唐謝 唐家瓊 羅于海 鄧月銳 崔健
中國石油川慶鉆探工程公司地質(zhì)勘探開發(fā)研究院
M-24井是中國石油川慶鉆探工程有限公司地質(zhì)勘探開發(fā)研究院承擔(dān)的第一口地質(zhì)導(dǎo)向井,其目標(biāo)儲層為中三疊統(tǒng)雷口坡組T2l11針孔狀白云巖段,區(qū)域資料顯示該段物性普遍較好,平均孔隙度超過10%,但垂厚僅為5m左右。上覆石膏巖,下伏石灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,頂?shù)讓觾阅芫鶚O差。由于該井隨鉆測井僅提供隨鉆伽馬數(shù)據(jù),儲層的判別須以錄井參數(shù)為主導(dǎo),而目前錄井儲層評價方法欠缺[1-9],有必要對其進(jìn)行一些探索研究。
經(jīng)過優(yōu)選,對能作為儲層有效判別依據(jù)的巖屑、鉆時[10-12]、氣測值[13]、自然伽馬進(jìn)行了綜合研究。
準(zhǔn)確鑒別巖屑,正確識別出地層巖性是儲層評價的首要條件,并可根據(jù)鑒別結(jié)果直接篩除掉非儲層巖性段(頂部石膏和底部石灰?guī)r)。為了準(zhǔn)確識別巖屑巖性,在利用遲到時間實測法對巖屑進(jìn)行了準(zhǔn)確歸位后,采用碳酸鹽巖分析儀對巖屑進(jìn)行逐米鑒別,并結(jié)合巖屑顯微放大掃描對巖屑巖性、顆粒及儲集空間特征進(jìn)行分析(圖1)。實鉆過程中,通過多種巖屑識別方法的綜合運用,該井巖屑識別較為準(zhǔn)確并與隨鉆伽馬具有較好的對應(yīng)性。
圖1 碳酸鹽巖分析成果圖及巖屑顯微放大照片
鉆時是儲層判別的重要參數(shù)。根據(jù)區(qū)域水平井資料,對目的層及其圍巖的鉆時進(jìn)行了統(tǒng)計分析。
如圖2所示,白云巖儲層的鉆時主要集中在3~10min/m,白云巖非儲層(致密白云巖)的鉆時則主要超過9min/m,二者的界限相對清楚,可用鉆時9min/m作為白云巖儲層的輔助判別上限。然而,目的層底部致密石灰?guī)r的鉆時主要集中在4~11min/m,頂部石膏的鉆時主要集中在5~11min/m,都與白云巖儲層的鉆時存在交集。因此,正確識別地層巖性是利用鉆時判別儲層的先決條件。
氣測值的影響因素頗多,用以判別儲層存在很大難度。但通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),在MX地區(qū)的水平井,由于儲層段的平均孔隙度較高,其含氣量與非儲層存在明顯差異,加之MX地區(qū)屬于勘探成熟區(qū)塊且構(gòu)造平緩,使用的鉆井液性能基本一致,氣測值能有效地反映水平井儲層的發(fā)育狀況。
如圖3所示,根據(jù)區(qū)域水平井資料,儲層段往往伴隨著氣測值的明顯異常,而非儲層段(致密石灰?guī)r、致密白云巖、石膏)氣測值基本處于背景值(薄層狀非儲層由于上下儲層的影響,氣測值不會降低)??捎脷鉁y值的異常與否作為儲層判別的輔助依據(jù),并以全烴值2%(非儲層全烴值小于2%的累計頻率接近80%)作為儲層的輔助判別下限。
圖3 MX地區(qū)水平井儲層與非儲層氣測值分布頻率圖
伽馬值衡量的是地層中放射性物質(zhì)含量,對儲層判別基本不起作用。但根據(jù)MX地區(qū)區(qū)域資料,自然伽馬能有效識別出儲層頂部石膏層。如圖4所示,頂部石膏的伽馬值主要集中在1~8API,而中部白云巖的伽馬值主要集中在8~20API,底部石灰?guī)r的伽馬值主要集中在9~18API,石灰?guī)r、白云巖與石膏的差異非常明顯。可用8API作為石膏的輔助判別上限。
圖4 MX地區(qū)水平井石膏、白云巖、石灰?guī)r伽馬值分布頻率圖
同時,從伽馬曲線上看,當(dāng)鉆遇大套伽馬值明顯低于地層正常值的地層時,需考慮鉆遇石膏層的可能性。
綜合前面的分析以及該井的實鉆情況,以巖屑、鉆時、氣測、伽馬作為錄井隨鉆評價的主要參數(shù),即通過對碳酸鹽巖分析結(jié)果、巖屑顯微觀察以及隨鉆伽馬曲線的綜合分析,準(zhǔn)確識別出正鉆地層巖性。再利用建立的儲層鉆時、氣測判別標(biāo)準(zhǔn),對儲層進(jìn)行識別和劃分(圖5、表1),結(jié)果如下。
