让字井地区致密油储层参数及甜点评价方法

2020-09-05 08:16孙迪
科学导报·学术 2020年80期
关键词:评价

孙迪

【摘 要】通过建立让字井地区扶余油层致密油储层“七性”参数解释模型,优选孔隙度、含油饱和度、渗透性砂岩厚度及电阻率等测井参数构建了地质甜点指数AR,落实地质甜点分布并分类,形成纵向及平面小层AR特征及分布认识,指导水平井部署,提高水平井钻遇率;构建工程甜点指数BR,形成水平井工程甜点类别,制定个性化压裂投产方案,优化水平井射孔段、射孔簇,改善了压裂效果,实现水平井提产,效益开发。

【关键词】致密油;“七性”评价;甜点评价;压裂投产;水平井产量

1泉四段致密油储层特征

让字井油田泉四段储层平均厚度120m左右,泉四段储层划分为4个砂组13个小层,致密油层段主要集中在Ⅰ砂组和Ⅲ砂组,储层孔喉细小,孔隙以粒间孔隙为主,原生粒间孔隙发育,储层成岩作用较强,为中成岩A期。岩性为长石质岩屑粉砂岩,油层受砂体形态和发育程度控制。

2 致密油“七性”评价方法

2.1致密油“七性”评价参数

在曲线标准化基础上,建立精细的致密油储层孔隙度、渗透率、含油饱和度、泥质含量、矿物组分、脆性、地应力、有机碳等参数的解释模型,按照致密油评价方法和流程逐井进行“七性”参数评价。

2.2.1孔隙度计算方法

根据本地区的岩性特点设定矿物组分组合,矿物体积+孔隙度体积为100%,因此,只要求准矿物体积含量,就能得到真实的地层有效孔隙度。

孔隙度体积模型为:

式中,Vpor为矿物体积计算的孔隙度,%;Vquar为石英体积含量,%;Vfeld为长石体积含量,%;Vcalc为方解石体积含量,%;Vclay为粘土体积含量,%。

2.2.2核磁孔隙结构指数φMRZI

利用核磁在孔隙结构中的应用的特征参数定量评价孔隙结构[3],利用核磁共振10个bin的区间孔隙度和核磁有效孔隙度,建立核磁孔隙结构指数φMRZI。

式中,φMRZI为核磁孔隙结构指数,%,bin1-bin10:区间孔隙度,%;φMPHIT为核磁有效孔隙度,%;a为不同区间孔隙度的权重系数。

2.2.3阵列声波渗透性指数RSTB

本文采用了幅度衰减的方法[1],同时考虑了并提出了井径变化和泥质含量影响的校正模型,计算所谓的斯通利波渗透性指数RSTB:

式中,RSTB为斯通利波渗透性指数,%;RST、RST,max、RST,min分别为斯通利波幅度平均值、斯通利波幅度最大值、斯通利波幅度最小值,无量纲;VSH为泥质含量,%;γCALS微差井径,cm;RSTB与裂缝有效性及孔隙的连通性相关,用其指示储层渗透性,RSTB越大,指示渗透性越好。

2.2.4脆性指数BI

脆性特征决定了压裂设计中液体体系与支撑剂用量选择。脆性特征通过楊氏模量、泊松比计算的脆性指数来表征。

式中,BI为脆性指数,%;BIPOIS为泊松比计算的脆性指数,%;BIYMOB为杨氏模量计算的脆性指数,%;pois、poismax、poismin分别为泊松比、泊松比极大值、泊松比极小值,无量纲;YMOB、YMOBmax、YMOBmin分别为杨氏模量、杨氏模量极大值、杨氏模量极小值,MPa。

3致密油储层“甜点”评价方法

在储层建模和“七性”评价的基础上,构建了“地质甜点”和“ 工程甜点”评价指数,实现对储层有效分类,确定小层甜点空间展布,优化射孔段、射孔簇。

3.1地质甜点评价方法

构建储层“地质甜点指数”,选取表征地质甜点的参数有储层岩性、电性、物性、含油性等综合因素,共同反应储层特征。

式中,RT为电阻率,Ω·m;POR为孔隙度,%;SO为校正后含油饱和度,%;H为渗透性砂岩厚度,m;RB为录井显示级别相关参数;Vsh为泥质含量,%;f为各参数的权重系数。

3.2工程甜点评价方法

水平井要进行大型压裂才能获得工业油流。在此基础上,构建测井“压裂甜点指数”BR评价射孔簇的有效性。

式中,Vpor为矿物体积计算孔隙度,%;φMRZI为核磁孔隙结构指数,%;RSTB为阵列声波渗透性指数,%;VF为裂缝指数,%;BI为脆性指数,%;VSH为泥质含量,%。

3.3地质与工程甜点结合提高产能

从X井,在常规曲线“四性”测井相应特征分析,参考地质录井等资料,利用地质甜点和工程甜点分类标准,进行了地质及工程储层类别划分,并对本段储层设计射孔段为6段,射孔簇为12簇。

4结论

通过在让字井地区致密油地质甜点和工程甜点的应用,提高了水平井钻遇率和产量,乾安地区水平井产量大幅度增加,部分井获得日产30t的高产油气流,并减少施工费用,地质甜点和工程甜点是获得单井最大产能的有效手段之一。

参考文献:

[1]HORNBY Method for determining formation permeability by comparing measured tube waves with formation and borehole parameters. Compiler:US,4797859[P/OL]. 1989,01-10

[2]伍先运 郭立 王克协 井径变化及泥质含量对斯通利波反演渗透率的影响校正[C]中国地球物理学会。1995 年中国地球物理学会第十一届学术年会论文集. 北京:石油工业出版社,1995

[3]邵维志 丁娱娇 刘亚,等核磁共振测井在储层孔隙结构评价中的应用 测井技术,2009,33(1):52-56

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