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兴隆台古潜山测井评价

兴隆台古潜山测井评价
兴隆台古潜山测井评价

第15卷第5期2008年lO月

特种油气藏

SpecialOilandGasReservoirs

V01.15No.5

Oct.2008

文章编号:1006—6535(2008)05一0040一03

兴隆台古潜山测井评价

李艳

(中油辽河油田公司,辽宁盘锦124010)

摘要:兴隆台古潜山测井评价过程中,通过岩心分析结合测井交会图确定了古潜山岩性,利用

试油、试采数据建立了变质岩古潜山储层识别标准。探索了变质岩古潜山测井资料标准化问

题,并应用常规测井资料及成像测井资料对变质岩古潜山储层孔隙度进行了评价。研究成果

应用于该区的控制储量研究中,取得很好的效果。

关键词:变质岩;古游山;岩性识别;储层识别;参数解释;测井资料标准化

中图分类号iTEl22.2文献标识码:A

引言

辽河坳陷近年来陆续发现多个古潜山规模油气储量区块11。J,尤其是2005年11月在兴隆台古潜山完钻兴古7井在揭露古潜山1640m后获工业油气流,打破了以往古潜山深层由于岩石蠕变不易形成储层的认识,为深层古潜山油气藏的勘探打开了新的局面。为了评价该类古潜山油藏,认识其岩性与储层的关系,以测井资料为主要依据,对兴隆台古潜山岩性及储层裂缝发育程度等进行了深入研究,建立了该区岩性和储层识别标准,并在此基础上形成了一套系统的变质岩潜山测井评价方法。

1测井曲线标准化

1.1标准化方法及标志层选取原则

目前使用较多的测井曲线标准化方法是直方图法与趋势面法,但古潜山中应用趋势面法难度较大。采用直方图法进行测井曲线标准化的关键在于标志层的选取,兴隆台古潜山标志层选取主要遵循以下原则:①选取古潜山主要岩性,以斜长片麻岩致密层作为标准层;②选取致密层,减少裂缝、破碎孔隙等对测井曲线的影响;③选取深度相近且远离风化壳的井段,使标志层具有可比性保证标志层岩性统一;④选取井跟无垮塌的井段,消除井眼垮塌对测井响应的影响。

由于自然伽马曲线在致密层主要反映岩性的变化,因此,通过自然伽马曲线相关性可以确定岩性相同井段的对应关系,进而可以确定兴隆台古潜山5口井的标志层段(表1)。

表1兴隆台古潜山标准化井段选取

1.2测井曲线标准化

以兴古7井为标准井,通过与选取的标准层的声波时差测井(AC)、密度测井(DEN)、中子测井(CNL)的对比,完成了兴隆台古潜山兴古8、兴古7—1等5口井的AC、DEN及CNL测井曲线的标准化校正。校正后不同井的测井特征具有可对比性。为岩性及储层识别奠定基础。

2岩性识别

根据取心资料,兴隆台古潜山主要发育斜长片麻岩、混合花岗岩、中酸性火山岩(花岗斑岩、闪长玢岩)岩脉、斜长角闪岩和煌斑岩岩脉等5类岩性。

(1)斜长片麻岩。斜长片麻岩岩心观察一般

收稿日期:2008—05一ll;改回日期:2008—06—02

作者简介:李艳(1974一),女,工程帅,1997年毕业于大庆石油学院计算机软件专业,现从事油田开发数据库管理工作。

第5期李艳:兴隆台古潜山测并评价4l为灰白一灰黑色,全岩分析主要矿物组成为石英一般呈肉红色夹杂灰白色斑状结构,为浅成侵入18%一27%、斜长石58%一65%、黑云母10%~岩,斑晶含量一般为15%一20%,主要矿物成分为15%。测井曲线一般表现为中密度(2.50—2.74石英和长石,石英斑晶多呈六方双锥状,钾长石为g/cm3)、中中子值(7.2%~13.5%)和高伽马值正长石,角闪石含量较少。

(70—230API)。斜长片麻岩单井钻遇厚度大,平(4)角闪岩。一般表现为为灰绿色,主要矿物面分布范围广,为兴隆台古潜山的主要储集岩性。成分为角闪石,含量在95%以上,解理发育,解理(2)混合花岗岩。混合花岗岩岩心观察一般缝常被硅质充填,斜长石含量一般小于5%。

为粉红色或淡粉色,全岩分析石英含量平均为(5)煌斑岩岩脉。煌斑岩为深色具煌斑结构28%,斜长石含量平均为49%,碱性长石含量平均基性或碱超基性火成岩,石英含量较低,一般仅为为18%,黑云母含量一般小于5%。30%~56%,而碱金属含量较高,同时含有大量氧(3)中酸性的火山岩岩脉。兴隆台古潜山火化铁、氧化钙等。

山岩岩脉主要为花岗斑岩岩脉和闪长玢岩岩脉:闪根据取心段的测井特征,应用交会图技术旧、71长玢岩一般呈深灰、灰色或灰白色,为全晶质中性可以看出储集岩以及非储集岩的分异性较好,储集深成岩,主要矿物成分为斜长石(中一更长石)和岩内各岩性的区分要根据测井曲线综合分析,根据角闪石,不含或仅含少量钾长石和石英(一般不超各种岩性的不同特征建立了岩性识别的标准(表过5%),角闪石含量一般为20%一35%;花岗斑岩2)。

表2兴隆台古潜山岩性识别标准

根据表l所建立的岩性识别标准对兴隆台古潜山进行岩性识别。识别结论显示,兴隆台古潜山除发育片麻岩外,还存在中酸性火山侵入岩、混合花岗岩,煌斑岩及角闪岩,与地质认识相符,岩性识别结论可靠。

3储层识别及分类

3.1储层识别标准

以岩性识别为基础,在储集岩内根据试油、试采及投产资料建立了兴隆台古潜山变质岩储层识别标准(表3)。

表3兴隆台太古界古潜山储层划分标准性火山岩岩脉及混合花岗岩,受岩性因素控制,古潜山储层可分为“COC”型和“C8C”型2种:“COC”型储层岩性以混合花岗岩、中酸性火山岩岩脉为主,储层段电阻率为高阻背景下的低阻,呈“c”形,中子、密度曲线为“正差异”,呈“0”形,时差值变大,呈“C”形;“C8C”型储层岩性以斜长片麻岩为主,储层段电阻率为高阻背景下的低阻,呈“c”形,中子、密度曲线为“绞和状”,呈“8”形,时差值变大,呈“C”形。

