吳昊晟
(中法渤海地質(zhì)服務(wù)有限公司,天津 300452)
郭明宇,劉坤
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
趙澄圣,鄧貴柏
(武漢時(shí)代地智科技股份有限公司,湖北 武漢 430000)
圖1 改進(jìn)的皮克斯勒模版
20世紀(jì)60年代,皮克斯勒在烴比值數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上建立了皮克斯勒?qǐng)D板,國(guó)內(nèi)利用已減去背景值的C1~C5計(jì)算烴比值,建立半對(duì)數(shù)圖版,并劃分為4個(gè)區(qū)域[1~4]。
表1 改進(jìn)的皮克斯勒模版流體判別臨界值表
φ(TG)=φ(C1)+2φ(C2)+3φ(C3)+4φ(iC4+nC4)+
5φ(iC5+nC5)+6φ(nC6)+7φ(nC7)+8φ(nC8)
(1)
圖2 LZ凹陷φ(TG)-FT模版
式中:φ(TG)為全烴體積分?jǐn)?shù),10-6;FT為流體類型,無(wú)量綱;φ(C1)~φ(C8)為相應(yīng)烴類的體積分?jǐn)?shù),10-6;i和n分別代表異構(gòu)烷烴和正構(gòu)烷烴。
以φ(TG)為縱坐標(biāo)、FT為橫坐標(biāo),采用雙對(duì)數(shù)建立全烴-流體類型模版。根據(jù)研究區(qū)FLAIR檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算φ(TG)和FT并繪制交匯點(diǎn),結(jié)合測(cè)井、測(cè)試及實(shí)際生產(chǎn)結(jié)論劃分出油、氣、水層等區(qū)域界限(圖2)。
1.3.1衍生參數(shù)
1)油指數(shù)(Io)。儲(chǔ)集層的含油情況主要取決于烴組分中的液態(tài)烴含量,液態(tài)烴含量越高,表明儲(chǔ)層含油豐度越高。在標(biāo)準(zhǔn)壓力和常溫下,含有1~4個(gè)碳原子的烷烴呈氣態(tài),含有5~15個(gè)碳原子的烷烴呈液態(tài)[4]。因此,選擇對(duì)油氣反應(yīng)敏感的參數(shù)Io反映儲(chǔ)層的含油豐度,其計(jì)算公式為:
2)氣指數(shù)(Ig)。天然氣是以烴類氣體為主的混合氣體,主要成分為甲烷,其次為乙烷、丙烷和丁烷,除此之外還含有少量CO2、CO、H2S等。通常以甲烷的含量來(lái)表征儲(chǔ)層的含氣豐度,定義Ig計(jì)算公式為:
3)水指數(shù)(Iw)。儲(chǔ)集層內(nèi)含水分為儲(chǔ)集層為純水層和含油儲(chǔ)集層遭受徹底改造的水層2種情況。純水層成分單一,Io低,同時(shí)烴類組分苯類含量也較低,在油氣水指數(shù)模版上表現(xiàn)為Io曲線在儲(chǔ)集層內(nèi)相對(duì)于上部地層無(wú)明顯變化或者數(shù)值接近于0。改造后的水層,其孔隙中原有的油氣會(huì)被水洗置換,孔隙空間主要被水和少量烴類溶解氣充填。由于氣體組分中苯和甲苯比正己烷、正庚烷和甲基環(huán)己烷組分更具有親水性特征,因此,改造前后儲(chǔ)集層中的苯和甲苯所占?xì)怏w比例會(huì)出現(xiàn)明顯差異,該差異能較好地指示儲(chǔ)層的含水狀況。選用苯和甲苯占所有氣體組分的比值作為反映儲(chǔ)層含水情況的參數(shù)指標(biāo),稱作水指數(shù)。在計(jì)算過程中,首先要對(duì)nC6進(jìn)行校正,以便于與nC7同級(jí)數(shù)比較。校正系數(shù)(a)受油源、油質(zhì)影響較大,因此需參考鄰井試油的FLAIR檢測(cè)資料,a計(jì)算公式為:
式中:m為針對(duì)某儲(chǔ)層的常數(shù),取值為該儲(chǔ)層的有效厚度,無(wú)量綱。
將式(5)中求得的a代入Iw計(jì)算公式,即可得到Iw:
1.3.2建立模版
