埕岛油田埕北30潜山复杂岩性储层测井定量评价
渤海湾盆地埕岛地区太古界潜山储层及展布特征研究
渤海湾盆地埕岛地区太古界潜山储层及展布特征研究摘要:通过岩芯观察、地质统计分析等手段,研究了埕岛地区太古界主要储集空间类型、影响因素及展布特征。
研究表明该区太古界储层主要为裂缝,其发育程度及分布主要与岩石、断裂、构造应力及成岩后生作用有关。
风化壳和断裂带是太古界储层的有利发育区带。
关键词:太古界风化壳裂缝断裂带一、区域地质概况埕岛潜山位于郯庐大断裂西侧,为北东倾背景下被埕北、埕北20及埕北30三大断裂分割控制的西、中、东“三排山”构造格局,四周为埕北、渤中及黄河口凹陷环绕。
众凹环山、断裂交错的构造背景[1],造就了潜山油气资源的高度富集,已上报石油探明地质储量1.1×108t。
近年多口井在基底太古界潜山钻遇高产油流,展现了该区多层系立体含油的特点,是重要的勘探方向。
太古界基岩为混合岩类变质岩,在经历多期构造运动和长期风化剥蚀后,形成多种类型的储集空间,其突出特点是原生储集空间不发育,发育裂缝、溶蚀孔洞等类型,其中裂缝为主要储集体及输导体,多期次、多方向的高角度裂缝将各种储集空间有机连接在一起,构成复杂的储集体系。
针对太古界储集体系研究,有利于深层潜山油气资源评价和勘探部署。
二、储集空间类型该区太古界次生储集空间主要有粒内溶孔、粒间孔和裂缝。
粒内溶孔主要为各类长石溶蚀形成的岩石内部溶孔,虽然溶蚀现象较普遍,但孔径很小(<3mm),连通差,一般难以形成有效储集空间。
粒间孔主要发育在碎裂质片麻岩中,岩石破碎后暗色矿物首先被溶解搬运,残余浅色矿物之间形成粒间孔,有粒间孔的地层主要在顶部风化壳部位20~50m。
而裂缝作为主要储集空间又分为以下几类:1.受构造应力作用而形成的构造裂缝该区构造裂缝非常发育,埕北303井3725m附近岩芯可明显看出直立缝和低角度缝。
埕北301井3588.5m附近井段岩芯可发现明显的高角度缝。
2.风化缝潜山顶面附近岩石受风化作用而形成的破裂缝延伸长度短,缝面多被溶蚀而变弯曲,组系散乱。
复杂储层测井评价(2)
(三)、低电阻率油气层的成因及特点
(四)、低电阻率油气层的类型及测井评价
(五)、小结
(五)、小结
1. 在对井进行评价前,应了解区块大
概的油藏类型,以及低电阻率油气层可能存 在的层段及类型。
了解区块大概的油藏类型和低阻的类型
可能低阻油层发育带
可能的低阻油层类型 高矿化度地层水发育带及 大断层附近 滑塌浊积扇、三角洲前缘 砂体微孔隙发育带 滨浅湖—薄层砂泥岩互层
垦东102断块构造油藏剖面图 该井是2006年12月23日完钻的一口评价井,构造位置位于垦东
凸起北部斜坡带垦东102东断块构造高部位。钻探目的是向东扩大垦 东102块馆陶组含油气范围。完钻井深为1460m,完钻层位为馆陶组。
油层在1353.3~1356.5m和1361.8~1367.8m,厚度为9m 。
况及油层参数。完钻井深为1370m,完钻层位为沙
四段。 在743.4~752.8m ,原解释1层9.4m油水同层。
4.泥质附加导电型——金10-14井
储层的划分主要 依据三孔隙度曲线 , 自然电位、自然伽马 基本上不能划分储层。 钻井取心分析: 岩性以棕褐色油浸粉 细砂岩为主 743.4 ~ 752.8m, 19.4m, 原 测 井 评 价 为 油水同层。
深侧向电阻率为 2.2~3.3Ω •m,邻 近水层为2.8~ 5.0Ω •m。
日产油 4.13t, 不含水
4.泥质附加导电型—高531井 高531井典型曲线图
20 -50 0
自然伽马 自然电位 井径
120 0 50 30
深度 (m)
820
微梯度
800 5
声波时差
感应电导率 4米电阻率 2.5米电阻率
李绍霞 中石化胜利石油管理局测井公司 2009年9月9日
埕岛油田断层发育情况其对安全生产影响论文
埕岛油田断层的发育情况及其对安全生产的影响摘要:分析评价的埕岛油田断裂分布特征、对断距、倾角、倾向、走向和延伸长度、断开层位一一进行了落实,并计算了断层的断面临界启动应力,得出埕岛油田目前的注水开发不会对沟通断层,不会发生和蓬莱19-3油田类似的安全事故。
关键词:埕岛油田断层建立解释模型一、埕岛油田概况及现状埕岛油田位于渤海湾南部水深3~20m的极浅海海域,处于济阳坳陷与渤中坳陷交汇处的埕北低凸起的东南端,属前第三系潜山背景上发育起来的大型披覆构造。
截至2010年底,埕岛油田已发现上第三系明化镇组及馆陶组、下第三系东营组及沙河街组、中生界、古生界、太古界等七套含油气层系,自营区探明含油面积156.54km2,探明储量37950.2万吨。
已上报动用探明含油面积104.49km2,石油地质储量24638.28万吨,标定采收率20.3%。
其中人工注水驱埕岛主体馆上段油藏为其主要的含油层系和开发层系,已探明储量和开发储量分别占埕岛探明储量和动用储量的54.8%和70.9%,年产油占采油厂年产油量的78%。
埕岛主体馆陶组油藏为典型的曲流河沉积,岩石类型为岩屑质长石细砂岩。
储层全区分布广,纵向上油层层多,含油井段长250~300m,在含油井段内划分6个砂层组、31个小层;平面上变化大,连通性差。