根据储层段裂缝发育程度,以声波时差测井曲线为主要依据得出:At≥190I山s/m的储层为一类储层,175.5I山s/m<At<190I山s/m的储层为二类储层。

GR/API

C/N%L/(g/DEcNm3)(卜&/At。)m)4

/%/(g/。。,)(卜&/m).m)

储层孔隙度

75<GR<1502<CNL<12<2.70>175.5200<R,<3000

4.1基质孔隙度

3?2储层分类

三孔隙度测井曲线中,声波时差解释的孑L隙度兴隆台古潜山储集岩主要为斜长片麻岩、中酸精度最高,密度及补偿中子测井受井眼环境及岩性

42特种油气藏第15卷

影响较大。根据声波时差测井原理,声波时差大小主要反映微裂缝和碎裂质粒间孔隙,即主要反映基质孔隙度大小,因此,利用声波时差可以计算基质孔隙度。

根据岩心分析资料建立有效孔隙度与声波时差回归关系,回归过程中采用10个层点(以古潜山顶部及古潜山深部岩心分析数据为主,古潜山中部由于岩心破碎严重未取得代表储集层岩心分析孔隙度),相关系数为0.7895。

岩心孔隙度与声波时差按Raymer—Hunt公式回归:

咖b=O.3075(1—51.132/At),n=10,r=O.7895

(1)式中:九为基质孔隙度,%;At为声波时差,[LLs/m。

根据式(1)即可解释兴隆台古潜山储层基质孔隙度。

4.2宏观裂缝孔隙度

4.2.1双侧向电阻率测井计算宏观裂缝孔隙度利用双侧向电阻率模型可以计算裂缝型储层的裂缝孔隙度:

”形小耐(忐一击)(2)其中

耻(篇).R胡(3)

t2=O.0317x(D一30)+13(4)式中:咖为宏观裂缝孔隙度;尺。坫为浅侧向电阻率,12?m;尺LLd为深侧向电阻率,Q?m;R。f为地层条件下的泥浆滤液电阻率,Q?m;mf为裂缝胶结指数,取1.5;尺小尺nlfl分别为地层和地面条件下的泥浆滤液电阻率,Q?m;t,、t:分别为测量值环境温度和地层温度,℃;D为计算层深度,m。

4.2.2成像测井计算宏观裂缝孔隙度

通过对声电成像测井图像裂缝的拾取,可以计算裂缝平均水动力宽度、裂缝密度、裂缝长度、裂缝视孔隙度,这些参数只能对裂缝的发育程度给以定性评价。

4.3孔隙度计算

利用PoroSpeet软件对兴古7、兴古8井FMI成像资料进行孔隙度自动分析。基质孔隙度和裂缝孔隙度的解释后发现,古潜山内不同深度孔隙度差异较大:3100m以上基质孔隙度为5.78%,裂缝孔隙度为0.27%;3100—3400m基质孑L隙度为5.25%,裂缝孔隙度为0.87%;3400~3960m基质孔隙度为4.98%,裂缝孑L隙度为0.35%。根据该解释结果判断潜山内幕裂缝较为发育,2005年10月28日一2006年1月10日,对兴古7井3592.0—3653.5m井段进行试油,8mm油嘴自喷生产,日产油66.46t/d,日产气23049m3/d,累计产油103.1t。

5结论

(1)以兴隆台古潜山斜长片麻岩为研究对象,首次采用直方图法完成了变质岩潜山内幕的测井曲线标准化,使古潜山内幕测井曲线特征具有了可对比性。

(2)根据造岩矿物测井响应特征,以密度、中子、放射性测井差异为基础建立了兴隆台变质岩古潜山内幕的岩性识别标准。

(3)在准确划分储集岩类的基础上,采用声波时差和电阻率测井建立了变质岩古潜山储层识别标准,并对不同岩性储集性能进行了分析。

参考文献:

[1]谢文彦,孟卫工,张占文,等.辽河坳陷潜山内幕多期裂缝油藏成藏模式[J].石油勘探与开发。2006,33(6):649—652.

[2]周心怀,项华,于水,等.渤海锦州南变质岩潜山油藏储集层特{正与发育控制因素[J].石油勘探与开发,2005,32(6):17—20.

[3]薛尚义.大民屯凹陷安福屯古潜山油藏特征及油层分布[J].河南石油,2006,20(1):8~13.

[4]侯建湘,孟庆友,汤淘,等.大民屯凹陷沈223—229古潜山构造及储层研究[J].河南石油,2004,18(3):7一

12.

[5]魏喜,祝永军,赵国春,等.辽河断陷曙光古潜山古生代储层储集空间特征及演化[J].石油与天然气地质,2004,25(4):467-471.

[6]刘兴周.辽河油田西部及大民屯凹陷古潜山储集层识别及储层特征[J].石油地质与工程,2007,21(4):5—8.[7]张吉昌,罗玉庆,陈和平,等.辽河盆地牛心坨变质岩裂缝性储层研究[J].河南石油,1998,12(1):9~13.

