克拉玛依油田七中东区克下组油藏储层孔隙结构特征及其分类.doc

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1、克拉玛依油田七中东区克下组油藏储层孔隙结构特征及其分类摘要:通过铸体薄片、扫描电镜、常规压汞等技术手段对克拉玛依油田七中东区克下组储层孔隙结构特征进行综合研究,认识到本区孔隙类型多样复杂,并互相组合。以溶蚀粒间孔、剩余粒间孔、溶蚀粒内孔为主要的储集空间。孔喉分布具较大差异。在此基础上结合常规压汞参数与孔隙结构参数将本区储层孔隙结构分为四类。明确储层微观孔隙结构特征及其分类,有利于进一步开展储层评价,对油田后期挖潜具有重要的指导意义。关键词:七中东区;常规压汞;孔隙结构特征;分类引 言克拉玛依油田七中七东区克拉玛依组油藏位于克拉玛依市以东约40km,在准噶尔盆地西北缘地区克拉玛依逆掩断裂带上1。

2、储集层以砾岩为主的粗碎屑正旋回沉积,属山麓洪积相和山麓河流相23。油层岩性主要以细、小砾岩、中粗砂岩、砂砾岩为主。该油藏于20世纪50年代末期被发现,60年代陆续投入开发,70年代中期采用注水开发进入高速稳产开采阶段,80年代末开始递减,但自2000年起,全区年油量绝对递减由1999年的4.8最大上升到2002年的11.9,核实年产油量由1999年的18.79104t下降至2003年的13.10104t,油藏进入加速递减阶段。弄清水驱后储层微观特征对解决油田后续开发及提高采收率都具有十分重要意义。而储集层岩石的孔隙结构特征是影响储层流体(油、气、水) 的储集能力和开采油、气资源的主要因素4,弄

3、清水驱后储层微观特征对解决油田后续开发及提高采收率都具有十分重要意义5。1储层基本特征根据研究区466个样品岩心资料统计显示,克拉玛依油田七中七东区克拉玛依组储层的孔隙度分布最为集中的区间是在8%22%范围内。平均值为13.58%。研究区水平渗透率主要分布在小于10mD范围内。属于中孔低渗储层。研究区主要为以岩屑为主的低成分成熟度砾岩,颗粒分选差,93%的样品属于颗粒支撑,磨圆程度较好,胶结类型为孔隙型。2孔隙类型与孔隙结构特征2.1孔隙类型及特征研究区储层孔隙类型主要以溶蚀粒间孔为主10,占孔隙总面孔率的68.77%,剩余粒间孔与填隙物内溶孔次之,分别占总孔隙含量的11.9%和11.1%。其

4、他孔隙发育较少。(1)溶蚀粒间孔 溶蚀粒间孔在七中区和七东区克下组砾岩储层中最为发育(图1-1),表明本区溶蚀作用异常强烈,主要表现为石英颗粒间不稳定的矿物,如长石颗粒或沸石颗粒等被溶蚀而形成。在主要发育溶蚀粒间孔的岩石样品中,胶结类型以孔隙型为主,少量孔隙压嵌型,孔隙发育程度好中等,孔隙发育差的样品很少。铸体面孔率普遍较高。图11 ES7008 1155.57m 溶蚀粒间孔(2)剩余粒间孔 在主要发育剩余粒间孔隙的样品中,胶结类型以压嵌型或压嵌孔隙型为主,孔隙发育程度中等差,面孔率较低,主要反映了压实作用对粒间孔隙的破坏(图1-2)。埋藏深度和成岩后生作用对剩余粒间孔隙的影响在纵向上表现得更

5、明显。图12 ES7008 1149.46m 剩余粒间孔(3)填隙物内溶孔 由于本区溶蚀作用强烈,填隙物内溶孔也较发育,铸体薄片下经常可见。胶结类型以孔隙型为主,少量基底型,孔隙发育程度中等差(图1-3)。与填隙物内孔隙相比,它的发育程度大大减低,一般只在可溶填隙物中才比较发育。图13 ES7012 1159.43m 填隙物内溶孔水驱后的砾岩储集层中,以剩余粒间孔、溶蚀粒内孔和填隙物内溶孔为主要的储集空间。储层中各种类型孔隙大小分布不均,使孔隙分布曲线具多峰态、宽区间特点,且孔隙之间相互组合,形成了多种类型的孔隙组合形式,储层孔隙分布具更严重非均质性。2.2孔喉分布特征因为毛管压力曲线的测定是

