复杂断块油田高孔高渗油层研究及剩余油挖潜
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应用数值模拟法研究复杂断块油藏剩余油分布发表时间:2020-09-24T15:18:38.820Z 来源:《科学与技术》2020年15期作者:周璇[导读] 复杂断块油藏进入开发后期,会造成剩余油分布越来越复杂,周璇冷家油田开发公司辽宁省盘锦市 124010摘要:复杂断块油藏进入开发后期,会造成剩余油分布越来越复杂,会给开采和挖潜带来了一定的难度,所以剩余油分布的预测已经成为复杂断块油藏的主要内容,通过合理的技术来进行开采复杂断块油藏是一项非常重要的手段,通过应用数值模拟法对剩余油分布规律进行分析,才能知道影响分布规律的因素,根据这些因素提出相应的对策,剩余油分布预测需要强调地质资料的精细化,保持生产数据的完整性,才能对复杂断块油藏剩余油分布规律有一定的了解。
关键词:数值模拟法;复杂断块油藏;剩余油剩余油分布规律的研究油田开发中后期的主要任务,可以有效提高油气的采收率以及开发效果。
高含水区油藏中的油水关系非常复杂,尤其是复杂断块油藏内的剩余油研究难度非常大。
利用数字模拟技术预测复杂断块油藏剩余油的分布规律,可以有效预测油田的未来发展方向,制定出合理地开发方案和调整方案,能够有效实现全方位的动态描述和预测。
1精细地质建模1.1地质模型为了准确描述复杂断块油藏的空间展布规律,建立三维地质模型:(1)建立复杂断块油藏地质参数的数据库,并对数据进行矫正和标准化处理。
(2)对区块内的工作数据格式进行转换,包括层位数据,断层数据等。
(3)加强数据转换和录入,包括测井解释数据、录井资料数据。
(4)分析测试数据及地质数据的录入。
建立完善地层层面构造模型,利用交互式方法建立储层沉积分布模型,在建立模型时要考虑到孔隙度、渗透率、含油饱和度等参数的校正。
1.2储层参数模型三维地质模型可以用参数体的形式充分反映出储藏内的孔隙度、渗透率等物性参数,储层内的孔隙度和渗透率可以充分表明油藏储集能力和渗流能力。
因此建立模型中利用高斯模拟方法,输入参数为变量统计参数、差函数参数以及条件数据。
第12卷第32期2012年11月1671—1815(2012)32-8667-05科学技术与工程Science Technology and EngineeringVol.12No.32Nov.2012 2012Sci.Tech.Engrg.复杂断块油藏高含水期剩余油定量研究———以胜利油田A 断块为例孟浩1汪益宁2郝诗濛3滕蔓4(中国石化胜利油田分公司清河采油厂1,262714;中国石油大学石油工程教育部重点实验室2,102249;中国地质大学长城学院3,071000;中海油服股份有限公司油田生产事业部油藏技术所4,065201)摘要为对我国老油田后期挖潜、尤其是特高含水低效开发油藏的战略调整等提供新的思路,拓展老油田挖潜的领域与方向。
以胜利某油田A 断块高渗透大厚层高含水油藏为例,对其开发效果、水淹特征与剩余油分布规律进行了综合研究。
结果表明,该断块采收率仅11.9%,而预测采收率在23%以上,一半以上的可采储量没有采出;剩余油在平面上分布于区块的绝大部分区域,纵向上主要集中于7个主力小层,尤其是ES1—32、ES2—13、ES2—22、ES2—23小层,剩余可采储量在3ˑ104t 以上,是将来挖潜的主要对象。
此外,在系统研究与总结基础上,提出了A 断块两种主要剩余油分布模式。
关键词复杂断块高含水油藏开发效果评价水淹特征剩余油中图法分类号TE328;文献标志码A2012年5月28日收到,6月13日修改国家重大专项(2009ZX05009)资助第一作者简介:孟浩(1968—):高级工程师,地质工程硕士。
研究方向:油气田开发、开采的生产技术管理。
1研究区地质概况A 断块在区域构造上位于博兴洼陷的金家-樊家鼻状构造带中偏南段,地层总的趋势[1],南高北低、北西倾,南薄北厚,主要目的层段沙一段(E S 1)、沙二段(E S 2),埋藏深度约为(1000 1470)m ,埋深较浅。
该断块由近东西向断裂分割成条带状,断块内部有三条小断裂,有较强的边地水发育。
