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摘 要:目前SAGD开发已逐步进入现场应用阶段,油藏内部隔夹层对蒸汽腔的均衡和有效扩展、重力泄油影响较大,为改善SAGD开发效果,通过对针对具有代表性的典型SAGD开发区进行隔夹层特征研究,建立厚层块状油藏内部隔夹层展布模型,精细刻画隔夹层分布特征,形成隔夹层特征研究技术系列,从而为优化油藏工程设计、制定相应的调控措施提供地质研究基础,不断提高油藏采收率。
S区D块块构造上位于辽河断陷西部凹陷西部斜坡带中段,是具有代表性的超稠油主力区块,为大型、高丰度超稠油油藏。2005年在D块兴VI组开展SAGD先导试验,取得了较好的开发效果,在先导试验取得成功的基础上进行扩大部署。兴VI组隔夹层发育,影响SAGD蒸汽腔扩展,隔夹层上部油层难以有效动用,油藏整体动用效果较差。
1、厚层超稠油油藏隔夹层精细描述技术
在SAGD开发过程中,隔夹层作为渗流屏障,是影响砂体内液相和气(汽)相的垂向或侧向渗流能力、影响蒸汽腔发育和扩展的重要因素。
以D块兴Ⅵ组为例,应用取心井岩心资料和化验分析资料基础上,结合测井曲线解释成果和开发动态监测资料,对隔夹层进行定性识别,确定研究区主要发育泥质隔夹层和物性隔夹层。进而开展定量识别,利用岩心化验分析资料确定物性隔夹层的物性上限,建立物性隔夹层识别标准,采用岩心标定测井的方法,建立泥质隔夹层和物性隔夹层两种电性识别标准。
(1)选取典型井,读取各类隔夹层的测井响应值,包括深侧向电阻率、0.45m底部梯度视电阻率、声波时差、微电位和微梯度等,同时参考各曲线的变化幅度特点;
(2)根据读取的测井曲线值,制作交会图,包括各类隔夹层与储层在声波时差与电阻率的交会图(图1-1),以及微电位和泥质含量上的交会图(图1-2);
(3)依据交会图,读取各类夹层与储层的电阻值、声波时差、微电位和泥质含量的变化区间,确定各类夹层识别的电性标准(表1-1)。
隔夹层分布特征描述是在细分层系的基础上,对油层组间、砂岩组间、小层间以及小层内隔夹层的发育特征进行描述。通过对区块内单井层间隔夹层厚度统计,以沉积相为控制,采用插值法绘制层间隔夹層厚度图,实现层间隔夹层平面分布特征描述。针对小层内隔夹层,对SAGD开发影响大、延伸距离大于2个井距的进行追踪描述(如图1-3)。利用隔夹层分布频率和隔夹层分布密度来描述隔夹层纵向发育情况,分布频率和分布密度的值越大,储层质量越差。建立隔夹层模型,实现隔夹层三维展示(如图1-4)
2、隔夹层对SAGD开发效果的影响分析
夹层指在主体储层内部存在的相对较薄、延伸较短且岩性或物性与上、下岩层有较大差异的低(非)渗透层段。Zeito认为泥岩夹层是最重要的油层非均质因素,泥岩夹层的交织以及由它引起砂体的不连续性是河道砂岩的普遍特征。这种不连续性是杂乱分布的,注汽开发中夹层交织处会形成局部封闭的条件,影响采收率。
前苏联在模型计算中,把隔层(泥岩)厚度1m定为下限值。认为在正常蒸汽驱条件下,连续分布的1m厚的泥岩就可以阻止蒸汽的垂向运动,起到良好的封隔作用。
D块兴Ⅵ组内发育了分布不稳定,厚薄不等的夹层,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩。这些夹层的厚度和延伸长度不同,影响SAGD开发效果的程度也就不同。夹层较薄,厚度小于1.0m,延伸比较短,一般小于一个井距,此类夹层一般在局部地区起渗透性遮挡作用。如曙1-36B-845井在射孔井段756.1m处有0.8m的夹层,延伸不到一个井距,距该井35.9m处的D-试观4井的测温显示为双峰型,反映出蒸汽突破该夹层继续向上扩展(图2-1a);夹层较厚,大于1.0m,延伸较长,此类夹层影响蒸汽腔扩展。如曙1-35-745井在射孔井段733m处有1.2m的夹层,延伸不到一个井距,距该井32.8m处的D-试观9井的测温显示为单峰型,反映出蒸汽不能突破该夹层,影响蒸汽腔继续向上扩展(图2-1b)。
