侯景涛,杨国斌,王碧涛,苏幽雅,徐 宁
(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)
五里湾区C6油藏剩余油分布特征及水洗级别判识
侯景涛,杨国斌,王碧涛,苏幽雅,徐 宁
(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)
本文通过充分利用五里湾区检查井密闭取心资料,首先对延长组C621油藏进行小层精细划分,明确该区主产层。然后对目的层水洗后含油分布特征及其成因进行分析,最后结合常规测井及核磁共振等其它手段,对该区水洗特征及水洗级别判识方法进行总结,对今后刻画剩余油分布及油田后期加密调整提供科学依据。
延长组;密闭取心;水驱
随着注水开发历程的推进,五里湾区已进入中高含水开发阶段,综合含水达50%以上,地质储量采出程度为20%,含水及递减上升速度加快,剖面吸水不均问题加重,为了研究油藏平面及纵向水驱状况,明确剩余油分布规律,特优选该区西北部B3井组附近部署检查井4口。检查井的密闭取心,能更真实地反映地层状态[1,2]。通过现场岩心观察,结合测井曲线、室内分析测试等手段,明确该区单砂体发育情况、水驱后含油分布特征以及水驱前缘分布情况。
充分利用检查井岩心资料,通过岩电结合,将L78-34井组油层细分为五期单砂体。主力小层,连续性较好,砂体厚度大(4 m~12 m)时期河道较窄,砂体薄(0 m~8 m)零星发育(见图1)。
图1 A区储层单砂体划分剖面图
通过研究发现储层的非均质性,如层理构造、粒度韵律性、以及钙质夹层等是造成单砂体内含油条带状分布的重要原因[2]。
2.2.1 层理构造因素 层理构造会导致储层内出现油水互层(见图2)。通常油气沿着层理方向分布,垂直层理方向其含油性较差[3-5]。层理发育密度对储层含油性也有重要影响,一般来说,平行层理构造密度越大,其含油性越差。平行层理厚度1mm~2mm,含油性很差(见图3)。
图2 层理发育导致含油条带状分布
图3 平行层理密度大导致含油性差
2.2.2 粒度韵律因素 储层的韵律性决定了剩余油的分布特征,其韵律变化导致单油水分布呈现油下水上和油上水下两种模式。粒度韵律特征主要表现为反韵律、正韵律,研究区C6油层以下细上粗的反韵律为主(见图 4)。
图4 韵律导致含油性呈条带分布
2.2.3 钙质夹层因素 A区C6储层夹层类型主要为钙质夹层,4口井均见到钙质夹层,每口井发育6个左右夹层,厚度一般为几厘米到20 cm变化。钙质夹层的存在导致含油边界复杂,含油性发生突变,由油浸砂岩直接突变为不含油的钙质砂岩(见图5),也影响油气的运移和注入水的推进。
图5 钙质夹层导致含油性突变
依据岩心现场观察、点滴试验、荧光试验、沉降试验等方法,结合测井响应特征,将五里湾区储层水洗级别分为强水洗、中水洗、弱水洗、未水洗四个级别。
强水洗识别方法:岩心自然光下呈灰白色,荧光下为灰黑-灰黄色,潮湿感强,岩心疏松,个别用手可捻碎,见水珠外渗,滴水即渗,点滴试验为无或者Ⅲ级,沉降试验表现为团块状下沉。常规测井表现为电阻存在异常高值(>35 Ω),呈尖峰状;对应电位负偏移减小,Δsp为25左右,测井解释为高含水。核磁测井为单峰形态,谱峰位置明显前移,大、中、小孔径孔隙均有分布,表明储层物性好,可动流体饱和度高(见表1)。
表1 五里湾区水洗级别判识标准
中水洗识别方法:岩心自然光下呈浅棕色,荧光下为暗黄色,潮湿感较强,岩心较疏松,偶见水珠外渗,滴水缓渗,水珠呈扁平状,点滴试验为Ⅲ级,沉降试验表现为凝结状下沉。常规测井表现为电阻存在异常高值(20 Ω~25 Ω),呈尖峰状;对应电位负偏移减小,Δsp 约为12,测井解释为中含水。核磁测井特征表现为双峰形态,后谱峰幅度较前谱峰大,表明储层含油水两种流体,但以含油性为主。
弱水洗识别方法:岩心自然光下呈棕褐色,荧光下为淡黄色,岩心较干燥且较致密,未见水珠外渗,滴水微渗,水珠呈半球状,点滴试验为Ⅱ级,沉降试验表现为絮状下沉。常规测井表现为电阻与老井一致(20 Ω左右),呈平缓状;对应电位负偏移最大,Δsp为6左右,测井解释为低含水。核磁测井特征表现为呈双峰特征,后谱峰幅度明显增大,表明储层物性好,可动流体饱和度较低。
未水洗识别方法:岩心自然光下呈深褐色,荧光下为黄色-亮黄色,岩心干燥且致密,未见水珠外渗,滴水不渗,水珠呈球状,点滴试验为Ⅰ级,沉降试验表现为分散下沉。常规测井表现为电阻与老井一致(18 Ω左右),呈平缓状;对应电位负偏移最大,Δsp为6左右,测井解释为低含水。核磁测井特征表现为呈双峰特征,谱峰位置有所前移,储层物性差,可动流体饱和度低。
依据油层水洗程度判别标准,B3井区水洗厚度总计53.59 m,水洗程度75.1%,主要集中在和小层,其中中强水洗段30.6 m(42.9%),弱水洗22.99 m(32.2%),未水洗 17.75 m(占 24.9%),弱水洗和未水洗段主要集中在长小层。
通过对B3井区进行单砂体刻画及沉积微相研究发现,物性好、注采连通性较好、块状构造发育的小层水洗程度最高;物性较差、层理发育的小层水洗程度较弱或未水洗,剩余油较为集中(见图6)。
(3)利用岩心现场观察、点滴试验、荧光试验、沉降试验等方法,结合测井响应特征,总结了研究区储层水洗级别识别方法,分为强水洗、中水洗、弱水洗、未水洗四个级别。
图6 五里湾区储层垂向水洗规律图
(4)中水洗、强水洗主要集中在物性好、块状构造发育,以水下分流河道和河口坝沉积微相为主的小层;弱水洗和未水洗段集中在物性较差、层理发育,以河道侧翼沉积微相为主的小层。
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TE122.2
A
1673-5285(2017)09-0097-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.09.024
2017-08-28
侯景涛(1980-),2007年毕业于吉林大学研究生学院地质专业,现为地质研究所油藏室副主任。