油田高含水期剩余油精准挖潜技术分析我国大部分油田均是陆相沉积型油田,而且油田的平面、储层内和储层间的渗透率改变情况均比较大。
由于油田主要是采取注水方式进行开发,随着开发工作的不断推进,油田的开采也会逐步进入高含水期,而高含水期剩余油的分布也会变得越来越复杂,这样便会增加挖潜油田的难度。
为此,本文首先对油田高含水期剩余油的分布特征和影响因素进行了分析,接着对其挖潜对策进行了探讨,以期为提高油田的开采潜力及效率提供一些参考依据。
标签:高含水;剩余油;精准挖潜;技术分析1.油田高含水期剩余油分布特征及影响因素1.1油田高含水期剩余油分布特征(1)片状剩余油。
片状剩余油是指在注水的过程中,由于水没有驱入,造成剩余油残留于模型的边角位置,进而产生的剩余油。
片状剩余油主要包括两种,一是簇状剩余油;二是连片剩余油,所谓的簇状剩余油指的是四周环绕着较大孔道的小喉道中的剩余油,事实上簇状剩余油属于水淹区内的小范围剩余油块,是注水绕流于空隙中而产生的。
(2)分散型剩余油。
所谓的分散型剩余油,指孔隙占用较少的剩余油,其主要包括两种:一是孤岛状剩余油;二是柱状剩余油。
其中,孤岛状剩余油属于一种亲水孔隙结构的石油,其主要是通过水驱油而逐步形成的,注水顺着亲水岩壁表面的水膜进入,在没有彻底驱完之前,注水已蔓延至喉道,阻止了油的流动,随着孔隙中油滴的不断增多、孔隙不断增大,从而逐步形成了孤岛状剩余油。
而柱状剩余油主要分布在喉道位置,且喉道大部分是由孔隙相连而形成的,且较为细长。
1.2剩余油分布影响因素(1)地质因素。
砂岩的空间分布、碎屑岩的沉积韵律特点、储层的非均质性、沉积层理种类、薄夹层分布以及沉积微相展布等地质因素均取决于沉积条件。
其中,小断层、沉积微上以及储层的非均质性等是影响剩余油的主要原因。
同时,随着构造运动的不断进行,其所形成的裂缝、断层及不整合面也会在一定程度上影响油水的运动,进而对剩余油的分布产生影响。
①断层构造与油层微构造给剩余油分布造成的影响。
极复杂断块油气藏开发特点及挖潜方法探讨胡明卫1杨鲁牟薇黄翠玲(中原油田分公司采油五厂)摘要胡状集油田位于河南省濮阳县境内,区域构造位于东濮凹西部斜坡带,其主力区块胡二块位于胡状集油田的北部,它是极复杂断块油气藏的代表,其构造内部断层发育,平均每口井钻遇断层5个,这给油田开发带来的极大的困难。
开发初期由于对复杂油气藏的认识的不足,初期高产后,很快进入了大幅度递减阶段,采油速度由1.57%降至0.69%,经过后期对复杂断块的研究,才使该块的采渍速度在油田开发中后期上升到111%,实现了极复杂断块油田的高速开发,本文针对极复杂断块油气藏的开发特点,对挖潜该类型油藏方法进行探讨,从而实现极复杂断块油气藏高速开发。
关键词复杂断块油气藏;开发特点;动用储量;挖潜研究1油藏基本概况胡二块含油面积1.9km2,石油地质储量337万吨,全区现已发现大小断层18条,其中控油断层H32将胡二块划分为2-7断块和H47断块,由于断层发育,储层在平面上变化大,使得各断块含油性、含油层位不同,油层分布各具特性。
胡2 -7断块的含油层位是沙三中、沙三下,主力含油层位是沙三下,沙三中油层纵向上不集中,主要含油层位沙三中8-12中砂组,由于断层切割,处于不同的位置,自上而下含油段长约360m,共有12个砂组,51个小层,平均单井钻遇油层厚度42m。
胡47块含油层位沙三上,沙三中和沙三下,沙三上油层分布于沙三上2和沙三上4两砂组,沙三中油层仅分布于沙三中1和沙三中2两个砂层组,油层主要分布于构造高部位,向低部变为水层,沙三下油层分布规律有待进一步认识,该断块含油井段长约180m,共有8个砂层组,22个小层,平均单井钻遇油层26m。
2区块开采特点211弹性阶段特点投产初期产能高,产量递减快。
统计胡二断块的18口油井,投产初期日产油2014吨,第二个月下降为1612吨,第三个月下降1319吨,第五个月下降814吨,6个月内产量下降58.8%。