储层胶结疏松,渗透性好,平均孔隙度34.3%,空气渗透率2711×10-3μm2;属常规稠油油藏,平均地面原油密度0.9361g/c方,平均地面原油粘度287mpa.s;油藏具有高饱和特征,饱和压力11.22mpa,地饱压差2.68mpa;油水关系复杂,天然能量不足,需适时注水补充能量开发。
二、埕岛油田断裂分布特征埕岛披覆背斜带分布着两组断裂系统:一组是北西——南东走向的的断裂,实质上属于埕北断裂的组成部分,如f21、f1、f2、f26、f3、f4等,多切割构造基底;另一组是北东——北东东向的断裂,如f5、f7等,有些有些切割潜山基底、有些断开东营组。
埕岛潜山油藏
第十一节胜利油田埕岛潜山油藏一、地层特征埕岛地区前第三系地层与渤海湾盆地广大地区相似,在前震旦系变质岩基础上沉积了寒武系、奥陶系海相碳酸盐岩建造; 石炭二叠系海陆交互相碳酸盐岩及含煤碎屑岩建造;侏罗-第三系陆相碎屑岩建造。
缺失震旦系、上奥陶-下石炭统及三叠系。
前震旦系:为古老的变质岩系,巨厚的片岩花岗片麻岩等,成份以斜长石、钾长石为主,含石英角闪石等。
寒武系:下统,为紫红色页岩夹灰色灰岩、白云岩、鲕状灰岩不整合于前震旦系之上;中统,为灰色鲕状灰岩,底部为灰绿色页岩、紫红色砂质页岩;上统,为灰色灰岩、竹叶状灰岩、白云岩夹泥灰岩及灰质泥岩。
沉积稳定、旋回性明显、每套组系底部泥岩成份分布稳定,测井自然伽玛为高值,无论从测井曲线还是地震剖面来看,其特征明显。
由于地层遭受了强烈的风化剥蚀,横向变化大,残留厚度不一,地层缺失较多,寒武系与前震旦系为不整合接触或断层接触。
奥陶系:下统,为灰白色中细晶白云岩,与寒武系为连续沉积,中统为灰色灰岩、豹皮状灰岩,顶部为泥质白云岩、泥质灰岩。
缺失上统。
石炭二叠系:为黑色页岩、煤层、灰色灰岩及石英岩,该层系地层埕岛地区仅胜海古3井区等局部地区发育,与下覆地层多为负向结构,分布范围较小,其沉积环境为海陆交互到陆相沉积环境的过渡,含有海相蜒科化石的灰岩层代表了海相沉积,发育的煤层则指示了陆相的沼泽环境。
埕岛潜山残留的中生界主要为侏罗系:为灰色砂岩、砾岩、泥岩夹煤层及碳质页岩,部分潜山高部位缺失中下侏罗统地层,有出露的则与下伏地层为角度不整合接触。
受印支、燕山及喜山等多期强烈构造运动的影响,埕岛地区前第三系地层横向变化大,不同的构造带具有不同的地层发育特征。
埕北11潜山构造带,前第三系地层发育相对齐全,中生界最大厚度可达3000m以上,位于该带西部的胜海古1井钻遇下古生界,与济阳坳陷甚至整个华北地区都具有较强的一致性。
而埕北20潜山带,古生界保存不完整,以埕北27负反转断层为界,其南仅埕北古5井区残留厚约的下古生界,其余均为中生界直接覆盖在太古界之上;断层以北,前第三系依次出露下古生界、上古生界及中生界,地层逐渐齐全,如图。
复杂岩性地层评价办法
㈢ 测井系列选择
常规测井:
三孔隙度、三电阻率、井径、 自然伽马、自然电位
特殊项目测井:声电成像测井、核磁共振测井、
中子。
储层划分方法
⑴鉴别岩性,去掉明显的非储层 段 致密层:高电阻率、三孔隙度 测井视孔隙度小,自然伽马低值。 泥岩层:高伽马、低电阻,三 孔隙度测井一般视孔隙度增大。 炭质层:低伽马,大孔隙,高 电阻 硬石膏:高电阻,低伽马,密度 接近2.98g/cm3,其它视孔隙度接近0 ⑵寻找具有一定孔隙度且电阻率 相对降低的层段 除了纯裂缝型储层,一般的碳酸 盐岩储层都有一定的基质孔隙度, 在排除非储层的前提下,具有一定 孔隙度,且电阻率在高阻背景下有 一定程度降低的地层,都有一定的 储集性能。
垂直诱导缝
雁状诱导缝
溶蚀孔洞
裂缝、溶蚀孔洞的评价
利用声电成象测井技术识别裂缝
⑶ XMAC测井响应特征
纵波时差:对高角度缝基本没有响应,但对低角度缝有响应,时差 曲线出现局部增高,甚至发生跳波。 纵、横波幅度:在高角度裂缝发育段不衰减,在低角度裂缝段有一 定的衰减。 斯通利波速度和幅度:高角度缝易引起斯通利波幅度衰减,网状裂 缝易引起斯通利波时差增加,斜交缝在斯通利波幅度和时差上均具 有响应。
多极子声波测井( XMAC)
声电成像测井资料可较准确识别裂缝、
孔洞,与双侧向电阻率结合,定量计算裂缝
孔隙度与裂缝角度,还可计算裂缝产状、裂 缝宽度、残余油气。 采用核磁共振测井资料可计算地层有效
孔隙度,区分并确定自由流体体积和束缚流
埕岛桩海潜山构造特征与描述方法
埕岛地区前第三系潜山类型多样、多层含油、富集高产,桩斜169、等多口高产工业油流井已经证实该区下古生界潜山仍是埕岛地区重要的勘探层系。
同时由于埕岛桩海潜山经历了多期构造演化过程,构造形式多样,有挤压、拉张构造等多种样式,构造描述难度大。
而该区的断裂宏观展布特征和内幕断层的发育特点,一直缺乏系统且深入的研究。
为此,笔者通过对埕岛桩海前第三系潜山通过建立断裂体系动态分析体系,形成以“先控山边界断层、再挤压逆断层、最后拉张拆离断层”解释模式,为下一步该区地层展布特征研究提供参考依据。
一、区域地质概况埕岛地区位于渤海南部浅海海域,水深2-15m,南距海岸线11.7km,西北距埕北油田31km,东距BZ25-1井20km,南与邻桩西油田。
埕岛构造带位于济阳坳陷最东部,处于济阳坳陷与渤中坳陷之间,邻近郯庐断裂带,多条不同走向的断裂系统,将其内部分割成埕岛、长堤、孤东等多个凸起。
二、构造特征分析埕岛桩海潜山区域构造上位于郯庐大断裂的西侧,为埕北、埕东、长堤三大断裂体系的应力交汇区,整体呈北撒南敛的帚状展布结构。
