64 孔隙度测井方法组合和特殊组合参数法进行有效识别 本次拟采取声波时差孔隙度曲线与中子测井孔隙度曲线重叠法 密度孔隙度曲线与中子测井孔隙度曲线重叠法 声阻抗 / 声波时差曲线与声波时差曲线反向重叠法等 此外, 为了保证该区测井资料的规范性与统一性, 提高测井解释的符合率, 本文拟借助铸体薄片 扫描

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1 第 5卷 第 期 年 月 延安大学学报 自然科学版 J o u lo fy U v s y N u ls c c Ed o Vo l 5 No M DOI 8 7 J c k y d s 延长气田山西组储层流体性质测井 识别方法研究及应用 秦远成 赵军龙 薛 波 刘科如 西安石油大学 地球科学与工程学院 陕西 西安 7 5 延长石油油气勘探公司 采气一厂 陕西 延安 7 摘 要 上古生界山西组山 段是延长气田主力开发层 受储层复杂的物性 电性 流体等因素的影 响 常规方法难以准确识别气层 本文运用铸体薄片 扫描电镜 物性分析等分析手段 在对鄂尔多 斯盆地延长气田山西组气层岩石骨架性质研究基础之上 结合储层流体性质及四性关系的研究 最 终建立出适合本区流体识别模板 现场实践表明 该方法给出了统一的识别解释标准 判识正确率 达到 8 以上 满足实际生产的需求 能为气田进一步的勘探开发提供科学依据 关键词 储层特征 气层识别 山西组 延长气田 中图分类号 TE 文献标识码 A 文章编号 4 X 5 延长天然气藏为古生界低孔 低渗 低丰度的岩 率值对阿尔奇结构参数作了刻度 4 李霞等建立 性气藏 位于鄂尔多斯盆地的东部的清涧 子洲 子 了低孔低渗碎屑岩储集层双孔隙饱和度模型 5 陈 m 区域构 长 延安境内 矿权登记面积约 k 雪莲探讨了裂隙发育对低孔低渗含气地层声传播特 造上属于伊陕斜坡 呈向西倾斜的平缓斜坡形态 并 征的影响 发育不规则鼻状构造 在早古生代中晚期 中生代 在方法应用方面 针对不同的研究区其方法各 为海陆交互相 陆相湖泊沉积时期 中新生代为内 异 但多方法的综合运用 参数的精确赋值及实际试 陆沉积 其中 山西组沉积时期水体较浅 地形平 气资料的动态验证是发展趋势 文献调研表明 三 坦 湖泊波浪改造作用较弱 三角洲前缘以水下分流 孔隙度测井方法 7 人工神经网络技术 8 多项式 河道微相为主 远砂坝发育较差 水下分流河道能 自组织网络方法 9 和基于密度聚类的 K近邻法 量较强 底冲刷构造发育 构成三角洲前缘的骨架砂 等多种方法被应用到盆地内长庆气田 苏里格气田 体 是区内天然气的主要储集体 榆林气田 柳杨堡 大牛地等多个低渗致密气田储层 鄂尔多斯盆地古生界山西组 石盒子组 本溪组 等主力含气层段储层具有极其复杂的孔隙结构特 流体识别过程 并取得了一定的效果 研究区 测 井 资 料 显 示 工 区 内 测 井 系 列 繁 杂 该类储集层测井流体识别评价一直是难以解 57等多种测井系列 各家测井公司解 有 7 决的问题 近年来 先后有学者从不同角度 不同方 释方法和标准不统一 致使储层划分难度加大 流体 法对类似气田储层流体的识别做了大量的探索 识别符合率降低 解释的结果不具有横向对比性 导 征 实验 数 在实验机理方面 张明禄 王黎等结合储层岩电 致现场应用效果不强 然而 研究区山西组储层含 探讨了通过储层分类和采用可变 m 指 气后在孔隙度测井曲线上一般均有反映 常使声波 提高低渗透储层饱和度测井评价效果的方法 时差增大 或周波跳跃 中子孔隙度减小 密度值 孙小平等采用密闭取心岩心分析数据和深侧向电阻 减小等 因此 对于气层的识别方法上 可采用三种 收稿日期 5 5 基金项目 陕西省高水平大学建设专项资金资助项目 S XTS 延安大学专项科研基金项目 YDK 作者简介 秦远成 9 8 5 男 陕西佳县人 西安石油大学在职研究生 延长石油油气勘探公司工程师

