区域地质背景及测井解释参数模型(2)

2019-03-10 19:34

砂带近南北走向,其东西两侧砂岩变薄,并尖灭相变为泛滥平原泥质岩沉积,形成侧向岩性遮挡,其上覆地层盒8之下的厚层砂质泥岩、泥岩构成了气藏的盖层。

山2气藏主要受三角洲平原分流河道砂体控制,砂体近南北向展布,向两侧岩性变致密或尖灭相变为泛滥平原泥质沉积,形成气藏的侧向岩性遮挡,分布在山l、山2段储层之间的泥岩、砂质泥岩,封盖能力较强,构成了气藏的直接盖层。

第四节 气田勘探开发简况

苏里格气田综合勘探始于1999年,目前已发现上古生界盒4、盒6、盒7、盒8、山1、山2、太原、本溪和下古生界马五

1+2

、马五4等多套含气层段,其中盒8和

山1是气田的主力气层。从2000年勘探获重大发现后,至2003年底累计探明天然气地质储量5336.52×108m3,含气面积4067.20km2;在苏里格气田西区剩余天然气控制地质储量1837.37×108m3,预测地质储量1744.50×108m3。

目前,苏里格气田开发建设进展顺利,气井生产稳定。到2008年底,累计建产能达到83.1×108m3,预计配套形成日产2000×104m3的生产能力。苏里格气田中区的开发实践证实,勘探阶段对气藏的认识可靠,储量落实。

苏里格气田中区的有效开发,坚定了在苏里格地区周边大规模勘探的信心。近年来,通过地质研究与勘探实践认为,苏里格气田东、西区具有与苏里格气田中区类似的成藏地质条件,上古生界发育由北向南展布的大型河流-三角洲沉积体系,储集岩以分流河道相中-粗粒石英砂岩为主,储层物性相对较好,有利于形成大型岩性气藏。2006年,长庆油田分公司加大了苏里格气田西区的勘探力度,在地质综合研究的基础上,结合地震预测储层成果,重点围绕有利目标区展开集中勘探。2006年在苏里格气田西区甩开钻探了苏42、苏43、苏44、苏46井,4口井在盒8试气均获工业气流,3口井在山1获工业气流,显示西区也具有良好的含气性。

2007年苏里格西区在前期预探基础上,以上古生界下石盒子组盒8和山西组山1气藏为主,兼探上古生界盒4、山2等其它层系,当年完钻天然气探井29口,均钻遇盒8气层,平均气层厚度8.5m,经对29口井试气有20口井获得了工业气流,平均产量4.6×104m3/d,其中苏47井钻遇盒8气层11.8m,试气获无阻

6

流量23.18×104m3/d的较高产工业气流;21口井钻遇山1气层,平均气层厚度5.6m, 针对山1试气15口,11口井产量大于1.0×104m3/d;此外,苏45井还在盒4段钻遇砂层厚12.4m,解释气层9.9m,经压裂试气获无阻流量14.67×104m3/d,揭示了本区具备较大的勘探潜力。

2008年为了进一步落实苏里格气田西区储量规模和扩大含气面积,对西区展开了整体勘探,4月底在该地区初步落实储量规模11862.32×108m3,含气面积11340.50km2。

在勘探落实含气范围的同时,苏里格气田西一区开发评价和产能建设工作也在积极展开。2008年围绕苏48井区建产能2.5×108m3/a,截止目前,已钻开发评价井及开发井61口,其中60口井钻遇盒8或山1气层,气层平均厚度10.8m,其中苏西86-91井钻遇盒8气层7.6m、山1气层10.0m,试气获得无阻流量10.11×104m3/d。目前已完试井10口,平均无阻流量7.41×104m3/d,最大无阻流量17.86×104m3/d。

7

第二章 气水层综合识别方法

第一节 储层参数精细解释

本次研究搜集岩石物理配套分析资料20余口,根据其“四性”关系特征,分层位建立了储层参数解释模型和解释图版。资料点的选取依据精细的岩电归位和小层划分,主要选择岩心采样密度每米大于7块,测井各曲线之间有较好的一致性且岩电关系不矛盾的层点。孔、渗参数解释模型的建立步骤是通过物性参数与测井参数之间的相关分析,优选出最佳的组合关系,然后利用一元或多元逐步回归方法建立解释关系式。