编辑董志刚

兴隆台古潜山测井评价

作者:李艳, LI Yan

作者单位:中油辽河油田公司,辽宁,盘锦,124010

刊名:

特种油气藏

英文刊名:SPECIAL OIL & GAS RESERVOIRS

年,卷(期):2008,15(5)

被引用次数:2次

参考文献(7条)

1.张吉昌;罗玉庆;陈和平辽河盆地牛心坨变质岩裂缝性储层研究 1998(01)

2.刘兴周辽河油田西部及大民屯凹陷古潜山储集层识别及储层特征[期刊论文]-石油地质与工程 2007(04)

3.魏喜;祝永军;赵国春辽河断陷曙光古潜山古生代储层储集空间特征及演化[期刊论文]-石油与天然气地质2004(04)

4.侯建湘;孟庆友;汤淘大民屯凹陷沈223-229古潜山构造及储层研究[期刊论文]-河南石油 2004(03)

5.薛尚义大民屯凹陷安福屯古潜山油藏特征及油层分布[期刊论文]-河南石油 2006(01)

6.周心怀;项华;于水渤海锦州南变质岩潜山油藏储集层特征与发育控制因素[期刊论文]-石油勘探与开发

2005(06)

7.谢文彦;孟卫工;张占文辽河坳陷潜山内幕多期裂缝油藏成藏模式[期刊论文]-石油勘探与开发 2006(06)

引证文献(3条)

1.李维祎.王博.桑转利辽河油田兴隆台太古界古潜山储层评价标准研究[期刊论文]-高校地质学报 2010(3)

2.柯年日.张超谟.王英伟正态分布法测井曲线标准化在M油田的应用[期刊论文]-长江大学学报(自科版)理工卷2010(4)

3.柯年日.张超谟.王英伟正态分布法测井曲线标准化在M油田的应用[期刊论文]-长江大学学报(自科版)理工卷2010(4)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html,/Periodical_tzyqc200805010.aspx

潜山储集层识别及储层特征研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html, 潜山储集层识别及储层特征研究 作者:刘岩 来源:《科学导报·学术》2018年第01期 摘要:本文结合潜山储集层的主要类型分析,分别对碳酸盐岩和变质岩储集层的岩性识别、储层识别、储层特征性质等进行了研究,从而为潜山开发提供了地质特征依据。 关键词:碳酸盐岩;变质岩;储层识别 【中图分类号】P631.84【文献标识码】A【文章编号】2236-1879(2018)01-0217-01 辽河油田的勘探开发中,潜山勘探取得了重大进展,特别是在大民屯凹陷区域,已探明的潜山储量在4*108t以上。结合岩心分析、测井交会图分析等技术措施,对主要岩性的结果进 行了分析,其中在大民屯凹陷的安福屯潜山和西部曙光潜山带,主要分布碳酸盐岩潜山储层,在东胜堡潜山、牛心坨潜山等区块,主要分布的是变质岩储层。有必要对这两大储集层进行识别和特征分析,从而为储层开发提供地质依据。 1 碳酸盐岩储层 1.1岩性识别。 区块内的碳酸盐岩储集层主要包含泥质岩、灰岩和白云岩三类,通过岩心观察,结合试油分析,泥质岩含有油气资源较少,而高纯度的白云岩、灰岩以及含泥质较少的灰岩和白云岩含有油气资源较多。 在岩性识别上,三类岩层都具有明显的测井曲线差异,其中泥质岩主要是“三高一低”:高自然伽玛、补偿中子和声波时差,低地层补偿密度;白云岩主要是“三低一高”:地自然伽玛、补偿中子和声波时差,高地层补偿密度;石灰岩的测井曲线特征与白云岩类似,但是因为岩层矿物成分的差异,其密度比白云岩更低。具体测井数值如表1所示。 1.2储层识别。 在岩性识别基础上,可以结合大民屯凹陷的潜山储层已经开发的资料进行分析,对不同储层对应的测井响应特征进行储集层划分。基于岩性分析,碳酸盐岩层主要分为两种储集层形式:致密砂岩储集层,无裂缝、孔洞发育,也没有泥质含量;纯度较低的储集层,含有较多的泥质含量。 1.3储层特征。

潜山县城市总体规划(部分) 2

潜山县城市总体规划(2010—2030年)(部分)第一部分县城城镇体系规划 一、县城空间发展原则 (1)生态优先,保持核心竞争力; (2)做强中心,以点带面; (3)交通关联,城乡统筹。 二、县城空间规划结构:一城一区、一轴一带、四大功能区 “一城”即中心城区(县城); “一区”即天柱山风景区; “一轴”即“黄铺镇—中心城区—源潭镇”的城镇发展轴; “一带”即潜水的旅游发展带; “四大功能区”即东部城镇发展区、西部生态旅游区、北部生态产业发展区和南部农业示范区。 三、城镇化水平预测 2015年50%,2020年58%,2030年70%。 四、城镇等级结构:形成中心城区、风景区、中心镇、一般镇层级结构。 中心城区:县城(天柱山市); 风景区:天柱山风景区(天柱山镇); 中心镇:源潭镇、黄铺镇;

一般镇:水吼镇、余井镇、槎水镇、王河镇、黄柏镇、官庄镇 附图:次区域规划图、县域空间结构规划图、城镇等级、职能 结构规划图

第二部分中心城区规划 一、城市发展目标:规划期内,将潜山县城建设成为 国内优秀、国际知名的旅游度假胜地,安庆市域副中心城市,适宜人居和创业的历史文化名城; 二、城市性质:独具皖文化魅力旅游名城,皖西南生态 山水宜居城市; 三、城市规模:2015年20.5万人、22.6平方公里;2020 年25万人、26.3平方公里;2030年35万人、35平方公里; 四、规划区范围:包括梅城镇、痘姆乡、油坝乡以及黄铺镇及王河镇部分用地,面积约210平方公里。 五、规划结构:“一带五区五节点” “一带”即潜水复合发展带; “五区”即西部旅游度假区,中部主城区,东部开发区,河西新区,黄铺工业区; “五节点”即雪湖公园、太平塔公园、运动休闲公园、河西公园、黄铺谷地公园 附图:用地现状图、用地规划图、结构规划图、道路系统分析图、远景建设用地规划图。

