張 筠
中國(guó)石化集團(tuán)西南石油局測(cè)井公司
川東北YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層測(cè)井評(píng)價(jià)技術(shù)
張 筠
中國(guó)石化集團(tuán)西南石油局測(cè)井公司
川東北YB地區(qū)上二疊統(tǒng)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層裂縫及溶蝕孔洞發(fā)育,儲(chǔ)集類型為溶蝕孔洞型和裂縫—孔洞型,氣水關(guān)系復(fù)雜,儲(chǔ)層有效性判別、流體性質(zhì)識(shí)別及產(chǎn)能預(yù)測(cè)是礁灘相儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的難點(diǎn)。針對(duì)該區(qū)礁灘相儲(chǔ)層的特征,闡述了成像和偶極測(cè)井是解決裂縫、溶蝕孔洞識(shí)別及有效性判別的最直接的方法;明確了不同飽和度下電阻率與孔隙度交會(huì)、核磁共振測(cè)井信息相結(jié)合是判別礁灘相儲(chǔ)層流體性質(zhì)的最有效的方法,尤其能解決裂縫引起的深、淺側(cè)向負(fù)差異的流體性質(zhì)識(shí)別難題;提出了礁灘相氣層有效厚度與孔隙度乘積的累加可作為產(chǎn)能預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的認(rèn)識(shí)。所形成的礁灘相儲(chǔ)層測(cè)井評(píng)價(jià)技術(shù)將進(jìn)一步為經(jīng)濟(jì)高效地開發(fā)YB地區(qū)長(zhǎng)興組氣藏提供有力的技術(shù)支撐。
四川盆地 東北 晚二疊世 礁灘相 儲(chǔ)集層 流體性質(zhì) 生產(chǎn)能力 測(cè)井
川東北YB地區(qū)上二疊統(tǒng)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層埋深6 500~7 000 m,儲(chǔ)層巖性為溶孔殘余生屑白云巖、含生屑溶孔白云巖、溶孔粒屑白云巖及生屑灰?guī)r等,儲(chǔ)集類型為溶蝕孔洞型和裂縫—孔洞型[1-4]。
通過對(duì)長(zhǎng)興組取心段586個(gè)樣品統(tǒng)計(jì),平均孔隙度為4.04%,滲透率主要集中在0.1~10 mD之間,儲(chǔ)層以低孔特低滲為主,部分中低孔低滲儲(chǔ)層[5-7]。
YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),裂縫及溶蝕孔洞發(fā)育,因此,裂縫及溶蝕孔洞的有效性判別是礁灘相儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。前人研究表明,對(duì)于海相碳酸鹽巖,當(dāng)RD≥10 000Ω·m時(shí),儲(chǔ)層的有效性較差,一般可視為非儲(chǔ)層[8],但川東北YB地區(qū)長(zhǎng)興組則發(fā)育類似高電阻率層(RD≥10 000Ω·m)的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層,針對(duì)這類儲(chǔ)層,儲(chǔ)層的有效性判別是礁灘相儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的難點(diǎn)。因此,綜合利用斯通利波能量衰減、靜動(dòng)態(tài)圖像信息表征、電成像孔隙度頻率分布信息可達(dá)到評(píng)價(jià)礁灘相儲(chǔ)層有效性的目的。
以X7井為例(圖1),6 252~6 275 m巖性為白云巖,以Ⅰ、Ⅱ類儲(chǔ)層為主,深側(cè)向電阻率值大于10 000 Ω·m,靜、動(dòng)態(tài)成像顏色較亮,小洞與小洞之間部分為亮色的高阻區(qū),斯通利波能量強(qiáng),反映部分溶蝕孔洞連通性不好,孔隙頻率分布顯示局部?jī)?chǔ)層段呈“雙峰”指示特征,反映縱向上該儲(chǔ)層段次生溶蝕孔洞非連續(xù)性分布,其儲(chǔ)層有效性相對(duì)較差,綜合分析認(rèn)為高阻是由于溶洞連通性不好和孤立溶洞高含氣飽和度共同所致,由于該儲(chǔ)層段溶蝕孔洞普遍發(fā)育,故雖連通性不好,但通過酸化壓裂改造后可以實(shí)現(xiàn)洞洞相通,因此,綜合評(píng)價(jià)該段高阻層為有效儲(chǔ)層。完井后,對(duì)該段高電阻率儲(chǔ)層的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià),經(jīng)射孔酸壓測(cè)試,穩(wěn)定油壓19.16 MPa,求得天然氣產(chǎn)量為103.592×104m3/d。
相比之下,儲(chǔ)層段6 300~6 325 m也以Ⅰ、Ⅱ類儲(chǔ)層為主,但深淺雙側(cè)向明顯降低,深側(cè)向電阻率值為400~1 000Ω·m,深淺側(cè)向呈正差異,斯通利波能量明顯衰減,儲(chǔ)層滲透性好,成像圖上裂縫和溶蝕孔洞非常發(fā)育,縱向上呈“片狀”分布,孔隙頻率分布圖顯示儲(chǔ)層段呈連續(xù)的“雙峰”指示特征,反映次生孔隙極為發(fā)育,儲(chǔ)層有效性好。完井后,對(duì)6 300~6 325 m經(jīng)射孔酸化測(cè)試,穩(wěn)定油壓30.07 MPa,獲得天然氣產(chǎn)量120×104m3/d。
