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[摘 要]油藏的储层参数评价是储层研究的重点工作,对储层分析和地质储量计算具有重要意义。本文针对D-F油田M1油藏开展了储层参数解释研究,利用岩心分析化验数据拟合出了孔渗计算公式及岩电参数,通过回归分析所建立的解释模型对M1油藏储层参数进行了计算。
[关键词]岩心分析 储层参数 解释模型
中图分类号:S162 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0028-01
1 地质概况及资料情况
Oriente盆地位于南美厄瓜多尔东部亚马逊平原区,面积约十万平方公里[1]。盆地以侏罗系地层为基底,自下而上依次发育了白垩系Napo组的T、U、M1层和古近系的BasalTena层,其中,M1层油藏分布于Oriente前陆盆地东北部,由厚层-块状砂岩组成,属于低幅度构造边底水砂岩油藏。盆地内D-F油田有曲线资料的井236口,有试油资料的井139口,有M1层钻井取心资料的井7口。
2 M1油藏储层参数评价
2.1 泥质含量评价
自然伽马、自然电位、电阻率等曲线都可被用来计算砂泥岩地层的泥质含量,其中自然伽马曲线是最重要的泥质指示曲线,用自然伽玛GR求取泥质含量公式如下:Vsh=[2GCUR×(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin)-1]/(2GCUR-1)
式中,GRmin、GRmax分别为解释层段纯砂岩和纯泥岩自然伽玛值;GCUR为希尔奇指数,目的层系为老地层,取2.0。
2.2 地层孔隙度评价
孔隙度是储层物性的重要参数,可由时差、密度、中子、核磁测井等曲线计算。本次研究采用岩心刻度测井法,即根据岩心实测孔隙度值与测井曲线数据建立关系,拟合出时差、密度孔隙度公式。
(1)利用取心井段岩心分析孔隙度值,按层段读取相应的声波时差测井值,拟合出利用时差DT求取孔隙度Φ的公式(图1-a):Φ=6.4244×e0.0164×DT
(2)利用取心井段岩心分析孔隙度值,按层段读取相应的密度测井值,拟合出利用密度DEN求取孔隙度Φ的公式(圖1-b):Φ=3.5158×DEN2-77.821×DEN+180.34
利用声波时差曲线求取地层孔隙度,无时差曲线或时差曲线质量较差的井段,用密度测井曲线求取孔隙度。
(3)由于泥质常以胶结物的形式充填于岩石颗粒之间,泥质含量高时,泥质对孔隙度的影响不能忽略。统计岩心分析孔隙度井段的泥质含量可知,泥质含量≤20%的井段占岩心分析孔隙度井段的98.5%,因此,对泥质含量低于20%的地层采用前面的拟合公式求孔隙度,对泥质含量超出20%的地层采用POR程序密度公
式求孔隙度,该公式充分考虑了泥质含量对孔隙度的影响:Φ=100*((DEN-DG)-Vsh*(DSH-DG))/(DF-DG)
式中,DF、DG分别为流体密度和岩石骨架密度,DSH为纯泥岩密度测井值。
2.3 地层渗透率评价
根据研究区岩心分析资料测定的孔隙度和渗透率值,用交会图建立孔隙度Φ与渗透率K关系,拟合得到孔渗关系式:K=-6.2128×Φ2+644.24×Φ-8237.6
2.4 含水饱和度评价
含水饱和度Sw是油气藏评价的一个重要参数,对于较纯的砂岩储层,可采用阿尔奇模型计算,其中,地层水电阻率(RW)和岩电参数(a、b、m、n)是求取Sw的关键参数。研究区有M1油层组30口井的地层水分析矿化度及地层水电阻率资料,RW均值为0.18Ω·m。D-15井有七组岩样的岩电试验数据,通过在双对数坐标下做地层因素与孔隙度交会图可回归出a、m值:a=1.043,m=1.773;做电阻增大率与含水饱和度交会图可回归出n、b值:n=1.921,b=1.116(图2)。模型公式为:Sw=[(a×b×RW)/(Φm×Rt)]1/n
式中,Rt为地层电阻率,RW为地层水电阻率,a、b是与岩性有关的无量纲参数,m、n分别为地层胶结指数和含水饱和度指数。
以D-15井为例,M1层解释成果图如图3所示,图中将时差孔隙度、密度孔隙度、含水饱和度计算结果与岩心分析实测数据进行对比,平均绝对误差分别为2.0%、2.4%、3.7%,通过解释模型求取的参数值与岩心实测数值之间的匹配关系良好。
3 结束语
本文以Oriente盆地D-F油田M1油藏为研究目标,以测井资料为基础,结合岩心分析化验资料,建立了油藏储层参数解释模型,将计算的储层参数值与实测岩心数据进行对比,误差较小,符合率较高,表明应用该模型进行储层参数评价是可行的,可以为油田其它砂岩油藏的储层参数解释提供借鉴和参考。
参考文献
[1] 陈诗望,姜在兴,等.厄瓜多尔奥连特盆地白垩系M1油藏沉积储层新认识.地质前缘,2012.1,19(1).