6、用的压汞法,根据进汞增量的多少反映出样品中孔喉半径的大小8。因此除了可以从毛管压力曲线形状来分析孔隙结构外8,还可以从孔喉半径和进汞增量两个参数对孔隙结构进行分类。从孔喉分布图上看,具有单峰、双峰和无峰的特点,孔喉的粗细集中程度也有很大差异9。1) 单峰偏粗态型此类毛管压力曲线常在细、小砾岩中分布,压入曲线虽没有平台段,但低压段曲线变化平缓,曲线在压力大于0.1Mpa时变得陡斜。孔喉半径频率分布图上看较粗孔喉相对集中,80%以上的汞饱和度被半径大于10m的孔喉所控制。此类样品中常具有较大的孔喉体积比,高退汞效率以及变异系数小等特点,物性上表现为中高孔隙度和高渗透率。排驱压力较低,在中高渗透率和

7、中大孔隙储层中,排驱压力小于0.05MPa,孔喉分选较好。在中细孔隙、中低渗透率的样品中,排驱压力一般小于0.1MPa,孔喉分选中等。图2-1 毛管压力曲线及孔喉分布直方图(单峰偏粗态型)ES7012井1142.53m2) 单峰偏细态型具这类毛管压力曲线的样品在本区中分布广泛,物性与孔隙结构都比较差,孔喉半径大多分布在小于lm的区间内,排驱压力较大,通常在1MPa以上(图2-1)。在最终进汞饱和度大于50%的样品中,细孔喉段分选较好,曲线常出现平态段,其物性特征表现为低孔隙度和低渗透率,在分选很好的时候,孔喉大小可以近正态分布;在最终进汞饱和度小于50%的样品中,通常无平态段,毛管压力曲线较陡

8、峭,分选性较差,物性差。图2-2 毛管压力曲线及孔喉分布直方图(单峰偏细态型)T72110井1092.11m3) 双峰偏粗态型双峰偏粗态型毛管压力曲线在本区储层中分布较少,曲线上主要表现为有两个平缓变化段,两个平缓段之间曲线变化较陡。因具有一部分偏粗态喉道分布,排驱压力常常较低,多数小于0.1 Mpa,具这类毛管压力曲线的样品中孔喉分选较差(如图5-3)。从孔喉分布频率图上看,孔喉半径分布亦有两个峰值,相对较大的峰值分布在较粗孔喉一边,60%以上的汞饱和度被半径大于2m的孔喉所控制。大多数具有此类形态的样品退汞效率偏高,变异系数较大,均质系数小。物性上表现为中孔隙度,中等渗透率。图2-3 毛管

9、压力曲线及孔喉分布直方图(双峰偏粗态型)ES7012 1144.11m4) 双峰偏细态型在研究区发育的小孔隙、特低渗透的巨粗砂岩、细-中砂岩和不等粒小砾岩中,多见有这类毛管压力曲线,压入曲线无平台段,但可表现为有两个平缓变化段,两个平缓段之间曲线变化较陡。这类样品的孔隙结构较差,主要表现为排驱压力较大,均质系数小,变异系数大,孔喉分选差等特点。孔喉分布频率图上看,孔喉半径分布有两个峰值,相对较大的峰值出现在较细孔喉一侧,60%以上的汞饱和度被半径小于2m的孔喉所控制(图2-4),其特征表现为低孔隙度、特低渗透率和严重的非均质性,这类曲线常发育于较差储层中。图2-4 毛管压力曲线及孔喉分布直方图

10、(双峰偏细态型)T72110 1069.64m5) 无峰型此类毛管压力曲线通常在孔隙结构特别差的样品中出现。此毛管压力曲线和孔喉分布直方图有以下特征(图25)。毛管压力曲线排驱压力较高,毛管曲线为一段直线。最终进汞饱和度也往往小于20%。而在孔喉分布直方图上则明显的表现为进汞饱和度增量几乎没有任何变化。具有此类毛管压力曲线的样品,在孔隙结构方面一般都表现为孔喉偏态接近于对称,孔喉分选系数差,平均毛管半径特别小等特点。在物性上一般都表现为孔隙度特别小,渗透率特别小。图2-5 毛管压力曲线及孔喉分布直方图(无锋型) T72247(1115.45m)五种孔喉类型在样品中所占比例大致如下,单峰偏粗型占

