锦98块沉积微相研究
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沉积微相的测井响应特征【摘要】沉积微相研究必须依靠大量的岩芯资料和测井资料。
在识别大相、亚相的前提下,岩芯资料是地下沉积相研究最重要的信息。
但一个工区内所取芯的资料通常是有限的,因此借助测井的手段对沉积微相的展布进行研究就显得非常必要了。
【关键词】沉积微相测井曲线沉积特征1 测井相1.1 测井相分析测井相分析是一项综合性的工作,指利用测井曲线形态进行沉积相分析研究。
具体而言它是由一组恢复地层的岩性剖面和沉积环境的测井曲线组成。
当研究区内的一个井段岩性剖面确立了之后,就应当适时的将测井相转化为具有地质意义的数值和概念[1]。
要完成这项工作首先必须了解该区沉积环境和沉积过程,清楚其沉积特征以及相分析方法后,结合由岩芯分析等地质资料所建立准则进行匹配,从而实现从测井相到地质相的转换。
1.2 测井相的划分原理及方法1.2.1 曲线幅度幅度分高幅,中幅,低幅,幅度越大粒度越大,说明水流能量越强。
通常海湖岸的滩、坝砂岩体表现为高幅度,河道砂岩为中幅度,河漫滩相多为低幅度。
1.2.2 曲线形态箱形:反映物源丰富和水动力条件都很稳定,曲线幅度变化小,如支流河道砂[2]。
此外风成砂丘,也可成为这种形态。
钟形:下粗上细,反映水流能量逐渐减弱,物源供应不断减少。
如蛇曲河点砂坝。
漏斗形:下细上粗,反映向上水流能量增强,分选逐渐变好。
如海相滩坝砂岩体。
齿形:a正向齿形海进式细粒沉积物覆盖在粗粒沉积物之上,形成后积式。
b反向齿形海退式粗粒沉积物覆盖在细粒沉积物之上,形成前积式。
1.2.3 接触关系底部突变式:反映上下层之间存在冲刷面,通常由河道下切造成。
顶部突变式:反映物源供应突然中断。
底部渐变式:反映砂体的堆积特点,为水下河道冲刷能力差的表现。
顶部渐变式:反映稳定的能量减退过程,如河道侧向迁移[3]。
1.2.4 曲线的光滑程度光滑曲体:反映物源丰富,水动力强,淘洗充分,分选好的均质沉积,如砂坝、滩坝。
微齿状:反映物源丰富,但改造不彻底,分选不好,如河道砂,或是因季节性变化,使流量变动而形成的沉积物粗细间互。
一、沉积微相研究方法沉积微相研究可从以下几个方面入手:1.1.基础地质资料当在一定的区域范围内对某一地层单位进行沉积相或沉积微相或沉积环境分析时:1.1.1应从最基础的地质工作入手,研究岩层本身的性质,诸如成分、颜色、结构、沉积构造、分选性、组成颗粒的特征(圆度、球度、表面微观特征)、层序特征(如向上变细或向上变粗,交互层等),分析其岩相特征。
1.1.2应仔细研究岩层中所含的各种生物化石的特征,尤其是生态特征,它可以更多地反映古生物的生存环境。
这里所讲的生物化石也包括各种遗迹化石,在许多情况下,生物遗迹化石更为常见,其重要性已为大家所共识。
这些工作主要依靠大量的野外露头观察和钻井岩芯描述来进行。
1.1.3 如果条件允许,在进行相分析时应将其与地球物理方法相结合。
1.2利用地球物理测井资料目前,利用地球物理测井资料进行相分析,已成为研究工作中不可缺少的重要手段之一。
1979年,法国地质学家O.Serra首先提出“电相”(即测井相),他定义“电相”是:表征地层特征,并可使该地层与其它地层区分开来的一组测井响应特征。
“电相”分析就是利用各测井响应的定性特征和定量参数来描述地层的沉积相。
能用于沉积相分析的测井资料,如视电阻率、自然伽马、声波时差、感应等近十种测井信息,其中以自然电位、电阻率和自然伽马曲线在相分析中的效果最为理想。
