河流相储层隔夹层成因及识别
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辫状河储层隔夹层建模方法研究摘要:现阶段隔夹层的研究主要用于油田开发后期剩余油分布特征分析,包括隔夹层的成因、分布特征等,对于隔夹层建模方法研究很少,前人研究过的隔夹层建模主要是以序贯指数方法用petrel软件对隔夹层进行模型建立,这种方法在井网周围准确性较高,但有局限性,只适用于井网密集工区,在井网稀疏工区,并不适用。
本文将结合地震和测井数据,采用多点统计方法,用petrel软件对于辫状河储层隔夹层进行模型建立。
关键词:辫状河隔夹层三维地震多点统计厚油层储层隔夹层是影响流体在储层内流动的关键因素,同时也在一定程度上控制着剩余油分布[1-3]。
在油藏的开发中后期,识别判断隔夹层类型、定量描述其发育规模和三维分布是研究的重点与难点,对于精细表征储层、预测剩油分布具有重要意义[4]。
目前隔夹层的研究主要服务于油田开发后期剩余油分布,对于该模型建立,很少人去研究,前人采用序贯指数的方法进行建模,这种方法有一定的局限性,适用于井网密集的区域,对于井网疏松的区域,却并不适用,本文提出采用地震约束,结合测井数据,对隔夹层进行建模。
1 地质概况X区的主要储集层是一套以下三角洲平原上的辫状河道砂为主的沉积,岩性以中粒石英砂岩为主,其次为细砂岩。
目的层岩性疏松,储油物性好,为高孔隙度、高渗透率砂岩。
油层孔隙度一般在30%以上,渗透率一般在10000mD以上,含油饱和度一般在80%以上。
从中中新世开始,石油由北部生油凹陷向南长距离运移,由于研究区远离板块碰撞区,断层较不发育,断距较小,泥岩盖层厚,保存条件较好,油气在该地区得到一定的聚集,形成良好的油气藏,本区属于超重油藏,开采方式为水驱,或者是蒸汽驱,在后期开发上,由于油粘度很高,有可能在隔夹层区域富集,对隔夹层的研究,有利于我们掌握后期油藏聚集的规律,因此,对于隔夹层建模的研究有着重要意义。
2 建模方法的讨论目前笔者所能查阅到的文献,提到隔夹层建模方法的并不多,主要用序贯指示方法,采用petrel软件对隔夹层进行建模,这种方法,主要以测井数据为主,利用人工调整隔夹层产状,以及变差函数对隔夹层进行人工干预,进行建模,该方法在井网附近,准确性很高,但是出了井网,不确定性大大提高,该方法只适用于井网密集段,对于井网稀疏地段却并不适用,如何在井网疏松地区,对于隔夹层进行建模,我们考虑到三维地震,在井网区域用测井数据对于隔夹层进行识别,用地震数据对于隔夹层产状,规模大小进行约束,利用多点统计方法,对隔夹层进行建模,有人可能会质疑,你地震数据精度多高,三维地震数据,最小采样的网格大小为12.5米*12.5米,而隔夹层,特别是夹层厚度一般也就几米,甚至几十厘米,因此,在地震数据上识别隔夹层是不可实现的,我们只能用测井数据识别隔夹层,然而,地震在纵向上精度不高,但是横向上,精度却很高,它虽然无法判断出隔夹层来,但是,通过测井数据确定出隔夹层后,结合地震数据,我们能在横向上,判断出隔夹层的横向规模,产状,利用测井数据在隔夹层纵向即厚度上是可以确定的,因此地震数据与测井数据的结合,来建立隔夹层模型,是可以实现的,并且准确性毋庸置疑。
论底水砂岩油藏的隔夹层特征作者:王运芝党海平吴艳红耿仁国孙金英来源:《中国科技博览》2014年第02期【摘要】隔夹层,即储层中对流体能起遮挡作用的岩层。
通常人们将小层之间的这种岩层称为隔层,而把小层内的这种岩层称为夹层。
隔夹层的分布对储层非均质性具有极为重要的影响。
从底水油藏的地质沉积情况可以发现,多数地层中分布隔夹层,且其发育的连续性不是十分稳定。
隔夹层对层内的油水运动和底水锥进都有着较重要的影响,隔夹层影响油水运动,导致储层内部出现不同的流动单元。
【关键词】底水油藏隔夹层【分类号】:TD353.5【正文】1 隔夹层地质成因大多数的文献上将隔层和夹层通称为隔夹层,但是它们在定义上是不同的。
隔层指的是垂向上基本不具有渗透性的岩层,它将上下储层分隔开来,一般厚度较大,侧向连续性较好。
夹层则指的是主体储层内部相对较薄、延伸较短且岩性和物性与上、下岩层有较大差异的层段。
夹层是一个广义的定义,隔层是夹层的一种。
隔夹层是影响地下流体流动的一个重要因素。
夹层是指储集层内所夹与主体砂岩物性较大的、在油田开发中对层内流体流动产生明显影响的低渗透率层或泥岩等基本不渗透隔挡层。
隔层厚度稳定,连片程度高。