断块油藏剩余油分布的地质研究尹洪凯摘㊀要:断块油藏的断裂系统复杂㊁含油层系多㊁油水关系复杂等地质特点决定了对其认识的逐步性㊂开发初期,由于油藏地质认识不完善,开发层系划分和开发井网部署可能存在一定的偏差,导致对储量的控制程度低或者漏失部分油层等,所以仍然有较大的剩余油潜力㊂因此即使到了开发后期,利用地质研究方法分析断块油藏剩余油分布仍是可行的㊂关键词:断块油藏;剩余油;地质一㊁引言断块油藏呈现出含油层系多,但断裂结构复杂的特点㊂为此,在断块油藏开发工作开展过程中,应做好油藏地质认知工作,即通过微构造分析等地质研究路径,全面掌控到断块油藏开发层系划分状况,就此掌控到开发层储量程度,规避储量控制作业较低等问题的凸显,诱发剩余油潜力浪费问题,达到最佳的油藏资源应用状态㊂二㊁油藏地质特征就当前的现状来看,油藏地质特征主要体现在以下几个方面㊂(一)构造复杂如从某油田554断块油藏分析作用发现,该断块油藏具备FI㊁FⅡ㊁FⅢ㊁YI四个砂层,另外FI具有16个沉积时间单元,2条二级断层㊁7条三级断层㊁4条边界断层㊂同时,断块油藏结构呈现环形,且以 龟背壳 形式存在着,因而在一定程度上加大了断块油藏地质研究难度㊂(二)非均质性严重即部分地区断块油藏深度可达到2530m,而油层厚度可达到9.1m,孔隙度在6% 30%,同时渗透率为14580ˑ10-3μm2左右,且非均质性严重,为此,在断块油藏剩余油分布状况探究过程中,应结合地质非均质性展开作业行为,提升整体地质开发效果㊂(三)储量分布分散如554断块油藏中具有若干个小块区域,各区域油量分布较少㊂三㊁断块油藏剩余油分布的地质研究方法(一)微构造分析法储层的微构造对注水开发过程中的油水运动起着非常重要的控制作用㊂大量的生产实践资料证明,进入开发后期,油层微构造对剩余油分布有很大的影响,主要表现为:①油层的倾斜和起伏形成的高差会引起油水重新分异,正向微构造多为剩余油富集区,负向微构造多为高含水区;②油层微构造影响注入水的驱油方向,正向微构造中的微高点和微断鼻均为向上驱油,剩余油富集,而负向微构造均以向下驱油为主,剩余油难以聚集㊂长期以来,油田开发使用的标准层构造图是选定某一标准层,以该标准层的顶面为准,多用20 50m间距等高线作图,不能完全代表油层构造,也不能反映构造的微小变化㊂在油田开发中后期,井点增多,井距变小,地质资料的大量增加为深入研究储层的微构造提供了物质基础㊂在单砂层精细划分对比基础上,直接以油层的顶底面为准,绘制微构造图,指导油田开发㊂例如,554断块地质研究工作开展过程中,即将20m作为构造图绘制参数,反映断块油藏单斜状况㊂而后将2m作为高先绘制间距,反馈油层微构造情况,继而通过对油层构造图的分析,确定注水水沿存有剩余油,最终展开开发工作㊂再如,某断块地质研究工作开展过程中,亦强调了对微构造分析方法的应用,同时研究人员在实际工作开展过程中为了达到最佳的分析㊁研究状态,结合动态资料,绘制了断层微构造图,就此掌控到该断层含水率为1.3%㊁含有面积0.1km2等参数信息,满足了地质研究工作开展需求㊂(二)㊀测井二次解释法由于断块油藏呈现出井段长且油层丰富特点,因而在此基础上,为了全面掌控到剩余油分布状况,要求相关工作人员在断块油藏地质研究工作开展过程中应注重运用测井二次解释法,即首先针对干层㊁含油水层等进行油层解释㊂其次,结合地质资料,对测井资料进行二次细化阐述,从而在二次解释作业中,分析潜力油层分布状况,提升剩余油资源利用率㊂例如,某断块在地质研究工作开展过程中,为了开发剩余油潜力,即引入了测井二次解释法,基于初期地质资料的基础上,针对斜43井测井资料进行二次解释,就此判断潜力层包含了130个区域,为断块油藏开采工作的开展提供了良好的资料支撑,且针对开发行为作出了正确引导㊂(三)成藏规律预测法在断块油藏地质研究工作开展过程中,成藏规律预测法的应用亦有助于实现剩余油分布特点的判断,为此,在研究作业中应注重从以下几个层面入手㊂一是在成藏规律预测法应用过程中应遵从油藏构造-岩性-沉积微相研究原则,确定成藏条件,从而针对指定断块油藏含油状况做出正确判断㊂例如,在油田断块油藏地质研究工作开展过程中,即通过成藏规律路径获知该处油藏分流河道呈现聚集特征,且结合成藏条件,对东营断块油藏采储量展开了预测,满足了剩余油资源开采需求㊂二是在成藏规律预测法应用过程中需利用成藏规律对新断层油藏剩余油分布状况进行预测,且从分流河道油层㊁单井出产量㊁含水率等角度出发,对地质勘探结果进行分析,达到最佳的剩余油分布研究状态,为当代地质研究工作的开展提供动态研究数据,提升整体剩余油资源利用率㊂断层分析法㊁微构造分析法㊁测井二次解释法㊁成藏规律预测法等地质研究方