2 64 孔隙度测井方法组合和特殊组合参数法进行有效识别 本次拟采取声波时差孔隙度曲线与中子测井孔隙度曲线重叠法 密度孔隙度曲线与中子测井孔隙度曲线重叠法 声阻抗 / 声波时差曲线与声波时差曲线反向重叠法等 此外, 为了保证该区测井资料的规范性与统一性, 提高测井解释的符合率, 本文拟借助铸体薄片 扫描电镜 物性分析等分析手段, 在对气藏储层骨架性质 流体性质的分析基础上, 结合试气资料, 建立测井解释图版, 总结出地区规律, 给出统一的识别解释标准, 为气田进一步的勘探开发提供科学依据 1 气藏储层特征 1 1 骨架类型延长气田山西组岩石类型以岩屑石英砂岩 石英砂岩 岩屑砂岩为主, 颗粒以细 - 中粒为主, 中等分选 磨圆中等, 成分成熟度中等, 一般以孔隙式 - 接触式胶结为主 石英 长石等刚性颗粒之间常见自生粘土 高硅质 较高的火山灰充填胶结的特点 一般以细喉道 - 微孔孔喉组合类型最为发育 据 69 个山西组砂岩岩样的物性分析资料, 统计 表明平均孔隙度为 5 46%, 平均渗透率 μm 2, 属致密砂岩气藏的范畴 储层岩石类型多样, 结构复杂, 且非均质性强, 岩电参数变化范围较大, 是导致气藏储层流体信息难以准确识别的因素之一 1 2 孔喉类型山西组砂岩孔隙类型主要由溶孔 晶间孔及极少量的粒间孔组成, 喉道明显变小, 以变断面收缩喉道和细管束状喉道较为常见 毛管压力曲线平缓段不明显, 而高驱替压力的平台段明显, 曲线整体偏向中间 右上方, 排替压力 0 2~1 0MPa, 喉道半径 0 2~1 2μm, 表明整体上砂岩的微观孔隙结构相对较差 受强烈的成岩作用, 一般以细喉道 - 微孔孔喉组合类型最为发育, 该类储层为研究区上古生界的主要储层类型 1 3 流体特征据 45 口地层水资料分析 ( 表 2), 其地层水矿化度变化范围大, 等效矿化度主要分布在 80000~ mg/L 之间, 地层水电阻率分布在 0 02~ 0 2Ω m 之间, 地层水电阻率与埋藏深度之间没有相应的对应关系 表 2 山西组二段地层地层水化验分析结果 井号层位射孔段 (m) 总矿化度 (mg/l) 等效矿化度 (mg/l) 地层水电阻率 (Ω m) SH9 山 SH26 山 Y126 山 Y145 山 Y120 山 Y113 山 SH226 山 SH214 山 Y250 山 Y169 山 Y218 山 Y131 山 2 Y177 山

3 第 1 期 延长气田山西组储层流体性质测井识别方法研究及应用 65 2 储层 四性关系 研究 四性关系 为后续储层评价作基础工作, 具有重要实际意义 通过分析岩性 电性 物性和含气性与测井响应之间变化特征, 从而解释储层参数, 判断油气水层, 反应储层物性全貌 为了突出含气性差异, 本文选取区内典型井 Y118 井 Y120 井 Y115 井等, 进行四者之间相互关系研究 : 2 1 含气砂岩四性关系 Y118 井 ~2642 0m, 物性上, 通过岩心分析孔渗值较高, 声波时差, 中子 - 密度曲线有明显 挖掘效应, 孔隙度偏高, 表明物性良好 岩性上, 该段地层主要为中砂岩 岩性均匀 不含泥质夹层, 自然伽马明显低值, 曲线为箱型特征 电性上, 电阻率高值, 曲线形状为箱型, 表明岩性整体值偏高 含气性, 日产量较好, 产量为 9903m 3, 与其他三性响应特征明显 此外, 各条曲线特征相结合, 表明该段物性电性含气性好 ( 图 1) 图 1 山西组典型气层四性关系图 2 2 气水同层砂岩四性关系 Y120 井 ~2721 0m, 物性上, 孔隙度 3% ~4%, 渗透率 ~ μm 2, 两者值较低, 物性差 ; 岩性上, 自然伽马低值特征明显, 曲线为箱型, 说明岩性均一 ; 声波时差值偏高, 表明岩性致密 ; 