夹层一般分布不稳定,只能局部分隔油层,多呈透镜状或条带狄分布于油层内,在油藏开采过程中局部起到阻止和遮挡流体在纵向上的窜流。
它不能作为划分开发层系的地质依据。
隔夹层的类型主要指其岩性、物性。
划分隔夹层类型是开展研究的前期工作,其划分依据主要是根据隔夹层的成因和岩性的特征。
由于沉积、成岩等地质作用不同,也相应地形成不同的隔夹层,不同隔夹层的成因、特点和分布有较大差异,它们对油水运动控制也有不同。
隔夹层成因分析对预测隔夹层形态、延伸方向、规模等起着重要的指导作用,尤其在井少的情况下,对它的研究与砂体成因一起考虑。
砂岩储集层中的隔夹层形成的主要原因有两种,即沉积作用形成的夹层和成岩作用形成的夹层。
对于泥粉砂质隔夹层,其成因主要与河流相沉积和湖相水下分流河道废弃、迁移沉积有关,沉积作用明显;钙质隔夹层与沉积物碳酸盐胶结作用、溶解作用等成岩作用不均匀性有关,这些作用使得砂层无渗透性或渗透性极差,形成分布随机性强、厚度不稳定的隔夹层;物性隔夹层大部分是河道底部的滞留沉积物和湖相中水下重力流沉积物,物性隔夹层属于成岩非均质的范畴,其原岩岩性相对较粗,但是由于成岩胶结作用较强而使粗粉级以上的砂岩物性变差,储层渗透率变低而成为夹层。
河流相储层隔夹层成因及识别
[摘 要] 河流相储层隔夹层是形成陆相储层非均质的重要因素之一,也是储
层精细描述的重要内容,其对剩余油分布研究具有重要意义。本文通过对河流相
隔夹层成因的全面分析,得到了河流相隔夹层可以分为沉积成因和成岩成因两类
的结论。在此基础上,利用岩心资料及测井资料研究了其识别方法并提出了识别
步骤。
[关键词] 河流相 隔夹层 成因 识别步骤
[Abstract] The intercalations in reservoir of fluvial phase is an important factor
controlling the non-marine reservoir aeolotropic and a major content of reservoir fine
description. Though the analysis on genesis of intercalations, a conclusion is achieved
that the fluvial phase intercalation can be divided into two types, such as sedimentary
and diagenesis origin. Based on that, the identification and its step is brought forward
with the core and well logging data.
[Key words] fluvial Phase intercalations genesis identification step
隔夹层是形成河流相储层非均质性的主要原因之一,是导致油田开发后期水
淹形式复杂的主要地质因素[1]。所谓隔夹层,即储层中对流体能起遮挡作用的
岩层。通常人们将小层之间的这种岩层称为隔层,而把小层内的这种岩层称为夹
层[2]。隔层的面积一般大于流动单元面积的二分之一,厚度变化大,小则几厘
米至几米厚,大则几十米厚。夹层分布不稳定,不能有效阻止或控制流体流动。
隔夹层在不同程度上控制着油水运动,在注入水未趋替的含油层形成剩余油。在
油田开发后期,隔夹层是控制厚油层复杂水淹形式的主要地质因素。在河流沉积
体系中,隔夹层受其影响而具有其独特的展布规律,研究河流相储层隔夹层的成
因与识别特征,对预测剩余油的分布具有重要的指导意义。
1.河流相储层隔夹层的成因
由于沉积、成岩等地质作用的不同,相应地形成不同类型的隔夹层[3]。因
此按成因可将其分为两大类:沉积作用形成的隔夹层;成岩作用形成的隔夹层。
1.1沉积作用形成的隔夹层
沉积过程中因水动力条件发生变化,在河流相储层的砂质纹层间形成泥质夹
层[3]。曲流河河道砂储层中的隔层主要是由不同时期河道沉积之间的细粒微相
类型构成。可进步一分为堤岸成因的隔层、河漫滩成因的隔层、废弃河道形成的
隔层[4];而曲流河河道内的泥质夹层从成因上看主要可分为后落洪期形成的泥
质夹层和每期大洪水中能量波动成因的夹层两种。
由于曲流河的蚀凹增凸的作用,使得悬浮物质发生侧向加积作用,形成在凸
岸堆积的侧积体,因水体能量渐弱,使更细级别的泥质沉积在该点坝砂体之上,