法丰富了剩余油分布研究的方法和手段㊂地质研究方法研究剩余油分布的基础是对油藏构造㊁储层分布等进行精细研究,同时结合动态生产资料分析以及油藏数值模拟等综合方法,可以进一步提高剩余油分布研究的准确性㊂断块油藏进入开发后期,地质研究方法是重要的研究剩余油分布的方法㊂四㊁结论综上可知,在断块油藏中存有若干个油藏层系,因而在基础上,为了开发剩余油资源,要求相关工作人员在实际工作开展过程中应做好剩余油分布判断工作,且从地质研究工作角度出发,应用成藏规律预测法㊁测井二次解释法㊁微构造分析法等地质研究方法,应对传统地质研究工作中呈现出的偏差等问题,达到精准剩余油分布判断状态,满足油藏开发作业需求,并就此提高断块油藏研究结果精准性㊂参考文献:[1]张戈,王端平,孙国,等.复杂断块油藏人工边水驱影响因素敏感性[J].油气地质与采收率,2015,22(2):103-106,111.作者简介:尹洪凯,曙光采油厂地质研究所㊂881。
油田高含水期剩余油精细挖潜方法研究【摘要】注水油田进入高含水期,剩余油分布复杂,挖潜难度大,为提高水驱采收率,提出了将研究单元细化到油砂体的剩余油精细挖潜方法。
在精细地质研究的基础上,结合生产动态数据和测试资料,根据油砂体上井网控制情况、水驱特征和边水能量特征,将油砂体划分为弹性驱、注入水驱、注入水+边水驱、边水驱和未动用等类型,详细解剖不同类型油砂体的动用情况,分析不同类型油砂体的剩余油分布模式和潜力,提出了不同类型油砂体的剩余油挖潜方法。
利用该方法对注水油田的剩余油进行了挖潜,水驱效果大大提高。
研究表明,以油砂体为对象的剩余油挖潜方法可以有效提高注水油田高含水期的开发效果,为剩余油的挖潜提供了新的思路。
【关键词】挖潜油气藏高含水期油砂体剩余油油藏具有断层多,构造复杂,含油面积小等特点;沉积类型复杂、砂体横向分布稳定性差;纵向油层埋深差异大,分布井段长;油水关系复杂,以多套油水系统为主;储层物性较差、非均质性严重。
受地质、开发等多种因素的影响,注水油田进入高含水采油阶段时间较早。
注水油田进入高含水开发阶段,地下剩余油分布十分零散和复杂,挖潜难度大。
目前,针对注水油田高含水期剩余油分布规律及挖潜技术进行了大量研究,但大部分都是针对油田、区块、层系或井组进行的剩余油整体分析和整体挖潜。
难以适应高度分散的剩余油挖潜的需要,且工作量大。
通过研究单元细化到油砂体,分析不同类型油砂体的剩余油分布模式,提出了不同类型油砂体的剩余油精细挖潜方法,提高了注水油田高含水期的开发效果,节约了开发成本。
1 剩余油精细挖潜技术注水油田进入高含水期后,存在储量动用不均衡,层间矛盾和平面矛盾更加突出、措施效果差、剩余油分布更加零散等问题。
对进入高含水期的注水油田,研究纵向和横向上的剩余油分布特点和规律,准确确定剩余油储量和相对富集部位,是油田进行开发调整、挖潜增产、稳油控水及三次采油提高采收率的基础。
为准确确定剩余油分布,从油砂体出发,提出了不同类型油砂体的剩余油精细描述和精细挖潜方法。
复杂断块剩余油挖潜技术研究随着石油资源的逐渐枯竭,油田开发技术也在不断地发展和完善。
在油田勘探中,复杂断块是指地下岩石结构非常复杂,存在着多个断裂带和大量的岩石裂缝,使得原始油气无法完全被开发和采集。
在这种情况下,针对复杂断块内的剩余油气进行有效的开发和挖潜成为了当今石油行业中的一个重要课题。
复杂断块内的剩余油气是石油开发中的重要资源,如何有效地进行开发和挖潜对于提高油田开采率,延长油田产能,增加油气资源储量具有重大的意义。
而传统的地质勘探方法和开发技术难以解决这一问题,开发适用于复杂断块的剩余油挖潜技术成为了当前油田开发的热点和难点。
目前,对于复杂断块内的剩余油挖潜技术研究存在着多种难点和挑战。
首先是地下岩石结构的复杂性,使得传统的勘探方法无法准确地获取断块内的油气分布情况。
其次是复杂断块内油气的运移规律不确定,导致开发技术的难以确定性。
如何有效地进行油气的开采和提高开采率也是当前研究的重点和难点。
针对复杂断块剩余油挖潜技术的研究,有以下几个方向是当前研究的重点:1. 多种勘探技术的综合应用:利用地震勘探、重力勘探、电磁勘探等多种勘探技术的综合应用,对复杂断块的地下结构进行准确的解析,为油气资源的分布提供准确的数据支持。
