关于孔隙方面论文资料,关于普光气田上部陆相储层测井评价方法相关自考毕业论文开题报告

时间:2020-07-06 作者:admin
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【摘 要 】普光气田上部陆相储层多由复杂碎屑岩组成,岩性成分多样且非均质性较强导致储层多呈低孔低渗特征,给储层的识别和评价带来较大的难度.通过储层分类开展测井响应特征研究,及进行测井四性关系分析,本文针对普光气田上部陆相储层的特点,建立了基于常规测井资料,结合录井及岩心分析等资料,进行储层定量评价的方法和标准.

【关 键 词 】普光 陆相砂岩储层 非均质性 四性关系 测井评价 常规测井

普光气田勘探近年来陆续有新发现,已有10余口井在陆相侏罗系、三叠系须家河组碎屑岩储层中途或完井测试获得可观的产气量, 揭示浅层陆相可望成为该区又一个重要油气目标层系.

普光气田上部以湖泊—三角洲—河流相等陆相沉积为主,其中侏罗系地层主要形成于湖泊、河流相,下部为灰色、灰绿色泥岩夹岩屑砂岩、黑色页岩及介壳灰岩;上部为棕紫色泥岩与灰绿色岩屑长石石英砂岩、长石岩屑砂岩互层,与下伏须家河组暗色泥页岩呈不整合—假整合接触.早侏罗世气候潮湿,中侏罗世发育半深湖—深湖相碳质泥岩;晚侏罗发育内陆干旱红色沉积.该区上部陆相碎屑岩储层整体特征为:长石、石英砂岩交互为主,粒度上以中砂岩——细砂岩成分居多,多呈低孔—超低孔、低渗—超低渗;渗透率值整体较低,且基本不受孔隙度的影响,呈现较强的各向异性和复杂的孔渗特性.上述储层特征给储层测井评价带来了诸多困难.

1.储集空间类型

研究区域内收集了来自3口取心井的674块岩心样品的物性分析数据,为储集层空间类型的分布研究提供了基础资料.统计情况见下表1:

表1统计显示:沙溪庙组平均孔隙度为2.07%、平均渗透率为0.16mD;千佛崖组平均孔隙度为1.57%、平均渗透率为0.56mD;自流井组平均孔隙度为0.8%、平均渗透率为0.03mD,须家河组平均孔隙度为2.08%、平均渗透率为0.17mD.物性分析资料反映出陆相砂岩层为特低孔低渗储层.

2.测井资料标准化

区域内23口探井测井资料统计结果,测井组合主要为:双侧向-微球聚焦、声波、中子、密度、自然电位、自然伽马、井径、2.5m梯度电阻率、井斜、自然伽马能谱等,且多由ECLIPS-5700系统测量,资料品质较好.因储层埋深差异较大和施工环境影响,必须对测井资料进行标准化处理.

标准化处理主要工作包括:岩心归位和标准化处理.

2.1 岩心分析资料归位

岩心深度与电缆测井深度间存在固有差别,因此必须以测井资料深度为基准,对取心分析数据进行归位校深,通常多采用绘制与测井深度比例一致的岩心物性分析图(见图1),分析测井与岩心深度的对应关系,分次进行整体和局部的微调使其一致.

归位后的分析孔隙度数据与声波时差、密度等曲线整体上有良好的对应关系.深度归位后的岩心数据,可用于进行后续的标准化处理及储层四性关系分析.

近似认为纯水层的Rt等于Ro,可代入计算得到Rwa,其稳定的数据下限值可作为Rw,代入阿尔奇公式进行饱和度计算.

5.气层识别

气层测井响应特征中,除电阻率明显升高外, AC将明显变大或呈“周波跳跃”,且DEN和CNL响应值降低,采用孔隙度曲线重叠法可快速识别气层.此外,含气明显的储层段在井温曲线上会产生明显负异常,相关测井响应均可用于识别气层.


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普光X Y X井测井二次解释结果(3670~3750m),第8号层测井响应特征和计算储层参数显示:自然伽马呈低值,电阻率较围岩明显升高,中子数值减小,且该层段气测全烃异常升高,指示明显的气层特征,综合解释为气层.(见图19).

6.气层判别标准

建立研究区气水层测井解释标准,采用前述建立的储层参数解释模型得到精细的孔、渗、饱储层参数后,结合试气资料来建立气层判别标准.因上部陆相地层试气资料有限,选取获得工业气流的普光YXY井,结合该井试气层段的测井、录井资料,采用计算的储层参数分别制作了孔隙度—渗透率、孔隙度—电阻率、孔隙度—含油气饱和度关系图(见图20~图22).

通过上述分析过程,确定了研究区砂泥岩地层测井解释标准(见表2).

该标准在实际应用中,作为气层判断的重要参考,主要基于电阻率响应值和计算的孔、渗、饱参数,同时需要充分考虑岩性变化及非均质性,及围岩与内部夹层给储层参数计算带来的影响,综合其它资料进行分析才能得到准确的结论.

本次工作所研究的解释模式及判别标准,在后续的测井资料二次处理中得到了明显的应用效果.对老君X井测井二次处理解释成果显示?(见图23),该井须家河组6号、10~12号层具有较好的产气潜力,并进行了进一步的试气措施建议.


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[1] 洪有密.测井原理与综合解释[M] .东营:石油大学出版社, 2002

[2] 裘亦楠,薛叔

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