圖1 X7井長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層特征圖
對(duì)比分析認(rèn)為,在相同物性條件下,高電阻率儲(chǔ)層的有效性不及低電阻率儲(chǔ)層的有效性好,但通過酸化壓裂改造后可以改善高電阻率儲(chǔ)層的有效性,從而獲得高產(chǎn)工業(yè)氣流。
常規(guī)和核磁共振測(cè)井結(jié)合是判別礁灘相儲(chǔ)層流體性質(zhì)的最有效的方法。礁灘相儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),不同儲(chǔ)層物性對(duì)應(yīng)的孔隙度膠結(jié)指數(shù)、飽和度指數(shù)有所差異,與此對(duì)應(yīng)的氣水差異識(shí)別圖版也有所不同。因此,針對(duì)這些特征,以φ≥10%、φ=5%~10%、φ=2%~5%作為礁灘相儲(chǔ)層Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類的物性分類標(biāo)準(zhǔn),分別擬合了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類儲(chǔ)層在不同飽和度下電阻率與孔隙度的氣水識(shí)別圖版(圖2),這些圖版是基于密閉取心分析的不同儲(chǔ)層物性的孔隙度膠結(jié)指數(shù)、飽和度指數(shù)的差異而建立的,其樣本點(diǎn)主要是YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層已經(jīng)測(cè)試的電測(cè)數(shù)據(jù)。因此,依據(jù)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類儲(chǔ)層氣水識(shí)別圖版,能準(zhǔn)確判別出礁灘相儲(chǔ)層的流體性質(zhì)。
對(duì)于礁灘相儲(chǔ)層流體性質(zhì)識(shí)別,核磁共振測(cè)井也發(fā)揮了極其重要的作用,核磁共振測(cè)井不受巖石骨架成分的影響,直接對(duì)巖石孔隙中的流體信息進(jìn)行探測(cè)。一般來(lái)說,核磁共振測(cè)井弛豫過程有3種弛豫作用[9-10],包括:表面弛豫、體積弛豫、擴(kuò)散弛豫。對(duì)海相碳酸鹽巖,表面弛豫作用較小,體積弛豫起主要作用,溶蝕孔洞越發(fā)育,體積弛豫作用越強(qiáng),橫向弛豫時(shí)間越短,因此,YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相溶蝕孔洞型儲(chǔ)層的標(biāo)準(zhǔn)T2氣水弛豫分布主峰值主要集中在100~600 ms之間;對(duì)于天然氣,其擴(kuò)散比油或水快得多,氣體的擴(kuò)散系數(shù)和氣體的密度及分子運(yùn)動(dòng)速度有關(guān),而氣體的密度及分子運(yùn)動(dòng)速度與溫度、壓力有關(guān),隨著壓力增大,氣體密度增大,隨著溫度的升高,分子運(yùn)動(dòng)速度加快,分子間碰撞幾率增加,擴(kuò)散系數(shù)增大,橫向弛豫時(shí)間越短[11-13];對(duì)于地層水,當(dāng)附著于碳酸鹽巖溶蝕孔洞中時(shí),體積弛豫起主要作用。因此,通過上述分析,以測(cè)試資料為依據(jù),并結(jié)合礁灘相儲(chǔ)層T2分布譜特征,分析認(rèn)為礁灘相儲(chǔ)層氣水分布主要表現(xiàn)為:氣層的T2分布譜靠前,水層的T2分布譜靠后(圖2的右下部)。同時(shí),不同儲(chǔ)層物性的核磁共振測(cè)井T2氣水分布值也應(yīng)存在明顯差異,由于資料的局限性,本次研究?jī)H對(duì)了Ⅱ類測(cè)試層的T2氣水分布特征進(jìn)行了解析,其具體的T2氣水弛豫分布主峰值界限情況詳見表1。依據(jù)核磁T2分布譜特征,能較為明顯的區(qū)分出礁灘相儲(chǔ)層的流體性質(zhì)。
表1 礁灘相儲(chǔ)層T 2氣水弛豫分布界限情況表
以X3井長(zhǎng)興組儲(chǔ)層6 825~6 925為例,巖性為灰質(zhì)針孔砂狀白云巖,氣測(cè)全烴含量由5.645%上升至21.734%,槽面針尖狀氣泡占15%~20%。測(cè)井曲線特征反映井深6 825~6 925 m裂縫和溶蝕孔發(fā)育,但儲(chǔ)層頂部井深6 830~6 840 m深淺側(cè)向呈負(fù)差異(圖3),這是否意味著該段儲(chǔ)層含水?就單單依靠常規(guī)測(cè)井曲線響應(yīng)特征,很難對(duì)該儲(chǔ)層的流體性質(zhì)作出準(zhǔn)確判斷。
