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    核磁共振測(cè)井在致密油孔隙結(jié)構(gòu)及儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

    2015-12-13 05:28:12陳國(guó)軍
    測(cè)井技術(shù) 2015年1期
    關(guān)鍵詞:孔喉毛細(xì)管測(cè)井

    陳國(guó)軍

    (新疆油田公司勘探開(kāi)發(fā)研究院地球物理研究所,新疆 烏魯木齊830013)

    0 引 言

    準(zhǔn)噶爾盆地準(zhǔn)東北部平地泉組致密油儲(chǔ)層巖性復(fù)雜多變,既有碎屑巖類又有碳酸鹽巖類;巖石成分復(fù)雜,組成巖石的礦物除石英、長(zhǎng)石外,還發(fā)育有碳酸鹽類、硫酸鹽類、硅酸鹽類、黃鐵礦等;巖性縱向變化快,多呈薄層狀的互層分布;致密儲(chǔ)集層孔喉普遍細(xì)小,儲(chǔ)層非均質(zhì)性極強(qiáng)。這類儲(chǔ)層往往需要壓裂改造,但有的壓裂后效果明顯,有的壓裂后效果不明顯,嚴(yán)重影響勘探效益。綜合評(píng)價(jià)致密油儲(chǔ)層已成為迫切需要解決的任務(wù)。致密油儲(chǔ)層評(píng)價(jià)除了要考慮孔隙度、滲透率、飽和度等宏觀儲(chǔ)層參數(shù)外;還需要考慮孔喉半徑、孔喉分選系數(shù)、相對(duì)滲透率等反映儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)層非均質(zhì)性、儲(chǔ)層滲流特征的參數(shù)。這些數(shù)據(jù)可以通過(guò)壓汞資料分析得到。由于取心及分析成本的問(wèn)題,且不能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)定量化的儲(chǔ)層評(píng)價(jià)需求。本文針對(duì)致密油儲(chǔ)層所具有的特點(diǎn),利用核磁共振測(cè)井資料轉(zhuǎn)換的孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行儲(chǔ)層定量化評(píng)價(jià),根據(jù)儲(chǔ)層特征參數(shù)提出了綜合評(píng)價(jià)指數(shù)。

    1 利用核磁共振T2譜擬合毛細(xì)管壓力曲線

    孔隙結(jié)構(gòu)是決定儲(chǔ)層質(zhì)量?jī)?yōu)劣的主要因素,從毛細(xì)管壓力曲線中可以得到反映儲(chǔ)層孔喉大小、儲(chǔ)層孔喉分選性、儲(chǔ)層孔喉連通性的中值壓力、排驅(qū)壓力、最大汞飽和度、半徑均值、分選系數(shù)等儲(chǔ)層微觀尺度結(jié)構(gòu)特征參數(shù),但往往受樣品分析數(shù)量的限制,不能很好地反映儲(chǔ)層的非均質(zhì)性,很難與儲(chǔ)層宏觀參數(shù)建立關(guān)系,在沒(méi)有巖心的情況下更是無(wú)法描述孔隙結(jié)構(gòu)。巖石物理學(xué)意義上,壓汞毛細(xì)管壓力曲線反映的是某一孔喉大小控制下的孔隙體積的分布,核磁共振T2分布譜則反映不同孔隙大小的孔隙體積分布。在原生孔隙結(jié)構(gòu),或成巖作用不明顯的次生孔隙中二者之間存在著必然的相關(guān)性,如果能夠找到二者之間的轉(zhuǎn)換方法,則可由核磁共振T2譜轉(zhuǎn)換得到偽毛細(xì)管壓力曲線,進(jìn)而提供連續(xù)定量化的儲(chǔ)層評(píng)價(jià)新途徑。

    利用核磁共振測(cè)井資料評(píng)價(jià)儲(chǔ)集層的孔隙結(jié)構(gòu)除了巖石必須是水潤(rùn)濕相的前提外,同時(shí)必須考慮儲(chǔ)層含烴后對(duì)T2譜的影響。毛志強(qiáng)等曾提出水的T2分布足夠?qū)捵阋愿采w油的體積弛豫時(shí),可以用儲(chǔ)層的核磁共振測(cè)井T2分布評(píng)價(jià)地層的孔隙結(jié)構(gòu)。

    實(shí)驗(yàn)室分析表明,該區(qū)致密油儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)差,發(fā)育大量微孔。在這些因素作用下,水的T2分布可以覆蓋油的T2分布范圍,完全含水飽和譜與儲(chǔ)層含油譜分布范圍與幅度非常相似,完全可以用核磁共振測(cè)井定量評(píng)價(jià)致密油儲(chǔ)層的孔隙結(jié)構(gòu)。

    為驗(yàn)證上述分析結(jié)論,選擇1塊樣品連續(xù)測(cè)量洗油過(guò)程中各種含油狀態(tài)下的核磁共振T2譜,最后測(cè)量完全含水的飽和譜(見(jiàn)圖1)。油的揮發(fā)作用造成未洗油譜與水飽和譜之間存在差異,差異大小取決于油的揮發(fā)量;水的T2分布基本上可以完全覆蓋油的T2分布。綜上分析,在該區(qū)完全可以用核磁共振測(cè)井定量評(píng)價(jià)致密油儲(chǔ)層的孔隙結(jié)構(gòu)。

