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大民屯油田沙三、沙四段探明儲(chǔ)量復(fù)算研究

2020-03-01 15:09李曉濤
遼寧化工 2020年7期
關(guān)鍵詞:試油含油儲(chǔ)量

李曉濤

大民屯油田沙三、沙四段探明儲(chǔ)量復(fù)算研究

李曉濤

(中國(guó)石油遼河油田分公司勘探開發(fā)研究院,遼寧 盤錦 124010)

隨著勘探開發(fā)程度的不斷深入,大民屯油田沙三、沙四段構(gòu)造形態(tài)、油藏類型等認(rèn)識(shí)發(fā)生了很大變化且開采程度與原上報(bào)地質(zhì)儲(chǔ)量矛盾突出。為此,按開發(fā)管理綱要要求,開展儲(chǔ)量復(fù)算。根據(jù)新增地震、鉆井、取心、分析化驗(yàn)、試油投產(chǎn)、測(cè)井等資料,確定各項(xiàng)儲(chǔ)量參數(shù)進(jìn)行儲(chǔ)量復(fù)算研究。復(fù)算后,地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)一步得以落實(shí),為下一步井位部署、儲(chǔ)層評(píng)價(jià)、老井復(fù)查等提供技術(shù)支撐。

大民屯油田;儲(chǔ)量復(fù)算;復(fù)算原因;儲(chǔ)量變化

1 油藏地質(zhì)特征

大民屯油田地理上位于遼寧省新民市境內(nèi),構(gòu)造上處于遼河坳陷大民屯凹陷西部前進(jìn)斷裂背斜構(gòu)造帶。大民屯油田沙三、沙四段儲(chǔ)層均為扇三角洲前緣亞相沉積,主要物源來(lái)自西南的凹陷斷階湖岸,其次來(lái)源于東側(cè)凹陷斷階湖岸。油藏分布主要受砂體及構(gòu)造雙重因素控制,屬于構(gòu)造巖性油藏[1-3]。

2 儲(chǔ)量復(fù)算原因

1)大民屯油田沈67塊等區(qū)塊已全面投入開發(fā)多年,按開發(fā)管理綱要要求,投入開發(fā)達(dá)到3年以上,要進(jìn)行儲(chǔ)量復(fù)算。

2)由于當(dāng)年上報(bào)儲(chǔ)量時(shí)鉆井控制程度很低,各項(xiàng)參數(shù)依據(jù)資料匱乏,例如沈67區(qū)塊,1974年上報(bào)時(shí)僅僅只有兩口井,經(jīng)后期增加的大量鉆井資料證實(shí),構(gòu)造形態(tài)、油藏類型等的認(rèn)識(shí)都發(fā)生了很大變化。

3)根據(jù)目前各區(qū)塊的開發(fā)現(xiàn)狀,部分區(qū)塊的采出程度很低,如已開發(fā)區(qū)塊沈150區(qū)塊采出程度僅為3.48%,前2區(qū)塊采出程度僅為5.9%,未開發(fā)區(qū)塊沈22為3.07%,沈633區(qū)塊僅為0.88%,儲(chǔ)采比存在明顯的矛盾。

基于上述理由,有必要根據(jù)現(xiàn)行儲(chǔ)量計(jì)算規(guī)范對(duì)大民屯油田沈67區(qū)塊等12個(gè)區(qū)塊開展儲(chǔ)量復(fù)算工作,落實(shí)儲(chǔ)量,為油田下一步的開發(fā)決策提供依據(jù)。

3 儲(chǔ)量參數(shù)確定

3.1 含油面積

依據(jù)《石油天然氣儲(chǔ)量計(jì)算規(guī)范》,圈定含油面積。

含油面積圈定原則為:一是受斷層控制,以斷層為界;二是受巖性物性控制的,有井控制時(shí)井距之半,無(wú)井控制外推一個(gè)開發(fā)井距,作為含油面積邊界。三是構(gòu)造低部位鉆遇水層,以油水界面為界。

3.2 有效厚度

油層有效厚度下限標(biāo)準(zhǔn)是在儲(chǔ)層“四性關(guān)系”研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合試油和試采資料確定儲(chǔ)層的含油性、巖性、物性和電性標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而解釋油層有效厚度。