测井储层评价

1、测井资料评价孔隙结构 储集岩的孔隙结构特征是指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系,对于碳酸盐岩来说其孔隙结构主要是指岩石具有的孔、洞、缝的大小、形状及相互连通关系。储集层岩石的孔隙结构特征是影响储层流体(油、气、水)的储集能力和开采油、气资源的主要因素,因此明确岩石的孔隙结构特征是发挥油气层的产能和提高油气采收率的关键。 常规岩石孔隙结构特征的描述方法主要包括:室内实验方法和测井资料现场评价法。室内实验方法是目前最主要,也是应用最广泛的描述和评价岩石孔隙结构特征的方法,主要包括:毛管压力曲线法(半渗透隔板法、压汞法和离心机法等)、铸体薄片法、扫描电镜法及CT扫描法利用测井资料研究岩石孔隙结构特征则为室内实验开辟了另一条途径,且测井资料具有纵向上的连续性,大大方便了储层孔隙结构的研究。 1.1 用测井资料研究孔隙结构 1.1.1 用电阻率测井资料研究岩石孔隙结构 利用电阻率测井资料研究储层岩石的孔隙结构特征,主要还是建立在岩石导电物理模型和Archie公式的基础之上。 电阻率测井资料反应的是岩石复杂孔隙结构内在不同流体(油、气、水)时的电阻率,因此储层岩石不同的孔隙结构特征一定会对电阻率测井响应产生影响。国内外关于岩石微观孔隙结构模型、物理模型也较多,包括毛管束模型、曲折度模型、电阻网络模型和渗流理论、有效介质理论等。毛志强等采用网络模型模拟岩石孔喉大小及分布、水膜厚度、孔隙连通性等微观孔隙结构特征参数的变化对含两相流体岩石电阻率的影响,得出了影响油气层电阻率变化规律的2个主要因素分别是孔隙连通性(以孔喉配位数表示)和岩石固体颗粒表面束缚水水膜厚度。孔隙连通性差的储集层具有较高的电阻率;相反,当岩石颗粒表面束缚水水膜厚度增加时,储集层的电阻率则明显降低。杨锦林等采用简化的岩石导电物理模型,定义了一个岩石孔隙结构参数S,综合反映了储层孔隙孔道的曲折程度及其大小。如果孔隙孔道越大越平直,S值越大,说明储层条件越好;反之孔隙孔道越小,越曲折,S值越小,说明储层条件越差。利用测井资料求取S的公式为: S=0.564(R w/R0)0.75φ—0.25 (1) 式中:R w为地层水电阻率,Ω·m;R0为岩石100%含水时的电阻率,Ω·m;φ为岩石孔隙度。 Archie公式表明,地层的电阻率因素F主要决定于岩石孔隙度,且与岩石性质、胶结程度和孔隙结构有关。李秋实等研究表明,Archie公式中的电阻率因素F不但与储层孔隙度、孔隙曲折度有关,还与储层的孔喉比有关,孔喉比越小,F值越低。 同时地层电阻率指数n值的大小也主要受储层孔喉比的影响,当储层是孔喉比为1的管状孔时,n最小(等于1),孔喉比越大,n值越大。n值反映的是储层孔喉比的大小。 1.1.2 用核磁共振测井研究岩石孔隙结构 核磁共振测井是20世纪90年代以来投入使用的最新测井技术之一,它是通过研究地层中孔隙流体的原子核磁性及其在外加磁场作用下的振动特性,来研究各种流体孔隙度,进而评价岩石的孔隙结构。 核磁共振测井测量的信号是由不同大小的孔隙内地层水的信号叠加,经过复杂的数学拟合得到核磁共振T2分布,因此T2的分布反映了岩石孔隙大小的分布,大孔隙内的组分对应长的T2分布,小孔隙组分对应短的T2分布,这就是利用核磁共振测井资料研究储层岩石孔隙结构的基础。目前利用核磁共振测井资料研究地层孔隙结构的方法都是进行室内实验,将岩心的压汞毛管压力曲线和核磁共振T2分布对比,建立其相关性,进而通过核磁共振T2分布,间接地利用岩石的毛管压力分布曲线来研究岩石的孔隙结构。