在研究中主要利用曲线的幅度、形态、组合形态,适当参照接触关系和次级关系等参数,并密切与岩芯和岩屑录井资料相结合。
1.3 综合分析的方法除此之外,利用地震资料、地球化学分析资料等也可以对沉积相进行研究。
当然,地质科学是一门综合性很强的科学,对于古代沉积相和沉积体系的研究,需要利用各种手段,也就是综合的方法,而不是单纯依赖某一种方法。
事实上,由于自然环境的复杂性和各种地质作用之间的相互作用与影响,对地层记录的认识很不容易,需要考虑的因素很多,决不能失之于片面、主观。
研究工作要结合研究区目的层的特征,大量搜集野外及室内资料,通过取芯井详细的岩芯描述和室内测井沉积相的划分,并结合岩芯分析测试资料对研究区目的层先建立单井沉积微相柱状剖面,然后通过连井剖面分析,最后作出平面沉积微相展布图。
团队编号:19194052第九届中国石油工程设计大赛方案设计类采油气工程单项组完成日期 2019 年 4 月 17 日中国石油工程设计大赛组织委员会制作品简介本方案为XX油田采油气工程方案,根据SY/T 6081-2012《采油工程方案设计编写规范》,应用Meyer压裂模拟软件完成了对该区T井压裂方案的设计,应用自编软件“压裂液返排优化设计系统”,对压裂液返排进行优化,应用pipesim软件完成了采油气工程方案设计,全文共10个章节。
第1章节为油田概况。
本章介绍了油田地理位置、地层情况、构造和储层特征,温度、压力数据,以及实验和现场获得地层、原油、天然气参数。
第2章为完井设计。
本章分析了常用完井方式的优缺点、计算了井筒出砂情况,并在此基础上依据油田经验选择了套管射孔完井方式。
第3章为套管设计。
本章在所给井深结构的基础上,根据SY 5724-2008 《套管柱强度与结构设计》和《API 套管强度数据》对套管进行优选。
第4章为射孔工艺设计,本章基于为达到最大油井产能的目的,对影响射孔参数的各因素进行分析,优选了射孔参数,对射孔后的套管强度进行了校核,对射孔配套设备做出了选择;根据储层特性,以保护储层的原则,对射孔液类型进行优选。
第5章为压裂设计,本章利用Meyer软件对施工参数和泵注程序进行了优化设计,并利用自编软件“压裂液返排优化设计系统”对压裂液的返排进行了优化。
第6章将为采油采气设计。
生产阶段分为自喷阶段和人工举升阶段。
自喷阶段利用pipesim软件,建立生产系统模型,模拟生产阶段,设计出合理的油管尺寸和油嘴尺寸;人工举升采用的是有杆泵举升方式,并对有杆泵举升方式的设备做出了选择。
第7章为防蜡、防腐设计。
防蜡设计是根据原油高含蜡的特点,分析了蜡的形成机理,清、防蜡的方法,预测了蜡开始析出的井深,并作出了具体的清、防蜡措施;防腐设计主要介绍了油田上常见的油套管腐蚀机理和影响因素,提出了具体的防腐措施。
波及体积系数5-3-1注水体积波及系数的定义是水驱油藏中注入水波及到的油藏体积与油藏总体积之比。
可分为厚度波及系数与平面波及系数,其二者有如下关系: P Z V E E E ⋅= 式中:Ev —体积波及系数,f ; E Z —厚度波及系数,f ; E P —平面波及系数,f 。
1、平面波及系数5-3-1 1)基本原理研究注入水平面波及系数主要是利用油藏数值模拟和油层物理模型进行。
根据戴斯(Dyes )等人所作的二维平面物理模型利用X 射线照相技术得到的平面波及系数与含水率的关系,在综合考虑不同流度比和井网部署的情况,得到了计算平面波及系数的公式。