該儲(chǔ)層為Ⅱ類儲(chǔ)層,依據(jù)Ⅱ類儲(chǔ)層電阻率與孔隙度交會(huì)圖版(圖3的右下部),指示長(zhǎng)興組井深6 825~6 855 m和6 866.5~6 907.5 m含水飽和度小于20%,具明顯含氣響應(yīng)特征,6 907.5~6 925 m含水飽和度為30%~50%,具含水特征。同時(shí),核磁共振測(cè)井響應(yīng)特征反映井深6 825~6 855 m和6 866.5~6 907.5 m長(zhǎng)等待時(shí)間T2分布譜靠前,其T2譜右峰的主峰值為150 ms,具含氣特征,6 907.5 m以下長(zhǎng)等待時(shí)間T2分布譜靠后,其T2譜右峰的主峰值為250 ms,具明顯含水特征。依據(jù)形成的流體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),將6 825~6 855 m和6 866.5~6 907.5 m井段評(píng)價(jià)為裂縫—溶孔型氣層,6 907.5~6 925 m井段解釋為裂縫—溶孔型氣水同層。因此,結(jié)合成像測(cè)井響應(yīng)特征,綜合分析認(rèn)為X3井長(zhǎng)興組儲(chǔ)層頂部井深6 830~6 840 m低角度裂縫發(fā)育,呈“片狀”分布,縱向上連續(xù)性好,是導(dǎo)致該儲(chǔ)層深淺側(cè)向負(fù)差異的主要原因。
在后期水平井鉆井中,主要針對(duì)測(cè)井解釋的6 825~6 855 m井段裂縫—溶孔型氣層進(jìn)行水平鉆遇,依據(jù)水平段的測(cè)井曲線組合特征,共解釋有效儲(chǔ)層厚度501.9 m,其中Ⅰ類氣層45.7 m、Ⅱ類氣層223.3 m,Ⅲ類氣層232.9 m。完井后,對(duì)X3井長(zhǎng)興組水平段進(jìn)行了裸眼替噴測(cè)試,在井口壓力41.5 MPa的情況下,天然氣無(wú)阻流量達(dá)751.61×104m3/d。綜上所述,利用電阻率與孔隙度交會(huì)和核磁共振測(cè)井相結(jié)合能準(zhǔn)確判別礁灘相儲(chǔ)層的流體性質(zhì),這將為高效經(jīng)濟(jì)地開發(fā)YB地區(qū)長(zhǎng)興組氣藏提供有力的技術(shù)支撐。
川東北YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間主要以溶蝕孔洞型儲(chǔ)層為主,因此孔隙度對(duì)產(chǎn)能的控制起到關(guān)鍵作用,特別是φ介于5%~10%的Ⅱ類儲(chǔ)層和φ≥10%的Ⅰ類儲(chǔ)層對(duì)產(chǎn)能的貢獻(xiàn)起主導(dǎo)作用。除孔隙度以外,儲(chǔ)層厚度也是控制產(chǎn)能的關(guān)鍵因素,由于元壩長(zhǎng)興組氣層的含氣飽和度整體較高,不同物性的氣層飽和度差異較小。基于上述分析認(rèn)為氣層孔隙度和有效厚度(限于Vsh≤10%、φ≥2%、Sw≤20%)的乘積累加能直接反映出儲(chǔ)層的產(chǎn)能狀況,依據(jù)此,選取測(cè)試資料較為豐富的礁灘相氣層建立產(chǎn)能預(yù)測(cè)模型,為礁灘相儲(chǔ)層快速便捷地進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)測(cè)提供技術(shù)依據(jù)。表2為川東北YB地區(qū)礁灘相儲(chǔ)層參數(shù)及測(cè)試情況表,圖4-a為∑φH與測(cè)試產(chǎn)能之間的關(guān)系,圖4-b為∑φH與無(wú)阻流量之間的關(guān)系,從圖4中看出∑φH與兩者相關(guān)性較好,相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到0.849和0.852。因此,認(rèn)為YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層產(chǎn)能預(yù)測(cè)可采用如下模型:
表2 YB地區(qū)礁灘相儲(chǔ)層參數(shù)及測(cè)試情況表
圖4 礁灘相儲(chǔ)層測(cè)試產(chǎn)量、無(wú)阻流量與∑φH相關(guān)分析圖
測(cè)試產(chǎn)量=0.294∑φH-13.143
無(wú)阻流量=0.6171∑φH-37.197
式中φ為孔隙度;H為有效厚度,m。
1)綜合利用斯通利波能量衰減、靜動(dòng)態(tài)圖像信息表征、電成像孔隙度頻率分布信息能解決YB地區(qū)長(zhǎng)興組高電阻率儲(chǔ)層的有效性判別難題。
2)不同飽和度下電阻率與孔隙度交會(huì)、核磁共振測(cè)井氣水弛豫分布信息是礁灘相儲(chǔ)層氣水差異判別的最有效的方法。尤其能解決裂縫引起的深淺側(cè)向負(fù)差異的流體性質(zhì)識(shí)別難題。
3)礁灘相氣層孔隙度和有效厚度的乘積累加能直接反映出儲(chǔ)層的產(chǎn)能狀況,這將為礁灘相儲(chǔ)層快速便捷地進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)測(cè)提供技術(shù)依據(jù)。
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Logging evaluation technology of reservoirs of reef-shoal facies in the Changxing Formation in the YB area,northeastern Sichuan Basin
Zhang Jun
(Logging Company of Sinopec Southwest Branch,Chengdu,Sichuan 610100,China)