S区D块块构造上位于辽河断陷西部凹陷西部斜坡带中段,是具有代表性的超稠油主力区块,为大型、高丰度超稠油油藏。2005年在D块兴VI组开展SAGD先导试验,取得了较好的开发效果,在先导试验取得成功的基础上进行扩大部署。兴VI组隔夹层发育,影响SAGD蒸汽腔扩展,隔夹层上部油层难以有效动用,油藏整体动用效果较差。
1、厚层超稠油油藏隔夹层精细描述技术
在SAGD开发过程中,隔夹层作为渗流屏障,是影响砂体内液相和气(汽)相的垂向或侧向渗流能力、影响蒸汽腔发育和扩展的重要因素。
以D块兴Ⅵ组为例,应用取心井岩心资料和化验分析资料基础上,结合测井曲线解释成果和开发动态监测资料,对隔夹层进行定性识别,确定研究区主要发育泥质隔夹层和物性隔夹层。进而开展定量识别,利用岩心化验分析资料确定物性隔夹层的物性上限,建立物性隔夹层识别标准,采用岩心标定测井的方法,建立泥质隔夹层和物性隔夹层两种电性识别标准。
(1)选取典型井,读取各类隔夹层的测井响应值,包括深侧向电阻率、0.45m底部梯度视电阻率、声波时差、微电位和微梯度等,同时参考各曲线的变化幅度特点;
(2)根据读取的测井曲线值,制作交会图,包括各类隔夹层与储层在声波时差与电阻率的交会图(图1-1),以及微电位和泥质含量上的交会图(图1-2);
(3)依据交会图,读取各类夹层与储层的电阻值、声波时差、微电位和泥质含量的变化区间,确定各类夹层识别的电性标准(表1-1)。
隔夹层分布特征描述是在细分层系的基础上,对油层组间、砂岩组间、小层间以及小层内隔夹层的发育特征进行描述。通过对区块内单井层间隔夹层厚度统计,以沉积相为控制,采用插值法绘制层间隔夹層厚度图,实现层间隔夹层平面分布特征描述。针对小层内隔夹层,对SAGD开发影响大、延伸距离大于2个井距的进行追踪描述(如图1-3)。利用隔夹层分布频率和隔夹层分布密度来描述隔夹层纵向发育情况,分布频率和分布密度的值越大,储层质量越差。建立隔夹层模型,实现隔夹层三维展示(如图1-4)
2、隔夹层对SAGD开发效果的影响分析
夹层指在主体储层内部存在的相对较薄、延伸较短且岩性或物性与上、下岩层有较大差异的低(非)渗透层段。Zeito认为泥岩夹层是最重要的油层非均质因素,泥岩夹层的交织以及由它引起砂体的不连续性是河道砂岩的普遍特征。这种不连续性是杂乱分布的,注汽开发中夹层交织处会形成局部封闭的条件,影响采收率。
前苏联在模型计算中,把隔层(泥岩)厚度1m定为下限值。认为在正常蒸汽驱条件下,连续分布的1m厚的泥岩就可以阻止蒸汽的垂向运动,起到良好的封隔作用。
D块兴Ⅵ组内发育了分布不稳定,厚薄不等的夹层,岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩。这些夹层的厚度和延伸长度不同,影响SAGD开发效果的程度也就不同。夹层较薄,厚度小于1.0m,延伸比较短,一般小于一个井距,此类夹层一般在局部地区起渗透性遮挡作用。如曙1-36B-845井在射孔井段756.1m处有0.8m的夹层,延伸不到一个井距,距该井35.9m处的D-试观4井的测温显示为双峰型,反映出蒸汽突破该夹层继续向上扩展(图2-1a);夹层较厚,大于1.0m,延伸较长,此类夹层影响蒸汽腔扩展。如曙1-35-745井在射孔井段733m处有1.2m的夹层,延伸不到一个井距,距该井32.8m处的D-试观9井的测温显示为单峰型,反映出蒸汽不能突破该夹层,影响蒸汽腔继续向上扩展(图2-1b)。