低孔低渗储层流体识别方法研究-以延长油田FC区块长6储层为例.pdf

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1、中国科技期刊数据库工业A低孔低渗储层流体识别方法研究一以延长油田FC区块长6储层为例张亮’宋江’张磊’杨超超1.延长石油(集团)有限责任公司研究院陕西西安7100752.中国石油集团测井有限公司陕西西安710065摘要:大幅提高低孔低渗储层流体性质识别率是二次解释的核心目的之一,本文以Fc区块有限核心井较完善准确的实际试油资料为依据,建立适应该区块的油水层识别定量标准,对核心井长6、长6、长6,、长6各已有二次解释结论的储层分层进行伽马、声波、电阻率曲线值的频率直方图统计,由此形成各小层各解释结论的伽马、声波、电阻率取值上下限,再利用石文软件编程计算功能重新批量解释F

2、c区块内的部分井长6各小层储层,达到分层识别的效果,二次解释符合率较原解释结论有所提高,达到了预期目标。关键词:低孔低渗;流体识别;频率直方图;二次解释;分层识别中图分类号:TE348文献标识码:A文章编号:1671—5799(2015)07—0207一O2低孔低渗储层流体识别历来是测井解释的重点和难点之6:、长6。、长6测井解释储层的伽马、声波、电阻率曲线值作一,低孔低渗储层由于受多种因素影响,多数油层电阻率、频率直方图统计,如百宇测井系列核心井长5各类油水层声波声波测井值浮动范围大,油水层识别难度大。延长油田FC区频率直方图(图卜4)。块延长组长6油藏油层物性差,

3、非均质性强,含油性变化较表1FC区块的油水层识别定量标准大,油水分异不明显,无边底水,为典型的弹性溶解气驱动岩性油藏,属于低孔低渗透储层,且由于开发年代久远、测井系列繁杂、相关数据缺失等复杂实际情况,给测井二次解释带来了很大的困难,国内外已有的油水层识别方法如交会图版法,模糊识别法,数学概率统计法等单一方法均受限于直方圈本地区资料缺失、有限的因素而效果不佳。为提高Fc区块勘探开发效率和产能建设,本文以该区块长6储层为例开展了低孔低渗储层油水识别方法研究。篡?蠢1开发现状FC区块处于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡带的中南部,区内构造形态总体显示为一东翼宽缓,西翼陡窄的不对称大向斜

4、的南北向矩形盆地。盆地边缘断裂褶皱较发育,而盆地内部构造图1百宇测井系列长6油层Ac频率交会图相对简单,地层平缓,千米坡降5~7m,地层倾角不足1。。盆地中生界三叠系延长组是一套以大型内陆凹陷盆地为背景,以河流和湖泊相为主的陆源碎屑岩沉积,受西南和东北两大物源方向控制。油藏平均埋深1800m,生产层位为长4+5、长4+5、长6。、长6、长63、长64,油层平均厚度11.27m,目前油田含油面积7.3km,石油地质储量761.O0×10t。区域油层孔隙度平均为13.27%,渗透率平均为3.78X10—311Il。。地面原接收油密度平均为0.846g/cm。,平均粘度为7

5、.06mPa·S,凝固点为15.O~C;地层原油密度为0.8135g/cm。,原始气油比平均为图2百宇测井系列长6差油层Ac频率交会图1O.29m。/t,体积系数平均为1.0658,收缩率5.94%。油藏温度经测定为50℃、油层中部平均压力为15.5Mpa,油藏以岩性圈闭油藏为主。直方圈本文研究工区包含Fc区块804口井,对现有测井曲线应用200趋势面法进行了环境校正,完成了600余口井地质分层和砂厚蒜啪蛳窜读取,连井剖面3O余条。各井投产时间从2002年至2014年初0+蘩识*跨越年限长,其中近一半井测井数据缺失或有误,剩余井测接甘复井资料系列也比较繁杂,主要测井系

6、列依据测井公司分为辽河测井系列、百宇测井系列、延长测井系列,低孔低渗的客图3百宇测并系列长6油水同层Ac频率交会图观因素加上测井资料缺失、繁杂的主观因素导致前人已有的流体识别和二次解释方法作用受限,储层油水层识别率、勘盔方图探开发效率较低,严重影响了Fc区块的产能建设规划。150—02油水层识别方法。综合考虑本区块实际情况,建立适应该区块的油水层识别蕊=定量标准(表1)。选择工区类具有代表性、资料数据完整的120余口核心井,以实际试油资料为依据,对不同测井系列核心井长6、长图4百宇测井系列长6含油水层Ac频率交会图207

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