選擇Ig、Io、Iw共3個(gè)衍生參數(shù),在一個(gè)圖形欄內(nèi)成圖。根據(jù)3條曲線的在剖面縱向上的變化趨勢(shì)和參數(shù)范圍,參考地質(zhì)錄井的巖性、含油性(熒光顯示)情況,在數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,根據(jù)試油及測(cè)試結(jié)論建立油氣水指數(shù)的流體識(shí)別模版(圖3)。根據(jù)3條曲線的特征及其變化趨勢(shì)可以判斷儲(chǔ)層的油氣水性質(zhì):①氣層表現(xiàn)為Ig高值(一般Ig>95%)、φ(TG)高值、無(wú)熒光顯示、烴組分以甲烷為主,少量乙烷和丙烷;②油層熒光顯示好,Ig和Io兩者對(duì)頂形成交叉狀,同時(shí)Iw降低;③含油水層有熒光顯示,與油層相比較φ(TG)明顯降低,Ig降低的同時(shí)伴隨Io略微抬升,但兩者未形成交叉,且Iw小于2.0,Io大于20;④水層的Iw顯著抬升,Ig明顯比含油水層降低,Io變化不大,若同時(shí)伴隨出現(xiàn)nC6、nC7和C7H14等含量明顯降低,則表現(xiàn)為純水層。
圖3 流體指數(shù)解釋模版
表2 K1井FLAIR氣體數(shù)據(jù)及烴比值表
圖4 K1井在改進(jìn)的皮克斯勒模版上的投點(diǎn)
在改進(jìn)的皮克斯勒模版(圖4)中標(biāo)記出2層(2113~2115m井段和2118~2122m井段)的5個(gè)烴比值,分層將5個(gè)點(diǎn)連成線,可以看出,2層均落在圖版的油層區(qū)域,圖版解釋為油層。該井投產(chǎn)前對(duì)以上2層合層試油,日產(chǎn)油46.6m3,日產(chǎn)氣733m3,試油結(jié)論為油層,圖版解釋與實(shí)際情況符合。
J3井位于LZ凹陷,在3125~3144m井段錄井見熒光顯示,巖性為細(xì)砂巖。FLAIR氣測(cè)數(shù)據(jù)顯示齊全(表3)。
表3 J3井FLAIR氣體組分特征
圖5 J3井在φ(TG)-FT模版投點(diǎn)
該層氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)反映烴類各組分仍以輕烴C1~C2為主,其次為C3,而C4~C5含量較少,C6及以上組分微量,此外還有少量C7H8及C7H14。該層計(jì)算φ(TG)較低,僅為2099×10-6,F(xiàn)T為1.06。模版上投影落入水(干)層區(qū)域(圖5),該層試油無(wú)油流,圖版解釋與試油結(jié)論符合。
XX井在2150~2190m井段的FLAIR檢測(cè)烴類組分?jǐn)?shù)據(jù)如圖6所示,其中各烴組分體積分?jǐn)?shù)在解釋的1、2、3號(hào)層有明顯增高,在對(duì)應(yīng)儲(chǔ)層位置表現(xiàn)為Ig下降,同時(shí)伴隨Io顯著抬升,且兩者對(duì)頂形成交叉;根據(jù)鄰井檢測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算該井a(chǎn)=0.35,從而得到Iw曲線,可以看出在2150m處Iw高達(dá)10,而在2156~2187m井段Iw呈現(xiàn)下降,反映出明顯的油層特征,因此1、2、3號(hào)層均判斷為油層。
后期該井3號(hào)層試油,油嘴放噴日產(chǎn)油398.9m3,并伴隨產(chǎn)出3972m3/d的氣量,證實(shí)該層為油層,圖版解釋與測(cè)試結(jié)果符合。
圖6 XX井流體指數(shù)解釋
1)FLAIR提供的實(shí)時(shí)曲線對(duì)于發(fā)現(xiàn)油氣顯示起到了重要作用,通過其組分信息計(jì)算衍生參數(shù),直觀表征儲(chǔ)層流體類型,改進(jìn)模版,為現(xiàn)場(chǎng)快速準(zhǔn)確判斷油氣提供了可靠保障。
2)研究發(fā)現(xiàn),不同凹陷、不同構(gòu)造的全烴-流體類型模版上,油氣水區(qū)域的界限位置存在一定差異。因此,應(yīng)分別對(duì)不同區(qū)域進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及界限位置劃定,得出各自的解釋模型。
3)模版的制定以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),而數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的人為因素較強(qiáng),存在數(shù)據(jù)是否全面、是否精準(zhǔn)、是否具有代表性等問題。因此,還需參考其他傳統(tǒng)錄井資料加以佐證。
4)隨著FLAIR資料的不斷豐富,應(yīng)實(shí)時(shí)各修正解釋方法的閾值范圍以及各解釋模版的參數(shù)界限,不斷提高油氣水層的解釋符合率。