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      高含水非均質(zhì)油藏精細(xì)地質(zhì)描述新技術(shù)及應(yīng)用

      2020-05-22 12:51:40胡利華馮香玲
      石油研究 2020年1期

      胡利華 馮香玲

      摘要:根據(jù)對(duì)高含水非均質(zhì)油藏精細(xì)地質(zhì)的數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)水力滲流單元理論研究的應(yīng)用效果,采取多樣化分析手段,綜合各個(gè)方面的測(cè)試結(jié)果,對(duì)水力滲流單元進(jìn)行層層劃分,對(duì)劃分后的水力滲流單元,可以采用井間相控建模技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)化分析,對(duì)存儲(chǔ)層展開(kāi)定量描述,繪制完整的水力滲流單元模型。根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果建立虛擬模型,通過(guò)模型的可視化分析得到油藏精細(xì)地質(zhì)描述研究結(jié)果,受外界環(huán)境影響,油藏動(dòng)態(tài)變化極不穩(wěn)定,需要根據(jù)實(shí)際情況采取合適的注聚措施,預(yù)計(jì)可以在原有原油開(kāi)采基礎(chǔ)上提高4.61個(gè)百分點(diǎn)。

      關(guān)鍵詞:水力滲流單元;井間相控建模技術(shù);油藏精細(xì)地質(zhì)

      引言

      某油藏精細(xì)地質(zhì)處于一個(gè)勾狀凹陷構(gòu)造帶上,整體形狀為一個(gè)巨大的陡坡扇形,內(nèi)積砂礫巖體。受整體地形影響,物流資源堆積速度快,存儲(chǔ)層厚度發(fā)育、非均質(zhì)性嚴(yán)重。主要研究四個(gè)區(qū)域:類(lèi)型相似的水下分流道、三角洲的扇形前緣沉積、河口壩、支流間灣。該地質(zhì)經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)發(fā)歷程,總體開(kāi)采度達(dá)到37.43%,油藏精細(xì)地質(zhì)含水率高達(dá)96.45%,采油速度偏低?;诖嘶A(chǔ),建立井間相控建模技術(shù),對(duì)地質(zhì)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)油組的高效開(kāi)采,為后期油組的開(kāi)發(fā)提供數(shù)據(jù)保障。

      1 取心井水力滲流單元理論研究

      1.1 水力滲流單元

      水力滲流單元是根據(jù)巖層內(nèi)積水進(jìn)行劃分的,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是水力特征及其相似的層段,它們都有著共同的特點(diǎn),即孔隙幾何形狀,在水力單元中,有著不同的分布類(lèi)型,需要綜合考慮單元粒度、剛度、細(xì)縫大小、孔點(diǎn)分布、滲透率、含土量各個(gè)方面的差異性,保證電測(cè)相應(yīng)的獨(dú)特性。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,相同的水力滲透單元其孔隙度的滲流率一樣,單元孔隙度與滲流率之間存在一定的線(xiàn)型關(guān)系。對(duì)水力滲流單元進(jìn)行結(jié)構(gòu)劃分,可以縱向分割表層相似的流動(dòng)層段或者單元。

      1.2 水力滲流單元的劃分

      根據(jù)油藏精細(xì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)對(duì)水力滲流單元進(jìn)行層次劃分,總體可分為五個(gè)單元。水力單元Ⅰ:該單元的油藏品質(zhì)高,孔隙滲透率高,內(nèi)巖層類(lèi)型分為含砂和不含砂兩種,粗砂巖的粒度一般為0.44mm,需要進(jìn)行劃分,將黏土的含量控制在1.34%以上,內(nèi)含黏土礦物主要是高嶺石。內(nèi)沉積地段有水下分流河道與河口壩,水洗特征以偏流強(qiáng)洗為主,流動(dòng)層的FXI指標(biāo)值為9.5。水力單元Ⅱ:油藏品質(zhì)屬于中等水平,空隙度比較高,黏土含量穩(wěn)定在1.91%以下,高嶺石含量為44%,內(nèi)沉積地段為三角洲前緣地段和沙壩細(xì)砂巖,水洗特征以中水洗為主,流程的FZI指標(biāo)值為2.5。水力單元Ⅲ:油藏品質(zhì)中等,空隙為中,滲透率較穩(wěn)定,以含粉細(xì)砂巖類(lèi)型為主,巖石的粒度中值為0.22mm,選取合適的分區(qū),黏土的含量低于平均水平,穩(wěn)定在1.91%左右,高嶺石的相對(duì)含量為44%,內(nèi)沉積地段與水力單元Ⅱ相同,流動(dòng)層的FXI指標(biāo)值為2.5。水力單元Ⅳ:該單元油藏的品質(zhì)較差,孔隙度和滲透率都比較低,以細(xì)砂巖類(lèi)型為主,巖石粒度的中值為0.158mm,選取合適的分區(qū),內(nèi)沉積地段主要以三角洲區(qū)域和分流河道為主,黏土含量要高于3.5%,高嶺石的內(nèi)量一般在32%左右,水洗特征以弱水洗為主,流動(dòng)層FXI指標(biāo)值為1.25。水力單元Ⅴ:該單元油藏品質(zhì)是最差的,滲透率和空隙度都是最低的,巖石類(lèi)型一般為粉砂泥質(zhì)細(xì)砂巖,巖石粒度中值一般為0.13mm,選擇合適的分區(qū),在改水力單元中,泥質(zhì)的含量要高于高嶺石的含量,內(nèi)沉積地段為三角洲的遠(yuǎn)端沙壩,未經(jīng)過(guò)水洗,該單元流動(dòng)層的FXI指標(biāo)值為0.625。

