录井工程 ›› 2019, Vol. 30 ›› Issue (4): 74-78.doi: 10.3969/j.issn.1672-9803.2019.04.014

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低渗油田可动油储集层流体性质评价方法——以鄂尔多斯盆地红河油田为例

王飞龙()   

  1. 中石化华北石油工程有限公司技术服务公司
  • 收稿日期:2019-08-05 出版日期:2019-12-25 发布日期:2020-01-10
  • 作者简介:

    作者简介:王飞龙 高级工程师,1977年生,2000年毕业于江汉石油学院石油与天然气勘查专业,现在中石化华北石油工程有限公司技术服务公司从事油藏工程研究工作。通信地址:450006 河南省郑州市淮河西路21号新蒲恒辉广场。电话:(0371)58556772。E-mail:hbljgswfl@163.com

  • 基金资助:
    中石化华北分公司科研项目“鄂南探区核磁共振油气检测技术应用研究”(编号:G13KT-08-KK-QT-EN-0005)

  • Received:2019-08-05 Online:2019-12-25 Published:2020-01-10

摘要:

鄂尔多斯盆地红河油田含油饱和度高的储集层测试往往为干层或水层,这是因为含油饱和度仅反映岩石空间中含油饱满程度,并不反映其可动流体的含油量。为提高储集层流体性质解释符合率,应用大量岩心核磁共振分析数据,开展了核磁共振谱图含油特征分析和可动油饱和度流体性质评价方法研究。首先,借鉴低渗储集层可动流体储集层物性评价方法,以可动流体中含油量为主要依据开展流体性质评价;其次,在物性评价基础上,开展有效储集层(Ⅲ类以上)含油饱和度和可动油饱和度与试油结论对比分析,建立可动油饱和度流体性质评价图板。结合物性评价将储集层流体划分为4类,解决了低渗储集层流体性质解释评价问题。研究认为可动流体中的可动油对低渗储集层流体性质起关键性作用,如果原油在储集层内以束缚油形式存在,即使含油饱和度高也不产油,从而有效解决了红河油田含油饱和度高试油不出油问题。这种方法对类似低渗储集层流体性质评价也有效。

关键词: 红河油田, 可动油饱和度, 低渗储集层, 可动流体, 含油饱和度, 核磁共振录井

中图分类号: 

  • TE132.1

图1

核磁共振谱图"

图2

含油饱和度较大可动油饱和度较小"

图3

含油饱和度较小可动油饱和度较大"

表1

延长组储集层分类方案"

储集层类型 可动流体/% 孔隙度/%
好储集层
(Ⅰ类储集层)
>42 >8
>42 5~8
中等储集层
(Ⅱ类储集层)
30~42 >8
30~42 5~8
差储集层
(Ⅲ类储集层)
20~30 >8
20~30 5~8
干层
(Ⅳ类储集层)
<20 >5
<20 <5

图4

可动油流体性质评价图板"

表2

红河油田可动油饱和度流体性质评价标准"

评价
结论
含油饱
和度/%
可动油
饱和度/%
储集层
类型
油层 >40 >16 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类
30~40 >10 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类
油水
同层
18~30 >12 Ⅰ类、Ⅱ类
30~40 <10 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类
18~30 <12 Ⅰ类、Ⅱ类
水层(含
油水层)
<18 - Ⅰ类、Ⅱ类
<30 - Ⅲ类
干层 - - Ⅳ类

图5

油层核磁共振典型谱图"

图6

油水同层核磁共振谱图"

图7

水层(含油水层)核磁共振谱图"

图8

干层核磁共振谱图"

图9

C 142井核磁共振谱图"

图10

C 109井核磁共振谱图"

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