一、孔隙度解释模型的建立

(1)对中子-密度测井曲线镜像响应段:

气层含气饱和度较高,密度(或声波)测井计算的孔隙度一般偏大、中子测井孔隙度则由于挖掘效应而明显偏低。将二者加权平均,则可实现气层对中子、密度测井影响的校正。

(2)其它层段:

气层孔、渗、饱较低,应用岩心刻度测井方法,直接采用密度(或声波)测井与岩心分析孔隙度建立解释模型。

分以上两种情况,我们分别建立了苏西地区盒8、山1段的孔隙度解释模型,在天然气开发井测井解释和储量提交的过程中取得了良好的效果。

图4-1 苏里格西区盒8段孔隙度计算模型(DEN-CNL曲线无镜像响应)

盒8段:

POR=-39.23×DEN+108.19,R=0.89 DEN-CNL曲线无镜像响应

POR=0.2114×AC-38.424,R=0.73 DEN-CNL曲线无镜像响应(密度失真)

8

POR=0.2707×DEN+0.6227×CNL,R=0.88 DEN-CNL曲线有镜像响应

图4-2 苏里格西区盒8段孔隙度验证图版(DEN-CNL曲线有镜像响应)

山1段:

POR=-52.36×DEN+140.35,R=0.95 DEN-CNL曲线无镜像响应

POR=0.9835×AC-33.688,R=0.93 DEN-CNL曲线无镜像响应(密度失真) POR= POR=0.7408×DEN+0.1967×CNL,R=0.93 DEN-CNL曲线有镜像响应

图4-3 苏里格西区山1段孔隙度计算模型(DEN-CNL曲线无镜像响应)

图4-4苏里格西区山1段孔隙度验证图版(DEN-CNL曲线有镜像响应)

9

二、渗透率解释模型的建立

通过选取与储层分析渗透相关系数较高的测井参数,通过多元回归的方法建立了苏里格东西区地区盒8、山1段的渗透率解释模型,模型计算精度达到了储量要求,在生产井解释中取得了良好的效果。

盒8:Lg(k)=-0.01083×GR+0.0803×Φ+0.0048×Sg-0.9307, R=0.80 山1:Lg(K)=-0.1339×Φ-0.3124×lgSH-1.93665 ,相关系数R=0.86

图4-5苏里格西区盒8、山1段分析渗透率与计算渗透率交会图

三、含气饱和度饱和度解释模型的建立

含气饱和度求取采用阿尔奇公式,如下,

1Sw式中:

a?b?Rwn?()mRt??Sw—含水饱和度(f); Φ—孔隙度(f);

Rt—储层电阻率(Ω·m); Rw—地层水电阻率(Ω·m); a、b—与岩性有关的系数; m—胶结系数; n—饱和度指数。

地层水分析资料是确定原始地层水电阻率最有效的方法。测井解释一般认为一个不太长的井段内地层水矿化度和电阻率基本保持不变,采用相同地层水电阻率进行解释。

岩电参数根据实验分析数据拟合求得,其中: 盒8:a=1.0,b=0.97,m=1.86,n=1.95,Rw=0.06Ω.m;

10

山1:a=1.0,b=0.91,m=1.84,n=1.89,Rw=0.06Ω.m; 对盒8、山1段致密砂岩储层(Rt大于60Ω.m):b=1.15,n=2.05。

1000a=1.0m=1.86r=0.95100b=0.97n=1.95r=0.93地层因素F电阻率指数I10010采用4口井133块岩样测定结果采用5口井20块岩样测定结果10110孔隙度(%)110010含水饱和度(%)100

33-1苏里格地区盒 苏里格气田下石盒子组盒8段储层岩电关系图版图4-6 8段砂岩储层岩电关系图版

1000a=1.0m=1.84r=0.94100b=0.91n=1.89r=0.96地层因素F100电阻率指数I10采用5口井104块岩样测定结果10110孔隙度(%)100采用3口井25块岩样测定结果110含水饱和度(%)100

图4-7 苏里格地区山1段砂岩储层岩电关系图版

11


区域地质背景及测井解释参数模型(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:2018高考语文古代诗歌阅读之表达技巧与思想情感专项练习与测试

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: