趙天東 熊華軍 王樹慧 張 杰 王 剛 趙慧霞 楊 鈺 張國(guó)兵 權(quán) 騁
(①中國(guó)石油渤海鉆探第一錄井公司; ②中國(guó)石油渤海鉆探石油工程總承包分公司;③中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司勘探開發(fā)研究院;④中國(guó)石油渤海鉆探油氣合作開發(fā)分公司)
蘇東南區(qū)塊位于鄂爾多斯盆地蘇里格氣田東區(qū)南部,是蘇里格氣田重點(diǎn)開發(fā)的一個(gè)次級(jí)區(qū)塊,該區(qū)塊上古生界自下而上依次發(fā)育石炭系本溪組,二疊系太原組、山西組、石盒子組和石千峰組地層,氣層則主要分布在山西組和下石盒子組盒8段,儲(chǔ)集層具有低孔隙度、低滲透率、巖性致密等多重特點(diǎn)。由于儲(chǔ)集層形成時(shí)間與天然氣充注時(shí)間極為接近,儲(chǔ)集層的成藏和壓實(shí)作用同期發(fā)生,壓實(shí)排水不充分,導(dǎo)致儲(chǔ)集層氣水賦存狀態(tài)非常復(fù)雜。
近年來,隨著區(qū)塊開發(fā)程度的不斷提高和深化,水平井?dāng)?shù)量逐年增加,針對(duì)儲(chǔ)集層的評(píng)價(jià)及氣水識(shí)別成為勘探開發(fā)中的一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)。因此,加強(qiáng)錄井單井資料的分析研究,實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)集層氣水層的準(zhǔn)確識(shí)別及產(chǎn)能預(yù)測(cè),對(duì)于目標(biāo)區(qū)域的勘探開發(fā)意義重大。
通常認(rèn)為在理想條件下,無論是直井還是水平井,試氣射孔施工層位的氣測(cè)全烴值越高、射孔壓裂的層數(shù)越多、壓裂厚度越大,單井的氣產(chǎn)量應(yīng)該越高。但是,通過對(duì)研究區(qū)域21口單井分析發(fā)現(xiàn),隨著射孔壓裂層數(shù)增多、壓裂厚度增大,并非所有單井的產(chǎn)氣量都按照理想狀態(tài)呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)(圖1、圖2)。這是由于部分單井在開發(fā)過程中,儲(chǔ)集層產(chǎn)能的高低未能得到有效識(shí)別,部分單井開發(fā)層段優(yōu)選不夠合理。因此,通過錄井綜合解釋評(píng)價(jià)手段精準(zhǔn)識(shí)別氣水層,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)單井良好施工層位的優(yōu)選十分必要。
圖1 全烴值(Tg)與無阻流量(C)分析
圖2 顯示厚度(H)與無阻流量(C)分析
研究區(qū)鉆井井型以直井和水平井兩大類為主,參考工業(yè)油氣流標(biāo)準(zhǔn)[4],建立了直井和水平井動(dòng)態(tài)產(chǎn)能分級(jí)(工作制度以試氣無阻流量為準(zhǔn))。直井:產(chǎn)能高于10×104m3/d的為一類氣層,產(chǎn)能介于4×104m3/d~10×104m3/d的為二類氣層,產(chǎn)能介于1×104m3/d~4×104m3/d的為三類氣層。水平井:產(chǎn)能高于50×104m3/d的為一類氣層,產(chǎn)能介于20×104m3/d~50×104m3/d的為二類氣層,產(chǎn)能小于20×104m3/d的為三類氣層。