    圖1 洗油過(guò)程的核磁共振T2譜和飽和水T2譜對(duì)比圖

    采用何雨丹等[1]提出的T2分布與孔徑分布的非線性冪函數(shù)法,對(duì)于儲(chǔ)層物性較差的轉(zhuǎn)換關(guān)系具有單峰T2分布的采用單一冪函數(shù)構(gòu)造偽毛細(xì)管壓力曲線,對(duì)于儲(chǔ)層物性較好的轉(zhuǎn)換關(guān)系具有雙峰T2分布的,大孔和小孔處采用不同冪函數(shù)分段構(gòu)造偽毛細(xì)管壓力曲線,其大孔為

    小孔為

    式中,pc為毛細(xì)管壓力,MPa;m1、m2、n1、n2為關(guān)系參數(shù),通過(guò)壓汞和核磁共振實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)回歸得到。

    圖2為該區(qū)典型巖性的T2譜圖與毛細(xì)管壓力曲線構(gòu)造成果圖??芍瑯?gòu)建的模型精度很高,構(gòu)造的毛細(xì)管壓力與實(shí)際測(cè)量的毛細(xì)管壓力曲線一致性好。

    圖2 巖心樣品T2譜及構(gòu)造的毛細(xì)管壓力曲線

    2 定量化求取孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)

    在對(duì)T2譜轉(zhuǎn)換得到的偽毛細(xì)管壓力曲線基礎(chǔ)上定量求取孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)。參數(shù)計(jì)算有2種方法:①應(yīng)用T2譜轉(zhuǎn)換得到的偽毛細(xì)管壓力曲線計(jì)算孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù);②根據(jù)T2幾何平均值與孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的關(guān)系[2]計(jì)算孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)。本文采用2種方法進(jìn)行對(duì)比,取與壓汞實(shí)驗(yàn)結(jié)果匹配效果好者。

    巖石薄片、鑄體薄片和掃描電鏡觀察發(fā)現(xiàn),致密油儲(chǔ)集層除發(fā)育少量孔喉較粗的微米級(jí)、毫米級(jí)剩余粒間孔及溶蝕孔外,孔喉普遍細(xì)小,其中掃描電鏡下發(fā)現(xiàn)大量納米級(jí)孔隙與微裂縫,儲(chǔ)層非均質(zhì)性極強(qiáng),因此,主要考慮能夠反映致密油儲(chǔ)層特點(diǎn)的孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行定量化計(jì)算。樣品為微層狀含粉砂質(zhì)泥質(zhì)云巖,在鑄體薄片下幾乎見(jiàn)不到孔隙[見(jiàn)圖3(a)],大部分孔隙是只有在放大到22280倍的情況下才能觀察到納米級(jí)的微孔[見(jiàn)圖3(b)]。

    圖3 致密油典型樣品鑄體薄片和掃描電鏡圖片

    平均毛細(xì)管半徑表征毛細(xì)管大小的加權(quán)平均值,其值越大表明巖石孔隙結(jié)構(gòu)越好,它與T2幾何平均值成線性正相關(guān)。分選系數(shù)反映孔喉大小分選程度的度量,分選性越好,其值越小,與T2幾何平均值成線性正相關(guān)。綜合物性參數(shù)(滲孔比)表征的是宏觀孔隙結(jié)構(gòu),T2幾何平均值與滲孔比之間有線性正相關(guān)性,T2幾何平均值越大,對(duì)應(yīng)的滲孔比比值越高。中值壓力用來(lái)評(píng)價(jià)喉道半徑大小,喉道半徑越小中值壓力越大,中值壓力與T2幾何平均值呈負(fù)指數(shù)關(guān)系。排驅(qū)壓力又稱入口壓力,喉道半徑越小,毛細(xì)管壓力越大,即相應(yīng)排驅(qū)壓力愈大,排驅(qū)壓力與T2幾何平均值呈負(fù)指數(shù)關(guān)系。束縛水飽和度是宏觀參數(shù),與T2幾何平均值具有較好負(fù)指數(shù)關(guān)系(見(jiàn)圖4)。利用核磁共振測(cè)井T2分布可以得到上述各個(gè)孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)。

    圖4 T2幾何平均值與平均毛細(xì)管半徑、分選系數(shù)、綜合物性參數(shù)(滲孔比)、中值壓力、排驅(qū)壓力、束縛水飽和度的關(guān)系圖

    3 構(gòu)建儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)指數(shù)