渤海海域渤中19-6构造带深层潜山储层特征及其控制因素

地 质 勘 探 第39卷第1期· 33 ·渤海海域渤中19-6构造带深层潜山储层特征及其 控制因素 侯明才1,2 曹海洋1,2 李慧勇3 陈安清1,2 韦阿娟3 陈扬1,2 王粤川3 周雪威1,2 叶涛3 1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室?成都理工大学 2.成都理工大学沉积地质研究院 3.中海石油(中国)有限公司天津分公司 摘 要 渤海湾盆地渤中凹陷西南部的渤中19-6深层潜山构造带是新近勘探发现的特大型含油气区,该区的储层研究尚处于起步阶段,对储层发育特征及其控制因素的认识还不够深入。为此,基于对钻井岩心、井壁岩心、岩石薄片的观察和描述,结合区域构造背景、录井及测井等资料,对该区潜山储层的岩石学特征、储集空间类型、物性特征等进行分析,探讨控制储层发育的内在因素,研究储层展布规律。结果表明:①渤中19-6构造带深层潜山储层是由太古界潜山变质花岗岩主体及上覆的古近系古新统—始新统孔店组砂砾岩组成的泛潜山储集系统,形成砂砾岩孔隙带+风化壳溶蚀裂缝带+内幕裂缝带的多层次储层结构,储层成因复杂、类型多样;②太古界变质花岗岩潜山储集体内部在垂向上可划分为风化壳、内幕裂缝带和致密带,具有孔隙型和裂缝型的双重特性;③潜山风化壳主要受到强烈的溶蚀淋滤作用叠加断裂作用的影响,形成裂缝—孔隙型储集空间,内幕裂缝带储层的发育规模与分布受控于3期裂缝的叠加作用,燕山期以来是潜山裂缝的主要发育时期;④孔店组砂砾岩为典型的筛积沉积,后期溶蚀作用为其主要的控制因素; ⑤混合岩化作用及超临界流体隐爆作用对储层发育起到了建设性作用。结论认为,渤中19-6构造带发育砂砾岩+变质岩潜山储集系统的认识,有助于确定该区下一步油气勘探的目标与方向。 关键词 渤海湾盆地 渤海海域 渤中19-6潜山构造带 太古代 深层变质花岗岩储层 古近纪 砂砾岩储层 溶蚀作用 构造裂缝 DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2019.01.004 Characteristics and controlling factors of deep buried-hill reservoirs in the BZ19-6 structural belt, Bohai Sea area Hou Mingcai1,2, Cao Haiyang1,2, Li Huiyong3, Chen Anqing1,2, Wei Ajuan3, Chen Yang1,2, Wang Yuechuan3, Zhou Xuewei1,2 & Ye Tao3 (1. State Key Laboratory of Oil & Gas Reservoir Geology and Exploitation//Chengdu University of Technology, Cheng-du, Sichuan 610059, China; 2. Institute of Sedimentary Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China; 3. Tianjin Branch Company of CNOOC, Tianjin 300452, China) NATUR. GAS IND. VOLUME 39, ISSUE 1, pp.33-44, 1/25/2019. (ISSN 1000-0976; In Chinese) Abstract: The BZ19-6 deep buried-hill structural belt in the southwest of Bozhong Sag, Bohai Bay Basin, is a newly discovered super-giant oil and gas bearing area. The study on its reservoirs is still in the early stage, and the characteristics and control factors of reservoir development are not understood deeply. In this paper, cores, sidewall cores, rock sections were analyzed and described. Then, based on regional structural setting, mud logging and logging data, the buried-hill reservoirs in this area were analyzed from the aspects of petro-logical characteristics, reservoir space types and physical properties, the inherent factors influencing the development of the reservoirs were discussed, and distribution laws of the reservoirs were investigated. And the following research results were obtained. First, the deep buried-hill reservoirs of this belt are a pan-buried hill reservoir system composed of the Palaeocene–Eocene Kongdian Fm glutenite in the upper part and the Archean buried-hill metamorphic granite in the lower part. A multi-layer reservoir structure of glutenite pore zone, weathering crust dissolution fracture zone and inner fracture zone is formed. These reservoirs are complex in genesis and diverse in type. Second, the Archean buried-hill metamorphic granite reservoir can be vertically divided into weathering crust, inner fracture zone and tight zone, and it presents the dual characteristics of porous and fractured media. Third, the buried-hill weathering crust is mainly affected by strong dissolution and leaching superimposed with fracturing, forming fractured-porous reservoir space. The reservoir of inner fracture zone is mainly controlled by the superimposition of three-phrase fractures, which forms the main development period of buried-hill frac-tures since the Yanshanian. Fourth, the glutenite of Kongdian Fm is a typical sieve deposit and it is mainly controlled by the late dissolu-tion. Fifth, migmatization and supercritical fluid cryptoexplosion play a constructive role in the development of the reservoirs. In conclu-sion, the understanding of buried-hill glutenite and metamorphic reservoir system developed in this belt is conducive to determining the target and direction of next oil and gas exploration in this area. Keywords: Bohai Bay Basin; Bohai Sea area; BZ19-6 deep buried-hill structural belt; Archean; Deep metamorphic granite reservoir; Pa-leogene; Glutenite reservoir; Dissolution; Structural fracture 基金项目:国家科技重大专项“渤海潜山成藏综合研究与有利勘探方向”(编号:2016ZX05024-003-010)、中海石油(中国)有限公司科研项目“渤海海域潜山石油地质特征、典型油气藏成藏机理与有利勘探区带预测”(编号:CCL2014TJXZSS0870)。 作者简介:侯明才,1968年生,教授,博士生导师,博士,本刊编委;主要从事大地构造沉积学、含油气盆地分析、层序岩相古地理学等领域的科研和教学工作。地址:(610059)四川省成都市成华区二仙桥东三路1号。ORCID:0000-0001-7583-9159。E-mail: houmc@https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html, 通信作者:曹海洋,1988年生,博士;主要从事沉积学、层序地层学等方面的研究工作。地址:(610059)四川省成都市成华区二仙桥东三路1号。ORCID: 0000-0003-4618-4610。E-mail: chycdut@https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html,

第13章 用测井资料评价储集层含油性的基本方法

第十三章 用测井资料评价储集层含油性的基本方法 我们讲到了储集层的岩性、孔隙度、渗透率评价的基本方法,但储集层评价的最终目标仍然在于储集层含油性的评价。储集层含油性的评价包括人工解释、计算机解释,它都要求利用测井资料对油(气)、水层作综合解释,它是测井解释的主要任务和内容。测井技术发展至今,从简单的纯岩石模型,发展到泥质砂岩储集层评价,到复杂岩性储集层评价等,含油性的评价手段也日臻完善。从解释方法上,仍可以归为三大类:定性解释、定量解释以及快速直观解释。 §13-1 储集层含油性的定性解释 一、油层最小电阻率法 1、油层最小电阻率 指油层电阻率的下限,当储层的电阻率大于这个值时,可判断为油层。 2、适用条件 对于某一特定的解释井段(测井资料的常规解释中,通常将井剖面地层划分为几个解释井段,每个解释井段内储集层的岩性、物性、地层水矿化度相对稳定(处于同一水动力系统)),这个方法的局限性也就在于它忽略了岩性、物性的影响,而不同储集层的泥质含量、孔隙度往往是有变化的。 3、油层最小电阻率的确定方法 (1)估算法 根据阿尔奇公式,对于纯地层来说: m w t m w S b R R I a R R F ==== 00φ 得到:n w m S abRw Rt ?= φ 假如:某地区,目的层的孔隙度在25%左右,地层水电阻率Rw 在0.1欧姆.米,如果油水层饱和度的界限定位50%,利用阿尔奇公式,a=b=1,m=n=2,则油层的最小电阻率为6.4欧姆.米。因此,如果目的层的电阻率测井值在6.4欧姆.米以上,则该层可能为油层。但这种方法忽略了岩性、物性的影响,而不同储集层的泥质含量、孔隙度往往是有变化的。 (2)统计法 我国油田泥质砂岩储集层的特殊性决定了油水饱和度的界限各不相同。泥质附加导电

