下寺湾油区储层四性关系特征分析
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下寺湾油区储层四性关系特征分析
【摘要】利用下寺湾油区的区域构造、区域地层、区域油藏分布情况等相关地质资料,分析下寺湾油区各储集层的岩性、电性、物性及含油性特征,及储层的“四性关系”,得出下寺湾油区储集层勘探井的发展情况。
【关键词】岩性电性物性含油性四性关系
1 下寺湾油区的地层情况
1.1 区域构造
下寺湾油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡南部,区域构造为一平缓西倾的单斜,在西倾单斜背景上发育了一系列鼻状构造,从东到西依次为汪屯鼻状构造、王家坪向斜、梁庄鼻状构造、下寺湾鼻褶群、柳洛峪鼻状构造。
由南到北发育一系列轴向近北东东向展布的次一级鼻隆带。
这些鼻隆带的发育与砂体的有机结合,为油气层的圈闭提供了良好的地质条件。
1.3 区域油藏分布情况
下寺湾油田位于鄂尔多斯盆地西南部,主要为岩性油藏。
在区域上又划分了5个区:
(1)雨岔区域,含油层主要为长22油层;
(2)柳洛峪地区:含油层主要为长23油层;
(3)柴窑-清泉-麻子街地区:含油层主要为长3、长6油层;
(4)川道-龙咀沟区域含油层主要为长22油层;
(5)北沟-张岔结合部区域:含油层主要为长22油层。
2 储集层的“四性特征”
2.1 储集层的岩性特征
下寺湾油区延长组为碎屑岩储层,岩石类型以岩屑长石细砂岩为主,其次为长石细砂岩。
薄片资料统计结果表示,碎屑组分约占56.6~95.4%,平均约83.9%,以长石为主,各油层组平均为43.36~53.36%,填隙物含量较高,含量变化也较大,为4.6~43.4%,其中以胶结物为主。
胶结物主要是方解石和绿泥石膜,其次是水云母、自生石英、长石、网状粘土、高岭石及浊沸石等胶结物,此外,还有少量白云石、铁白云石和菱铁矿等胶结物。
2.2 储集层的电性特征
下寺湾油区三叠系长2储层含油区块主要分布在北沟、下寺湾、雨岔、柳洛峪等地,通过近些年来对下寺湾油区不同区块近千口井测井资料的分析,自然电位曲线的值均为负异常,负偏幅度较大,反映了砂岩沉积时水动力能量的强弱变化,同时也间接的反映了沉积物颗粒的粗细及泥质成分的多少。
微电极曲线在砂岩上一般呈现明显均匀的正差异,自然伽玛曲线出现低异常,也反映砂岩含泥质成分的多少,声波时差的高低直接反映砂岩孔隙度的大小及砂体的致密程度。
通常好的渗透层的声波时差在240—260微秒/米之间。
感应电阻率曲线在储集层上有明显差异,在本区延长组储层上一般从左到右成深感应、中感应、八侧向排列,含油层电阻率大于8欧姆.米。
侏罗系延安组含油层声波时差多半在250-270微秒/米,电阻率大于17欧姆.米,长6以下油层的声波时差通常在218-235微秒/米,电阻率大于20欧姆.米。
总之,侏罗系油层主要特点是高电阻率、高声波,长2油层主要特点是中低电阻率,长6、长8油层主要特点是高电阻率、低声波。
2.3 储集层的物性特征
三叠系延长组长2油藏为三角洲前缘水下分流河道砂体和三角洲前缘河口坝沉积。
根据近十多年来我们在该地区所取得的大量取芯及地质录井资料来看,长2地层的砂岩多为浅灰色—灰白色细粒硬质长石砂岩,其中以长石及石英含量占大多数比例,砂岩之间的胶结以碳酸盐胶结为主,其次为绿泥石和粘土矿物胶结。
通过对岩芯的分析,孔隙度一般在16%左右,渗透率大约19-26×10-3μm2。
胶结物类型以孔隙—薄膜、线接触—孔隙、薄膜等三种类型为主,砂岩颗粒分选中等,磨圆度为次圆—次棱。
砂体埋藏深度370-1100米间。
长6地层以三角洲前缘相沉积为主,发育三角洲前缘河口坝、水下分流河道砂体,储层主要为深灰色泥岩与浅灰色细砂岩互层,以长石细砂岩和粉细砂岩为主,砂岩颗粒分选中等,磨圆度为次棱。
长6储层物性相对较差,其孔隙度为15.4~2.6%,平均11.7%,渗透率12.8~0.01×10-3μm2,平均0.873×10-3μm2。
长7、长8主要为深湖、半深湖沉积。
以深灰色、黑色泥岩为主的长7地层,是本区中生界主力生油层。