3.2.1 含油性標(biāo)準(zhǔn)

巖心的含油性是解釋油層有效厚度的標(biāo)準(zhǔn),本次主要采用取心及試油資料予以確定。沈150井在3 059.35~3 075.23井段取心,進(jìn)尺15.88 m,心長(zhǎng)15.88 m,其中共6.05 m巖心含油級(jí)別為油浸,1.84 m巖心含油級(jí)別為油斑,在3 062.8~3 076.1 m井段試油,射開5層8.6 m,日產(chǎn)油7.7 t/d, 試油結(jié)論為油層,說明油浸級(jí)別含油砂巖具有工業(yè)油氣流產(chǎn)能,同時(shí)根據(jù)遼河坳陷砂巖油藏試油資料,油斑及以下顯示基本上不具有工業(yè)油氣流產(chǎn)能, 因此將本區(qū)油層含油性下限標(biāo)準(zhǔn)定為油浸。

3.2.2 巖性標(biāo)準(zhǔn)

據(jù)巖心資料統(tǒng)計(jì),將儲(chǔ)層巖性劃分成砂礫巖、粗砂巖、中砂巖、細(xì)砂巖、粉砂巖5種,含油產(chǎn)狀分為富含油、油浸、油斑、油跡、熒光五種,建立巖性與含油性關(guān)系。以油浸為含油性下限,確定巖性標(biāo)準(zhǔn)為細(xì)砂巖。

3.2.3 物性標(biāo)準(zhǔn)

平面上按儲(chǔ)層物性差異分為四個(gè)區(qū)塊,分別根據(jù)取心資料,分富含油、油浸、油斑、油跡四種產(chǎn)狀,建立孔隙度與滲透率交會(huì)圖,根據(jù)含油性下限標(biāo)準(zhǔn)油浸確定出各區(qū)塊物性標(biāo)準(zhǔn)。沈24-沈150區(qū)塊:Φ≥11%,K≥7 mD;沈67-沈16區(qū)塊:Φ≥15.5%,K≥19 mD;前3-沈12區(qū)塊:Φ≥12.5%,K≥11 mD;沈179-前14區(qū)塊:Φ≥13.7%,K≥15 mD。

3.2.4 電性標(biāo)準(zhǔn)

油水層識(shí)別圖版采用深側(cè)向電阻率與聲波時(shí)差(孔隙度)交會(huì)的方法來(lái)制作。以試油試采資料為基礎(chǔ),共582口井1459層分別編制了聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率油水判別圖版,選值原則為:在大段試油或投產(chǎn)為油層的井段中,選取電性較好的厚度較厚的層取值。各區(qū)塊聲波時(shí)差下限與電阻率下限均有試油或投產(chǎn)資料證實(shí)。

根據(jù)油層的分布特征,平面上按區(qū)塊、縱向上按層位,確定5個(gè)區(qū)塊電性標(biāo)準(zhǔn)。沈67~沈16區(qū)塊:≥17 Ω·m,Δ≥260 μs/m,o≥45%;前3-沈12區(qū)塊≥21 Ω·m,Δ≥240 μs/m,o≥45%;沈179~前14區(qū)塊≥24 Ω·m,Δ≥250 μs/m,o≥45%;沈24~沈150區(qū)塊(E2s32)≥17 Ω·m,Δ≥240 μs/m,o≥45%;沈24~沈150區(qū)塊(E2s33)≥22 Ω·m,Δ≥230 μs/m,o≥45%。

根據(jù)上述制定的油氣層有效厚度下限標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合取心、錄井、試油試采等資料,綜合劃分了大民屯油田695口井單井油氣層有效厚度。計(jì)算單元油氣層有效厚度采用等值線面積權(quán)衡值。

3.3 有效孔隙度

應(yīng)用大民屯油田30口取心井97層的巖心孔隙度分析資料,建立了有效孔隙度與聲波時(shí)差解釋模:

Φ=51.0×(1-181/Δ) (1)

其中:=0.98,=97。

式中:Δ—目的層聲波時(shí)差,μs/m;