其表达式为:()[]()1123456-=++⋅+++E Epa M a a fw a M a a p ln ln式中:Ep —平面波及系数,f ; M —流度比;f fw —含水率,fa1、a2、a3、a4、a5、a6—系数,常数,对不同井网取不同数值。
濮城油田是多个断块油藏组成,油层厚度和物性在平面上变化较大。
根据这一地质特点,采取了不规则的三角形面积井网进行注水开发。
井网形式为交错井网。
因此取a1=-0.2077,a2=-0.1059,a3=-0.3526,a4=0.2608,a5=0.2444,a6=0.3158。
流度比M 则是按如下公式进行计算确定。
根据流度比的定义,则有下述表达式:()()()OSi rO wwfrW Owf s rO K s K K M μμμ+=式中:kro —油相相对渗透率; krw —水相相对渗透率; μo —地下原油粘度,mPa.s ; μw —地层水粘度,mPa.s ; Swi —原始含水饱和度,f ;wf S —水驱前缘后的平均含水饱和度,f 。
Sw 采用前述方法计算得出。
从平均油水相对渗透率曲线上,由作图法求出Kro (wf S )、Krw (wf S )、μo 、μw 取各类油藏μo 、μw 的实际值。
青平川油田长7、长8沉积微相特征刘伟才;温旭东;韩杰;石婷;王佳【摘要】根据野外露头、岩芯、测井及相关测试资料,分析了青平川鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组长7、长8油层组的沉积微相.结果表明,长73、长72、长71油层组属三角洲前缘亚相沉积,沉积微相主要有水下分流河道和水下分流间湾两种微相.水下分流河道砂为储集层骨架砂体.长82和长81为三角洲前缘亚相到三角洲平原亚相的过渡相,沉积微相主要有水下分流河道、水下分流间湾、分流河道和分流间湾.水下分流河道砂和分流河道砂为储集层骨架砂体.对长7、长8油层组各小层沉积微相的时空展布特点进行了分析,认为油气的聚集受沉积微相的控制,水下分流河道和分流河道微相为长7、长8油层组良好的储集层,是研究区油气开发的方向.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(040)020【总页数】2页(P141-142)【关键词】沉积微相;延长组;长7油层组;长8油层组;青平川油田;鄂尔多斯盆地【作者】刘伟才;温旭东;韩杰;石婷;王佳【作者单位】延长油田青平川采油厂;延长油田青平川采油厂;延长油田青平川采油厂;西安石油大学石油工程学院,陕西西安710065;西安石油大学石油工程学院,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】P618.130.2+11 区域概况青平川油田位于延安市延川县境内,西接青化砭油田,南邻甘谷驿油田,面积约为574km2。
油田地面海拔高程一般在950~1200m之间,构造位置处于鄂尔多斯盆地二级构造单元斜坡上。
研究区总体为一个西倾的单斜,在单斜的背景上发育了多个鼻状隆起,这些鼻状隆起是由于砂泥岩差异压实作用形成,因而这些圈闭形成时间早于油气生成时间,为油气的聚集提供了条件。
伴随着青平川采油厂长2油藏的开发殆尽,长4+5、长6、长7、长8油层组已成为下一步的开发重点。
因此,对长7、长8油层组沉积微相特征进行研究具有非常重要的意义。
2 长7沉积微相特征2.1 长73沉积微相特征研究区长73期沉积形成于三角洲前缘环境,由长73小层沉积相平面图可知该期研究区发育6条河道,在平面上呈网状展布,延伸方向为北东-南西向。
