大民屯油田沙三、沙四段探明储量复算研究

2020-03-01 15:09李晓涛
辽宁化工 2020年7期
关键词:试油含油储量

李晓涛

大民屯油田沙三、沙四段探明储量复算研究

李晓涛

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁 盘锦 124010)

随着勘探开发程度的不断深入,大民屯油田沙三、沙四段构造形态、油藏类型等认识发生了很大变化且开采程度与原上报地质储量矛盾突出。为此,按开发管理纲要要求,开展储量复算。根据新增地震、钻井、取心、分析化验、试油投产、测井等资料,确定各项储量参数进行储量复算研究。复算后,地质储量进一步得以落实,为下一步井位部署、储层评价、老井复查等提供技术支撑。

大民屯油田;储量复算;复算原因;储量变化

1 油藏地质特征

大民屯油田地理上位于辽宁省新民市境内,构造上处于辽河坳陷大民屯凹陷西部前进断裂背斜构造带。大民屯油田沙三、沙四段储层均为扇三角洲前缘亚相沉积,主要物源来自西南的凹陷断阶湖岸,其次来源于东侧凹陷断阶湖岸。油藏分布主要受砂体及构造双重因素控制,属于构造岩性油藏[1-3]。

2 储量复算原因

1)大民屯油田沈67块等区块已全面投入开发多年,按开发管理纲要要求,投入开发达到3年以上,要进行储量复算。

2)由于当年上报储量时钻井控制程度很低,各项参数依据资料匮乏,例如沈67区块,1974年上报时仅仅只有两口井,经后期增加的大量钻井资料证实,构造形态、油藏类型等的认识都发生了很大变化。

3)根据目前各区块的开发现状,部分区块的采出程度很低,如已开发区块沈150区块采出程度仅为3.48%,前2区块采出程度仅为5.9%,未开发区块沈22为3.07%,沈633区块仅为0.88%,储采比存在明显的矛盾。

基于上述理由,有必要根据现行储量计算规范对大民屯油田沈67区块等12个区块开展储量复算工作,落实储量,为油田下一步的开发决策提供依据。

3 储量参数确定

3.1 含油面积

依据《石油天然气储量计算规范》,圈定含油面积。

含油面积圈定原则为:一是受断层控制,以断层为界;二是受岩性物性控制的,有井控制时井距之半,无井控制外推一个开发井距,作为含油面积边界。三是构造低部位钻遇水层,以油水界面为界。

3.2 有效厚度

油层有效厚度下限标准是在储层“四性关系”研究的基础上,结合试油和试采资料确定储层的含油性、岩性、物性和电性标准,进而解释油层有效厚度。

3.2.1 含油性标准

岩心的含油性是解释油层有效厚度的标准,本次主要采用取心及试油资料予以确定。沈150井在3 059.35~3 075.23井段取心,进尺15.88 m,心长15.88 m,其中共6.05 m岩心含油级别为油浸,1.84 m岩心含油级别为油斑,在3 062.8~3 076.1 m井段试油,射开5层8.6 m,日产油7.7 t/d, 试油结论为油层,说明油浸级别含油砂岩具有工业油气流产能,同时根据辽河坳陷砂岩油藏试油资料,油斑及以下显示基本上不具有工业油气流产能, 因此将本区油层含油性下限标准定为油浸。

3.2.2 岩性标准

据岩心资料统计,将储层岩性划分成砂砾岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩5种,含油产状分为富含油、油浸、油斑、油迹、荧光五种,建立岩性与含油性关系。以油浸为含油性下限,确定岩性标准为细砂岩。

3.2.3 物性标准

平面上按储层物性差异分为四个区块,分别根据取心资料,分富含油、油浸、油斑、油迹四种产状,建立孔隙度与渗透率交会图,根据含油性下限标准油浸确定出各区块物性标准。沈24-沈150区块:Φ≥11%,K≥7 mD;沈67-沈16区块:Φ≥15.5%,K≥19 mD;前3-沈12区块:Φ≥12.5%,K≥11 mD;沈179-前14区块:Φ≥13.7%,K≥15 mD。

3.2.4 电性标准

油水层识别图版采用深侧向电阻率与声波时差(孔隙度)交会的方法来制作。以试油试采资料为基础,共582口井1459层分别编制了声波时差与深侧向电阻率油水判别图版,选值原则为:在大段试油或投产为油层的井段中,选取电性较好的厚度较厚的层取值。各区块声波时差下限与电阻率下限均有试油或投产资料证实。

