李明全
摘 要:本文通過對儲層流動單元的方法及步驟的論述,結(jié)合安塞油田候市區(qū)長6油藏的特點,選取滲透率、孔隙度作為劃分的流動單元的指標,通過聚類分析的方法得到各流動單元的判別公式,根據(jù)判別公式得出研究區(qū)長6油藏6個小層的儲層流動單元特征。
關(guān)鍵詞:安塞油田;儲層流動單元;聚類分析
流動單元是指橫向上連續(xù)的、影響流體流動的巖性特征和物性特征相近的儲集巖體。流動單元是當今儲層地質(zhì)學研究的一個熱點,它使儲層描述更精細、更深入;同時,流動單元也是表征油藏開發(fā)特性的一個重要概念,它對預(yù)測剩余油分布、油藏數(shù)值模擬分層和劃分網(wǎng)格具有重要意義。
一、儲層流動單元劃分方法的選擇
目前國內(nèi)碎屑巖流動單元研究的基本方法主要有露頭沉積界面分析法,沉積巖相劃分法,水動力單元劃分研究法,R35孔喉半徑法,巖石巖性、物性分析法。
通過對各種方法的理解和思考,綜合考慮了候市區(qū)長6儲層的實際情況,認為巖石巖性物理方法劃分本區(qū)的流動單元更具有實際意義。其原因如下:
(一)該方法使用各種參數(shù)來劃分和識別流動單元,強調(diào)了儲層內(nèi)影響流體滲流地質(zhì)參數(shù)的差異。
(二)該方法在參數(shù)的選取上容易獲得,相應(yīng)的參數(shù)如孔隙度、滲透率等在測井曲線以及巖心數(shù)據(jù)中易于取得,而且省去了其他方法因為計算上而造成誤差的增大。
二、儲層流動單元的劃分步驟
形成流動單元的主要地質(zhì)因素是儲層建筑結(jié)構(gòu)、儲層物性、夾層分布及各級斷層等。由于儲層建筑結(jié)構(gòu)的層次性決定了影響流體流動的儲層物性特征也有層次性,因此可以通過分層次研究儲層特征,開展流動單元的劃分。該方法的基本思路是:利用高分辨率層序地層學原理,分析儲層層序內(nèi)部結(jié)構(gòu)與分割單元,從沉積單元入手,建立儲層建筑結(jié)構(gòu),在砂體連通性研究的基礎(chǔ)上,進行流動單元的研究。
(一)地層對比與小層劃分
進行流動單元的劃分,最首先的一步是要進行地層對比。研究中根據(jù)鄂爾多斯盆地沉積的特點,以高分辨率層序地層學的理論為指導(dǎo),同時結(jié)合傳統(tǒng)的分層方法,在對本區(qū)地質(zhì)情況重新認識和580口測井曲線對比的基礎(chǔ)上,確定出各井的井間地層關(guān)系,利用取心井的巖心描述資料對地層關(guān)系加以檢驗。地層對比的目的是了解儲層分布,將流動單元的層次結(jié)構(gòu)先劃分清楚,并且為確定流動單元的分布做參考。
(二)沉積微相的研究以及連通體的確定
沉積微相的細分與合理的組合是儲層平面精細描述的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是平面劃分流動單元的基礎(chǔ)通過詳細觀察描述巖心,以及對儲層巖性特征、古水系及物源方向、粒度分布特征,根據(jù)測井曲線的形態(tài)、幅度等組合特征,結(jié)合錄井時所能獲取到的全部相標志,對井身剖面進行沉積微相的劃分。在長6油藏中,可以識別出水下分流河道、河口壩、分流間灣、道間洼地、河道側(cè)翼、水下天然堤、前緣席狀砂等七種沉積微相,其中以水下分流河道為形成儲集層的主要微相。地層對比和沉積微相的研究為儲層流動單元的劃分提供平面與縱向的框架。
(三)特征參數(shù)的選取
對取心井流動單元的劃分首先要選擇好定量的特征參數(shù),選擇在本油田或本開發(fā)區(qū)通用、有效、簡便易得、而且能夠反映儲層滲流特征的關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù),作為流動單元定量描述的依據(jù)。根考慮到參數(shù)的代表性和可操作性,減少參數(shù)間相互影響,并結(jié)合本區(qū)地質(zhì)實際經(jīng)驗,選取滲透率、孔隙度作為劃分的流動單元的指標。
(四)通過聚類和判別對流動單元進行劃分
以取心井巖心物性分析數(shù)據(jù)進行聚類分析劃分的流動單元類別為基礎(chǔ),利用判別分析對非取心井的流動單元進行判別,最終繪制流動單元剖面圖及平面分布圖,建立流動單元地質(zhì)模型。
(五)流動單元劃分的合理性驗證
流動單元是流動特征相似的儲集單元,即同類流動單元的流動特征相似,不同類流動單元的流動特征應(yīng)有所差異。為了檢驗流動單元劃分的合理性,可以采取了微觀模型滲流試驗對所劃分的流動單元進行驗證。
三、儲層流動單元劃分結(jié)果
本文選取了研究區(qū)19口取心井的實際孔-滲資料的大量數(shù)據(jù)點作為已知樣本,采用以上的方法進行聚類分析。安塞油田候市區(qū)儲層流動單元可分為四類A、B、C、D。對聚類分析結(jié)果進行逐步判別,得到各流動單元的判別公式:
A(φ,k)=11.534 k +44.520φ-34.110
B(φ,k)=-0.797k +39.783φ-26.583
C(φ,k)=-16.462 k +29.466φ-23.287
D(φ,k)=-33.962 k +18.623φ-36.47
對隨機選取的100個數(shù)據(jù)點進行公式驗證, A類的正判率為99.6%, B類的正判率為83%, C類流動單元的正判率為96.3%,D類流動單元的正判率為100%。對B類正判率較低的原因主要是該類樣本較為分散。平均正判率為94.7%,說明以上公式是可行的。
研究區(qū)長6的6個層均有A、B、C三類流動單元分布,只有長611-3分布僅有一處出現(xiàn)D類流動單元。雖然各小層均有A、B、C三類流動單元分布,但特征不甚相同。
縱觀流動單元的分布位置,A類多分布在水下分流河道的主體帶,C類、D類多分布在河道邊緣帶,B類常居其間。但也存在非A類流動單元分布在水下分流河道的主體帶的情況,表明流動單元的分布特征主要受沉積微相的控制,同時也受成巖作用的影響。這也更加反證了安塞油田候市區(qū)在相控下建立地質(zhì)模型的合理性。
參考文獻:
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[2]趙翰卿.儲層非均質(zhì)體系、砂體內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)和流動單元研究思路探討,大慶石油勘探與開發(fā),2002,12,21(6):16-43.