欢西油田滚动勘探主要做法及取得成果【摘要】针对欢西油田地质条件复杂,勘探面积小、勘探程度较高的实际情况,地质研究人员加强了滚动勘探工作,以“三老”资料复查为基础,以地质综合研究为依托,开展“全方位、多角度”的勘探找油方式[1],实现了油田的增储上产,为了减缓欢西油田产量下滑的趋势,保持油田生产规模起到了较大的作用。
【关键词】欢西油田滚动勘探增储上产欢西油田为一地质条件十分复杂的断块油田。
平面上不同级次、多期发育的断层纵横交错,纵向上多套含油层系迭加、油藏埋深差异大,不同层系沉积特征不同、储层发育特点不一,原油性质差异大、油藏类型不一等等。
诸多复杂的地质因素给油区滚动勘探增加了一定的难度[2]。
通过加大了三老资料复查力度,深化了勘探开发一体化研究,在老区扩边、新区勘探等方面取得了一定成果。
一、概况欢西油田总体上被锦2-丙6-2断层及锦2-6-9断层划分上、中、下三个台阶,锦45、锦16等七个重点区块均分布在中台阶,其探明含油面积为47.28km2,占欢西油田含油面积的68%,而石油地质储量16144×104t,占欢西油田石油地质储量的80%。
上台阶只发育千12块、锦99兴隆台及锦612块大凌河油层,探明含油面积9.18km2,石油地质储量2566×104t,分别占全区的13%、12%。
下台阶发育锦2-6-9井区、锦24块及锦29井区,探明含油面积12.87km2,石油地质储量1228×104t,分别占全区的18%、6%。
二、滚动勘探主要作法及成果(一)综合地质研究,实现新区勘探增储随着欢西油田勘探难度加大,维持油田稳产的接替资源越来越少,因此,加强油田综合地质研究成为滚动勘探的一项重点工作,“十五”以来,我们利用三维地震资料与vsp测井相结合对潜力区进行综合地质研究[3],成功实现了对西部锦611-锦616、锦150及东部锦612等空白区滚动增储,探明含油面积6.68km2,探明石油地质储量1109×104t。
锦98块沉积微相研究
【摘要】基于岩心观察、测井、录井以及分析化验资料,开展研究区杜家台油层沉积环境研究,论述杜家台油层的沉积相展布及微相类型和特征,建立相应的测井相识别标志。
锦98块杜家台油层为滨浅湖沉积环境,沉积微相类型有扇三角洲相前缘亚相的水下分支河道微相、河口砂坝微相、分支间湾微相和滨浅湖相。
【关键词】杜家台油层沉积微相粒度概率累积曲线
1 研究区地质概况
锦98断块区位于辽河油田西部凹陷西斜坡的西南部,是由北端地层超覆线以及南部两条断层控制的一个狭长的岩性构造油藏,构造面积约40km2,上报含油面积0.5km2,石油地质储量80×104t,开发目的层为下第三系沙河街组四段杜家台油层。
2 单井相分析
根据岩心相与电性响应的对应关系,建立了本区的测井相模式,进而确定本区的单井相,并由各井单井相构建研究区的沉积相空间格架,最终完成对本区沉积演变的分析认识。
表1 岩心样品分析结果
沉积岩的粒度主要受搬运介质、搬运方式、沉积环境等因素控制。
因此。
粒度资料的分析结果是研究沉积相的一项重要手段。
依据粒度概率累积曲线统计分析,杜家台粒度概率累积曲线分单段弧形、两段式、三段式三种。
在所有样品的统计中,单段弧形表示水动力较强的情况下,不同粒径的颗粒在水流中悬浮搬运而沉积
下来的砂体;两段式由跳跃总体和悬浮总体组成,跳跃搬运的方式在中等强度的水流中较常出现,在动荡的水中或流水中容易对颗粒进行分选,因此跳跃总体是沉积样品中分选最好的组分,构成分支河道砂体的主体;三段式其实是由两个跳跃总体组成的假三段式,在有波浪冲刷回流作用的情况下,跳跃总体发育为两个粒度次总体,表现为两个相交的直线段,呈大的钝角相交。