根据油层的分布特征,平面上按区块、纵向上按层位,确定5个区块电性标准。沈67~沈16区块:≥17 Ω·m,Δ≥260 μs/m,o≥45%;前3-沈12区块≥21 Ω·m,Δ≥240 μs/m,o≥45%;沈179~前14区块≥24 Ω·m,Δ≥250 μs/m,o≥45%;沈24~沈150区块(E2s32)≥17 Ω·m,Δ≥240 μs/m,o≥45%;沈24~沈150区块(E2s33)≥22 Ω·m,Δ≥230 μs/m,o≥45%。

根据上述制定的油气层有效厚度下限标准,结合取心、录井、试油试采等资料,综合划分了大民屯油田695口井单井油气层有效厚度。计算单元油气层有效厚度采用等值线面积权衡值。

3.3 有效孔隙度

应用大民屯油田30口取心井97层的岩心孔隙度分析资料,建立了有效孔隙度与声波时差解释模:

Φ=51.0×(1-181/Δ) (1)

其中:=0.98,=97。

式中:Δ—目的层声波时差,μs/m;

Φ —地面有效孔隙度,%。

应用该公式对区块内695口井进行了有效孔隙度解释,井点采用厚度权衡,储量计算单元采用井点算术平均值。

3.4 含油饱和度

原始含油饱和度采用阿尔奇公式解释,计算单元含油饱和度均采用单井厚度权衡后井点算术平均值。

3.5 地面原油密度、原始原油体积系数和气油比

地面原油密度、原始原油体积系数和气油比均取实际分析值。

4 储量计算结果

应用上述确定的储量参数,采用容积法计算大民屯油田沈67块等10个区块含油面积35.49 km2,石油地质储量为4 039.70×104t。原上报含油面积49.58 km2,石油地质储量为6 181×104t。本次复算石油地质储量减少2 141.30×104t。

5 储量变化原因

本次储量复算造成储量变化原因主要有以下几点:

1)由于采用了满覆盖的三维地震资料和新增开发井,重新落实了构造,造成了含油面积的变化。

2)通过新钻井证实,申报区块储层横向变化大,油藏类型发生了变化,使得纵向要细分小层,导致了含油气面积和有效厚度的变化。

3)通过生产井实际试油和生产动态资料,造成了含油面积和采收率的变化。

4)根据岩心、测井、新增井压力和温度资料,重新建立孔隙度、含油饱和度、体积换算系数的计算方法或方程,并重新建立有效厚度下限标准,基于新增井资料采用等值线面积权衡法计算有效厚度,这些方法的变化引起了储量参数的变化。

5)增加了流体分析资料,原油密度、原油体积系数和气油比参数也有变化。

6 结 论

根据大民屯油田新增地震、钻井、取心、分析化验、试油投产、测井等资料,对大民屯油田沙三、沙四段石油地质储量进行复算,石油地质储量减少2 141.30×104t,地质储量进一步得以落实,为下一步的井位部署、储层评价、老井复查等提供技术支撑。

[1]王允城. 油气储层评价[M]. 北京:石油工业出版社,1999.

[2]杨通佑,范尚炯,陈元千,等. 石油及天然气储量计算方法[M].北京: 石油工业出版社,1997.

[3]黎文清, 李世安. 油气田开发地质基础(第二版)[M ]. 北京: 石油工业出版社, 1993.

Recalculation of Proved Reserves in E2s3and E2s4of Damintun Oilfield

(Exploration and Development Institute of Petro China Liaohe Oilfield Company, Panjin Liaoning 124010, China)

With the deepening of exploration and development degree, the understanding of the tectonic morphology and reservoir type of E2s3and E2s4in Damintun oilfield has undergone great changes. To this end, in accordance with the requirements of the development management outline, reserve recalculation was carried out. According to the newly added data, such as earthquake data, drilling data, coring data, analysis and testing data, oil testing and production, well logging and so on, various reserve parameters for reserve recalculation research were determined. After the recalculation, the geological reserves were further implemented, providing technical support for well location deployment, reservoir evaluation and old well review in the next step.

Damintun oilfield; Reserve recalculation; Reason for recalculation; Reserve change

2020-03-19

李晓涛(1982-),男,工程师,硕士,辽宁省盘锦市人,2008毕业于中国石油大学(北京)油气田开发专业,研究方向:储量研究工作。

TE 15

A

1004-0935(2020)07-0792-03

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