稠油流动性快速评价 在稠油油藏评价中, 测井分析通常面临很多困难, 无法区分出稠油和淡水 利用多频介电测量和快速直观处理有助于作业者解决上述难题 Steve Grayson 岩石物理学顾问美国加利福尼亚州卡马里奥 James Hemingway 美国得克萨斯州舒格兰 油田新技术 28 卷, 第 1

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1 Cement Evaluation Porosity Cement Annular Density Casing Standoff Cement Simulated Coverage Acoustic Impedance Map Mud Displacement Simulation Acoustic Impedance lexural Attenuatio n Map lexural Attenuation Maximum Bulk Density 1.95 Depth, ft 1, Well Schematic Gamma Ray gapi Deviation degree A16H 9.2 ohm.m 2, 45 g/cm3 Between Centralizers 2.95 Thermal Neutron Porosity 1 Cement Annular Density g/cm At Centralizers CEM_PERC_CEM_COV 1 1 Mud Tail slurry Lead slurry Spacer Maximum 1 Minimum 1 9 Image Orientation, Minimum 1 5 Average Solids, Li uids and Gas Map 5 Image Orientation, Average 2 Gas Solid Li ui d Cement Evaluation Zones Cement Design and Placement Simulation Resistivity Mud Deviation 3, 油田新 技术 斯伦贝谢 PERU BOLIVIA 216 年 1 月 内部资料 仅供赠阅 Spacer 2, 斯伦贝谢 BRAZIL PARAGUAY 4, 5, Lead 6, 7, CHILE ARGENTINA 8, Neuquén basin 9, Tail 权威期刊 实用知识 海量信息 Gamma Ray 油田 新 技术 油田新 技术 Wellbore Quality Well Schematic 1, 216 年 1 月 稠油油藏评价 水泥环固井质量评价 内部资料 固井之前的泥浆驱替 阿根廷页岩油生产 仅供赠阅 杆式泵在非常规资源井中的应用 URUGUAY

2 稠油流动性快速评价 在稠油油藏评价中, 测井分析通常面临很多困难, 无法区分出稠油和淡水 利用多频介电测量和快速直观处理有助于作业者解决上述难题 Steve Grayson 岩石物理学顾问美国加利福尼亚州卡马里奥 James Hemingway 美国得克萨斯州舒格兰 油田新技术 28 卷, 第 1 期 (216 年 1 月 ) 216 斯伦贝谢公司版权所有 在编写本文过程中得到了以下人的帮助, 谨表感谢 : 得克萨斯州休斯敦的 MartinIsaacs Dielectric Scanner 和 EPT 是斯伦贝谢公司的商标 1. Head IM,Gray ND 和 Larter SR: Life in the Slow Lane; Biogeochemistry of Biodegraded Petroleum Containing Reservoirs and Implications for Energy Recovery and Carbon Management,Frontiers