开发后期大庆葡北油田复合砂体精细描述及三维表征

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大庆葡北油田已进入高含水开发后期,现阶段油藏描述已经达到了沉积时间单元内流动单元的划分。虽然储层研究尺度已经如此精细,但是由于在开发过程中忽略了单成因砂体之间空间上的连通性,尤其忽略了砂体间垂向连通性对注水开发的影响,造成了葡北油田储层注水开发效果整体不高,剩余油储量大,并且剩余油主要富集在厚油层中的现象。在研究区,厚油层主要存在于由垂向上和平面上相互连通的多个单成因砂体组成的复合砂层内。因此,为了更好的挖潜剩余油,我们需要重新选取合适的储层研究尺度和研究对象。复合砂体是指在同一沉积亚相内,由平面上和垂向上相互接触连通的单成因砂体组成的砂体单元。它是在储层平面精细描述的基础上,充分考虑了砂体间垂向连通关系,避免了在开发过程中由于忽略单成因砂体间垂向连通性造成注水开发效果不高的问题。本文选取复合砂体作为开发后期储层的研究对象,从研究区砂体沉积成因和砂体内部连通程度入手将复合砂体分为8类,分别是网状河道叠加连通型复合砂体、网状河道叠加局部连通型复合砂体、网状河道叠加泛连通型复合砂体、分支河道连通型复合砂体、分支河道局部连通型复合砂体、分支河道泛连通型复合砂体、窄条河道连通型复合砂体和窄条河道局部连通型复合砂体。并应用层次界面分析方法和储层三维地质建模技术,对复合砂体按照复合砂体—单成因砂体—薄夹层的顺序逐级进行精细描述。复合砂体内单成因砂体间不同微相接触方式及连通程度差异较大,主要有六种类型:薄注厚采顶部接触型,该类型复合砂体内部连通性差;薄注厚采中部接触型,该类型复合砂体内部连通性较好;薄注厚采底部接触型,该类型复合砂体内部连通性好;厚注薄采顶部接触型,该类型复合砂体内部连通性差;厚注薄采中部接触型,该类型复合砂体内部连通性较好;厚注薄采底部接触型,该类型复合砂体内部连通性好。复合砂体内部薄夹层代表最小规模洪水间歇期,是复合砂体内部结构描述的重点和难点。在研究区,复合砂体内部薄夹层存在3种类型:泥质夹层、物性夹层和钙质夹层,且主要发育泥质夹层和物性夹层,夹层倾角<1°,近于水平,以0.2m厚度的最多,也有一定数量0.1m和0.3m的夹层发育,只发育少数厚度大于0.3m的夹层。在此基础上,通过三维地质建模技术和数值模拟技术,对典型复合砂体进行三维表征和剩余油分布研究。网状河道叠加型复合砂体剩余油富集的典型结构样式主要有3种:油层顶部富集型、下注厚采型和河道高弯曲部位型。分支河道型复合砂体剩余油富集的典型结构样式主要有2种:河道叠加部位型和河流分叉口部位型。窄条河道型复合砂体剩余油富集的典型结构样式主要有3种:河道叠加部位型、河道弯曲部位型和水井河道末端型。研究成果为大庆葡北油田二断块高含水期厚油层剩余油挖潜提供指导。同时,对其它类似油田下一步剩余油挖潜工作也具有重要的理论指导和现实意义。
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