從直井?dāng)?shù)據(jù)分析來看,不同的試氣結(jié)果所對(duì)應(yīng)儲(chǔ)集層的隨鉆氣測(cè)組分派生參數(shù)濕度比(Wh)、烴斜率(Gh)、平衡比(Bh)以及輕重比(Lw)數(shù)值的分布區(qū)間也有所不同。將各項(xiàng)派生參數(shù)在不同數(shù)值區(qū)間內(nèi)出現(xiàn)的概率做正態(tài)分布處理,形成氣測(cè)參數(shù)正態(tài)分布圖(圖3)。通過分析發(fā)現(xiàn),隨著產(chǎn)能由好變差,濕度比(Wh)數(shù)據(jù)區(qū)間總體向小偏移,而烴斜率(Gh)、平衡比(Bh)和輕重比(Lw)則總體向大偏移,且數(shù)據(jù)的集中程度也隨之變差,呈發(fā)散狀態(tài)。如圖3所示,氣層(一、二類氣層)的濕度比主要集中在4~7之間,烴斜率集中在5~9之間,平衡比集中在40~240之間,輕重比主要集中在10~20之間;差氣層(三類氣層)的濕度比主要集中在2~5之間,烴斜率集中在3~14之間,平衡比集中在120~440之間,輕重比發(fā)散而不集中,在10~1 000之間均有分布;干層的濕度比主要集中在1~3之間,烴斜率集中在9~13之間,平衡比則極其發(fā)散,數(shù)值在100~2 040之間,輕重比也呈發(fā)散形態(tài),在20~320之間均有分布。
同時(shí),按照產(chǎn)氣量的高低,將各井相關(guān)參數(shù)數(shù)值點(diǎn)分別投在無阻流量與Wh、Lw及Bh各個(gè)關(guān)系圖板中發(fā)現(xiàn):無阻流量一類井,顯示段Wh值主要集中在4~10之間(圖4);顯示段Lw值主要集中在10~30之間(圖5),當(dāng)該值大于或者小于上述區(qū)間時(shí),單井產(chǎn)能往往不高;顯示段Bh值集中在50~250之間(圖6),Bh大于250時(shí),高產(chǎn)井很少出現(xiàn),顯然,儲(chǔ)集層顯示參數(shù)Bh增大且大于250是儲(chǔ)集層含氣性變差的錄井參數(shù)特征反映。因此,當(dāng)顯示段Wh值在4~10之間,Lw值在10~30之間,Bh值集中在50~250之間時(shí),此類顯示層為標(biāo)準(zhǔn)氣層的氣測(cè)數(shù)據(jù)特征。通過氣測(cè)派生參數(shù)Wh、Lw和Bh可以實(shí)現(xiàn)對(duì)試氣井段高產(chǎn)能層段的有效優(yōu)選。
圖3 氣測(cè)派生參數(shù)區(qū)間分布
圖4 無阻流量(C)與Wh關(guān)系
圖5 無阻流量(C)與Lw關(guān)系
圖6 無阻流量(C)與Bh關(guān)系
水平井氣測(cè)組分參數(shù)數(shù)值區(qū)間分布形態(tài)與上述直井正態(tài)分布規(guī)律一致,但相比直井而言,其特點(diǎn)是顯示段變長(zhǎng)。針對(duì)1 000~2 000 m的大段顯示,完全采用直井小距離內(nèi)數(shù)據(jù)點(diǎn)的變化來實(shí)現(xiàn)水平井大井段解釋評(píng)價(jià)的方法具有一定的局限性。同時(shí),常規(guī)非致密砂巖儲(chǔ)集層邊底水明顯、氣水界面清晰,進(jìn)行垂深高低對(duì)比判斷氣水界面是較為有效的方法。但對(duì)于該區(qū)低孔隙度、低滲透率致密砂巖氣藏,該方法并不適用。
針對(duì)水平井,通過41口單井資料分析發(fā)現(xiàn),單井無阻流量(C)與單井氣測(cè)顯示全烴積分值(S)以及單井氣測(cè)顯示厚度(H)的線性相關(guān)度較高(圖7、圖8)。這兩項(xiàng)參數(shù)很好地反映了地層烴能量的大小。兩項(xiàng)評(píng)價(jià)參數(shù)疊加處理,得到單井無阻流量(C)和全烴積分與氣測(cè)顯示厚度乘積(M)的相關(guān)函數(shù)(圖9),其相關(guān)系數(shù)為0.74。同時(shí),定義了烴能量系數(shù)N(無量綱),該系數(shù)反映顯示段每米儲(chǔ)集層烴能量的大小,計(jì)算公式為:
N=S/H
式中:S為氣測(cè)全烴積分值;H為氣測(cè)顯示厚度,m。
引入烴能量系數(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)全井顯示厚度大但氣測(cè)全烴積分值低這類單井的解釋評(píng)價(jià)。統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),通常一類氣層N>5(圖10)。烴能量系數(shù)對(duì)水平井產(chǎn)能的定性解釋評(píng)價(jià)具有很好的效果。