2. 油气运移规律的研究:通过地下岩石的渗透性分析,建立复杂断块内油气的运移模型,为有效开发提供理论依据和技术支持。
3. 开发技术的改进和创新:针对复杂断块内的油气,研究高效的水驱、气驱、化学驱等开采技术,提高开采率,降低开采成本,实现对剩余油气的有效开发。
1. 多尺度地震成像技术:利用高精度的地震勘探技术,实现对不同地质尺度下的地下断块结构的成像,为勘探和开发提供可靠的地质数据支持。
目前,复杂断块剩余油挖潜技术已经在一些油田的开发中得到了应用,并取得了一些成功的案例。
例如在某油田,通过利用大型地震勘探,成功发现了断块内的大型油气储量,为后续的开发和采集提供了重要的数据支持。
某油田通过使用高效的水驱技术,成功提高了复杂断块内的油气开采率,延长了油田的产能和寿命。
复杂断块油田高孔高渗油层研究及剩余油挖潜摘要随着复杂断块油田的注水开发发展,油田已经进入注水开发的后期,油层因注入水波及影响和复杂断块构造的影响,储层受到不同程度的水驱,造成其地下剩余油分布异常复杂。
近年来,通过对构造进行精细描述和储层二次评价,特别对复杂断块油田的高孔高渗油层剩余油分布进行了重点研究,发现部分高水淹高孔高渗储层中仍有剩余油富集区域。
通过对B油田22块砂三中3-9层系高孔高渗储层分布规律研究、构造精细描述、沉积微相研究、储层非均质研究、储层的二次评价总结发现了B油田22块砂三中3-9层系高孔高渗储层的剩余油分布规律。
根据剩余油分布规律制定上产措施和优化挖潜措施制定,提升,最终提高油藏采收率,为类似储层的开发提供了借鉴。
关键词断块油气藏;高孔高渗储层;剩余油;挖潜我国东部油田的开发已经进入注水开发的后期,其典型特点是高含水开发,储层受注水影响,遭受了不同程度的水洗。
复杂断块油气田由于构造复杂,造成地下剩余油的分布异常的复杂。
高孔高渗储层,由于投产时间早、冲洗程度高、水淹严重,其剩余油分布规律及挖潜方法一直困扰着地质人员,如何对这部分储层进行挖潜,是地质研究人员重点研究的对象。
通过精细构造描述、水淹规律研究、储层的二次评价,发现高孔高渗储层仍然存在剩余油的富集,剩余油挖潜仍然有很大的潜力。
本文以东部典型断块油藏的B油田为例,阐述了高孔高渗储层经过长期注水后,其在断块构造、不均质等的影响下,剩余油分布的规律,为指导类似油层的开发提供了很好的借鉴。
高含水油田剩余油分布研究是一个世界性的难题,应用储层流动单元进行油气储层评价研究自20世纪80年代后期以来受到了石油工作者的广泛重视。
[1]《应用储层流动单元研究高含水油田剩余田分布》该文以辽河油田欢26断块为例,应用储层液动单元,在沉积微相分析的基础上研究高含水油田剩余分布特征,密闭取心井岩芯分析资料表明剩余油饱和度与储层流动单元间存在良好的对应关系,在此基础上建立了利用流动单元流动带指标剩余油饱和度的方法,沉积微相内部对应着多个流动单元类型的组合,不同的沉积微相其流动单元组合形式也不同,表现出的渗流能力亦存在较大的差异性,从而为表征流体渗流的平面差异性和评价剩余油分布奠定了坚实的基础。
[1]B油田是典型的断块油气田,其位于凹陷东部斜坡带的北部,是受主力断层加持的断块油藏,造成B油田小断层多、构造复杂、储层展布变化快。
B油田水驱开发已经三十多年,进入了注水开发的后期,其综合含水已经达到了97.5%,由于断层、构造影响其水驱效果差,特别是高孔高渗储层,其受水驱影响比低孔低渗储层大,造成其剩余分布零散,很难找到其富集规律。
B油田的目标层系是砂三中3-9层系,该层系厚度可达18~36米,由于受多期的构造运动造成其断块内三级小断层多,构造复杂,储层变化快,目标层系开发时间长,经过多次平面、层间的调整,目前已进入高含水、高采出阶段,其目标层系剩余油分布零散,富集规律不明确。
砂三中3-9层系目前剩余油可采储量为126.8万吨,由于前期区块高孔高渗储层研究不深入,造成其剩余油分布不明确,因此针对该问题,本文选择B油田砂三中3-9层系作为研究对象,通过研究,明确剩余油展布规律,提高了B油田的储量动用程度和水驱效果。
1高孔高渗储层研究根据B油田油藏地质特征及开发生产中存在主要矛盾和问题,高孔高渗储层研究的主要内容包括:储层分布研究、沉积微相研究、储层特性研究三个部分。