前后经历了印支期挤压运动、燕山期拉张运动及后期的拆离断层活动和喜山期的拉张运动,加之风化剥蚀使潜山构造就显得更复杂。
1.边界断层性质分析明确构造宏观特征本次构造落实的总体思路首先边界断层性质分析明确构造宏观特征,平面上,自西向东分别以埕东、埕北、埕北20、埕北30及长堤断层为埕岛桩海潜山的边界断层。
整体对边界大断层的性质进行分析:长堤断层—由桩斜169-桩海古1连井地震剖面(图1)看出,纵向上,断层两侧不同层系断层性质不同,中生界为正断、下古生界为逆断,太古界又为正断。
横向上,以该断层为界,两侧地层残留差异性显著。
东侧桩海古1井的钻探,表明其为寒武系地层,而西侧桩海潜山奥陶系地层齐全。
由此认为长堤断层为挤压应力作用下形成的正逆转换走滑断层。
图1 桩斜169-桩海古1连井三维地震剖面埕东断层形成于燕山时期,是具有长期活动性的生长断层,它以中部为枢纽点,埕东断层上盘在北部是上升盘,在南部变成了下降盘,形成了剖面上的海豚效应,是走滑断层典型的特征,构造样式在平面上为正、逆转换走滑断层。
埕北区块油藏地质及试采特征分析
埕北区块油藏地质及试采特征分析作者:程强李连顺来源:《科教导刊·电子版》2018年第26期摘要埕北某区块位于埕岛油田东北部,东营组为主力开发层系,进行了20年的滚动勘探开发,主要依靠天然能量开采。
近年来,加密了一批新井,进入注水开发的新阶段,但存在油藏地质认识不清晰、调整措施难于优化问题。
针对这一现状,通过在地层划分与对比、油气层识别、储量核算等地质研究的基础上,进行试油试采特征分析,提出下步开发建议。
关键词东营组地层划分油层识别开发分析中图分类号:TE323 文献标识码:A1区块概况埕北某区块位于埕岛油田东北部,构造位置位于埕宁隆起埕北低凸起东斜坡下第三系超覆带,区块水深15—20m,研究区面积40km2,自下而上钻遇的地层有古生界、中生界、下第三系沙河街组、东营组、上第三系馆陶组、明化镇组及第四系平原组。
发现了古生界及东营组二套含油层系。
其中,东营组是该区块的主力含油层系。
区块油井日油能力43.6t,平均含水43%,采出程度8.9%,采油速度0.46 %;水井日注水量468.2 m3,累计注水总量6.48€?04 m3。
2地层划分与对比前人将东营组分为3段(东一、二、三段)6个砂层组(I、II、III、IV、V、VI)。
III、IV砂组为东营组主要含油层段。
参考依据古生物、层序地层学等区域研究成果,结合东营组开发实际,对埕岛油田东营组进行了划分,共划分为9个砂组。
5砂组为三角洲相“胖砂岩”,其上的河流相地层划分为4个砂组,其下的东营组湖湘沉积为主要含油层段,划分为4个砂组,即6—9砂组,每一砂组又划分出6个小层,共计24个小层。
以地层沉积学、地震地层学、测井学理论作指导,采用综合地质信息对比法,利用测井对比标志,井震结合进行横向对比,建立了联井剖面。
在砂组界限的控制下,等厚平行对比小层。
(图1)3油气层识别3.1测井解释区块东营组储层岩性以细砂岩、粉细砂岩为主,伴有含砾砂岩、泥质砂岩及粉砂岩,胶结类型为孔隙—接触及孔隙式胶结,胶结物以泥质为主。
埕北30太古宇裂缝性潜山油藏孔渗参数模型
通过岩心观察、 铸体薄片分析、 常规物性分析和 全直径样品物性分析 等方法 l 对储层 的孔渗物 6 ¨
性 - 进行 了分析。 】
1 区域概况
埕北 3 潜山构造上位于渤中坳陷与济阳坳 陷 O
交汇处的埕北低凸起 的东部 , 临桩东凹陷, 南 北接渤 中凹陷, 、 东 西分别为埕北低 凸起 和渤南低 凸起 。
储层为古生界和太古宇 , 中太古宇 为主力含油层 其 系, 为一套有轻度混合岩化的巨厚的二长片麻岩 、 角
提取 8 块样品进行研究 , 铸体薄片分析结果表明, 除 个别样品面孔率达到5 2 . %外 , 太古宇片麻岩的面
收稿 日 2 0 0 1 ; 回 日 20 0 一 6 期 06- 5— 2 改 期 06- 6 O 。 作 者简介 : 周英杰 , , 工程师 , 8 男 高级 1 3年毕业 于大庆石油学院油藏工程专业 , 0 9 2 5年获得 中国矿业大学矿产普查与勘探专 业博 士学位 , 0 主要从事石油地质与开发工作 。联 系电话 :0 4 )7 5 3 。 m i z bl 6 .o 。 ( 5 6 8 194 E— a : j @13 cr lyj n 基金项 目: 中国石化集团公司项 目“ 海上潜山挥发油藏开采 配套技术” P92 ) (906
闪二长片麻岩地层 , 内部夹厚度不等的煌 斑岩侵人 体 。埕北 3 潜 山是受西部北东向断层控制 的单面 O 构造 , 为北东走 向, 面坡度角为 2 。 2 。 顶 2 ~ 7 。该 区 具有十分优越的油源和成藏条件, 试油和钻井资料
为主, 发育少量溶蚀孔洞 , 属于裂缝型储层 , 裂缝是
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油
气
地 质
与
采
收
率
20 0 6年 7月
利用劳伦兹系数定量评价储层宏观非均质性——以埕岛油田馆陶组上段为例
1 地质特征
埕岛油田位于山东省东营市河 口区渤海湾南部 极浅海水域, 水深为 2— 8 构造位于济阳坳陷与 1m, 渤中坳陷交汇处的埕北低 凸起的东南端。埕岛油 田 共发现 7套含油气层系 , 中馆 陶组上段是该油 田 其 的主要含油层系。 馆陶组上段为曲流河沉积 , 可以细分为主河道