in Microbiology(214 年 11 月 11 日 ), frontiersin.org/article/1.3389/fmicb /full (2 年 11 月 日浏览 ) 2. Connan J: Biodegradation of Crude Oils in Reservoirs,Brooks J 和 Welte D ( 编辑 ): Advances in Petroleum Geochemistry, 第 1 卷 伦敦 : 科学出版社 (1984): 目前已在全球 3 多个国家发现了大量稠油资源 这种资源, 包括稠油和沥青, 储量估计高达 89 亿方 (56 亿桶 ), 是世界石油未采资源的主要部分 [1] 尽管开采起来比较困难, 但由于轻质原油产量不可避免地持续下降, 稠油将变得越来越重要 大部分稠油和轻质 - 中质原油一样, 是在深层沉积形成的 原油形成后向上运移, 随后被圈闭在浅层, 在那里它们发生降解, 主要是通过生物作用 大量降解作用发生在油水界面附近, 因为微生物在水层中能存活, 在油层中无法生存 [2] 微生物将链烷烃 环烃和芳香烃代谢成重分子 这期间也可能发生化学或物理反应 在这类过程中, 由于上面盖层的渗漏和地层水的冲洗, 低分子量的碳氢化合物由于优先运移 挥脱和蒸发被剥离出去 随着轻质成分的运移, 只留下复杂结构的烃类化合物, 就形成了稠油 对稠油的定义各有不同 : 一种认为是油藏温度下不含气粘度在 1cP 和 1,cP 之间 (1-1,mPa.s) 的原油, 另一种认为是比重稍低于水, 且 API 在 的原油 稠油的特征是烃分子链长, 结构复杂, 氢含量低, 通常碳 氮 硫或重金属含量高 长烃分子由于内摩擦大, 导致粘度增加 由于稠油本身流动性差, 需要特殊方法才能开采出来 开采方法包括注水或注蒸汽驱使油流动, 或经过化学处理改变原油的润湿性, 降低油的粘度, 降低界面张力 制定最佳采油策略的核心要素是对油藏岩石和其中蕴藏流体进行正确评估 油藏评价通常是从采集一系列测井资料开始的, 即作业者首先通过测井识别出油层, 然后确定哪些油层可以开采 常规地层评价方法是根据电阻率测井资料和孔隙度测井资料计算含水饱和度 如果含油, 通常表现为孔隙地层电阻率值较高 通过测量岩石的孔隙度, 估算含水饱和度, 然后地质学家能够推测出饱含烃的剩余孔隙体积 然而, 这种方法在地层水矿化度较低或未知的条件下确定油藏含油饱和度是无效的 ; 稠油油藏, 一般位于浅层, 通常含有较淡的地层水 淡水和油一样, 导电率较差 常规电阻率测井通过油层和低盐度水层时都表现为高电阻率, 造成难以分辨出哪些是含油储层, 哪些是淡水储层 4 油田新技术

3 由于难以区分可动油和不可动油, 评估稠油油藏可能变得更加复杂困难 常规电阻率和孔隙度测井无法测量地层中稠油的流动性 本文描述了美国加利福尼亚州的作业者如何使用 Dielectric Scanner 数据在井场快速进行油藏评估, 从而识别出含有可流动稠油的层段 不同的方法稠油储层评价中, 作业者通常需要超越常规测井资料来确定含油饱和度和流动性 介电常数 ( 亦译作电容率 ) 用来衡量电磁场穿透地层的能力的一个物理量 自上世纪七十年代以来, 已经可以通过多种测井仪器进行测量 由于油和水的介电常数相差明显, 因此可用介电测量区分油和低盐度或中等盐度的水 介电测井探测深度浅, 因此可以用来分析井筒周围的冲洗带 这部分地层由于泥浆滤液侵入, 泥浆滤液将原始地层流体部分或全部驱替出去 由于可流动流体已经被冲洗出来, 因此可用介电测量评估滤液和未被滤液驱替掉的残余流体 在滤液侵入程度极轻或基本没有的层段, 冲洗带和未被侵入带地层含油饱和度基本上相等, 因此浅探测的介电测量仍可用来求取稠油油藏原状地层的饱和度值 Dielectric Scanner 多频介电频散测井利用多个工作频率 多极化方向和不同发射 - 接收间距在四个不同探测深度上测量地层电容率和电导率 这一测井技术并不完全是全新的技术发明, 它是在 EPT 电磁传播测井仪器基础上改进的,21 年投入市场, 目前已被广泛使用 多功能快速直观解释则是充分利用了该测井技术特有的多个探测深度的优势, 以帮助作业者评价稠油油藏 通过现场快速直观分析解释结果, 作业者可以得到决策某个层段下步措施所需要的信息 : 是进行完井处理, 是放弃, 还是通过井壁取心或其他技术进一步探测? 