1號層:碳酸鹽巖分析為純白云巖,巖屑為針孔狀白云巖,伽馬值穩(wěn)定,平均為27.0API。鉆時較低,平均為4.79min/m,氣測常高值,全烴值多超過20%,見氣侵顯示,錄井解釋為氣層。
2號層:碳酸鹽巖分析酸不溶物含量明顯增加,巖屑為石膏、泥質(zhì)白云巖、灰質(zhì)白云巖,伽馬值呈中間高(50~90API),兩邊低特征(7~11API)。鉆時明顯增高,平均為7.41min/m,全烴值基本小于1%,錄井解釋為非儲層。
3號層:碳酸鹽巖分析為純白云巖,巖屑為針孔狀白云巖,伽馬值穩(wěn)定,平均為28.1API。鉆時較低,平均4.48min/m,氣測恢復(fù)為高值,全烴值多超過10%,見氣測異常顯示,錄井解釋為氣層。
4號層:碳酸鹽巖分析灰質(zhì)含量急劇增加,巖屑為石灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,伽馬值穩(wěn)定,平均為24.9API。鉆時明顯增加,平均為6.29min/m,氣測值陡降,全烴值多小于1%,錄井解釋為非儲層。
圖5 錄井隨鉆評價圖
表1 錄井解釋成果表
5號層:碳酸鹽巖分析為純白云巖,巖屑為針孔狀白云巖,伽馬值穩(wěn)定,平均為25.8API。鉆時較低,平均為5.34min/m,氣測恢復(fù)為高值,全烴值多超過10%,見氣測異常顯示,錄井解釋為氣層。
6號層:碳酸鹽巖分析灰質(zhì)含量急劇增加,巖屑為灰質(zhì)白云巖,伽馬值穩(wěn)定,平均為27.5API。鉆時增加,平均為6.33min/m,氣測值陡降,全烴值多低于2%,錄井解釋為非儲層。
7號層:碳酸鹽巖分析為純白云巖,巖性為針孔狀白云巖,伽馬值穩(wěn)定,平均為29.4API。鉆時低值,平均為4.65min/m,氣測恢復(fù)為高值,全烴值多超過10%,見氣測異常顯示,錄井解釋為氣層。
該井從 A 點2 890.00m 開始至 B點(3 890.00 m),水平段總長度為1 000.00m,其中解釋儲層厚度為731.30m,儲層鉆遇率為73.13%。
在M-24井的隨鉆評價過程中,利用解釋結(jié)果為地質(zhì)導(dǎo)向決策提供了重要依據(jù):
1)鉆至3 152.80m后,伽馬值降低至8API以下,且呈厚層狀,鉆時增加,巖屑中見微小石膏顆粒,碳酸鹽巖分析酸不溶物含量增加,氣測值陡降,判斷為穿頂,后降斜回到儲層。
2)鉆至3 402.00m后,伽馬值無變化,鉆時略微增加,碳酸鹽巖分析石灰?guī)r含量陡增,氣測值降低明顯,判斷為穿底,后增斜回到儲層。
將隨鉆錄井評價結(jié)論與鉆后測井解釋結(jié)論進(jìn)行了對比(表2),二者僅在儲層段頂?shù)咨疃嚷杂胁町?。更重要的是,隨鉆錄井評價結(jié)論已經(jīng)包含了所有主要儲層,并將主要非儲層劃分出來,證明隨鉆錄井評價方法具有實用性。
表2 錄井、測井解釋成果對比表
圖5、表2所示,測井解釋的3號、5號儲層,巖性均為白云質(zhì)灰?guī)r,測井計算孔隙度雖達(dá)到儲層下限3%,但相對較差,非主要儲層。
1)對于碳酸鹽巖地層,在僅有隨鉆自然伽馬測井儀的情況下,以錄井資料作為主要依據(jù),完成了地質(zhì)導(dǎo)向井的隨鉆錄井評價工作,為導(dǎo)向決策提供了依據(jù)。
2)根據(jù)隨鉆伽馬及綜合錄井參數(shù)的前期研究,優(yōu)選出能有效反映儲層發(fā)育及分布特征的巖屑、鉆時、氣測值、自然伽馬進(jìn)行綜合研究,建立了各個參數(shù)對于儲層的輔助判別標(biāo)準(zhǔn)。
3)利用建立的輔助判別標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合實鉆情況,對M-24井進(jìn)行了隨鉆錄井評價,其結(jié)論與鉆后測井解釋結(jié)論基本一致,證實了隨鉆錄井評價的實用性。
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