的, 4 沉积单元均 质性是 最差的。 而 关键词 : 非均质性; 定量评价 ; 劳伦 兹 曲线 ; 劳伦 兹变异系数; 岛油 田 埕 中图分类号 :E 1 .3 T l2 2 文献标 识码 : A 文章编号 :0 9— 63 20 )2—0 2 o 10 9 0 (0 6 0 o 4一 3
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油
20 0 6年 3月
气
地
质
与
采
收 率
第 1 卷 第 2 3 期
P T O E M G O O Y A D R C VE Y E FC E C E R L U E L G N E O R F I IN Y
利用劳伦 兹 系数定量 评价储 层宏观 非均质性
收稿 日期 2 0 0 0 5— 9—1 : 0 改回 日期 20 0 5—1 O 。 2一 7
从大渗透率开始计算累积数据。
作者简介 : 。 。 李健 男 工程师 。 9 年毕业于西北大学石油及 天然气地质专业 , 为中国石油大学 ( 1 3 9 现 华东 ) 质资源 与地质工 程专业在 读硕 地 士研究生 , 从事油 田地质研究 。联 系电话 :04 )753 , m it l l.o (56 8139E— a  ̄ s@s f m。 lh j o c
2 劳伦兹系数定量评价方法
2 1 方 法原 理 .
劳伦兹系数是根据劳伦兹曲线找出的判断分配 平等程度的指标 。是将实际收入分配曲线和收入分 配绝对平等曲线之间的面积与收入分配绝对平等曲 线和横轴围成的面积的 比值来表示不平等程度 , 这
裂缝性潜山油藏储集体岩性定量识别—以埕北30太古界潜山储集体为例
第 2 1卷
第 2期
中 国 岩 溶
CAR SO IO GI CA SI I N CA
Vo1 2 N O. .1 2
20 0 2年 6月
J n. 0 2 u 20
文 章 编 号 :0 1 8 0 2 0 ) 2—0 4 i 0 —4 1 ( 0 2 0 10—0 5
3 辽 河 油 田 分 公 司勘 探 开 发 研 究 院 , 宁 辽 河 1 4 1 ) 辽 2 0 0
摘 要 : 于 油 井 取 芯 费 用 高 昂 加 之 油 层 保 护 的 需 要 , 可 能 大 量 取 芯 , 此 利 用 由 不 因
少 量 的 岩 芯 资 料 , 合 其 它 一 些 手 段 来 预 测 未 取 芯 井 段 的 岩 性 。 成 为 有 效 识 别 结 就
裂 缝 性 潜 山油 藏 储 集 体 岩 性 定 量 识 别 ①
— —
以埕 北 3 0太 古 界 潜 山储 集 体 为 例
周英杰‘ ,张 敬 轩 ,张 吉 昌。 ,武 强‘
( . 国 矿 业 大 学 . 京 1 0 8 ;2. 利 油 田 有 限 公 司地 质 科 学 研 究 院 。 东 东 营 2 7 6 1中 北 00 3 胜 山 5 05
众所 周知 , 由于 油 田 中 不 同 的 岩 性 储 集 层 , 其 因 力 学性 质 不 同 , 当受 到 同 一 应 力 的 作 用 时 , 破 裂 的 其 程 度 不 同 , 此 , 们 的 油 气 储 集 能 力 也 存 在 着 很 大 因 它 的 差 异 。 通 过 钻 探 取 芯 研 究 来 确 定 不 同 岩 性 层 位 的
关 键 词 : 经 网 络 ;潜 山 储 集 体 ;岩 性 ;测 井 ;定 量 识 别 神
大港油田埕海三区油藏综合评价与下一步部署方案研究
大港油田埕海三区油藏综合评价与下一步部署方案研究【摘要】油藏评价的目的主要是对油藏的油藏概况、地质特点、油层分布、储层物性、流体物性、温度压力系统、油藏储量等方面进行全面分析评价,搞清楚油藏的基本特征,为油田开发方案设计、油田开发策略的制定等方面做好基础工作。
大港油田埕海三区勘探开发潜力大,下面将具体的展开分析。
【关键词】埕海三区;油藏综合评价1 概况埕海三区地理上位于河北省黄骅市张巨河镇以东0-5海图水深的滩涂—极浅海区,生产环境恶劣。
构造上以张东断层与埕海二区相隔,北以歧东断层与歧口主凹相邻,西受张北断层遮挡,东至沙垒田凸起西缘,面积120Km2。
目前埕海三区已完钻各类井20余口,上报三级储量1.4亿吨,主要分布在沙二段,是大港油田近几年发现的较为整装储量区之一,勘探开发潜力巨大。
2 基本地质特征2.1 构造特征工区沿张东断层和歧东断层分别发育两排断鼻群南北断鼻群之间由一低幅度浅鞍相连。
2.2 储层特征沉积环境:滨浅湖-半深湖相的辫状河三角洲前缘,发育多期水下分支河道、河口坝砂体,单砂体连通程度低;砂体厚度:累计厚度大(90-220米)、单层薄(3-8米);储层物性差:孔隙度在6-17%之间,渗透率1-70×10-3um2。
2.3 油层分布特征油层整体厚度大(20-80米),单层薄(2-5米);油层纵向分布跨度大(400-600米)。
2.4 试油特征通过试油情况分析可以看出同一层系不同断块生产能力不同,同一断块各层系间生产能力差异较大。
2.5油藏特征从埕海36—埕海37井油藏剖面图可以看出,油藏埋藏深(3200-3900米),以岩性构造油藏为主。