某些情况下, 通过快速直观分析, 可以确定井壁取心的位置, 并通过岩心证明取心层段含有可采油 图 1:Dielectric Scanner 仪器 该仪器利用井径伸缩臂将铰接极板推靠到地层上 极板的曲度也有助于加强仪器与井壁的接触 发射器 (T A 和 T B) 和天线组 (R A1 - R A4,R B1- R B4) 是并置的交叉偶极电极, 能够同时在纵向 ( 红色箭头 ) 和横向 ( 蓝色箭头 ) 极化方向下工作 两个末端开放式的同轴电缆探针用以测量泥饼特征, 并提供测量质量控制 为确保精确的流体属性输入, 该仪器在各测量点同时测量温度和压力数据 仪器探测深度大约是 2.5 厘米到 1 厘米 (1-4 英寸 ), 具体取决于发射器和接收器的间距及地层流体属性 传感器及其测量 Scanner 仪器既可用于水基泥浆, 也可用自推出 EPT 电磁传播仪器以后, 介于油基泥浆 电测量技术已得到显著发展 最初只能 Dielectric Scanner 仪器借助铰接极板探测一个深度, 使用单频采集 Dielectric 可以在三个方位上自由移动, 从而加强了 Scanner 仪器能够提供 9 项独立的自动校与井壁的接触, 可以在有曲度的井筒条件正的井眼补偿数据, 包括相移和衰减 和下进行测量 ( 图 1) 极板的中间有两个电某些介电测量仪器不同的是,Dielectric 216 年 1 月 5

4 1 X, X,1 X,2 1 ohm.m 1, 5 1 ohm.m 1, T-R T-R 4 1 X,3 T-R 2 图 2: 油层的交叉响应 含油的情况下, 介电测量得出的含水孔隙度曲线 ( 第三道蓝色曲线 ) 比起密度 - 中子测井算出的总孔隙度曲线 ( 黑色曲线 ) 读值要低 这种分离现象形成了一个容易识别的交叉响应, 可将油和水区分出来 ( 根据 Hizem 等人的资料修改, 参考文献 3 ) T-R 4 磁发射器, 周围是两组接收器, 每组四个, 对称排列 一个发射器和一个接收器形成一个直角交叉偶极子天线 发射器沿两个轴向方向发射信号, 有四个发射频率, 从 2MHz 到 1GHz 低频信号向地层深处传播 接收器阵列充分利用四个发射器 - 接收器 (T-R) 间距采集介电测量信息 某些情况下, 可以达到 2.5 厘米 (1 英寸 ) 的垂向分辨率, 用于薄层评价 直观快速评价在大多数井中, 测量的第一套测井组合资料有助于作业者评估地层, 决定是否需要进一步评价 除了自然伽马 电阻率 自然电位和井径, 首套测井资料还包括中子孔隙度和体积密度 中子孔隙度和体积密度可用来确定总孔隙度 对于稠油井, 除了上述测井, 有时候还用 Dielectric Scanner 测井采集地层含水孔隙度 通过比较总孔隙度和含水孔隙度, 作业者可以计算泥浆冲洗带内的含水饱和度 T-R 4 T-R 4 图 3: 孔隙度曲线快速直观显示 通过比较根据密度测井计算的总孔隙度 和 Dielectric Scanner 测井得出的含水孔隙度, 得出饱和度剖面的变化 密度孔隙度和四个探测深度 (, 分别是 2.5 厘米 5 厘米 7.5 厘米和 1 厘米上下 ) 的介电测量 ( 到 T-R 4) 是分离的, 说明了泥浆入侵深度, 通过外推, 还可以得出地层中的可动油饱和度 ( 上 ) 介电曲线的分离表 明泥浆入侵深度, 说明含油饱和度在最大 