编辑: star薰衣草 | 2019-07-05 |
high resistant dolomite segment ( thickness w as
8 -12 m)in the top of the Second Member of Shahejie Formation was selected as a key bed for standardization ;
the method of cubic trend surface analysis for acoustic time w as acceptable, the degree of fitting was
22 .
6 %, the average correcting value was
14 μ s/ m;
T4j17 and T2-121 w ere selected as key w ells, in w hich core w ell section and recovery of core were optimal, and related data were abundant with high quality, to show the characteristics of the complex fault block oil reservoir in the 1-3 sandstone group of the Second Member of Shahejie Formation ;
the log interpretation models built w ere shale volume f raction, median size, porosity , permeability, water saturation, and so on . Finally, log interpretation data was used to export the main parameters by means of w ell-by-well, point-by -point and layer-by-layer, and verify the models , in order to evaluate the effect of log interpretation models.The results show ed that compared with physical property of core and related observation, the simulation of log interpretation models had good agreement with the observed data, and could provide an effective reference for im proving w aterflood development . Key words:log interpretation ;
complex fault block ;
w ater flooded layer;
Shahejie Formation ;
Shengtuo Oilfield
0 引言 胜坨油田一区位于胜坨油田的西部高点, 北面 以7号大断层为界与坨
15 断块相接,东面以东西两 高点的鞍部为界与胜坨油田二区相连, 西面和南面 与广阔的边水相接, 属辨状河沉积体系.胜坨油田 一区沙河街组二段( 简称 沙二段 ) 1-3 砂组断层 多,不同性质、 不同级次的正断层呈盆倾断裂系统 , 沉积特征比较复杂, 砂体侧向变化快,储层非均质性 强,是典型的复杂断块油藏 .沙二段 1-3 砂组复杂 断块油藏于
1964 年6月投产,
1966 年7月实施注 水开发,目前已进入特高含水期,
1998 年4月开展 了聚合物驱三次采油试验 ,处于后续水驱阶段 ,油藏 递减加快 、 油藏稳产难度进一步加大等问题已愈发 突出 . 复杂断块油藏模拟难度大 ,优化测井资料的处 理解释是提高复杂断块油藏水淹层研究精度的基 础[ 1-3] .笔者首先定性介绍了胜坨油田沙二段 1-3 砂组复杂断块油藏水淹层测井响应特征, 接着对测 井数据进行标准化处理, 并选择测井资料齐全 、 质量 可靠 、 有钻井取芯和录井 、 试油资料的井为关键井进 行研究,随后建立定量测井解释模型,最后定量化探 讨了测井解释模型的应用效果 .
1 水淹层基本特征 通过研究发现 , 沙二段 1-3 砂组复杂断块油藏 水淹层测井响应特征有以下特点: ( 1)油层 水淹 后, 自然 电位曲 线基 线偏 移(图1) .在油层界面,自然电位上部基线偏移, 表明 油层上部水淹;
自然电位下部基线偏移 ,表明下部水 淹.自然电位基线偏移越大, 表明水淹程度越高 . 若地层的中部或全部均匀水淹 , 自然电位基线不偏 移,但幅度下降 . ( 2) 随着注入水的推进,混合液的矿化度不断降 低,原油被不断采出, 地层的含油饱和度降低, 含水 饱和度增加,使得地层电阻率降低 . ( 3) 随着注入水的波及 ,地层吸附放射性物质能 力下降 ,导致自然伽马降低( 图1) , 自然伽马涨落现 象减弱 ,从而导致自然伽马曲线变得平滑 . ( 4) 注水开发过程中,同一油层声波的传播速度 有较明显的衰减 ,测井纪录的声波时差增大 .强水 洗区孔隙度 、 渗透率升高[ 4] .