潜山储集层识别及储层特征研究

潜山储集层识别及储层特征研究 本文结合潜山储集层的主要类型分析,分别对碳酸盐岩和变质岩储集层的岩性识别、储层识别、储层特征性质等进行了研究,从而为潜山开发提供了地质特征依据。 标签:碳酸盐岩;变质岩;储层识别 辽河油田的勘探开发中,潜山勘探取得了重大进展,特别是在大民屯凹陷区域,已探明的潜山储量在4*108t以上。结合岩心分析、测井交会图分析等技术措施,对主要岩性的结果进行了分析,其中在大民屯凹陷的安福屯潜山和西部曙光潜山带,主要分布碳酸盐岩潜山储层,在东胜堡潜山、牛心坨潜山等区块,主要分布的是变质岩储层。有必要对这两大储集层进行识别和特征分析,从而为储层开发提供地质依据。 1 碳酸盐岩储层 1.1岩性识别。 区块内的碳酸盐岩储集层主要包含泥质岩、灰岩和白云岩三类,通过岩心观察,结合试油分析,泥质岩含有油气资源较少,而高纯度的白云岩、灰岩以及含泥质较少的灰岩和白云岩含有油气资源较多。 在岩性识别上,三类岩层都具有明显的测井曲线差异,其中泥质岩主要是“三高一低”:高自然伽玛、补偿中子和声波时差,低地层补偿密度;白云岩主要是“三低一高”:地自然伽玛、补偿中子和声波时差,高地层补偿密度;石灰岩的测井曲线特征与白云岩类似,但是因为岩层矿物成分的差异,其密度比白云岩更低。具体测井数值如表1所示。 1.2储层识别。 在岩性识别基础上,可以结合大民屯凹陷的潜山储层已经开发的资料进行分析,对不同储层对应的测井响应特征进行储集层划分。基于岩性分析,碳酸盐岩层主要分为两种储集层形式:致密砂岩储集层,无裂缝、孔洞发育,也没有泥质含量;纯度较低的储集层,含有较多的泥质含量。 1.3储层特征。 碳酸盐岩的潜山储层存在较为复杂的储集空间类型,存在裂缝、孔隙和溶洞三种类型,裂缝包含构造微裂缝、宏观构造缝和晶间缝等;溶洞主要沿着裂缝发育,也存在一些砾间缝,一般都不会独立存在;孔隙大都是粒间溶孔和晶间孔。在研究区块中,存在由宏观裂缝和溶洞、微观裂缝共同构成的复合型的储层。从已经探明的潜山储层看,大民屯凹陷储层主要以白云岩储层为主,西部凹陷大都

潜山油气藏勘探与开发

潜山油气藏的勘探与开发 ——渤海湾盆地潜山油气藏调研 第一章综述 第一节潜山的概念 潜山(Buried hills)一词,较早见于赛德尼.鲍尔斯(Sidney . Powers)的论文《潜山及其在石油地质学中的重要性》中(美国经济地质学,一九二二年第十七卷),后来,其它地质学家也使用了这一术语,如A . I .莱复生(Levorsen)在其《石油地质学》一书中就提到潜山,系指在盆地接受沉积前就已形成的基岩古地貌山,后来被新地层所覆盖埋藏而形成的潜伏山。我国1982年出版的《潜山油气藏》(华北石油勘探开发设计研究院,1982)一书中提出,凡是现今被不整合埋藏在年轻盖层下,属于基底的基岩突起,都称为潜山。它包括了后期由于基岩块体翘倾,所形成的基岩突起,都称为潜山。 还有一部分学者把潜山油气藏称之为基岩油气藏,如兰德斯(Landes,1960)认为基岩油气藏和一般油气藏的主要区别在于烃源层位于储层之上。后来一些学者进一步定义为:基岩油气藏位于一个大的区域性不整合面下的比较老的基岩中,烃源层多数位于不整合面之上,但有少数烃源层位于不整合面之下、储层之上,这种油气藏统称基岩油气藏。 第二节潜山的分类 潜山分类有多种多样,主要有按成因、形态、岩性等来进行分类。 一、按成因分为地貌山、构造山和构造—地貌山 1、地貌山:主要是受侵蚀作用形成的潜山,就是在上覆盖层沉积前,在不整合面上基底就存在地形上突起,并遭受风化、剥蚀、淋滤,后期被年轻的盖层埋藏形成的潜山。这类潜山的储集体的孔、洞、缝一般都很发育。 2、构造山:主要是在构造应力的作用下形成的潜山,就是上覆盖层沉积前,在不整合面上不存在或仅有微弱的地貌显示,主要是在盖层沉积期或沉积以后,由于构造变动产生的褶皱、断裂活动而形成的构造山或后成潜山。其特征是潜山侵蚀面与上覆层产状平行,断棱或褶皱的核部是潜山的最高部位。构造山还可以进一步分为断块山和褶皱山,断块山在冀中坳陷较发育,褶皱山尚未发现。这类潜山的储集体的孔、洞、缝不如地貌山发育。 3、构造—地貌山:由构造和侵蚀两种因素共同作用形成的潜山。在古侵蚀面上就存在地貌山,潜山幅度的大小是随后期的构造活动变化而增减。 实际上,地貌山和构造—地貌山在地质营力的作用上是很难割断,地貌山从表面上看似乎是以侵蚀作用为主,但实际上构造活动也在起作用;从潜山的评价来看,地貌山和构造地貌山均遭受过多期构造活动和岩溶作用,孔、洞、缝均较发育。因此,把地貌山和构造—地貌山都称之为地貌山。 二、按形态分为潜山、潜台、潜丘 1、潜山:现今被年轻的盖层埋藏在不整合面下的基岩高突起,规模相对较大。潜山按不同部位又可以分为:山顶(头),即位于潜山的顶部;山坡,即位于潜山的山坡;山腹(内幕),即位于潜山内部,由于潜山内部结构存在隔层,组成山腹(内幕)圈闭。 2、潜台:现今被年轻盖层埋藏在不整合面下的基岩台地,规模相对较大,如鄂尔多斯盆地中部气田奥陶系古潜台。

