根据周围地质环境所决定,如新疆油田限定为空气渗透率在1×10—39m2以下。夹层指在分布在砂岩内部的相对非渗流层,并且呈不稳定分布,不能有效阻止

6、或控制流体运动。实际上,单一流动单元的夹层也可以称为内部夹层,通常面积小于二分之一流动单元面积,厚度一般只有几十厘米至几厘米,延伸较小且稳定性较差。笔者认为,但凡在储层中,只要出现非渗流层,影响流体流动,或是起着阻碍或遮挡作用的岩层均可认为是隔夹层。连续,成片存在于小层间,且厚度较大的可以认为是隔层,而不连续,且稀疏存在于小层内部,且分布不规律,厚度很薄(几米~几十厘米)的为夹层。1.2.2隔夹层的分类方法隔夹层的分类方法有多种,主要有按照岩性、成因、平面分布范围等分类方法,这些方法目前已经很成熟了。按岩性可将隔夹层分为物性隔夹层、泥质隔夹层和钙质隔夹层。严耀祖【4】认为根据隔夹层的成因分类,

7、可以将之分为单元与单元问隔夹层,和单元内部隔夹层,也就是单元之间的隔层,和单元内部的夹层,他们均在储层中扮演非渗透或者相对低渗的部分。也就是单元间隔夹层分布在砂岩层之间,单元内隔夹层分布在砂岩层内部。单元内与单元间隔夹层特征和成因不但相似,而且这两个隔夹层的概念区分也是相对的。柳成志[5】从层序地层学理论中高分辨率层序地层学出发,将夹层从成因上可分为后落洪期形成的泥质夹层和每期大洪水中能量波动成因

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