1 厘米探测深度范围内是如何 变化的 ( 下 ) 如果 和 T-R 4 曲线读数相同, 但 和 T-R 2 曲线 ( 黄 色椭圆线 ) 是分离的, 说明入侵深度少于 1 厘米 和 T-R 4 分离的地方, 泥浆入侵驱替油的范围在 1 厘米探测深度内, 甚至更深 如果四条介电 曲线彼此分离 ( 绿色椭圆线 ), 说明泥浆入侵深度超过了 7.5 厘米, 甚至 比 1 厘米还深 如果四条曲线重叠, 说明含油饱和度在 1 厘米探测深 度内没有变化 曲线重叠表明没有发生泥浆入侵, 原始油没有被侵入泥浆滤液驱替出去 这种情况下还有一种解释是含油层已经被彻底冲洗, 只有残余油饱和度 ( 根据 Grayson 和 Hemingway 的资料修改, 参考文献 4 ) 6 油田新技术

5 一款井场快速直观分析应用软件通过 上述孔隙度对比来区分含水层和含稠油层 [3] 这款软件的基础是最初和 EPT 仪器结 合应用的分析程序, 该程序也用来比较总孔隙度和含水孔隙度 在水层段, 中子 - 密度总孔隙度曲线叠合在含水孔隙度介质曲线上 ; 相反, 在含油层段, 二者却是分离的 介电测量对油不敏感, 因此这些曲线是分离的, 含水孔隙度曲线的读数低于总孔隙度曲线 这种响应产生一个 油交叉 指标, 因此无需考虑地层水矿化度, 就可以在现场很容易地识别出油气产层 ( 图 2) 曲线的分离量与近井筒泥浆侵入带内的含油饱和度成正比 [4] 在稠油和低渗油藏中, 如果钻井过程中地层中的油没有被侵入泥浆滤液驱替出去, 通过孔隙度比较可以确定近井筒周围未发生变化的原状地层的含水饱和度 (S w ) 但是, 如果油被泥浆冲洗了出去, 则须评估冲洗深度和范围 只有一个探测深度的仪器是无法完成这项工作的 gapi 8 mv T-R 4 X9 Y Y1 Y2.2 ohm.m 2.2 ohm.m 2.2 ohm.m 2 T-R 2 T-R 4 11 degree, F 14 通过在四个探测深度上测量, Dielectric Scanner 仪器可以建立一个冲洗层带含水饱和度分布剖面 [5] 快速直观解释结果提供了基于体积密度测井的总孔隙度和四个 1 英寸 (2.5 厘米 ) 厚, 跨度大约是 1 到 4 英寸 (2.5 到 1 厘米 ) 探测深度的介电含水孔隙度曲线 Y3 图 4: 硅藻土油藏中的稠油 Dielectric Scanner 仪器快速查看结果给出四个探测深度的介电含水饱和度曲线 含水饱和度随目标区域内 ( 黄色椭圆内 ) 探测深度下降, 说明油冲洗程度高 在这个区域, 曲线接近密度孔隙度, 说明这里的油基本上被完全冲洗出去了 较深读数的曲线表明 T-R 2 记录上有相当多的油, 和 T-R 4 记录上更多 ( 根据 Grayson 和 Hemingway 的资料修改, 参考文献 5 ) 含油饱和度剖面反映出泥浆侵入导致的石油运移 通过检查冲洗层含油饱和度的相对变化, 分析人员可以评价原油流动性 ( 图 3) 在原油流动性较差的层段, 饱和度分布曲线会相互重叠 相反, 如果油气在冲洗层内发生了移动, 饱和度分布曲线就会相互分离 地层内油的流动性受到各种因素的影响 同样, 这些因素也影响泥浆侵入驱替油的能力 由于地层压力和泥浆柱形成的井压之间存在压差, 才驱使泥浆滤液进入地层 地层孔隙度和渗透率影响侵入地层的滤液量和滤液穿透岩石能够达到的最大流速 泥浆的特性影响滤饼的形成 滤饼最终成为阻止滤液继续侵入地层的屏障 地层的特征, 如孔隙尺寸 岩石表面的润 湿性 油的粘度, 都影响油是否能够轻易地被滤液驱替出去 快速直观解释显示了上述因素影响的结果 油田应用硅藻, 一种微小藻类, 具有富含二氧化硅的细胞壁, 自白垩纪就已经存在 在某些盆地中, 古代硅藻的遗骸形成的沉积岩叫做硅藻土, 它可以成为优质储集岩 在加利福尼亚州, 一直通过循环注蒸汽从硅藻土油藏中开采 API13 