形成泥质侧积体,并呈一定角度产出。在后落洪期,即河水降至低速时,细粒沉
积物可从悬浮状态沉积于始、中落洪期以砂质为主的沉积物之上,形成披覆于侧
积点坝之上并与之同角度产出的非渗透层覆盖即侧积泥。
在每一期大洪水期间,水体能量不可能总保持稳定,会出现不定期的能量波
动,造成悬移物质部分沉积,保存在侧积体的中间,规模小、厚度薄、连续性差,
但保存较为完整。如果这类夹层在横向上彼此连结成片的话,也会造成局部渗透
性变坏。
小型河流沉积作用下,由于碎屑物质供给不足,砂体一般呈透镜状,河道切
割能力弱;在河流经过的地方隔夹层相对较薄,河道未经过的地方,隔夹层厚度
大。大中型河流沉积物中,砂体错综复杂,隔夹层较差[5]。
辫状河心滩坝上部的泥粉质落淤层是发育在洪峰波动过程中憩水期的悬浮
质落淤加积产物,是辫状河沉积中典型的成因隔夹层。岩性多为粉砂、粉砂质泥
等细粒的悬移质沉积物,富含碳屑、有机质、颜色呈灰黑色或灰色,落淤层的岩
性与储层上下岩性有明显的不同,发育波状层理、爬升层理及虫孔、扰动构造和
变形层理等。
1.2 成岩作用形成的隔夹层
在成岩过程中,来自于泥岩层中的Ca2+能使储层中的薄层砂岩、储层顶底
部与泥岩接触的部位、储层内部的泥质团块附近等部位胶结成岩,使得相对较粗
的砂岩在成岩作用下物性变差、渗透率变低而成为夹层[3]。露头河道中钙质胶
结隔夹层除受表生成岩作用控制外,有些与古环境和早期成岩作用有关。表生成
岩隔夹层通常形成于曲流河砂体地冲刷面附近。而与古环境有关的早期成岩隔夹
层则通常形成于河道内具有原始高孔渗地区[5]。此类夹层的形成条件、分布规
律复杂,横向预测难度大,给油气开发带来了极大困难。
2.隔夹层的识别
识别隔夹层最直接有效的手段是通过岩心资料和野外露头,但取心井数量有
限,难以进行大范围内隔夹层的识别与对比。而测井资料易于获得,因此,较为
有效地方法是通过岩心资料标定测井曲线,建立测井识别模式。根据隔夹层岩性
可划分为泥质、钙质和物性等三种类型。不同成因砂体内的夹层分布特征明显,
其中主力沉积单元的主河道内夹层分布复杂,一般砂体底部发育钙质夹层,中部
多发育物性夹层,上部为泥质夹层。其测井相应特征如下。
2.1 泥质隔夹层
泥质隔夹层的岩性主要为泥岩、粉砂质泥岩、页岩和泥质粉砂岩[5]。在测
井曲线上主要反映为泥岩特征,具体表现为自然电位靠近基线,电极幅度明显下
降,幅度差几乎为零或很小;深侧向电阻率下降为临层的50%以上;声波时差高
值一般在400μs/m以上;井径曲线明显显示为扩径[6](如图1)。
2.2 物性夹层
主要包括杂基支撑的中细砾岩和砂岩、颗粒支撑的中砾岩以及和周围相比物
性偏低的岩层。具有一定孔隙度和渗透率,但未达到有效厚度物性下限。在测井
曲线上主要表现为:微电极曲线介于泥岩和砂岩之间,有一定的幅度差,自然电
位幅度低,自然伽马值升高[7](如图2)。
2.3 钙质夹层
钙质夹层岩性主要为灰白色钙质胶结细砂岩、中-细砂岩,岩性致密,无渗
透性或渗透性极差[9]。主要与沉积物碳酸盐胶结作用、溶解作用等成岩作用的
不均匀性有关,分布随机性较强,常分布于砂岩层顶、底与泥岩的交界处以及砂
岩层内部任意一处,在纵向上出现的频率相对较小。在测井曲线上主要表现为:
微电极比值超过邻层的1.2倍以上,呈尖峰状,自然电位无明显变化,声波时差
明显低值[7](图3)。
图3 钙质夹层
3.隔夹层识别的主要步骤
1)根据岩心观察描述,对不同沉积微相的隔夹层岩性组成、厚度进行总结,
对不同成因条件下不同岩性组成的隔层取样分析。
2)研究隔夹层的岩电关系,运用岩心资料进行测井资料的标定,建立不同
岩性隔夹层的电测特征。
3)隔夹层有砂层组间的隔层、小层间的隔层、单砂层间的隔层及层内的夹
层4个层次[8]。不同岩性隔夹层的电测特征也应根据不同层次有所区别。
4)在各级内部构成单位边界及内部识别和划分隔夹层。
4.结论
河流相由于沉积、成岩作用的不同,相应地形成不同类型的隔夹层。据此可
按成因划分为沉积作用形成的隔夹层和成岩作用形成的隔夹层两类。
隔夹层依据岩性可分为泥质隔夹层,物性隔夹层,钙质隔夹层。隔夹层的识
别主要依据岩心资料标定测井资料,建立识别特征。具体运用时,需要考虑隔夹
层的层次性。
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闰从山(1985-),男,油气储运工程专业毕业,现为副科级纪检监察员。