圖7 全烴積分(S)與無阻流量(C)關(guān)系
圖8 顯示厚度(H)與無阻流量(C)關(guān)系
圖9 全烴積分與顯示厚度之積(M)與無阻流量(C)關(guān)系
圖10 烴能量系數(shù)(N)與無阻流量(C)關(guān)系
研究區(qū)下石盒子組盒8段和山西組儲(chǔ)集層氣藏主要來源于山西組、太原組以及下部本溪組的煤層,地層相鄰近,氣測(cè)顯示數(shù)據(jù)特征基本相同。因此,針對(duì)盒8段和山西組的氣層分析,可采用相同的解釋評(píng)價(jià)圖板?;趯?duì)31口單井76層氣測(cè)數(shù)據(jù)體的分析歸納,在剔除非標(biāo)準(zhǔn)氣測(cè)數(shù)據(jù)體的前提下,建立了上古生界二疊系氣測(cè)解釋評(píng)價(jià)圖板,分別為平衡比(Bh)與全烴(Tg)氣測(cè)解釋圖板(圖11),濕度比(Wh)與烴斜率(Gh)氣測(cè)解釋圖板(圖12)和烴斜率(Gh)與輕重比(Lw)氣測(cè)解釋圖板(圖13)。
由于所分析單井中未篩選到差氣層標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)體,沒有出水的單井,該氣測(cè)解釋圖板以識(shí)別氣層和干層為主。從這三個(gè)氣測(cè)解釋圖板中可以看出:氣層、干層的界限比較清晰。氣層為“一高三低”的特征:高濕度比,數(shù)值在3~9之間;低平衡比,一般在40~200之間;低輕重比,一般在10~30之間;低烴斜率,一般在4~9之間。干層數(shù)據(jù)體的特征與氣層數(shù)據(jù)特征相反,表現(xiàn)為“一低三高”特征:低濕度比(<3)、高平衡比(>300)、高烴斜率(>9)、高輕重比(>30)。氣層全烴顯示通常較高,干層也有較高的氣測(cè)異常,但是從圖板上可以看出,后者的平衡比(Bh)、濕度比(Wh)及烴斜率(Gh)數(shù)據(jù)區(qū)間與前者差異明顯,且實(shí)際試氣效果產(chǎn)量也極低。
圖11 直井Bh與Tg氣測(cè)解釋圖板
圖12 直井Wh與Gh氣測(cè)解釋圖板
圖13 直井Gh與Lw氣測(cè)解釋圖板
研究區(qū)所鉆探的水平井目的層均為下石盒子組盒8段,故基于盒8段的41口水平井的氣測(cè)數(shù)據(jù)體,通過分析歸納,在剔除非標(biāo)準(zhǔn)氣測(cè)數(shù)據(jù)體的前提下,建立了水平井上古生界二疊系盒8段氣測(cè)解釋評(píng)價(jià)圖板,分別是平衡比(Bh)與全烴積分(S)×顯示厚度(H)氣測(cè)解釋圖板(圖14)、平衡比(Bh)與全烴積分(S)/顯示厚度(H)氣測(cè)解釋圖板(圖15)。
圖14 水平井Bh與SXH氣測(cè)解釋圖板
圖15 水平井Bh與S/H氣測(cè)解釋圖板
從這兩個(gè)氣測(cè)解釋圖板中可以看出:一類氣層、二類+三類氣層和含水層之間的界限比較清晰;二類氣層和三類氣層的數(shù)據(jù)點(diǎn)在圖板上的投點(diǎn)區(qū)間則有重疊。一類氣層為低平衡比(70~300)、高S×H值(>100×104)、高S/H值(>3.0);二類和三類氣層與一類氣層相比,其平衡比數(shù)據(jù)整體向高值偏移,S×H值和S/H值則向低值偏移;含水層的數(shù)據(jù)范圍值與一類、二類+三類氣層數(shù)據(jù)有明顯不同,當(dāng)平衡比為高值(>400)、S×H為低值(<20×104)、S/H為低值(<4)時(shí),則水平井出水的概率增高。將這三類數(shù)據(jù)體所在區(qū)間下限點(diǎn)相連,形成了界限較為清晰的一類氣層、二類+三類氣層和含水層區(qū)間線。
J 34-53井和J 73-39井是蘇東南區(qū)塊部署的兩口生產(chǎn)井,其中J 34-53井在二疊系山西組3 137.00~3 156.00 m井段,解釋2層18.00 m氣層,其氣測(cè)解釋參數(shù)的交會(huì)點(diǎn)均落在氣測(cè)解釋圖板的一類氣層區(qū)域(圖11、圖12)。射開井段3 134.00~3 137.00 m、3 152.00~3 155.00 m敞噴,無阻產(chǎn)量為43.381 6×104m3,測(cè)試結(jié)論為一類氣層,與錄井直井氣測(cè)解釋圖板解釋結(jié)論一致。