度的稠油 在其中一个矿区, 有一口井是在该区域启动注蒸汽前完钻的 但是, 由于这口井距离另一个矿区注蒸汽管线很近, 作业者想知道这口井是否受到相邻油田进行的热蒸汽驱增产措施的影响 我们知道注入水的盐度通常和储层中的原生水盐度不同, 因此作 业者肯定考虑注入水如何影响常用三组合测井的电阻率响应 [6] 所以, 作业者还用 Dielectric Scanner 仪器提供的测井数据补充地层评价项目 ( 图 4) 3. HizemM BudanH DevilléB FaivreO MosséL SimonM: Dielectric Dispersion: A New Wireline Petrophysical Measurement,SPE 11613, 发表在 SPE 年度技术会议暨展览会上, 美国科罗拉多州丹佛,28 年 9 月 日 4. Grayson S 和 Hemingway J: A Heavy Oil Mobility Quicklook Using Dielectric Measurements at Four Depths of Investigation,SPE , 发表在 SPE 年度技术会议暨展览会上, 美国新奥尔良,213 年 9 月 3 日 -1 月 2 日 5. Grayson ST 和 HemingwayJL: Application of an Oil-Movability Quicklook Technique Using Dielectric Measurements at Four Depths of Investigation, Petrophysics, 第 55 卷, 第 5 期 (214 年 1 月 ): Grayson 和 Hemingway, 参考文献 年 1 月 7

6 ~2.5 cm SWC ~5 cm ~7.5 cm 图 5: 在低流度层段井壁取芯 大部分井壁岩心的取心深度在 2.5 厘米范围内, 与 Dielectric Scanner 测井采集的区域基本上一致 从直观快速解释结果 ( 右 ) 看, 贯穿低流度层段的介电饱和度曲线趋向于重合 ( 根据 Grayson 和 Hemingway 的资料修改, 参考文献 5 ) 介电曲线间的分离说明在 Y 英尺附 近较小层段上地层原油流动变化很大 在此处油受冲洗程度较明显的地方, 仪器极板上温度传感器的数据也显示最高温度段与原油流动性能改造层段重合 这种重合 ~2.5 cm SWC ~5 cm ~7.5 cm ~1 cm 5 1 支持了这样一个观点, 即临区作业者实施的蒸汽驱油增产措施明显提高了这口井的产量 而本区块所钻的其他井, 由于距离邻近矿区线较远, 并没有出现上述响应 ~1 cm 5 1 图 6: 在高流动井段井壁岩心 在饱和度剖面 ( 从棕色过渡到绿色 ) 上可以看到泥浆滤液对油的冲洗, 导致介电测量曲线分离 ( 最右边 ) 在该稠油层段内, 含水孔隙度下降, 但是随着探测深度的延伸, 含油饱和度增加 在受到泥浆滤液冲洗的区域内, 根据岩心分析估算出的含油饱和度是受到怀疑的, 可能不能代表真实的含油饱和度 ( 根据 Grayson 和 Hemingway 的资料修改, 参考文献 5 ) 井壁取心是很多油井评价程序中的一个常规环节, 也可以用来分析稠油流动性对含油饱和度测量结果的影响 油的流动特性会影响泥浆滤液对近井地层孔隙中原油的驱替能力, 并可能造成饱和度上明显的变化 在流动性低的层段, 井壁岩心 (SWC) 的含油饱和度相对来说不受泥浆滤液冲洗影响 在高流动性层段, 泥浆滤液的冲洗作用会使测量的壁心含油饱和度明显降低 对于稠油油藏, 通常使用冲击式井壁取心, 地质人员用采集的岩心估算岩石孔隙度 含油饱和度和油的比重 根据岩石强度和取心弹的设计, 很多井壁岩心弹都能够穿透地层 2.5 厘米 (1 英寸 ) 深 取心弹被取回到地面后, 