      2 水力滲流單元數(shù)值化識(shí)別

      2.1 水力滲流單元研究方法

      水力滲流單元的研究需要考慮各個(gè)方面的影響因素,結(jié)合層序地層理論對(duì)水力滲流單元進(jìn)行系統(tǒng)性的分析,根據(jù)等時(shí)地層對(duì)比構(gòu)建地層框架;在油藏精細(xì)地質(zhì)中,需要對(duì)細(xì)砂巖層的數(shù)值夾層進(jìn)行數(shù)據(jù)分析識(shí)別,該夾層是阻擋流體流動(dòng)的重要屏障,建立合適的滲流模型提高夾層的穩(wěn)定性,基于孔滲參數(shù)對(duì)水力單元進(jìn)行定量劃分。根據(jù)流體的特性,一般用內(nèi)沉積模型建立水力滲透單元分布結(jié)構(gòu)圖,根據(jù)FZI的計(jì)算公式算出流動(dòng)層的指標(biāo)FXI,R35參數(shù)的計(jì)算要將壓汞曲線(xiàn)進(jìn)行可視化分析,當(dāng)曲線(xiàn)斜率偏移度為35%的時(shí)候計(jì)算出孔吼半徑。

      2.2 非取心井水力滲流單元的識(shí)別

      對(duì)于非取心井水力滲流單元的識(shí)別,需要提前劃分好滲流單元,根據(jù)函數(shù)特性判別水力滲流單元特性,然后對(duì)非取心井水滲流單元進(jìn)行定量分析。在水力滲透階段,利用函數(shù)表達(dá)式對(duì)需要取心的井段進(jìn)行計(jì)算,該井段R35的計(jì)算關(guān)系為:lgR35=0.552lgK-0.3471lg,在該表達(dá)式中各個(gè)參數(shù)分別表示不同的含義,R35為進(jìn)汞達(dá)到35%時(shí)所需要的孔吼半徑,K表示滲流率。有些井段沒(méi)有取心,可以根據(jù)滲透率和孔隙度的線(xiàn)性關(guān)系建函數(shù)回歸關(guān)系:lgR35=0.592lgK+0.126lg,在第一類(lèi)的存儲(chǔ)水層中,對(duì)于滲流單元的判別函數(shù)為:Y=3.85 +109.48K+14.69BZFZI-0.42BZR353.16BZ,在所有的樣本數(shù)據(jù)中,回判樣本正確率高達(dá)90%,表明這種方法是可靠的。

      2.3 井間相控建模技術(shù)

      該技術(shù)是利用對(duì)內(nèi)沉積地段進(jìn)行可視化分析,構(gòu)建數(shù)據(jù)參數(shù)模型,該模型的構(gòu)建結(jié)合了多個(gè)性能指標(biāo),對(duì)物性參數(shù)進(jìn)行了一個(gè)全面的融合,具體的物性參數(shù)包括:孔隙度、滲透率、參數(shù)點(diǎn)位置。不同的內(nèi)沉積地段其物性參數(shù)是不一樣的,參數(shù)模型的期望值和方差處于波動(dòng)狀態(tài),兩者空間關(guān)聯(lián)度不同,所以需要綜合考慮各個(gè)方面的影響因素,對(duì)內(nèi)沉積地段進(jìn)行一個(gè)較為詳細(xì)的分析,總的來(lái)說(shuō),井間相控建模技術(shù)有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),分別是沉積微相模擬和相控物性參數(shù)模擬。

      2.4 相控物性參數(shù)模擬

      相控物性參數(shù)模擬以沉積模擬為基礎(chǔ),以每個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的不同節(jié)點(diǎn)布局進(jìn)行劃分,調(diào)動(dòng)沉積模擬的物性參數(shù)建立合適的分布式函數(shù),利用順序高斯模擬法對(duì)參數(shù)進(jìn)行插值處理,插值過(guò)程中需要進(jìn)行沉積節(jié)點(diǎn)化處理。比如對(duì)沉積類(lèi)型確定參數(shù)的變差函數(shù),在不考慮網(wǎng)格點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)布局影響基礎(chǔ)上統(tǒng)計(jì)沉積物性參數(shù)分布特征,對(duì)于不同的沉積參數(shù)類(lèi)型,需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,然后利用順序高斯模擬法對(duì)可視化結(jié)果進(jìn)行模擬。

      結(jié)束語(yǔ)

      根據(jù)高含水非均質(zhì)油藏地質(zhì)的實(shí)際情況,對(duì)非取心井水力滲透單元進(jìn)行較為詳細(xì)的劃分,這種劃分方式可以有效解決因?yàn)榍€(xiàn)定量而無(wú)法描述存儲(chǔ)層滲流特征的問(wèn)題,采用井間相控建模技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)井間非均質(zhì)特征的定量分析,充分結(jié)合相控技術(shù)和水力滲流單元的劃分技術(shù),最大化提高其開(kāi)采效率,建立科學(xué)化的相控時(shí)變模型和數(shù)據(jù)模型,對(duì)剩余油潛力分布進(jìn)行具體的規(guī)劃,提高現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)采效率。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 馮曉宏,劉學(xué)峰.厚油層非均質(zhì)特征描述的新方法(水力滲流單元分析)[J].石油學(xué)報(bào),1994,15(增刊):150-157.

      [2] 岳青山.實(shí)用油藏工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1995:193-195,324-330.

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