J 73-39井在二疊系山西組3 169.00~3 210.00 m井段,解釋2層11.00 m差氣層,其氣測(cè)解釋參數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)氣測(cè)解釋圖板中的落點(diǎn)位于氣層偏向干層的位置(圖11、圖12),說明儲(chǔ)集層含氣但呈現(xiàn)出偏干層的趨勢(shì)。試氣射開3 173.00~3 175.00 m、3 206.00 ~3 208.00 m敞噴,無阻產(chǎn)量2.267 4×104m3,測(cè)試結(jié)論為差氣層,與錄井直井氣測(cè)解釋圖板解釋結(jié)論一致。
J 72-59H1井和J 46-46H1井是蘇東南區(qū)塊部署的兩口水平井,其中J 72-59H1井的水平段長(zhǎng)1 870.00 m,顯示段長(zhǎng)1 359.00 m,氣測(cè)顯示活躍,色譜分析組分齊全,該井共解釋16層628.00 m氣層、13層258.00 m差氣層、11層473.00 m干層。該井氣層及差氣層井段平衡比(Bh)平均值為132.5、全烴積分與顯示厚度之積為1 847.8×104、全烴積分與顯示厚度之比為10.0,三項(xiàng)評(píng)價(jià)參數(shù)在氣測(cè)解釋圖板中交會(huì)點(diǎn)均落在一類氣層區(qū)(圖14、圖15)。該井試氣無阻產(chǎn)量169.688 3×104m3。測(cè)試結(jié)論為一類氣層,與錄井水平井氣測(cè)解釋圖板解釋結(jié)論一致。
J 46-46H1井水平段長(zhǎng)1 600.00 m,顯示段長(zhǎng)633.00 m,氣測(cè)顯示低且不活躍,色譜分析組分較全。該井共解釋2層93.00 m差氣層、3層98.00 m含氣水層、9層846.00 m干層。該井差氣層和含氣水層井段平衡比(Bh)平均值為721,全烴積分與顯示厚度之積為167.0×104,全烴積分與顯示厚度之比為4.1,三項(xiàng)評(píng)價(jià)參數(shù)在氣測(cè)解釋圖板中交會(huì)點(diǎn)均落在含水層區(qū)(圖14、圖15)。該井試氣無阻產(chǎn)量10.647 3×104m3/d,產(chǎn)水6 m3/d。測(cè)試結(jié)論為氣水同層,與錄井水平井氣測(cè)解釋圖板解釋結(jié)論一致。
針對(duì)蘇里格氣田上古生界氣藏儲(chǔ)集層氣水賦存關(guān)系復(fù)雜,單井氣水識(shí)別難度大的問題,開展了錄井解釋評(píng)價(jià)方法研究,針對(duì)區(qū)域內(nèi)直井和水平井,分別建立了氣測(cè)解釋圖板,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多口井應(yīng)用驗(yàn)證,其解釋結(jié)論與試氣結(jié)果一致,應(yīng)用效果較好并取得了如下認(rèn)識(shí)。
(1)在低孔隙度、低滲透率致密巖性氣藏儲(chǔ)集層的錄井解釋評(píng)價(jià)過程中,無論是直井還是水平井,當(dāng)氣測(cè)顯示活躍、全烴異常值高時(shí),氣測(cè)參數(shù)落點(diǎn)范圍集中的儲(chǔ)集層比落點(diǎn)發(fā)散、不集中的儲(chǔ)集層產(chǎn)能要高。
(2)針對(duì)低孔隙度、低滲透率致密巖性氣藏水平井的錄井解釋評(píng)價(jià),通過引入新參數(shù)如烴能量系數(shù)來實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)集層定性及產(chǎn)能半定量解釋是可行的。
(3)在錄井解釋評(píng)價(jià)過程中,借助數(shù)值正態(tài)分布處理,將數(shù)據(jù)譜圖化以刻畫和發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)變化規(guī)律來實(shí)現(xiàn)解釋評(píng)價(jià)目的,是一種實(shí)用性強(qiáng)且直觀的方法。