2.6温压系统与原油物性特征统计分析得出原油物性:中等偏好(三低一高),地层压力:以正常高压系统为主,地层温度:常温系统(3.4℃/100m)3 埕海三区综合评价3.1 埕海三区评价方案整体研究3.1.1 高分辨率层序地层学理论与旋回对比方法相结合,形成系统小层对比方案通过工区内不同井的地层对比,在四、五级层序基础上,通过已钻井资料综合分析,以旋回对比来进一步划分小层,整体沙二段分为上、中、下三个油组,10个砂组,25个小层。
埕岛油田东营组油气成藏规律分析
埕岛油田东营组油气成藏规律分析X马魁勇(中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院,山东东营 257015) 摘 要:埕岛地区经历了多期构造运动,埕北低凸起和埕北30潜山构造带长期遭受风化剥蚀,两者之间以斜坡带过渡相连,在斜坡带上沟梁相间,古地貌复杂,东营组时期经历了完整的湖盆演化过程,发育多种沉积类型,以上这些使东营组油气成藏较复杂。
通过研究东营组储盖组合样式、断裂两盘侧向封堵性,明确了较为有利的成藏模式,通过对油气运移路径的分析,河道砂体及浊积扇体的描述预测,为优选勘探区域提供了帮助。
关键词:储盖组合;侧向封堵性;油气运移路径 中图分类号:P 618.130.2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)10—0115—04 埕岛油田区域构造位置位于渤海湾盆地济阳坳陷与渤中坳陷之间,西邻埕北凹陷,东、北面分别与桩东、渤中凹陷毗邻(图1)。
该油田探明储量4亿多吨,近90%是在新近系河道砂中发现的,东营组发现较少,而且,就整个济阳坳陷来说,东营组储量所占比重也较小。
自2009年以来,每年都有新井钻遇东营组油藏,这批井的成功钻探,使东营组成为埕岛油田又一重要的含油层系,成为近期勘探热点。
分析该层系的油气成藏规律,对指导下步勘探部署工作具有重要意义。
图11 地质特征本区受燕山、喜山期多次区域性抬升影响[1],形成了埕北低凸起和埕北30潜山(图1)两个正向构造单元,它们是埕岛油田油气有利聚集区,两者之间以斜坡带(埕岛东坡)过渡相连,受古地形影响,在斜坡上发育坡折带,坡折带上也是砂体沉积和成藏的有利场所。
东营组地层发育受前第三系古地貌控制,围绕埕北低凸起和埕北30潜山呈环带状展布,逐层超覆沉积。
东营组共划分为6个砂组。
在埕北低凸起上,受喜山期东营运动的影响,本区抬升遭受剥蚀,仅发育了东营组2和31砂组。
埕北30潜山由于构造位置相对较低,剥蚀作用较弱,发育了1+2、31、32、4砂组,其中5+6砂组主要发育在斜坡带上。
埕岛潜山太古界储层发育特征与主控因素分析
66為R 工科拭2020年•第[期◊中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院谢传金埋岛潜山太古界储层发育特征与主控因素分析堆岛潜山太古界储层岩石类型为花 岗片麻岩。
储集层储集空间种类多样,岩石结构类型复杂、纵横向变化较犬。
为系统研究该套储层发育特征,本文系统分析了其储集空间类型,明确了储层发育的控制因素主要有岩性、断层、岩石结构、凤化程度,取得的认识为理岛潜山油气勘探开发起到指导作用。
埋岛油田位于山东省东营市河口区东 北部、渤海湾南部的浅海海域,水深2 m ~20m o 区域构造位置属于济阳坳陷与渤中坳陷交汇处的埋北低凸起的东南部、渤南低凸起西部,其南以埋北断层与理北凹陷相接,东南以断层与桩东凹陷毗邻,东 北以斜坡帶向渤中凹陷过渡。
包括埋岛和坦北30两个潜山披覆构造,被埃北、桩 东、沙南~渤中等富生油凹陷包围,且有 长期继承性活动的边界基底断层或区域性 不整合面与之相沟通,具有极为优越的成 油条件叫近些年对埃岛潜山不断展开探 索,但太古界的储层结构复杂、纵横向变 化大,优质储层发育区难以预测。
研究太 古的层发育特征与主控因素对潜山进一 步畴有一定的指导意义。
1储集空间类型埋岛地区太古界的地层是变质程度高多样的变质岩地层,主要包含花岗片麻岩、斜长片麻岩、角闪片麻岩等。
(1) 矿物岩石特征。
埋岛地区太古 界的地层主要为片麻岩,属泰谕(Art )。
据区质对比,太古界这葩杂变质岩 系总厚度约1500 m 13,以片麻岩类为主,夹蚀变煌斑岩,偶见角闪石变龄。
主要 的储层岩石类型包括碎裂状混合岩化黑云 母二长片麻岩、黑訓斜长片麻岩、辭 煌斑岩、角闪石变粒岩。
(2) 储层物性特征。
从研究区实钻井的岩心、薄片及物性等资料分析结果可 以看出,太古界变质岩类发育有较好的储 集空间和有利的运移通道。
埋岛地区埋北 3謄山带钻遇太古界的探井相对较多,通过对坦北30、埋北301、埋北302、埋北 303岩芯分析,储层常规物性分析平均孔 隙度1.53%,平均渗透率0.21xl0~(3)储集空间类型。
埕北30潜山油层保护钻井液技术研究与应用
埕北30潜山油层保护钻井液技术研究与应用
赵学友;王安亮;邱文德
【期刊名称】《胜利油田职工大学学报》
【年(卷),期】2006(020)005
【摘要】埕北30潜山油藏是胜利海上埕岛油田的重要含油层系,属复杂的裂缝型油气藏,针对该区块的复杂地质情况,依据实钻资料,对潜山油藏的损害机理进行了室内实验研究,并优选了适合潜山油藏的海水聚合醇无固相钻井液体系和油层保护方案,室内实验和现场实践表明,海水聚合醇无固相钻井液能有效保护潜山油藏,并取得了显著的经济和社会效益.