Φ —地面有效孔隙度,%。

應(yīng)用該公式對(duì)區(qū)塊內(nèi)695口井進(jìn)行了有效孔隙度解釋,井點(diǎn)采用厚度權(quán)衡,儲(chǔ)量計(jì)算單元采用井點(diǎn)算術(shù)平均值。

3.4 含油飽和度

原始含油飽和度采用阿爾奇公式解釋,計(jì)算單元含油飽和度均采用單井厚度權(quán)衡后井點(diǎn)算術(shù)平均值。

3.5 地面原油密度、原始原油體積系數(shù)和氣油比

地面原油密度、原始原油體積系數(shù)和氣油比均取實(shí)際分析值。

4 儲(chǔ)量計(jì)算結(jié)果

應(yīng)用上述確定的儲(chǔ)量參數(shù),采用容積法計(jì)算大民屯油田沈67塊等10個(gè)區(qū)塊含油面積35.49 km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量為4 039.70×104t。原上報(bào)含油面積49.58 km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量為6 181×104t。本次復(fù)算石油地質(zhì)儲(chǔ)量減少2 141.30×104t。

5 儲(chǔ)量變化原因

本次儲(chǔ)量復(fù)算造成儲(chǔ)量變化原因主要有以下幾點(diǎn):

1)由于采用了滿覆蓋的三維地震資料和新增開發(fā)井,重新落實(shí)了構(gòu)造,造成了含油面積的變化。

2)通過新鉆井證實(shí),申報(bào)區(qū)塊儲(chǔ)層橫向變化大,油藏類型發(fā)生了變化,使得縱向要細(xì)分小層,導(dǎo)致了含油氣面積和有效厚度的變化。

3)通過生產(chǎn)井實(shí)際試油和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)資料,造成了含油面積和采收率的變化。

4)根據(jù)巖心、測(cè)井、新增井壓力和溫度資料,重新建立孔隙度、含油飽和度、體積換算系數(shù)的計(jì)算方法或方程,并重新建立有效厚度下限標(biāo)準(zhǔn),基于新增井資料采用等值線面積權(quán)衡法計(jì)算有效厚度,這些方法的變化引起了儲(chǔ)量參數(shù)的變化。

5)增加了流體分析資料,原油密度、原油體積系數(shù)和氣油比參數(shù)也有變化。

6 結(jié) 論

根據(jù)大民屯油田新增地震、鉆井、取心、分析化驗(yàn)、試油投產(chǎn)、測(cè)井等資料,對(duì)大民屯油田沙三、沙四段石油地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)行復(fù)算,石油地質(zhì)儲(chǔ)量減少2 141.30×104t,地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)一步得以落實(shí),為下一步的井位部署、儲(chǔ)層評(píng)價(jià)、老井復(fù)查等提供技術(shù)支撐。

[1]王允城. 油氣儲(chǔ)層評(píng)價(jià)[M]. 北京:石油工業(yè)出版社,1999.

[2]楊通佑,范尚炯,陳元千,等. 石油及天然氣儲(chǔ)量計(jì)算方法[M].北京: 石油工業(yè)出版社,1997.

[3]黎文清, 李世安. 油氣田開發(fā)地質(zhì)基礎(chǔ)(第二版)[M ]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 1993.

Recalculation of Proved Reserves in E2s3and E2s4of Damintun Oilfield

(Exploration and Development Institute of Petro China Liaohe Oilfield Company, Panjin Liaoning 124010, China)

With the deepening of exploration and development degree, the understanding of the tectonic morphology and reservoir type of E2s3and E2s4in Damintun oilfield has undergone great changes. To this end, in accordance with the requirements of the development management outline, reserve recalculation was carried out. According to the newly added data, such as earthquake data, drilling data, coring data, analysis and testing data, oil testing and production, well logging and so on, various reserve parameters for reserve recalculation research were determined. After the recalculation, the geological reserves were further implemented, providing technical support for well location deployment, reservoir evaluation and old well review in the next step.

Damintun oilfield; Reserve recalculation; Reason for recalculation; Reserve change

2020-03-19

李曉濤(1982-),男,工程師,碩士,遼寧省盤錦市人,2008畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京)油氣田開發(fā)專業(yè),研究方向:儲(chǔ)量研究工作。

TE 15

A

1004-0935(2020)07-0792-03

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