油水层识别标准

如题所述

三肇凹陷扶杨油层油水分布基本上符合油水重力分异规律,上部扶杨油层多发育油层,下部杨大城子油层发育部分水层,升平油田上部发育部分气层。一般说来,油层的视电阻率较高,自然电位较小;水层的视电阻率较低,自然电位较大;同层的视电阻率、自然电位介于油层和水层之间;气层的视电阻率、自然电位均较高。

通过对三肇凹陷扶杨油层取心、试油及测井资料的综合分析,优选对含油性反映敏感的深侧向视电阻率(RLLD)和反映储层渗透性的自然电位(SP)参数,对宋芳屯、升平、永乐、肇州各油田分别建立了油水层识别标准。

1.宋芳屯油田

选用43口井124层的测井和试油资料研制了宋芳屯油田油水层识别图版(图5-25)。其中油层118层,水层6层,图版精度99.2%。确定的油水层标准为:

油层:RLLD≥0.41SP+13

水层:RLLD<0.41SP+13

式中:SP为自然电位,mV。

图5-25 宋芳屯油田扶杨油层油水层识别图版

图5-26 升平油田扶杨油层油气水层识别图版

2.升平油田

升平地区发育有油层、气层和水层。为了识别油层、气层和水层,选用41口井127层测井和试油资料研制了升平油田油气水层识别图版(图5-26)。其中油层56层,气层47层,水层24层,图版精度86.6%。确定的油气水层标准为:

油层:4.5<ΔSP≤6且RLLD≥18Ω·m;

气层:ΔSP>6且RLLD≥18Ω·m;

水层:ΔSP>6且RLLD<18Ω·m。

3.永乐油田

选用82口井211层的测井和试油资料研制了永乐油田油水层识别图版(图5-27),其中油层201层,水层10层,图版精度100%。确定的油水层标准为:

油层:RLLD≥1.8878SP+3.0612

水层:RLLD<1.8878SP+3.0612

图5-27 永乐油田扶杨油层油水层识别图版

4.肇州油田

选用42口井103层测井和试油资料研制了肇州油田油水层识别图版(图5-28)。其中油层91层;同层4层,水层8层,图版精度99.0%。确定的油水层标准为:

油层:RLLD≥0.8317SP+11.673

同层:0.832SP+4.6≤RLLD<0.8317SP+11.673

水层:RLLD<0.832SP+4.6

图5-28 肇州油田扶杨油层油水层识别图版

5.三肇凹陷

对比宋芳屯、升平、永乐、肇州各油田扶杨油层油水层识别标准可见,各油田油水层特征基本一致,因此可以对三肇凹陷扶杨油层油水层识别标准进行统一研究。

选用扶杨油层170口井467层测井和试油资料建立了三肇凹陷扶杨油层油水层识别图版(图5-29),其中油层367层;气层47层,水层53层,图版精度为97.6%。确定的油水层标准为:

油气层:RLLD≥0.5143SP+10.571

水层:RLLD<0.5143SP+10.571

图5-29 三肇凹陷扶杨油层油水层识别图版

选择油水层识别标准时,对于位于宋芳屯、升平、永乐和肇州油田主块内的井,建议优选本区的油水层识别标准,对于位于两个区块边界处的井,或三肇凹陷其他区块的井,建议优选三肇凹陷全区的油水层识别标准。

一般说来,随着储层自然电位减小、电阻率增大,储层含油的可能性增大;当自然电位增大、电阻率降低时,储层含水的可能性增大;但图版边界处也必然存在部分油层、同层和水层难以区分的情况。因此,在利用油水层识别图版解释油水层时,必须综合运用单井储层纵向对比、单井多资料交会(如深侧向与深感应交会、4m梯度电阻率与2.5m梯度电阻率交会)、多井平面和纵向分析等方法综合判断油水层。对于有特殊测井资料(MDT)的储层,将特殊测井资料与常规测井资料结合,可以提高油水层解释的精度。对于有录井资料(钻井取心、井壁取心、岩屑录井)的储层,将录井资料与测井资料结合,也可以提高油水层解释的精度。

一般说来,扶杨油层油水层解释难度低于葡萄花油层,但油水层识别仍然是测井解释中的一个难点。在油水层解释过程中,必须以图版为基础,综合井筒各种资料,参考邻井和邻层试油资料,综合分析才能得出比较可靠的结论。

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