[2] 李建霆.陇东油田V区Y9储层参数解释模型的建立及应用.西安石油大学学报,2013.5,28(3).
[关键词]岩心分析 储层参数 解释模型
中图分类号:S162 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0028-01
1 地质概况及资料情况
Oriente盆地位于南美厄瓜多尔东部亚马逊平原区,面积约十万平方公里[1]。盆地以侏罗系地层为基底,自下而上依次发育了白垩系Napo组的T、U、M1层和古近系的BasalTena层,其中,M1层油藏分布于Oriente前陆盆地东北部,由厚层-块状砂岩组成,属于低幅度构造边底水砂岩油藏。盆地内D-F油田有曲线资料的井236口,有试油资料的井139口,有M1层钻井取心资料的井7口。
2 M1油藏储层参数评价
2.1 泥质含量评价
自然伽马、自然电位、电阻率等曲线都可被用来计算砂泥岩地层的泥质含量,其中自然伽马曲线是最重要的泥质指示曲线,用自然伽玛GR求取泥质含量公式如下:Vsh=[2GCUR×(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin)-1]/(2GCUR-1)
式中,GRmin、GRmax分别为解释层段纯砂岩和纯泥岩自然伽玛值;GCUR为希尔奇指数,目的层系为老地层,取2.0。
2.2 地层孔隙度评价
孔隙度是储层物性的重要参数,可由时差、密度、中子、核磁测井等曲线计算。本次研究采用岩心刻度测井法,即根据岩心实测孔隙度值与测井曲线数据建立关系,拟合出时差、密度孔隙度公式。
(1)利用取心井段岩心分析孔隙度值,按层段读取相应的声波时差测井值,拟合出利用时差DT求取孔隙度Φ的公式(图1-a):Φ=6.4244×e0.0164×DT
(2)利用取心井段岩心分析孔隙度值,按层段读取相应的密度测井值,拟合出利用密度DEN求取孔隙度Φ的公式(圖1-b):Φ=3.5158×DEN2-77.821×DEN+180.34
利用声波时差曲线求取地层孔隙度,无时差曲线或时差曲线质量较差的井段,用密度测井曲线求取孔隙度。
(3)由于泥质常以胶结物的形式充填于岩石颗粒之间,泥质含量高时,泥质对孔隙度的影响不能忽略。统计岩心分析孔隙度井段的泥质含量可知,泥质含量≤20%的井段占岩心分析孔隙度井段的98.5%,因此,对泥质含量低于20%的地层采用前面的拟合公式求孔隙度,对泥质含量超出20%的地层采用POR程序密度公
式求孔隙度,该公式充分考虑了泥质含量对孔隙度的影响:Φ=100*((DEN-DG)-Vsh*(DSH-DG))/(DF-DG)
式中,DF、DG分别为流体密度和岩石骨架密度,DSH为纯泥岩密度测井值。
2.3 地层渗透率评价
根据研究区岩心分析资料测定的孔隙度和渗透率值,用交会图建立孔隙度Φ与渗透率K关系,拟合得到孔渗关系式:K=-6.2128×Φ2+644.24×Φ-8237.6
2.4 含水饱和度评价
含水饱和度Sw是油气藏评价的一个重要参数,对于较纯的砂岩储层,可采用阿尔奇模型计算,其中,地层水电阻率(RW)和岩电参数(a、b、m、n)是求取Sw的关键参数。研究区有M1油层组30口井的地层水分析矿化度及地层水电阻率资料,RW均值为0.18Ω·m。D-15井有七组岩样的岩电试验数据,通过在双对数坐标下做地层因素与孔隙度交会图可回归出a、m值:a=1.043,m=1.773;做电阻增大率与含水饱和度交会图可回归出n、b值:n=1.921,b=1.116(图2)。模型公式为:Sw=[(a×b×RW)/(Φm×Rt)]1/n
式中,Rt为地层电阻率,RW为地层水电阻率,a、b是与岩性有关的无量纲参数,m、n分别为地层胶结指数和含水饱和度指数。
以D-15井为例,M1层解释成果图如图3所示,图中将时差孔隙度、密度孔隙度、含水饱和度计算结果与岩心分析实测数据进行对比,平均绝对误差分别为2.0%、2.4%、3.7%,通过解释模型求取的参数值与岩心实测数值之间的匹配关系良好。
3 结束语
本文以Oriente盆地D-F油田M1油藏为研究目标,以测井资料为基础,结合岩心分析化验资料,建立了油藏储层参数解释模型,将计算的储层参数值与实测岩心数据进行对比,误差较小,符合率较高,表明应用该模型进行储层参数评价是可行的,可以为油田其它砂岩油藏的储层参数解释提供借鉴和参考。
参考文献
[1] 陈诗望,姜在兴,等.厄瓜多尔奥连特盆地白垩系M1油藏沉积储层新认识.地质前缘,2012.1,19(1).
[2] 李建霆.陇东油田V区Y9储层参数解释模型的建立及应用.西安石油大学学报,2013.5,28(3).