电阻率曲线没有异常值, 变化平稳 含气性 : 试气日产量较上者减少, 为气水同层 2 3 差气层砂岩四性关系 Y115 井 ~2721 0m, 物性上, 岩心分析孔隙度 4% ~8%, 渗透率 ~ μm 2, 表现为孔隙度 渗透率值变化范围大, 储层非均质性强 ; 岩性上, 该段岩性不均一, 上部泥质粉砂岩, 曲线为低值箱型, 中部含泥质夹层, 曲线为局部 高值, 下部细砂岩, 曲线为低值起伏 ; 电阻率值整体偏低, 在下部细砂岩段为明显低值 声波时差曲线无幅度, 中子密度叠合后, 谱峰配置特征不明显, 整体表明物性差含气性差 含气性 : 为差气层, 试气日产气很少, 不产水 3 流体识别方法及模板建立 3 1 识别方法及参数选取本研究选取 5700 测井系列, 完成 100 口单井综合描述, 包括自然电位, 声波时差, 密度测井校正及标准化 声波, 密度, 中子测井是测量孔隙度较好的三种方法, 它们所研究的参数能较好反映储层物性 利用自然伽马曲线可以划分岩性, 估算泥质含量 通过电阻率曲线幅度变化反映储层电性 以上分析得出 : 在该地层段, 四性关系中电性 含气性测井响应匹配较好, 因此用电阻率曲线反应含气性, 能更准确反应储层特征 自然电位目前广泛应用判断含水层, 由于泥浆和地层水矿化度不同, 曲线在含水层段有明显负异常 含水饱和度是估储层重要参数之一, 已知岩电参数 (a,b,m,n), 地层水电阻率 (R w ), 孔隙度 ( ), 含气岩石电阻率 (R t ), 通过阿尔奇公式可以定量求解 根据各地区, 各岩性实际情况, 各实验统计结果确定岩电参数, 以便于更加准确求解饱和度 该区通过岩心实验和水分析资料确定上述参数 本区收集 Y112 井 Y116 井 Y1 井 Y103 井资料, 根据电阻增大系数 (I) 和饱和度 (Sw) 相关资料, 可以确定岩电参数 b=1 07,n=1 99 根据岩电参数实验数据, 计算得出岩电参数 a=2 7,m=1 25, 如图 2 所示 图 2 二叠系含水饱和度与电阻增大率交会图山西组二段的地层水电阻率与埋藏深度之间没有相应的对应关系, 地层水电阻率取值获取困难, 本研究区中选取 0 12Ω m 值, 其它特殊井个别调整, 范围在 0 02~0 2Ω m 之间 3 2 山西组流体识别图版本研究区山西组试气井共 22 口, 孔隙流体种类

4 66 多样, 试气层 37 层, 其中气层 5 层, 含水气层 12 层, 差气层 12 层,8 个层的干层数据点 根据上述数据, 建立的流体识别图版 ( 图 3), 其标准见表 3 所示 图 5 试 23 井 2651~2658m 段流体性质图版判识结果 图 3 山西组流体识别图版表 3 研究区不同地质单元储层流体类型判别标准汇总表 单 元 流体泥质含量孔隙度地层真电阻含气饱和类型 (%) (%) 率 (Ω m) 度 (%) 气 层 <8 >7 >100 >50 山二段 差气层 <10 >5 >50 20~50 干 层 <15 <5 >50 <20 通过以上图版分析, 干层 产层 差气层特征明 显, 易于区分 并建立了不同流体类型的模型识别 标准 不足之处, 多数图版判别气层 含水气层不准 确, 存在误差 对于更加精准区别含水层, 需要深层 次研究分析 4 流体识别方法验证及应用 4 1 单井验证本研究选取 SH23 井山西组山 23 段 2651~ 2658m 为例, 该井段单井解释结果如图 4 所示, 测井解释结果为, 泥质含量 <3%, 孔隙度 5%, 含气饱和度 75% 结合山西组地层的流体图版判识结果, GR-RT 图版以及波阻抗 - 电阻率图版均落在气层区如图 6 所示 ; 此外邻井对比显示, 邻井 Y170 SH6 井同层位试气,Y170 井为高产气层 综合上述三方面因数可以判定该层段为气层 4 2 现场应用 