由统计表明锦98块水动力中等,处于冲刷回流的环境中,在水流的淘洗下,颗粒分选较好,杂基较少,此种类型多见于扇三角洲河口坝。
依据岩电关系,本区沉积相主要有以下几种:即扇三角洲相前缘亚相的水下分支河道微相、河口砂坝微相、分支间湾微相和滨浅湖相。
锦98块杜家台的电性特征归结起来主要有以下几种:似箱型、钟型、齿化箱型、漏斗型、指型、厚指型、微齿型、近平直型等。
其中似箱型、钟型曲线主要见于分支河道;齿化箱型多见于分支河道侧缘;而微齿型、近平直型则多见于分支间湾;漏斗型、指型、厚指型
则是河口坝的电性响应特征。
3.1 扇三角洲分支河道微相
在整个扇三角洲沉积中,水下分支河道占有相当重要的地位。
其岩性由砾岩或砾状、含砾、含泥不等粒砂岩为主,成熟度低,分选中等-差,平面上呈长条带状分布,垂直流向剖面上呈透镜状,侧
向则变为细粒沉积物。
单砂层厚度为2~20m。
岩石类型主要为岩屑砂岩、长石质岩屑砂岩等。
磨圆度次圆状,胶结类型孔隙型,颗粒支撑,点-线接触或线接触。
分自然电位曲线和电阻曲线为齿化钟形和箱形。
3.2 扇三角洲河口坝微相
位于水下分支河道的前方,并继续顺其方向向湖盆中央发展,与正常三角洲河口坝相比,扇三角洲河口坝的沉积范围和规模较小,但含砂量高。
粒度以分选较好的细砂-粗砂为主,沉积粒序主要显示反韵律。
单砂层厚度为4~20m。
沉积构造主要为小型交错层理、平行层理,偶见板状交错层理。
粒度曲线为两段式。
自然电位曲线反映了粒度反韵律特征,显示齿化漏斗形。
平面上呈扇形、剖面上呈底平顶凸或双凸的透镜状。
3.3 扇三角洲分支间湾微相
位于水下分支河道之间,河道的侧方砂脊之外,由互层的灰色、浅灰色细砂、粉砂及灰绿色粉砂质泥岩、泥岩组成。
发育水平层理、波状层理、透镜状层理、变形层理以及包卷层理、泄水构造、球枕构造等。
可见生物介壳和植物残体等,虫孔及生物搅动构造发育。
3.4 湖相—浅湖、半深湖亚相
浅湖沉积位于滨湖亚相内侧至浪基面以上的地带,水体比滨湖区深,沉积物受波浪和湖流作用的影响较强。
岩石类型为灰色粉砂质泥岩夹薄层灰色粉砂岩为主。
砂岩胶结物以泥质、钙质为主,分选和圆度较好。
发育水平和波状层理。
半深湖位于浪基面以下的、水体较深部位,为缺痒的还原环境。
岩性以深灰、灰色粉砂质泥岩夹薄层灰色粉砂岩为主。
发育水平层理及细波状层理。
4 沉积演化及有利相带展布分析
由于锦98块杜家台油层是西八千扇三角洲沉积体的一部分。
它位于扇体的前端,河流走向在本区内为北东向西南,这样导致了砂体总的分布方向也是由东北向西南。
受古地貌的影响沉积处于充填超覆沉积,因此平面上砂坝砂体为本区的骨架砂体,砂坝宽度一般在150~200m,延伸长度受工区范围限制,砂坝砂体延伸东长西短,砂体厚度砂坝核部为4~10m,其平面分布从始至终是变化的。
5 结论
(1)锦98块杜家台油层为滨浅湖沉积环境,主要有近岸水下沉积相和扇三角洲前缘相两种沉积相类型。
(2)该区主要沉积微相类型有扇三角洲相前缘亚相的水下分支河道微相、河口砂坝微相、分支间湾微相和滨浅湖相。
(3)该区砂体总的分布方向也是由东北向西南,沙坝砂体延伸东长西短,砂坝宽度一般在150~200m,砂体厚度砂坝核部为4~10m,其平面分布从始至终是变化的。
参考文献
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积特征[j]. 江汉石油学院学报,2002,24(2):12-14。