新木油田高含水期剩余油分布规律_王波.pdf
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1、Vol.46 No.6 Dec 2022第46卷 第6期 2022年12月测 井 技 术WELL LOGGING TECHNOLOGY文章编号:10041338(2022)06072906新木油田高含水期剩余油分布规律王波1,李超炜1,朱霖1,贾君庆1,王曦1,杨叶1(中国石油集团测井有限公司吉林分公司,吉林 松原 138000)摘要:为了满足新木油田低孔隙度低渗透率高含水期老井剩余油挖潜的需求,采用迭代编程法实现地层混合液电阻率的连续求取,考虑泥质影响,优选新木油田低孔隙度低渗透率水淹层剩余油饱和度的计算方法,建立适合该油田高含水期水淹层测井精细解释方法,实现水淹层定性解释到定量准确评价。在
2、单井精细解释的基础上,利用测井与地质油藏开发一体化老井潜力层评价技术研究了油田剩余油分布规律,系统评价了老井潜力,最终提出183口井的挖潜建议。目前采油厂挖潜126口井,累计增油2.06105 t,有效解决了油田的生产难题,为各油田调整及老井措施提供了有力技术支持。关键词:地层混合液电阻率;剩余油饱和度;水淹层解释方法;沉积韵律;地质构造;井网;剩余油分布;潜力层;挖潜效果;新木油田中图分类号:P631.84 文献标识码:ADoi:10.16489/j.issn.10041338.2022.06.014Remaining Oil Distribution at High Water Cut S
3、tage in Xinmu OilfieldWANG Bo1,LI Chaowei1,ZHU Lin1,JIA Junqing1,WANG Xi1,YANG Ye1(Jilin Branch,China National Logging Corporation,Songyuan,Jilin 138000,China)Abstract:In order to meet the need of tapping the potential of remaining oil in old wells of Xinmu oilfield with low porosity and low permeab
4、ility in high water cut period.The iterative programming method is used to realize the continuous calculation of resistivity of formation mixed fluid,optimized the calculation method of remaining oil saturation in water flooded layers of Xinmu oilfield with low porosity and low permeability consider
5、ing the influence of shale,established a fine logging interpretation method suitable for water flooded layers in high water cut period of the oilfield,and realized qualitative interpretation to quantitative and accurate evaluation of water flooded layers.On the fine basis of single well,the remainin
6、g oil distribution law of the oilfield is studied by using the evaluation technology of old well potential layer integrated with logging and geological reservoir development,and the potential of old wells is systematically evaluated.Finally,suggestions for tapping the potential of 183 wells are put
7、forward.At present,the oil production plant has taken suggestions to tap the potential of 126 wells,with a cumulative increase of 2.06105 tons of oil,effectively solving the oilfield production problems,and providing strong technical support for the adjustment and old well measures of each oilfield.
8、Keywords:formation mixed liquid resistivity;residual oil saturation;water flooded layer interpretation method;sedimentary rhythm;geological structure;well pattern;residual oil distribution;potential layer;potential tapping effect;Xinmu oilfield0 引 言吉林新木油田位于松辽盆地南部中央坳陷区扶新隆起带,储层孔隙度平均为12.9%;渗透率平均为2.7103
9、 m2,主要为低孔隙度低渗透率储层,属于构造背景下岩性油藏,油田历经40多年注水开发,主力目的层均已水淹且相继进入高含水期,综合含水率均达90%以上。在开发中主要存在层内、层间非均质性强,层间产出差异大,区块断层切割严重,井网不完善,含水率上升快,剩余油分布非常复杂并且侧向挖潜困难等问题。油层在注水过程中发生的一系列变化均能不同程度反映在测井资料上,本文针对研究区建立了适用第一作者:王波,女,1969 年生,高级工程师,从事水淹层测井解释评价研究工作。E-mail:2022年测 井 技 术730 的水淹层测井精细解释评价方法。在单井水淹层精准解释基础上,实现了测井与地质油藏开发一体化评价剩余油