长8地层为灰色、灰白色细粉砂岩,砂岩成分以长石为主,砂岩粒度较长6偏粗,埋藏深度大约在960—1540米之间。
长9、长10以河流、三角洲、浅湖相沉积为主,主要是灰绿、浅红色长石砂岩加暗紫色泥岩及粉砂岩。
长8油层组储层平均孔隙度9.3%,平均渗透率为0.50×10-3μm2;长7油层组储层平均孔隙度6.4%,平均渗透率为0.22×10-3μm2;长6油层组储层平均孔隙度8.1%,平均渗透率为0.37×10-3μm2。
总体上长2和长3油层组物性最好、长6油层组次之,长7油层组最差。
2.4 储集层的含油性特征
取芯和岩屑录井资料显示,含油岩性主要为细砂岩,其次还有少部分的粉砂
岩,含油级别主要为油斑、油迹和荧光,泥质粉砂岩和钙质砂岩不含油。
3 储层“四性关系”研究
3.1 岩性与物性、电性之间的关系3.1.1?细砂岩和细-粉砂岩电性特征
自然电位负异常,自然伽玛低值,声波时差中-高值,微电极中-低值,两条曲线分开,电阻率随含油性不同而变化,渗透层两条电阻率曲线分开,而致密层两条电阻率曲线差值减小,甚至重合。
泥质含量增加,物性变差,自然电位幅度减小,自然伽玛值升高;钙质含量增加,物性变差,声波时差值降低,电阻率值升高。
3.1.2?泥岩电性特征
自然电位无异常,自然伽玛高值,微电极低值,且微电位和微梯度重合,声波时差值较高且跳跃,电阻率曲线随有机含量或碳质含量增加而升高。
3.1.3?夹层电性特征
钙质夹层自然伽玛低值,声波时差低值,微电极为中高尖峰,电阻率高值;高阻泥质夹层自然伽玛高值,声波时差高值,电阻率高值;低阻泥质夹层自然伽玛中值,声波时差中高值,电阻率低值,其电性特征类似于水层特征。
3.1.4?凝灰岩电性特征
延长组地层中分布有数层凝灰岩,常作为区域地层划分和对比的标志层。
其电性特征为高自然伽玛、高声波时差、扩径,自然电位低平,电阻率为中低值。
3.2 含油性与电性关系
下寺湾油区延长组的含油层段主要为物性较好的细砂岩,此外部分粉砂岩也有油气显示。
由于油水分异程度低,油层的含水饱和度较高,绝大部分为油水同层。
研究区地层水矿化度中等(约17736~36146mg/l),加之泥岩层电阻较高,导致含油层段的电阻率曲线特征不明显。
因此在划分油水层时,应该综合应用自然电位、自然伽玛、声波时差、微电极以及电阻率和感应曲线等多条测井曲线综合判断。
4 近期勘探井情况
鄂尔多斯盆地下寺湾地区三叠系延长组具有良好的生、储、盖层,这些是形成油气层圈闭的重要条件。
鉴于以前对长2、长3、长6的油气层开发已经到了中后期阶段,目前,勘探井主要探明延长组长7、长8、长9以至长10地层的含油情况,下寺湾采油厂目前主要以试采长7、长8油层为主,通过对不同区域探井试油情况对比分析,长7、长8油层还是有很大开发潜力,其中新39井日产油量达1.20吨,桦26井、新34井、新37井、桦27井、柳评123井也都有相当不错的工业油流,柳评177井出气情况良好。
我们期待长7、长8以至长10
各储集层在以后的试油中有更好的前景(表1)。
5 结论
下寺湾油区长2油层组的物性普遍较好,平均时差240-250μs/m左右,自然电位曲线异常幅度较大,自然伽马值较低,孔隙度越好电阻越高的储层往往含油性越好,但某些区域也存在低阻的油层,油层和水层的电阻率差异不大,在判断油水层时不易识别。
长6油层组在该地区属低孔隙度、低渗透率油层。
长6油层组的岩性以细砂岩、粉砂岩为主,自然电位曲线异常幅度偏小,自然伽玛值相对较高,声波时差在220μs/m以上,由于长6油层含水相对较少,电阻率值普遍较高。
搞清楚下寺湾油区的储层四性特征及四性关系,就可以总结出一些规律,要准确解释目的层,不但要掌握储层的四性关系特证,而且在综合解释的过程中,首先要准确地找到目的层,划分储集层,结合各种资料,包括地质录井、测井、试油以及邻井资料,再根据区域地质特征、沉积背景和沉积相带的变化进行综合分析,进而准确判断其含油性,提高解释的准确性,为油田的下一步开发提供较为准确可靠的资料。
参考文献
[1] 杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M]. 石油工业出版社,2002
[2] 谭成仟,陈建军.下寺湾油田雨岔地区新增石油探明储量计算报告[R].。