張艷宇 胡素華 于倩 崔玉娜 王亮(中石化中原石油工程有限公司地球物理測井公司,河南 濮陽,457001)
儲層的四性關系研究包括巖性與物性的關系,巖性與含氣性之間的關系,物性與含氣性之間的關系和電性與含氣性之間的關系,揭示儲層的四性特征,可為天然氣的勘探開發(fā)提供有力的技術支持。由于普光地區(qū)巖心分析資料具有較高的精確度,因此利用巖心分析數(shù)據(jù)對其進行研究。
千佛崖組:細砂巖的孔隙度集中在1.0-3.0%之間,粉砂巖孔隙度集中在0.5-2.0%之間,泥質(zhì)粉砂巖孔隙度集中在0.5-1.5%之間。
自流井組:細砂巖的孔隙度集中在0.2-0.4%之間,粉砂巖孔隙度集中在0.2-0.4%之間,泥質(zhì)粉砂巖數(shù)量較少,孔隙度集中在0.4-0.6%之間。
須家河組:中砂巖的孔隙度集中在2.5-4.5%之間,細砂巖的孔隙度集中在1.0-3.0%之間,粉砂巖孔隙度集中在0.5-2.5%之間,粒徑較大的中礫巖和粒徑較小的泥質(zhì)粉砂巖數(shù)量較少。
隨著巖性粒度的變粗,孔隙度變大,孔隙度與滲透率之間存在一定的相關關系,因此巖性粒徑越粗,物性越好。
普光地區(qū)普陸1井試氣井段產(chǎn)量較好的3490.4-3509.5m井段內(nèi),日產(chǎn)氣為2.07-3.17×104m3,扣除掉物性較差的干層,含氣性儲層的巖性為砂巖、粉砂巖和含礫砂巖。
統(tǒng)計普陸1井和普陸2井錄井解釋結(jié)論可以看出,含氣程度較高的儲層主要發(fā)育在細砂巖中。當泥巖發(fā)育有裂縫時,形成泥巖裂縫型儲層,也有可能成為較好的含氣性儲層。
當物性大體一致,電阻率值大致相當,泥質(zhì)含量接近時,由于巖性的不同,使含氣性有較大的不同。如圖2.1所示:兩層的孔隙度均在4%左右,地層真電阻率在200-300歐姆·米之間,泥質(zhì)含量較低。但左圖為含礫砂巖,右圖為粉砂巖。分析認為在物性相當?shù)谋尘跋?,左圖的電阻率值由巖性引起,而非儲層的含氣性指示,因此左圖解釋為干層,圖2.1解釋為氣層、差氣層。可見,巖性對含氣性有重要的控制作用。
當儲層含氣時,各條測井曲線有一定的響應特征,以此來作為含氣性儲層發(fā)育的依據(jù)。
電阻率曲線:由于含氣性儲層導電能力弱,因此電阻率表現(xiàn)為高值,并且隨著含氣程度的變好電阻率曲線值增高。
中子、密度曲線:由于氣層引起“挖掘效應”,使中子孔隙度曲線數(shù)值變小,密度曲線值也有所降低。
聲波曲線:當含氣性儲層發(fā)育時聲波曲線表現(xiàn)為“周波跳躍”,曲線值增大。
千佛崖組、自流井組和須家河組巖性主要為砂巖、粉砂巖和泥巖的不等厚互層。利用巖性與電性的關系,運用聲波、中子、密度、自然伽馬和深側(cè)向電阻率曲線研究巖性與電性的關系,再對巖性進行識別。
選擇錄井和測井曲線顯示巖性較一致的井段,剔除掉物性和含氣的影響,盡可能地甄選出純巖性的數(shù)據(jù)點,做GR-DT、CNL-LLD交會圖,見圖4.1-1-圖4.1-6。
從以上圖中可以看出,巖性不同,各條測井曲線的響應特征各有不同,同時也反映了從千佛崖組到須家河組巖性從粒度較細逐漸過度到粒度較粗的過程。
通過以上分析可以看出,普光地區(qū)含氣性儲層主要發(fā)育在須家河組曲線形態(tài)呈箱形的細砂巖中,粒徑越粗,物性越好,含氣性越好。因此建議對須家河組中巖性較粗的粒間孔隙型和裂縫-孔隙型儲層進行重點勘探。
[1]雍世和,洪有密.測井資料綜合解釋與數(shù)字處理.北京:石油工業(yè)出版社,1982.
[2]洪有密.測井原理與綜合解釋,山東東營:中國石油大學出版社,1998.