11、19%,单峰偏细型占18%,双峰偏粗型占23%,双峰偏细型占36%,无峰型占4%。3孔隙结构分类刘顺生等10根据反映孔隙结构特征的16项参数的对应分析,确定了6项分类参数(孔隙度、渗透率、孔喉中值、均值、变异系数和退汞效率),用系统聚类分析方法将砾岩储集层的孔隙结构划分为4大类,结合铸体薄片资料和毛管压力曲线形状特征,并参照孔隙结构参数等得出了孔隙结构的综合分类。本次研究参照刘顺生的分类结果,根据研究区的实际情况对孔隙结构作出以下分类(表1):表1 七中区七东区克下组孔隙结构分类特征表 孔隙类型毛管压力曲线类型物性参数常规毛管压力曲线参数孔隙参数特征孔隙度(%)渗透率(mD)排驱压力(MPa)

12、均值变异系数退汞效率(%)Rd/mSp均质系数Smin/%类粒间孔、粒间溶孔为主单峰偏粗态型为主204000.058601402000.370类剩余粒间孔为主双峰偏粗态型为主10201004000.050.258100.10.240601401000.510.20.37050类填隙物内溶孔单峰偏细态型为主510501000.25110120.20.3204010040120.10.25020类微孔隙双峰偏细态型无峰型51120.32020.120类孔隙结构以粒间孔、粒间溶孔为主,孔隙度20%28%,平均渗透率为500mD左右,排驱压力小于0.05MPa,退汞效率大于60%,孔喉连通呈较好的网络

13、状。此类孔隙类型较少出现。类孔隙结构虽以粒间孔、粒间溶孔为主,但其他孔隙类型已居明显地位,孔隙度10%20%,平均渗透率为150mD左右,排驱压力在0.05MPa0.25MPa,退汞效率在40%60%,孔喉连通呈近网络状。研究区中偶见此类孔隙类型。类孔隙结构中的粒间孔、粒间溶孔已不占主要地位,孔喉偏细,分选差,孔隙度渗透率低,排驱压力在0.25MPa1MPa,退汞效率在20%40%。此类孔隙类型在本区发育较多。类孔隙结构是受强烈成岩后生变化作用改造的孔隙结构,孔喉发育极差,孔隙度渗透率特低,排驱压力大于1MPa,退汞效率小于20%,孔隙间连通性差。研究区内较多出现此类孔隙类型。4结论(1).研

14、究区砾岩储层孔隙类型多样,以次生溶蚀孔特别发育为主要特点。表明本区溶蚀作用强烈。(2).依据储层岩石毛管压力曲线形态特征可将孔喉分布特征类型分成五类。从毛管压力曲线形态上看,大部分样品的毛管压力曲线没有平台段,多呈倾斜状,具偏细歪度。以第一类孔隙结构最好,以第三类孔隙结构最差,且这种类型在所有样品中占的比例最多。(3).研究区砾岩储集层的孔隙结构划分为四类。从孔隙结构分类特征上看,具类孔隙结构的样品数较多,这类孔隙结构中孔隙发育较差,孔隙间连通性不好。退汞效率通常也较低,排驱压力通常较大,平均孔喉半径小,且分选较好,说明小孔喉分布集中,孔喉发育极差,连通性差。参考文献1. 应用粒度分析资料建立

15、洪积扇沉积环境判别模式以克拉玛依油田七中东区克拉玛依组为例J.新疆地质.2007.6.25(2):1881902. 非均质砾岩储层有利沉积相带与油气分布及生产动态的关系J.特种油气藏,2005.12(4):15-173. 随机建模在克拉玛依油田砾岩储层描述中的应用J.特种油气藏,2006.12.13(6):25-284. 储层岩石孔隙结构特征研究方法综述J.特种油气藏,2005.8.12(4):11-145. 基于微观孔隙结构参数的水驱采收率预测方法J.特种油气藏,2009.12.16(6):61-636. 李庆昌等.砾岩油田开发M.第一版.北京:石油工业出版社,1997,61707. 罗蛰潭,王允诚.油气储集层的孔隙结构M.第一版,北京:科学出版社,1986:21308. 储层岩石孔隙结构特征研究方法综述J.特种油气藏,2005.8.12(4):11-149. 砾岩储层结构模态及储层评价探讨J.石油勘探与开发.1983.第二期:455610. 张廷辉.克拉玛依油田砾岩储层孔隙结构特征及分类评价J.新疆石油地质,1991, 12(1):3441

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