蓬莱9-1潜山储层岩性识别及油气富集特征

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2015, 5, 235-247 Published Online June 2015 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html,/journal/ag https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html,/10.12677/ag.2015.53024 Reservoir Identification and Distribution Characteristics of Penglai 9-1Geoburried-Hills Bairong Song1, Fengrong Wang2, Xiangkuan Gong3 1Exploration and Development Research Institute, Liaohe Co. Ltd., PetroChina, Panjin Liaoning 2Tianjin Branch of China National Offshore Oil Corporation, Tianjin 3Northwest University, Xi’an Shaanxi Email: songbr@https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html, Received: Jun. 11th, 2015; accepted: Jun. 23rd, 2015; published: Jun. 29th, 2015 Copyright ? 2015 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html,/licenses/by/4.0/ Abstract Through rock slice identification and chemical analysis of rock, the Penglai 9-1 oilfield and Geo- burried-hills have been considered as two sets of lithology. One set is middle-low grade meta-morphic surrounding rocks, such as metamorphic quartz sandstone, quartzite, Mica-Quartz schist in Meso-Neo Proterozoic, the other is granite intrusive. LA-ICP-MS ziron U-Pb Dating indicates that the 206Pb/238U ages of zircons from 162 - 169 Ma, weighted average 165 Ma, thus the age probably represents the formation age of the granite, indicating that the rock in the Middle Jurassic in-truded into the Neoproterozoic strata. The identification method of rock in Geoburried-hills has been established by studying the physical features of rock, based on the analysis of the rock and mine identification and time analysis. We have analyzed the reasons and controlling factors of Genesis of reservoir and pointed out the best exploration area which has laid the foundation for the oil gas storage declaration and so on. Keywords Penglai 9-1, Lithology, Jurassic, Log Curve, Reservoir Characteristic 蓬莱9-1潜山储层岩性识别及油气富集特征 宋柏荣1,王凤荣2,宫相宽3

埕东太古界潜山储层特征及成藏规律研究

埕东太古界潜山储层特征及成藏规律研究 埕东太古界潜山储层特征及成藏规律研究 摘要:本文对济阳坳陷太古界潜山储层特征及成藏规律进行了研究,分析认为太古界内幕储层发育,主要为裂缝性片麻岩储层以及带溶蚀孔隙的火山岩储层。在成藏方面成藏模式决定了成藏类型,大断裂交会部位决定了太古界成藏部位,油储对接程度决定了太古界成藏规模。 关键词:埕东太古界成藏 埕东地区潜山主体到目前为止已经发现了太古界、寒武系等潜山油藏,其中chg9、chg10、ch918井钻遇太古界成藏。从整体上看,埕东潜山南部以埕南大断层与四扣生油洼陷相接,侧向供油深度大,且潜山内幕发育多期不均匀分布的断层和裂缝,对油气运移起到了良好的沟通作用,是有利的油气富集区带,特别是太古界潜山与富油洼陷油源直接对接,具有形成规模储量的基础,是重点的勘探层系,但是目前其成藏规律不明确,值得深入研究。 一、构造特征 通过精细解释太古界顶面构造图发现本区断层发育,主要发育北西及北东向断层,印支、燕山期古断裂和埕南断裂以及第三系盆缘断层分割、改造本区太古界潜山,将埕南断层及潜山顶面分割成多个断阶,形成网状断裂格局。北部主要发育北东向反向断阶,南部受埕南断层影响发育顺向断阶,形成多个有利的断块圈闭。从一系列的内幕沿层相干切片上可以看出,内幕的裂缝主要发育北西及北东向,且主要集中在埕南断层与老的孤西断层交汇处、埕南断层与埕东断层交汇处,分析其原因在于本区一直受孤西、埕南、埕东断层差异性活动影响,特别是在孤西断层停止活动,埕南断层持续活动时期,在埕南断层活动减弱埕东断层活动增强时期,由于应力方向转换的影响,交汇处太古界内幕易形成多组伴生性的裂缝,是太古界内幕裂缝性储层发育的有利部位。 二、储集层发育特征

鄂尔多斯盆地致密砂岩气层测井评价新技术

作者简介:杨双定,1966年生,高级工程师;1991年毕业于西南石油学院测井专业,1999年获西南石油学院地球探测与信息专业硕士学位;现从事测井资料综合解释及方法研究工作。地址:(710201)陕西省西安市长庆路方元大厦。电话:(029) 86029722。E 2mail :cjc_ysd @https://www.wendangku.net/doc/f118509428.html, 鄂尔多斯盆地致密砂岩气层测井评价新技术 杨双定 (中国石油集团测井有限公司长庆事业部) 杨双定.鄂尔多斯盆地致密砂岩气层测井评价新技术.天然气工业,2005;25(9):45~47 摘 要 鄂尔多斯盆地上古生界以陆相、海陆交互相碎屑岩为主,属于低孔、低渗的致密砂岩储集层。由于其低孔、低渗、非均质性强等原因,使利用常规测井资料正确识别气层的难度增大。文章分析认为,上古生界气田测井特征受岩性物性作用比较明显,石英砂岩和岩屑砂岩的测井特征与含气特征不同,电性上高低电阻率气层共存。在综合利用成象测井新技术提供的新方法及多信息、高精度参数,在分析储层特征的基础上,结合实验数据确定了核磁共振变等待时间的测井参数,提出了对致密气层识别有效的气层识别新方法,主要为基于核磁共振测井的差谱法、移谱法,基于交叉偶极声波测井纵波差值法。通过实例分析,证明了方法的有效性,较好地解决了低孔、低渗致密气层和低阻砂岩储层的气层识别问题,提高了测井识别的准确率,解释符合率达85%以上。 主题词 鄂尔多斯盆地 核磁测井 声波测井 致密砂岩 储集层 流体 一、储层特征 鄂尔多斯盆地上古生界以陆相、海陆交互相碎屑岩为主。自下而上发育着石炭系本溪组、太原组、 二叠系山西组、石盒子组和石千峰组。其中太原组、山西组、石盒子组是主要储集层,储集层岩性为浅灰色含砾粗砂岩,灰—灰白色中粒石英砂岩,灰绿色岩屑质石英砂岩,岩屑砂岩等。 上古生界主要储集层砂岩经历了漫长而复杂的成岩后生作用的改造,储集岩中的原生孔隙大部分遭受破坏,仅存残余粒间孔、自生溶孔以及高岭石晶间孔,从而构成了上古生界低孔、低渗砂岩的储集体系。通过12口井的岩心分析样品统计,其物性特征如表1所示。 表1 储层物性统计表 地 层孔隙度(%)平均孔隙度(%) 渗透率(10-3μm 2) 平均渗透率 (10-3μm 2) 石盒子组3~169.60.05~6.79 1.09山西组 4~10 6.1 0.01~5.63 0.69 该类储层一般必须经压裂改造才有产能,是否产气的影响因素多,即使采用成像测井,也存在多解 性,测井解释难度大。 二、电性特征 在鄂尔多斯盆地上古生界气田,测井特征受岩 性物性作用比较明显,随岩石中岩屑含量增加,或粒度变细,孔隙度减小,渗透率降低,密度增大,电阻率增大,双测向曲线趋于重合。相反,随岩石中岩屑含量减小,或粒度变粗,孔隙度增大,渗透率升高,密度变小,双测向曲线幅度差异变大。一般纯石英砂岩的自然伽马值小于35A PI ,Pe 值小于2b/e ,骨架密度值为2.65g/cm 3,井径正常或缩径;岩屑砂岩自然伽马值大于40A PI ,Pe 介于2.2~3.2b/e ,骨架密度值为2.7g/cm 3,常扩径。高低阻气层并存,山2 段储层电阻率在100Ω?m 可能出水,而盒8段电阻率20Ω?m 可出纯气。 三、气层测井识别新方法 常规测井识别气层主要是通过气层与水层的电阻率差异来识别,对于低孔、低渗、低阻气层识别难度较大。测井新技术的应用,为气层识别提供了新的依据。利用核磁共振测井、交叉偶极声波测井等成象测井资料提取气层识别方法,提高气层识别精度。 ? 54?第25卷第9期 天 然 气 工 业 地质与勘探