在单井模型中进行处理, 结合 四性关系 流体识别图版以及已有的试气结果, 在地质模型的基础之上, 并运用这个标准, 对研究区内的 32 口井进行了流体性质进行了验证, 验证结果见表 4 在试气层位上, 有 2 个层判别错误, 有 3 个层存在部分图版判识错误的情况, 其余 24 个层在四个图版中都获得了准确判识, 所有图版的判识正确率达到 83%, 部分图版的判识正确率可以达到 90%, 能够满足合同设计和实际生产的需求 序号 表 4 山西组试气层位对流体识别图版的验证结果 井号 井段 (m) 试气结果 图版判 识结果 1 SH 气水层 2 Y 含水气层 3 Y 差气层 4 Y 差气层 5 Y 含水气层 6 Y 气层 7 Y 差气层 8 Y 含水气层 9 SH 含水气层 10 SH 含水差气层 11 SH 含水气层 12 Y 含水气层 13 SH 差气层 14 SH 差气层 15 SH 气层 16 SH 气层 17 SH 含水气层 18 SH 气层 19 Y 差气层 20 Y 差气层 21 Y 含水气层 22 Y 气层 23 Y 含水气层 24 Y 含水气层 25 Y 差气层 26 Y 气水层 图 4 试 23 井 2651~2658m 段流体性质单井解释结果

5 第 1 期 延长气田山西组储层流体性质测井识别方法研究及应用 67 5 结论 1) 延长气田山西组致密砂岩储层岩石类型多样, 结构复杂, 且非均质性强, 岩电参数变化范围较大, 是导致气藏储层流体信息难以准确识别的因素之一 2) 四性关系研究结果表明, 砂岩储层的很好的岩性 物性 含气性以及测井响应的匹配关系 3) 运用阿尔奇模型及实际的参数, 最终建立了符合本区气层流体识别的四个图版, 该图版对产气层和干层的区别清晰, 判识准确率较高 4)32 口井流体识别现场应用实践表明, 所有图版的判识正确率达到 83%, 能够满足实际生产的需求 参考文献 : [1] 樊爱萍, 赵娟, 杨仁超, 等 苏里格气田东二区山 _1 段 _ 盒 _8 段储层孔隙结构特征 [J] 天然气地球科学,2011, 39(1): [2] 张明禄, 石玉江 复杂孔隙结构砂岩储层岩电参数研究 [J] 测井技术,2005,29(5): [3] 王黎, 孙宝佃, 沈爱新, 等 某油田低孔隙度低渗透率泥质砂岩储层岩电实验及应用 [J] 测井技术,2005,29 (2):91-94 [4] 孙小平, 石玉江, 姜英坤 长庆低渗透砂岩气层测井评价方法 [J] 石油勘探与开发,2000,27(5): [5] 李霞, 石玉江, 王玲, 等 致密砂岩气层测井识别与评价技术 _ 以苏里格气田为例 [J] 石油勘探与开发,2012,39 (1):82-91 [6] 陈雪莲, 钱玉萍, 唐晓明 裂隙发育对低孔低渗含气地层声传播特征的影响 [J] 中国石油大学学报 ( 自然科学版 ),2013,37(4):88-93 [7] 张威, 贾会冲, 孙晓 鄂尔多斯盆地定北区块太 2 段致密砂岩气层识别 [J] 新疆石油地质,2015,36(1):48-54 [8] 赵彦超, 吴春萍, 吴东平 致密砂岩气层的测井评价 _ 以鄂尔多斯盆地大牛地山西组一一段气田为例 [J] 地质科技情报,2003,22(4):65-70 [9] 王彩丽, 孙小平, 张彦琳, 等 气藏流体判识方法 - 以长庆气田为例 [J] 新疆石油地质,2000,22(3):69-71 [10] 赵军, 卢一凡, 李宗杰, 等 基于密度聚类的 K 近邻法在储层流体识别中的应用 [J] 中国石油大学学报 ( 自然科学版 ),2015,39(5):65-71 [11] 张威, 孙晓 柳杨堡气田太 2 段致密砂岩气层测井评价方法研究 [J] 石油地质与工程,2014,28(4):67-70 [12] 王建国, 何顺利, 刘婷婷, 等 榆林气田山 2 