1.1 储层分布研究B油田砂三中3-9层系层系中,共45个含油小层,1236个油砂体,平均厚度为8.2m,具有典型的断块油气藏分布特征。
(1)厚层普遍分布,厚层层数比例28.23%,厚度比例44.98%,平均厚度均大于6米。
沙三中3、8厚层层数多,厚度大。
(2)平面均质性差,目标层系中,高孔高渗层主要集中在东南、西北向,呈纺锥形分布,部分发育在西南方向。
垂向上变化大,由于平面均质性差,目标层系高孔高渗层分布在某个层系的极少数砂体组中。
(3)高孔高渗层多为正韵律,测井相以箱型、钟型形居多,极少数为反韵律。
(4)高孔高渗层动用程度高,但部分层段具有较大潜力。
油田采出程度36.8%,综合含水88.36%,厚层采出程度48.32%,综合含水95.3%。
但从剩余油监测资料显示,部分层段依然存在较大潜力。
1.2 沉积微相研究1.2.1 沉积背景B油田凹陷南部的构造调节带对沉积体系的发育有控制作用:西部斜坡带发育的同向调节带可作为物源通道,发育大面积的三角洲沉积体系;兰聊断裂带下降盘中的断鼻调节带也可作为物源出口,发育扇三角洲前缘沉积体系;中央隆起带中的背向调节带起分隔次级汇水盆地的作用.东濮凹陷南部的调节带形成机制与兰聊断裂的几何学与运动学特征有关,兰聊断裂的断面形态、活动差异及走滑运动分量是调节带形成的主控动力学机制。
[2]综合区域沉积相研究成果和沉积物特征认为该区沙三中、沙三下沉积为河流沉积体系。
其沉积特征取决于河流类型。
河流类型则根据河道型式确定,河道型式通常是指河道在平面上的形态特征,它受河道坡度、负载搬运方式和碎屑性质等多种因素控制,并随这些因素的变化而变化。
河道型式一般分为顺直河道、曲流河道、辫状河道、网结河道等四种。
其中,前三种为单河道型式,第四种为复合河道型式。
鉴于顺直河道沉积比较少见,且往往只构成局部河段,因而通常只有曲流河、辫状河和网结河等三种河流沉积体系。
[3]1.2.2 测井相研究根据沉积相特征及测井相研究建立了测井相图版及单井相剖面图。
其主要沉积微相和测井相具有良好的对应关系。
特征如下:(1)水下分流河道微相(CH):自然电位曲线呈现中高幅箱形、钟形,自然伽玛处于低值段,井径缩径,砂岩顶底突变接触。
(2)前缘砂微相(包括决口扇)(Q):自然电位、自然伽玛幅度差小,形态呈现为漏斗状、齿状,声波时差值小,物性较差。
(3)远砂微相(包括水道间)(Y):自然电位曲线和电阻率曲线为呈现指状或齿化曲线形态,声波时差小,单砂层厚度一般小于1.0m,储层物性差。
2剩余油分布规律依据油藏构造进行描述和剩余油分布特征,将剩余油分为5种类型:构造剩余油、滞留区剩余油、井网不完善型剩余油、层间干扰型剩余油、水淹层剩余油。
针对五种类型剩余油,分别采取了调水、调剖、井网调整、层系调整等措施,强化水驱动用,提高注采效果。
3应用效果通过以上的研究,制定了B油田提高采收率部署方案,2018年以来共实施侧钻油井2口,油水井措施18口(调剖4口、压裂2口、补孔12口),动态调水210井次,累增油2.36*104t。
B油田开发状况明显改善。
参考文献[1]魏斌, 陈建文. 应用储层流动单元研究高含水油田剩余田分布[J]. 地学前缘, 2000, 7(4):403-410.[2] 梁富康, 于兴河, 慕小水, et al. 东濮凹陷南部沙三中段构造调节带对沉积体系的控制作用%Accommodation Zones and Their Controls on Depositional System in the Middle of Third Member of Shahejie Formation,South of Dongpu Sag[J]. 现代地质, 2011, 025(001):55-61,77.[3] 范维唐主编;杨锡禄分卷主编;王煦曾,孙文涛,叶敦和等分卷副主编.中国煤炭工业百科全书·地质·测量卷.北京:煤炭工业出版社.1996.