【总页数】2页(P44-45)
【作者】赵学友;王安亮;邱文德
【作者单位】中国石化胜利油田分公司海洋采油厂开发研究所,山东,东营,257237;中国石化胜利油田分公司海洋采油厂开发研究所,山东,东营,257237;中国石化胜利油田分公司海洋采油厂开发研究所,山东,东营,257237
【正文语种】中文
【中图分类】TE254
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3.埕北30潜山油藏保护油层钻井液技术 [J], 唐代绪;刘保双;薛玉志;刘宝锋;张敬辉;
李公让
4.埕北30-4井钻井液技术 [J], 朱可尚;马惠芳;杨焕龙
5.裂缝性潜山油藏储集体岩性定量识别——以埕北30太古界潜山储集体为例 [J], 周英杰;张敬轩;张吉昌;武强
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埕北30潜山油藏储层特征及成藏模式研究
埕北30潜山油藏储层特征及成藏模式研究
鹿洪友
【期刊名称】《石油天然气学报》
【年(卷),期】2008(030)004
【摘要】通过岩心观察、薄片鉴定、阴极发光、物性分析、岩心CT图像分析、测井解释,分析了胜利油区埕北30潜山带油藏储层储集空间类型、物性特征和成藏模式;发现埕北30潜山带太古界储层以碎裂状混合岩化黑云母二长片麻岩物性最好,产能最高,在Pt-Art不整面以下约250m范围内均为有效储层;太古界储层主要是裂隙缝和微裂隙含油.下古生界发育5个裂缝频数高值带,风化壳以下150~250m 范围内为最有利的储集层段,地层总孔隙度可达15%以上,裂缝孔隙度一般大于
0.5%.下古生界碳酸盐岩储层具有裂缝-孔隙复合储集空间类型,碳酸盐岩古岩溶是控制储层发育的主要因素.CB30潜山下古生界与太古界为统一的缝洞复合型潜山油藏,为块状油藏,属它源潜山成藏模式.第三系烃源岩主要通过断层与前第三系地层直接侧向接触,使油气聚集于前中生界储层中成藏.
【总页数】5页(P23-27)
【作者】鹿洪友
【作者单位】胜利油田有限公司海洋采油厂,山东,东营,257237
【正文语种】中文
【中图分类】TE122.23;TE122.111
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胜利油区埕北30潜山储集性裂缝预测方法
胜利油区埕北30潜山储集性裂缝预测方法
王端平;张敬轩
【期刊名称】《石油实验地质》
【年(卷),期】2000(022)003
【摘要】古潜山油藏的岩性复杂,又经历过风化淋滤和多次构造运动,因此它的储集空间的识别和评价一直是有待攻克的地质难题,尤其是古潜山裂缝性储层的评价更困难.作者以埕北30古潜山的下古生界碳酸盐岩和太古界片麻岩储层为研究对象,通过定量化的岩心描述、实验室分析、测井分析、地震的相关分析及速度分析等方法进行综合研究,创造性地提出了一套潜山裂缝性储层的评价和预测方法.该方法对于同类油气藏的研究具有指导意义.
【总页数】6页(P250-255)
【作者】王端平;张敬轩
【作者单位】胜利油田,地质科学研究院,山东,东营,257015;胜利油田,地质科学研究院,山东,东营,257015
【正文语种】中文
【中图分类】TE122.2
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埕岛油田埕北CB30A-1井钻井液技术
埕岛油田埕北CB30A-1井钻井液技术
朱可尚;陈清春
【期刊名称】《海洋石油》
【年(卷),期】2004(024)001
【摘要】CB30A-1井是胜利油田胜利五号钻井平台在2000年埕岛海域CB30井组基础上所钻探的一口定向井.完钻井深4303.88m,钻探目的为开发CB30区域古生界、太古界潜山油藏.针对所钻地层上部造浆性强、井壁坍塌严重,下部易发生井喷、井漏的特点,介绍了该井不同井段钻井液的配方:上部地层选用聚合物钻井液体系,下部地层选用无固相聚合醇钻井液体系,利用欠平衡钻井技术钻至4220.44m,发生井漏,漏失速度为48m3/h,随后采用无封堵、保护储层钻井液顺利完钻.现场应用结果表明:聚合物钻井液体系抑制能力强、携岩和井眼稳定等性能满足现场施工要求;无固相聚合醇钻井液体系具有较好抗高温、润滑、防塌性能,且性能稳定,在保护油气层等方面具有独特作用.同时,无封堵、保护储层钻井液为开发该区同类地层积累了丰富经验.