段低渗砂岩储层测井综合评价 [J] 西南石油大学学报,20007,29 (1):54-56,87 [ 责任编辑李晓霞 ] ReservoirFluidLoggingIdentificationMethodResearchand ApplicationofShanxiFormationinYanchangGasFields QINYuan cheng 1,2,ZHAOJun long 1,XUEBO 2,LIUKe ru 2 (1.SchoolofEarthSciencesandEngineering,Xi anshiyouuniversity,xi an710065,china; 2.TheFirstGasProductionPlantofYanchangOilandGasExplorationCompany CO,LTD,Yan an716000,china) Abstract:Shan2memberofShanxiFormation(theupperPaleozoic)isthemainexploitationformationofYanchang gasfields,whichisinfluencedbysophisticatedreservoirphysicalproperty,electricityandfluidsandsoon.it sdifi culttousetheconventionalmethodstoidentifygasbearingreservoiraccurately.thispaperappliedcastingsheet image,sem(scanningelectronmicroscope)andphysicalpropertyanalysisortheothermethodstofinalyestablish anidentificationtemplatefitingthefluidofthisregion.althesearebasedontheresearchfortherockskeleton propertiesofyanchanggasfieldsofshanxiformationintheordosbasin,anditalsocombinesthestudyaboutres ervoirfluidpropertiesandfourcharactersofreservoir.oilfieldpracticesshowsthatthismethodgivestheunitedi dentificationandexplanationcriterion,anditsaccuratereachesmorethanfor85%.bythiswayitcannotonlymeet theactualproductionneeds,butalsoprovidesscientificbasisforthefurtherexplorationofthegasfields. Keywords:reservoircharacteristics;gas-bearingbedidentification;ShanxiFormation;Yanchanggasfields

石油与天然气地质 杨少春 信荃麟 断块油藏测井解释模型的建立 资料的处理及储层评价应始终考虑地质因素的影响 不同类型储层 不同沉积相带以及不同开发时期的测井响应 岩性 物性 韵律性 电性及含水率等均不相同 根据这些差异和特点 分别建立了孔隙度 渗透率和含油饱和度等参数的解释模型和计算模型 提高了解释精度 勘探和开发阶段测井资料的处理除应考虑岩性 沉积相带 注水后储层结构变化外 还应考虑断块的复杂性及断块之间的联系

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