    依據(jù)儲(chǔ)層類型劃分標(biāo)準(zhǔn),綜合利用儲(chǔ)層宏觀尺度和微觀尺度參數(shù)與試油資料建立基于產(chǎn)能的儲(chǔ)層類型判別標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)圖5),通過(guò)分析認(rèn)為,綜合物性參數(shù)IRQ、平均毛細(xì)管半徑r、分選系數(shù)Sp與儲(chǔ)層類型成正比關(guān)系,即儲(chǔ)層質(zhì)量越好這些參數(shù)的數(shù)值越大;排驅(qū)壓力pt和束縛水飽和度Swi與儲(chǔ)層類型成反比關(guān)系,即儲(chǔ)層質(zhì)量越差,這3個(gè)參數(shù)的數(shù)值就越大。利用這6個(gè)儲(chǔ)層參數(shù)構(gòu)建儲(chǔ)層質(zhì)量綜合指數(shù)[3][見(jiàn)式(3)],考慮到研究區(qū)平地泉組大多數(shù)致密油儲(chǔ)層具中低孔隙度、中低滲透率和低孔隙度、低滲透率或特低滲透率的特點(diǎn)。儲(chǔ)層分類:Ⅰ類為致密油好儲(chǔ)層,需要小規(guī)模壓裂;Ⅱ類為致密油差儲(chǔ)層,需要大規(guī)模壓裂改造;Ⅲ類為干層或低產(chǎn)層。儲(chǔ)層質(zhì)量綜合指數(shù)

    圖5 儲(chǔ)層質(zhì)量綜合指數(shù)與綜合物性參數(shù)交會(huì)圖

    4 應(yīng)用實(shí)例

    圖6是×井核磁共振測(cè)井儲(chǔ)層分類成果圖。圖6中第5道為核磁共振標(biāo)準(zhǔn)T2譜,第6道為計(jì)算的偽孔徑分布譜,第7道為平均毛細(xì)管半徑,第8道為分選系數(shù),第9道束縛水飽和度,第10道為排驅(qū)壓力,第11道為綜合物性參數(shù),第14道為儲(chǔ)層分類綜合評(píng)價(jià)成果,充填黃色的區(qū)域?yàn)棰耦悆?chǔ)層顯示,紫色的區(qū)域?yàn)棰蝾悆?chǔ)層顯示,無(wú)色充填區(qū)域?yàn)棰箢悆?chǔ)層(無(wú)效儲(chǔ)層)。2401~2410m井段錄井解釋及測(cè)井解釋為油層,射孔后不出油,經(jīng)小規(guī)模壓裂后,日產(chǎn)油3.87t,產(chǎn)能0.43t/(m·d),試油結(jié)論為油層。該層段儲(chǔ)層質(zhì)量綜合指數(shù)曲線顯示既有黃色充填區(qū)域,也有紫色充填區(qū)域,屬于Ⅰ類儲(chǔ)層,儲(chǔ)層質(zhì)量綜合指數(shù)曲線判別結(jié)論與試油結(jié)論吻合,可以對(duì)儲(chǔ)層類型進(jìn)行有效判別。2440~2460m井段質(zhì)量綜合指數(shù)曲線顯示同2400~2410m相比稍差些,屬于Ⅰ、Ⅱ類儲(chǔ)層,錄井解釋為差油層,建議大規(guī)模壓裂改造試油,其他儲(chǔ)層為Ⅱ類或無(wú)效儲(chǔ)層。

    圖6 核磁共振測(cè)井儲(chǔ)層分類成果圖

    5 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

    (1)利用核磁共振測(cè)井轉(zhuǎn)換的偽毛細(xì)管壓力曲線及建立的T2幾何平均值相關(guān)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了反映致密油儲(chǔ)層特點(diǎn)孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)連續(xù)定量化計(jì)算,與實(shí)驗(yàn)分析資料對(duì)應(yīng)性較好。

    (2)綜合利用儲(chǔ)層宏觀尺度和微觀尺度的定量化孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)與試油資料建立基于產(chǎn)能的儲(chǔ)層類型判別標(biāo)準(zhǔn),將儲(chǔ)層分為3類,很好地指導(dǎo)了儲(chǔ)層壓裂改造選層和壓裂方案設(shè)計(jì),并為產(chǎn)能預(yù)測(cè)提供基礎(chǔ)。

    (3)致密油儲(chǔ)層巖性多樣,縱向變化快,厚度薄,儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜,后續(xù)工作需要進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步論證骨架礦物、油質(zhì)變化等因素對(duì)核磁共振數(shù)據(jù)的影響,最終建立更為精細(xì)的核磁共振毛細(xì)管壓力轉(zhuǎn)換模型,指導(dǎo)致密油的精細(xì)勘探與開(kāi)發(fā)。

    [1]何雨丹,毛志強(qiáng),肖立志,等.利用核磁共振T2分布構(gòu)造毛管壓力曲線的新方法[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2005,35(2):177-181.

    [2]李天降,李子豐,趙彥超,等.核磁共振與壓汞法的孔隙結(jié)構(gòu)一致性研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(10):57-59.

    [3]曾少軍,吳洪深,蔡軍,等.基于儲(chǔ)層類別構(gòu)建核磁偽毛管壓力曲線及產(chǎn)能預(yù)測(cè)技術(shù)[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2011,11(25):6041-6043.

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