【总页数】4页(P85-88)
【作者】朱可尚;陈清春
【作者单位】中石化,胜利油田,海洋钻井公司,山东,东营,257055;中石化,胜利油田,海洋钻井公司,山东,东营,257055
【正文语种】中文
【中图分类】TE254+.3
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提高埕海油田地震储层综合预测精度研究
提高埕海油田地震储层综合预测精度研究摘要:埕海油田存在砂层薄、岩性组合复杂、单砂层变化快、储层预测难度大等地质问题,给油田开发带来一定的难度。
本文重点对埕海油田沙河街组和明化镇组主要目的层段岩性组合特征,以及砂,泥岩速度变化进行了分析,通过地震储层综合预测研究,明确了不同层位、不同区块内砂岩的地震反射特征,结合小层精细对比,深化单砂层储层分布特征研究,明确了埕海一区明化镇组发育庄海8Nm-H2等三个主要河道砂体,建立了埕海二区张27×1、张海10-24L等四个井组的注采关系。
经钻探实施和注采实验,进一步说明了单砂层的对比关系和横向展布的可靠性,对下一步埕海一区注采井网的完善和二区开发方案的优化提供了地质依据。
关键词:薄层砂岩砂泥岩速度储层反演储层预测埕海油田处于埕北断坡区,发育张东-海4井、赵北、羊二庄及羊二庄南等断层,将埕海油田分为埕海一区,二区,三区,总井数57口,探明储量6689.75万吨,目前日产油750吨,已达到年产22万吨的生产能力。
埕海一区发育有3套开发层系,4个开发单元(庄海4x1、庄海8Nm、庄海8Ng、庄海8Es),其中庄海8Nm、庄海8Es单砂层较薄,且横向变化大;埕海二区纵向上有4套开发层系,发育有张29x1、张27x1、张海5井区以及西部复杂断块等含油构造,沙二段属于低渗透油藏,砂泥岩薄互层比较发育,油水关系复杂。
基于埕海油田复杂的岩性特征,利用储层反演技术大大提高了储层预测精度,为井位优化及钻探实施提供保障。
一、储层预测的难度储层预测技术是从现有的、有限的、尺度不同的地震、测井、钻井、地质资料出发来综合推测地下未知储层的空间形态、物性特征、含油气性等。
埕海油田在储层预测中存在以下难点:1.发育多种类型的储集体,例如明化镇组发育曲流河沉积,沙一段发育辫状河和碳酸盐岩台地沉积,沙二段发育的是三角洲沉积;2.单砂体厚度薄,横向变化大,砂体难以追踪;3.砂泥岩薄互层发育,小层对比困难;4.埕海油田多为大斜度井、水平井,单井砂体视厚度校值存在误差,且大斜度井、水平井测井资料少,单井识别储层和储层反演预测存在难度。
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根据该区块全直径岩心分析资料, 建立了孔隙度 和渗透率的经验关系模型 (见图 5)。 由于全直径分析 样品比较少, 这种方法计算的渗透率代表性较差, 仅作 参考。
2. 核磁测井解释
核磁共振测井解释渗透率采用以下公式
K
=
C
×M
PH
Im
×
T
n 2g
(5)
式中 M PH I——核磁测井有效孔隙度, f;
T 2g ——T 2 几何平均值, m s;
第 24 卷·第 5 期
史建忠等: 埕岛油田埕北 30 潜山复杂岩性储层测井定量评价
·329·
图 2 埕北 302 井古生界核磁孔隙度与补偿中子关系图
图 1 埕北 301 井三孔隙度交会图
孔隙度解释
1. 总孔隙度 埕北 30 潜山原生孔隙不发育, 对油气富集高产起 决定作用的是次生孔隙, 包括缝、洞、孔三大类。 另外, 从荧光分析来看, 基质也具有一定的储油能力, 因而需 要用多种方法求得不同类型储集空间的孔隙度。 该地
测量孔隙度是可靠的, 用该式解释的渗透率基本能代
表井眼的实际情况。
3. ElanPlus 软件解释
E lanP lu s 软件解释渗透率使用算法为一种地球
化学算法, 公式如下
K = 104. 4+ A + 3. 0×lg <t- 2. 0×lg (1- <t)
(6)
式中 <t ——总孔隙度, 小数;
史建忠等: 埕岛油田埕北 30 潜山复杂岩性储层测井定量评价
·331·
431632、21524、21089。 T 2g根据核磁测试古生界、太古 界平均值分别为 28188 m s 和 7171 m s。用上式分别对 埕北 302、303 两口井好井眼段进行了解释, 由于公式
中的各项参数均经过岩心刻度, 且好井眼段核磁共振
为了更好地利用几口井的好井眼段的核磁共振测
井资料, 做了好井眼井段的核磁孔隙度与声波、密度、 中子 3 种测井视孔隙度的关系研究, 发现相互对应关 系均比较好 (见图 2)。 视孔隙度采用下面公式求取
D PH I =
2. 7 - D EN 2. 7 - 1
× 100
(1)
S PH I =
DT 189 -
50 50
×
100
(2)
式中 D P H I ——视密度孔隙度, % ;
S P H I ——视声波孔隙度, % ;
D EN ——补偿密度测井值, g cm 3;
D T ——补偿声波测井值, Λs m。
在好井眼段, 用核磁共振孔隙度; 在坏井眼段, 核 磁共振测井失真。 但密度测井未受影响时用视密度孔 隙度与核磁共振孔隙度的关系求得核磁共振孔隙度。 如果核磁共振、密度测井都不可信, 则用视声波孔隙度 与核磁共振孔隙度的关系来求得核磁共振孔隙度, 这 样就得出一条综合的“核磁共振孔隙度”曲线, 然后将 这条孔隙度曲线作为一条输入曲线, 加到 E lanP lu s 的 反演过程中。这样既利用了磁共振孔隙度的准确性, 又充分利用了其它测井曲线, 提高了 E lanP lu s 解释结 果的准确性和可靠性。 图 3 为埕北 302 井的综合测井 解释成果。 为检验解释结果的可靠性, 进行了精度分 析。 从图 4 中可看出, 在致密段, 因为岩心分析代表的 是总孔隙度, 测井解释与岩心分析吻合较好; 在储层 段, 由于缝、洞的存在使得测井解释孔隙度大于岩心分 析孔隙度, 这是比较合理的。
5f = m f
Rm
Kr R lls
-
1 R tb
(对油气层)
(3)
5f = m f
Kr R lls
-
1 R tb
Rm -
1 Rw