10、及老井潜力,明确剩余油富集区,提出潜力层系统挖潜方案,解决了油田挖潜技术问题。1 高含水期水淹层测井解释方法1.1 水淹层变化特征油层水淹后,储层物理特征和测井响应特征均发生一系列的变化,认清这些基本变化特征是水淹层测井解释评价的基础。根据研究区新井和老井的岩心资料、试油投产资料统计分析,随着注水开发时间的加长,孔隙度和渗透率总体呈增加趋势,油层水淹后地层含油饱和度明显降低,不同区域变化程度有所不同。研究水驱油电阻率与含水饱和度关系是油田开发过程中用电阻率研究剩余油饱和度的基础1-2。为了研究新木油田不同物性的储层在不同水淹程度下所表现出的电性特征,设计了岩相驱替试验。图1为检查井3块样品1-
11、3、10-1和12-2,其孔隙度分别为15.1%、12.8%和11.3%,用 矿 化 度4 792.07 mg/L的 注 入 水(相当于油田地层污水)进行驱替,在驱替过程中测量岩样含水饱和度、电阻率和含水率,得到如图1所示的电阻率和含水率随含水饱和度的变化关系图。由于该油田注入水和地层水的矿化度差别不大,岩相驱替实验中,随着水淹的加重及含水饱和度的增加,电阻率总体呈下降趋势,只是在强水淹阶段以后电阻率下降幅度减慢,呈平缓趋势,总体呈“L”型、“S”型及幅度极小的“U”型。电阻率下降是新木油田水淹层的主要特征。水洗强度越高,水淹层电阻率越低,因而,可以通过电阻率降低判断水淹级别。含水率/%含水饱
12、和度/%1-3 样品10-1 样品12-2 样品电阻率/(m)1008060402001.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.01009080706050403020100图1 电阻率和含水率随含水饱和度的变化关系图污水回注开发的新木油田,油层水淹后电阻率降低,水淹越重电阻率降低越明显3-4。如图2(a)所示,老油井M1井4小层深侧向电阻率为25 m,声波时差为300 s/m,该层压裂后日产液4.7 t,日产油3.6 t,含水率23.4%。如图2(b)所示,水淹井M2井4小层深侧向电阻率为20 m,声波时差为300 s/m,压裂4小层,日产液3.6 t,日产油0.5 t
13、,含水率85.6%,含水率明显升高,油层水淹较重。自然电位/mV-3010-70-30自然伽马/API30150原解释结论地质分层124351 1001 110深侧向电阻率/(m)浅侧向电阻率/(m)50300500050503000.5 m 电阻率/(m)2.5 m 电阻率/(m)0503005030050050600100深度/m声波时差 /(sm-1)(b)M2井测井曲线图12451 0801 090345678910深感应电阻率/(m)中感应电阻率/(m)感应电导率/(msm-1)自然电位/mV-3010-70-30自然伽马/API30150井径/cm1555原解释结论地质分层深侧向电
14、阻率/(m)浅侧向电阻率/(m)5030050050300500050005050300050503000.5 m 电阻率/(m)2.5 m 电阻率/(m)0503005030050050050503004.0 m 电阻率/(m)600100深度/m声波时差 /(sm-1)(a)M1井测井曲线图图2 测井曲线对比图王波,等:新木油田高含水期剩余油分布规律第46卷 第6期731 油层水淹后,会引起自然电位曲线幅度变化、基线偏移5-6。当井筒中钻井液矿化度一定时,自然电位负异常幅度随着地层水矿化度的降低而减小。如图2所示,M2井是2021年新井,与邻井老油井M1井对比,M2井的油层水淹后自然电位幅
15、度明显减小,当油层水淹较重时,自然电位曲线甚至呈现平直特征,有时还出现正异常幅度。随着注入水的推进,原生水中所溶解的铀元素容易被离析,并沉淀在岩石颗粒的表面,所以高渗透性的水淹层容易出现高铀显示,导致自然伽马出现高异常值。1.2 水淹层参数定量解释模型建立区块适用的水淹层参数模型,定量计算水淹层剩余油饱和度是水淹层测井描述的核心内容,是定量评价剩余油的主要依据7。综合考虑泥质含量对孔隙度的影响,通过3口取心井256块样本岩心分析化验资料,利用声波时差、密度曲线与自然伽马相对值进行二元拟合,求取孔隙度解释模型。利用声波时差曲线与自然伽马相对值,建立计算孔隙度模型为=0.0602 ISH+0.10
16、08 AC13.6769,R2=0.846(1)式中,为孔隙度,%;ISH为自然伽马相对值;AC为声波时差,s/m;R为相关系数。利用密度曲线与自然伽马相对值,建立计算孔隙度模型为=0.3432 ISH 44.2691 DEN+121.1895,R2=0.902(2)式中,DEN为补偿密度,g/cm3。利用声波时差和岩性密度计算孔隙度,两者平均绝对误差分别为1.28%、1.16%。图3为新木油田取心井渗透率与孔隙度关系图。由图3可以看出,渗透率与孔隙度有较好的相关性,计算渗透率可用渗透率与孔隙度单相关模型。实验孔隙度/%0.010.1110100实验渗透率/mD*2520151050y=0.0
17、022e0.4552xR2=0.6437图3 取心井渗透率与孔隙度关系图*非法定计量单位,1 mD=9.87104 m2,下同K=0.0022 e0.455 2,R2=0.91(3)式中,K为渗透率,mD。计算的渗透率与岩心化验分析渗透率进行对比分析,相关性较好,渗透率误差在一个数量级。1.3 求取地层混合液电阻率注入水进入地层驱替一部分原油的同时,注入水和原生地层水混合成为混合地层水,混合地层水的电阻率随水淹程度的不同而不同。实际应用中可以将水淹的地层等效为由原生地层水、注入水、毛细管束缚水、泥质束缚水、油气、泥质以及砂岩骨架组成的一个体积模型(见图4)。原生地层水注入水毛细管束缚水泥质束缚
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