水平井测井评价方法研究

水平井测井评价方法研究 水平井技术在提高油田开采率方面具有很大优势,适用于裂缝油藏、低渗透油藏以及稠油油藏等多种油藏的开发和勘探,因此,了解水平井测井评价方法,对于油田开采具有实际意义。本文主要对水平井技术的应用优势进行了简要分析,然后对水平井测井评价方法进行分类介绍,最后,对水平井测井评价研究思路进行汇总,希望能对油田工作人员提供一定参考。 标签:水平井;测井评价;井眼轨迹 水平井技术主要用于碳酸盐岩裂缝油藏、薄层油藏、低渗透油藏、稠油油藏和高含水人工注水油藏等的开发,该技术应用时造价高于垂直井,大约为垂直井的3倍,但其开采效率较高,约为垂直井的12倍(以开采天然裂缝的油藏为例),因此,水平井技术综合性能较高,具有很好的推广价值。本文将对水平井技术优点及其评价方法进行相关讨论。 1 水平井技术应用优点 水平井技术应用范围较广,能提高多种类型油藏的产量。主要表现为:开采天然裂缝带油气藏时,能对天然存在的裂缝进行贯穿,提高裂缝性地层油气产量;开采低孔较致密储层油气藏时,可通过增加井眼与地层的接触面积,提高油井的渗透性,从而达到提高产量的目的;开采单井油气时,可根据油气水分布控制钻井走向,减少水、气推进,提高单井油气采收率;除以上功能外,水平井技术还能提高油藏勘探开发效率,降低钻井评价密度。 2 水平井测井评价技术分析 水平井测井评价是一项综合的、复杂的、系统的工作,涉及水平井井筒轨迹、地层剖面咨询、水平井咨询以及地层评价等多项内容。首先,将水平井测井资料转换为能利用的参数信息,如井眼轨迹信息或储层特性参数信息等;然后利用所得信息绘制井眼轨迹,结合垂深测井组成效果图,对地层进行定量评价。以下将对各项技术进行详细分析。 2.1 水平井咨询 水平井咨询是利用测井资料解决钻井过程中各项问题的过程,该环节能为水平井钻进提供技术指导,还能对钻进效果进行检测。钻井时,钻井工程师和地质学家可利用水平井咨询对实际的井眼轨迹进行实时修正;钻进完成后,检测钻进效果,查看实际钻进井眼轨迹与设计轨迹之间的契合度,以此作为评价水平井井眼轨迹地质设计优劣的依据。 2.2 地层评价

低孔低渗-特低渗储集层测井评价的关键

低孔低渗-特低渗储集层测井评价的关键 资源(2)班熊平夏新元 【摘要】低孔低渗-特低渗砂岩油气藏储层有效性评价是测井评价的重点和难点。低孔隙度低渗透率-特低渗透率储层在岩性、物性、电性、含油气性等诸多方面差异不大,但不同井的储层产能却差异很大。要想搞清这一现象就需要对储层有效性进行精细评价。这类低对比度储层的有效性宏观差异不明显,必须进行系统评价和精细评价才能揭示现象本质。因此,首先对储层基本特征进行研究,然后结合测井资料对储层的有效性进行综合评价。 【关键词】低孔低渗-特低渗,储集层“四性”,含油性评价。 一:低孔低渗-特低渗储集层的地质特征 1.低孔低渗-特低渗储集层的分类 国家储量委员会根据国内主要油气田储集层物性分布规律和相关储集层分类方案研究, 于1997年颁布了碎屑岩储集层和非碎屑岩储集层物性分级的一个标准。表1为碎屑岩储集层物性分级标准。 表1碎屑岩储集层物性分类标准

2.低孔低渗-特低渗储集层的地质特征 低孔低渗-特低渗地层长石和岩屑含量较高,黏土或碳酸岩胶结物较多,岩石类型一般为长石砂岩和岩屑砂岩,少见石英砂岩。粒度分布范围宽,因而颗粒混杂,分选差。 低孔隙度,低渗透率是该类储层最明显的特征之一, 其成因主要与储层沉积作用和成岩作用密切相关。储层物性受储层岩性及孔隙结构的控制,这些因素与沉积物的物源及沉积环境密切相关,因此,地层的沉积作用控制着低孔低渗-特低渗储层的物性。一般情况下,在一定的沉积相带中可以形成低孔低渗的地层,但这种沉积相多属于近物源沉积(如冲击扇沉积)和远物源沉积(如前三角洲沉积)。碎屑岩形成低孔低渗-特低渗地层的成因,除沉积作用外,沉积后的成岩作用和后生作用,对储集层物性起着重要作用。储层在压实作用、胶结作用以及溶蚀作用下,储层的孔隙度和渗透率不断发生变化。低孔低渗-特低渗砂岩储层孔隙分布极不均匀,储层中孔隙结构复杂、喉道大小不一且分选差,造成了储层的非均质性非常强烈。 就一般油层物理性质而言,孔隙度大的样品,其渗透率也相对较大。目前各个油田作出的孔隙度和渗透率关系曲线趋势是相似的,其关系式为:

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