式中 m f ——裂缝孔隙度指数; R m ——泥浆电阻率, 8 ·m ;
(对水层) (4)
·330·
测 井 技 术
2000 年
图 4 埕北 303 井太古界测井解释与岩心分析孔隙度交会图
区可用的方法有 3 种: 岩心直接测定、常规测井解释和 核磁共振测井解释。由于缝、洞发育段岩心一般不易取
上, 岩心分析只代表岩块系统孔隙度。核磁共振测井虽 然能直接测定地层有效孔隙度, 而且受岩性影响非常 小, 但是只有少数井测了核磁共振, 而且在井眼不规则 的地方反映的主要是泥浆信号, 所以埕北 30 潜山孔隙 度解释主要使用由 Schum berger 公司引进的 Petro2 p hy sics 软件包进行解释, 核心程序是 E lanP lu s, 解释 时结合岩心分析和核磁共振测井资料。
ana ly sis bu ried h ill Chengdao O ilfield
引 言
埕岛油田埕北 30 区块为潜山内幕型易挥发轻质 油藏。目前共完钻探井 6 口, 含油储层为古生界的碳酸 盐岩和太古界的花岗片麻岩, 储集空间类型有裂缝、溶 蚀孔洞、晶簇孔等多种, 基质也具有一定的储集能力。 由于岩性复杂、储集空间类型多、储层非均质强, 给测 井定量评价工作带来了很大困难。为此, 结合本地区实 际情况, 借助于新的测井方法、新的测井解释软件, 建 立了一套基于复杂岩性的储层测井定量评价方法, 实 际应用效果比较显著。
图 3 埕北 302 井 ElanPlus 解释成果图
R tb ——岩块电阻率, 8 ·m ; R lls——浅侧向电阻率, 8 ·m ; K r ——双侧向畸变系数, 低角度缝取 112, 斜交 缝取 111, 垂直缝取 110; R w ——地层水电阻率, 8 ·m。
有了岩心分析的井段, 可以认为岩心分析为岩块 系统孔隙度, 测井解释为总孔隙度, 用测井解释孔隙度 减去岩心分析孔隙度后可得该井段裂缝孔隙度, 然后 以此对 m f 和 K r 进行刻度。也可根据成像资料或录井 资料确定 m f 和 K r 的值。埕北 30 潜山解释 4 口井, 平 均裂缝孔隙度为 1144% , 其中埕北 303 井解释裂缝孔 隙度为 1115% , 岩块系统孔隙度为 2175% , 这与试井 解释的裂缝孔隙度 112%、岩块孔隙度 218% 对应性非 常好。这说明裂缝孔隙度解释是比较可靠的, 用岩心刻 度法求取裂缝参数是可行的。
测井曲线标准化
测井资料标准化方法比较多, 根据埕北 30 潜山资 料特点, 以 Petrop hy sics 软件包中的 Rockcla ss 为基 础, 运用三孔隙度交会法进行曲线标准化。
首先, 做出几口井的中子- 密度、中子- 声波及密 度- 声波交会图, 然后根据电阻率、自然伽马测井及岩 心综合录井资料确定致密的纯灰岩段。 如果测井曲线 不存在质量问题, 那么纯灰岩段上的数据点应该落在 三孔隙度交会图上的纯灰岩线上或附近, 否则就需要 进行校正。从图 1 中能看出, 埕北 301 井测井曲线存在 质量问题, 可根据交会图确定校正量。
A BSTRACT Sh i J ianzhong, Zhang L ing. Quan tita tive L og In terpreta tion M ethod of Com plex L itholog ica l Reservo ir in Chengbe i-30 Bur ied H ill in Chengdao O ilf ield. WL T, 2000, 24 (5) : 328- 332 Chengbei230 B u ried h ill in Chengdao O ilfield is a com p lex fractu red reservo ir m a in ly com po sed of ca rbona te rock and g ran ite gneiss. In th is p ap er, raw da ta a re standa rd ized u sing th ree2po ro sity cro ss2 p lo t techn ique. B a sed on N uclea r m agnet ic resonance log com b ined w ith standa rd ized conven t iona l da2 ta, the quan t ita t ive in terp reta t ion m odels of po ro sity, p erm eab ility and sa tu ra t ion a re estab lished. W ith Pet rop hy sics softw a re, the fo rm a t ion p a ram eters in com p lex litho log ica l and fractu red reservo ir a re ob ta ined quan t ita t ively. Subject Term s: log in terp reta t ion com p lex reservo ir ca rbona te gneiss quan t ita t ive
2. 裂缝孔隙度 埕北 30 潜山油藏具有双重孔隙结构特征, 裂缝系 统孔隙度对油田开发是一个重要参数。通常, 裂缝孔隙 度一般不超过 1%。考虑到与裂缝连通的溶洞的存在, 包括缝洞的裂缝系统孔隙通常低于 2%。 裂缝孔隙度 可 根 据 双 侧 向 测 井 资 料 求 得, A. M. Sibb it 和 Q. Fa ivre (1984 年) 提出的利用双侧向电阻率测井计算裂 缝孔隙度公式为[1 ]
C、m 、n ——待定系数。
根据埕北 302 井古生界、太古界共 14 块岩心样品
的核磁测试数据对上式中的待定系数进行刻度, 古生
界 6 块 岩 样 C、m 、n 平 均 值 分 别 为 11639、21711、 21531; 太 古 界 8 块 岩 样 C、m 、n 平 均 值 分 别 为
第 24 卷·第 5 期
油藏方面的研究成果, 认为经验公式、核磁共振、E lan2