立即被送到实验室进行岩心分析 分析结果可以提供计算储量的原始数据 通过介电测量进行油的流动性快速检测, 现场就能了解地层原油受泥浆滤液冲洗的程度, 利用这种快速检查方法也能精选取心深度, 以采集更能代表实际饱和度的井壁岩心样品 只要在介电快速直观解释上发现油流动程度较低, 没有明显受到泥浆滤液侵入的井段, 计算出的壁心饱和度都应该能比较准确地反映该层段的实际含油饱和度 ( 图 5) 相反, 在油流动性能较高的层段, 近井筒范围内的油会被侵入的泥浆冲洗出去, 如果用井壁取心采集岩石样品, 这种情况下通过壁心分析得到的含油饱和度会低于该段实际含油饱和度, 而且 2.5 厘米和 1 厘米探测深度上的介电曲线将是分离的 基于 2.5 厘米介电曲线得到的含油饱和度应反映岩心中所看到的饱和度 ; 但是, 如果泥浆侵入带没有达到 1 厘米, 基于 1 厘米介电曲线得到的饱和度应反映所在层段的实际含油饱和度 ( 图 6) 根据 1 厘米探测深度的含油饱和度侵入剖面, 作业者可确定最佳井壁取心位置, 即泥浆滤液侵入程度最小的地方 而且, 对于已经取心的位置, 还可以用介电测量和三组合测井数据结合估测出的含油饱和度来完善, 甚至有时候还可以完全取代岩心估测的含油饱和度 测井数据是在 8 油田新技术

7 gapi 8 mv 2 : 1 : T-R ohm.m 2.2 ohm.m 2.2 ohm.m T-R T-R degree, F 14 A X8 X9 B T-R 4 Y C 图 7: 井壁岩心分析未能识别出潜在可采程度较高的层段 Dielectric Scanner 测井结果 ( 第三道 ) 表明可能存在高可采层段, 但通过井壁取心分析却未能识别出来 分别在 A B 和 C 三处采集了井壁岩心并进行了实验室分析, 结果表明 A 处含油饱和度是 39,B 处是 35,C 处是 34 而用快速直观解释方法对这个硅藻土稠油油藏进行评价, 结果表明 B 处受到了滤液冲洗, 而 A 处和 C 处没有 在第一道上根据 和 T-R 4 介质记录估算出的含油饱和度曲线可以识别出来 而在发生滤液冲洗的地方, 如 B 处, 深探测介电曲线 (T-R 4) 给出的含油饱和度较高 在没有发生滤液冲洗的地方, 和 T-R 4 曲线读数相同 在 B 处观察到油是可流动的, 说明该层段内存在一个比周围渗透率高或油粘度低的区域 尽管在 B 处壁心含油饱和度高达 35, 但 曲线显示是 42,T-R 4 曲线显示是 69 ( 根据 Grayson 和 Hemingway 的资料修改, 参考文献 4 ) 整个有利层段内连续测量的, 因此根据测井数据估算出的含油饱和度优于断续的井壁取心获得的含油饱和度 快速直观解释方法和结果可用于识别受泥浆滤液冲洗严重的层段, 这些层位利用岩心分析估算出的含油饱和度通常是不准确的 ( 图 7) 有一家作业者此前通过井壁取心评估计算了储量, 后来根据快速直观解释发现由于受到泥浆滤液冲洗的影响, 计算出的储量打 了折扣, 因此增加了实际上报储量 这一事例说明利用深探测测量数据计算流体饱和度的重要性, 特别是计算发生了泥浆滤液侵入的层段的储量 同时也说明要想采集到具有代表性的岩心, 井壁取心前应当识别出地层是否受到泥浆滤液的冲洗 Dielectric Scanner 多频介电频散测井帮助作业者轻松分辨油层和淡水层 地质人员通过地层原油流动性能快速直观解释 详细了解稠油油藏的渗透率 含油饱和度和粘度 通过识别泥浆滤液冲洗的程度, 帮助作业者加强岩石物理评价, 特别是在储量计算阶段 在含油饱和度快速直观解释结果上还可以直接观察油流动性的变化, 作业者利用现场提供的这些信息可以优化完井措施, 确定流动性能高的储层段 李会庚 216 年 1 月 9

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