第110-114页.Research on High Porosity and High Permeability Reservoir in Complex Fault Block Oilfield and Potential Exploitation of Remaining OilZhou Hongping(Wenzhong Oil Production Management Zone 1, Wenliu Oil Production Plant, Sinopec Zhongyuan Oilfield Branch, Puyang 457001, Henan, China)Abstract: With the development of waterflood development in complex fault block oilfields, the oilfield has entered the late stage of waterflood development. Due to the impact of injection water and the influence of complex fault block structures, the reservoir is subjected to different levels of waterflooding, resulting in anomalous residual oil distribution. complex. In recent years, through the detailed description of the structure and the secondary evaluation of the reservoir, especially on the distribution of remaining oil in the high-porosity and high-permeability reservoirs of complex fault-block oilfields, it has been found that there are still some high-water flooded high-porosity and high-permeability reservoirs. The remaining oil-rich area. Through the study of the distribution law of the high-porosity and high-permeability reservoirs in the 3-9 layer system of the third sand layer in the 22 sands of B oilfield B, B was discovered by summarizing the study of structural fine description, sedimentary microfacies, reservoir heterogeneity and secondary evaluation of the reservoir. The distribution of remaining oil in the high-porosity and high-permeability reservoirs of layers 3-9 in the third block of No. 22 sand in the 22 oilfields. Based on the remaining oil distribution law, formulate production measures and optimize potential tapping measures to formulate, improve, and ultimately improve oil recovery, providing a reference for the development of similar reservoirs.Key words: fault block oil and gas reservoir; high porosity and high permeability reservoir; remaining oil; tap potential作者简介:周红萍(1981-)女,工程师,本科学士学位,河南濮阳人,2008年毕业于中国石油大学(华东)石油地质专业。