尕斯库勒油田E3~1油藏水淹层测井识别方法研究
发布时间:2020-08-15 07:19
【摘要】:本文以尕斯库勒油藏为例,研究区为中高含水期,采收率逐年下降。充分利用剩余油饱和度测井资料,兼顾运用开发地质、分析化验以及油藏生产动态资料,结合研究区水淹层的测井响应特征,利用不同测井技术及动态资料综合判别水淹层,总结出研究区剩余油的富集规律。主要取得以下主要认识。对套管井核测井剩余油测井技术做了充分的调研,对工区内进行过的剩余油测井技术进行了分析评价,总结了研究区水淹层的测井响应特征,总结了不同测井技术存在的优缺点,建立了适合油田的一整套的PND-S、PNN资料解释规程和资料综合解释方法。结合油藏地质、动态资料,分区块研究了生产测井资料对PNN资料的辅助判断作用,通过由吸水、产液资料获取的产水率曲线应用于水淹层的分级解释评价中,研究并总结出研究区剩余油的富集规律,结果表明剩余油在平面上主要富集于油藏北区、在纵向上仍主要集中于I-4、I-6、IV-4、IV-5几个主力层。
【学位授予单位】:中国石油大学(华东)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TE327;P631.81
【图文】:
图 2-2 跃 6-36 井与检 4 井层位对比、跃试 6 井 CHFR 测井图(2)水淹层的声波时差变化油层水淹后,声波时差往往反应为增大表现。引起声波时差增大的主要原因主要种:一方面是在注水过程中,储层中较高含量的粘土矿物吸水产生膨胀,引起蚀致总孔隙度增大,此时反应在声波时差曲线上为明显的抬高;另一方面是在注水过,由于注入水的冲刷,致使那些呈离散状附着在砂岩颗粒表面或占据粒间孔隙空间土矿物和泥质成分,被注入水溶解或冲走,从而导致储集层孔隙喉道半径增大。基于上述原因,往往造成水淹后油层的声波时差值比油层未水淹时增大,如跃的III-2小层、检4井的声波时差增大了9.2m/μS,跃8-371井2006年投产时测井显示水淹,跃9-8井为93年测井显示III-2小层为油层,跃8-371井III-2小层比跃9-8井的相位相比声波时差有所增加(图2-3)。
井的III-2小层、检4井的声波时差增大了9.2m/μS,跃8-371井2006年投产时测井显示为中水淹,跃9-8井为93年测井显示III-2小层为油层,跃8-371井III-2小层比跃9-8井的相应层位相比声波时差有所增加(图2-3)。图 2-3 跃 9-8 井与跃 8-371 井层位对比图(3)自然电位测井曲线定性识别水淹层
则会以悬浮物的形式存在,在水驱油的动态条件下会随着注入液体的推进,通过水驱效应,形成放射性积垢,主要表现为与初始伽马相比高自然伽马曲线异常,如跃4-2,见图2-7。自然伽马异常低值,油层水淹后,自然伽马值往往出现减小的现象。引起自然伽马减小的主要原因是:在注水开发中,砂岩颗粒表面或孔隙中的粘土矿物和泥质成分被注
本文编号:2793794
【学位授予单位】:中国石油大学(华东)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TE327;P631.81
【图文】:
图 2-2 跃 6-36 井与检 4 井层位对比、跃试 6 井 CHFR 测井图(2)水淹层的声波时差变化油层水淹后,声波时差往往反应为增大表现。引起声波时差增大的主要原因主要种:一方面是在注水过程中,储层中较高含量的粘土矿物吸水产生膨胀,引起蚀致总孔隙度增大,此时反应在声波时差曲线上为明显的抬高;另一方面是在注水过,由于注入水的冲刷,致使那些呈离散状附着在砂岩颗粒表面或占据粒间孔隙空间土矿物和泥质成分,被注入水溶解或冲走,从而导致储集层孔隙喉道半径增大。基于上述原因,往往造成水淹后油层的声波时差值比油层未水淹时增大,如跃的III-2小层、检4井的声波时差增大了9.2m/μS,跃8-371井2006年投产时测井显示水淹,跃9-8井为93年测井显示III-2小层为油层,跃8-371井III-2小层比跃9-8井的相位相比声波时差有所增加(图2-3)。
井的III-2小层、检4井的声波时差增大了9.2m/μS,跃8-371井2006年投产时测井显示为中水淹,跃9-8井为93年测井显示III-2小层为油层,跃8-371井III-2小层比跃9-8井的相应层位相比声波时差有所增加(图2-3)。图 2-3 跃 9-8 井与跃 8-371 井层位对比图(3)自然电位测井曲线定性识别水淹层
则会以悬浮物的形式存在,在水驱油的动态条件下会随着注入液体的推进,通过水驱效应,形成放射性积垢,主要表现为与初始伽马相比高自然伽马曲线异常,如跃4-2,见图2-7。自然伽马异常低值,油层水淹后,自然伽马值往往出现减小的现象。引起自然伽马减小的主要原因是:在注水开发中,砂岩颗粒表面或孔隙中的粘土矿物和泥质成分被注
【参考文献】
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本文编号:2793794
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