NATUR.GAS IND.VOLUME 32,ISSUE 11,pp.27-31,11/25/2012.(ISSN 1000-0976;In Chinese)
Fractures and caverns are well developed in the reservoirs of reef-shoal facies in the Upper Permian Changxing Formation in the YB area,northeastern Sichuan Basin.The reservoir space is of dissolution cavern type or fracture-vug type;and water-gas contact is very complicated.Identification of effective reservoirs,determination of fluid property and prediction of gas deliverability are all big challenges during reservoir evaluation.In view of the reservoir features of reef-shoal facies,this paper presents image logging and dipole logging as the most direct methods for identifying fractures,caverns and effective reservoirs.Cross plotting of resistivity vs.porosity at different saturations and integration with NMR logging data are the most effective ways to determine the fluid property of reservoirs of reef-shoal facies,and in particular to solve the problem of fluid property discrimination when there exist deep-and shallow-lateral negative differences caused by fractures.The sum of products of net thickness and porosity can be used as the criteria for evaluating the deliverability of gas reservoirs of reef-shoal facies.The logging evaluation technology for reservoirs of reef-shoal facies will provide robust technical support for economic and effective development of gas reservoirs in the Changxing Formation in the YB area.
Sichuan Basin,northeast,Late Permian,reef-shoal facies,reservoir,fluid property,productivity,logging
張?bào)?川東北YB地區(qū)長(zhǎng)興組礁灘相儲(chǔ)層測(cè)井評(píng)價(jià)技術(shù).天然氣工業(yè),2012,32(11):27-31.
10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.006
張?bào)?,女?964年生,碩士,教授級(jí)高級(jí)工程師;一直從事測(cè)井技術(shù)及相關(guān)技術(shù)研究工作,曾主持多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,多次獲省部級(jí)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng),享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。地址:(610100)四川省成都市龍泉驛區(qū)星光東路1號(hào)。電話:(028)84872353。E-mail:zhangyunzhy@163.com
(修改回稿日期 2012-09-10 編輯 韓曉渝)
DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.11.006
Zhang Jun,professor-level senior engineer,born in 1964,is mainly engaged in research of logging and relevant technologies.
Add:No.1,East Xingguang Rd.,Longquanyi District,Chengdu,Sichuan 610100,P.R.China
E-mail:zhangyunzhy@163.com