基于实验条件下的低孔低渗岩心饱和度指数影响因素研究

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1、文章编号:1006-6535(2011)03-0035-04基于实验条件下的低孔低渗岩心饱和度指数影响因素研究1234李奎周,葛新民,汪海龙,杜武军(1.中油大庆油田有限责任公司,黑龙江大庆163712;2.中国石油大学,山东青岛266555;3.中油大庆钻探工程公司,吉林松原138000;4.延长石油集团有限责任公司,陕西延安716000)摘要:依据常规岩电及核磁共振实验,分析了饱和度指数的影响因素,对其影响机理进行了定性研究,并根据分析结果建立饱和度模型,对实际井资料进行了处理。结果表明,储层岩石的孔隙结构是影响饱和度指数的最主要因素,而地层水矿化度对饱和度指数的影

2、响较小。精确计算储层的饱和度指数,对储层流体定量评价具有重要意义。关键词:饱和度指数;影响因素;低孔;低渗;岩电实验;核磁共振;定量评价中图分类号:TE122.3文献标识码:A-3-320.121×10~2.840×10μm,平均为0.956×引言-3210μm,属于低孔隙度、特低渗透率岩心,但射孔饱和度指数是储层流体饱和度定量评价的重及密闭取心资料分析表明,此类储层中也具有较好[1-2]要参数之一。大量实验及理论分析表明,饱和的含油性,是值得深入研究的一类储层。将岩心进度指数受到润湿性、岩性、地层水性质、岩石孔隙结行洗油、洗盐后,分别饱和2、6、20g/L的NaCl溶

3、[3-7]构等诸多因素的影响。不同的储层其岩石饱液。采用离心法,分别测量各个饱和点下的电阻,[4]和度指数不同,同一储层其岩石的非均质性也经过一系列转换后,得到不同的I-Sw关系图(图将导致不同的饱和度指数。对于低孔低渗储1)。[8-10]层,饱和度指数较小的差异将导致流体饱和图1是x8-22号岩心的3种矿化度电阻率指度较大的变化,并直接影响储层评价的精度。数-含水饱和度双对数图。从图1中可见,电阻率1地层水矿化度对饱和度指数的影响分析实验所取岩样来自东部某油田,其基础数据见表1。其岩性以砂质砾岩、粉砂岩为主,孔隙度为表1实验岩样基础数据孔隙度渗透率样号岩性/%-32/

4、10μmx4-55砂质砾岩6.7780.121x8-22粉砂岩14.3530.572x8-32粉砂岩15.2080.775x8-33粉砂岩15.5960.833x4-65砂质砾岩7.7262.709x4-60砂质砾岩7.7132.840x8-10粉砂岩13.7530.2676.778%~15.596%,平均为10.577%,渗透率为图1x8-22号岩心3种矿化度I-Sw对比收稿日期:20101026;改回日期:20110312基金项目:中国石油天然气集团公司重大科技项目“天然气测井解释评价技术集成研究”(2008A-2704)作者简介:李奎周(1982-),男,助理工程

5、师,2006年毕业于中国石油大学(华东)勘查技术与工程专业,2009年毕业于中国石油大学(华东)地球探测与信息技术专业并获硕士学位,现主要从事岩石物理分析等工作。36特种油气藏第18卷指数-含水饱和度在双对数坐标下呈现一定的非号,通常情况下,回波间隔Te尽量小,等待时间Tw线性,即在Sw=0.65处存在拐点。采用阿尔奇公和回波数Ne尽量大。本次实验测试参数为:Te=式拟合,得到3种矿化度下的饱和度指数分别为200μs、Tw=6s、Ne=4096。为了获得岩心的束缚1.0116、1.1740、1.2904。可见,随着地层水矿化流体信息,采用GM21型高速冷冻离心机进行高速

6、度的增大,饱和度指数略微增大,但其幅度非常小,离心处理,使其达到束缚水状态,然后进行核磁测其他6块岩心也得到同样的结果。可见,对于低孔量。低渗透岩心,无论其孔隙度大小如何变化,其饱和图2是实验岩心完全饱和盐水时的T2谱。从度指数与矿化度的关系均不敏感。图2中可见,x4-55、x4-65、x4-60的岩心其不可低孔低渗岩心由于其孔隙结构的复杂动峰幅度大于可动峰幅度,T2截止值较高;x8-[10-12]性,一般都具有较高的束缚水饱和度和阳离22、x8-32、x8-33、x8-10的岩心其不可动峰幅[1-3]子交换量,因此导致泥质的附加导电性增强;度小于可动峰幅度,T2截止值

7、较低,且后4块岩心但对于同一岩样来说,在较低矿化度时,其泥质的的信号强度明显要大于前3块岩心。图3是实验附加导电能力一般不随着地层水性质的变化而变岩心离心后的T2谱。从图3中可见,x4-55、x4-化。假设泥质和含水孔隙是串联导电,根据阿尔奇65、x4-60的岩心的形态基本不变,而x8-22、x8公式,不同地层水矿化度下岩石的饱和度指数与电-32、x8-33、x8-10岩心可动峰均有一定的减阻增大率的关系为:小,主要是由于前3块岩心其孔隙度低,从而导致Rt1+Rr1其孔隙结构更加复杂,束缚水饱和度较高。I1==n1(1)Ro1+RrSwR

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