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文31断块相控地质建模与非均质性评价

发布时间:2017-04-15 08:22

  本文关键词:文31断块相控地质建模与非均质性评价,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:文31油田已进入开发中后期,部分区块暴露出储层非均质性较强、注采矛盾突出、生产井剖面差异大、油水关系不统一、水淹情况严重等现象,给滚动勘探及开发提高采收率均带来较大难度。因此急需开展油藏精细描述工作,建立相控模型,在此基础上研究储层地质特征。本次的相控地质建模所用的是确定性建模方法,以沉积微相的研究结果为基础,利用沉积相和流体相对储层参数的控制作用,就可以实现对地质约束的井间储层参数进行预估,从而建立相控趋势模型,实现井间储层参数的预测。但上述相控趋势模型所建立的储层只是地质趋势分布,是从沉积微相特征和流体相分布中挖掘的信息,为了真实地反映储层实际分布及变化,需要利用相控趋势模型和克里金技术的结合,得到相控模型。此模型宏观上通过沉积微相和流体相控制了储层的变化趋势,而在同一相带内的井间储层变化采用克里金技术进行预测和展布。这种方法既考虑了沉积微相和流体相的信息对储层的控制,又考虑了实际钻井对局部变化的控制作用。根据相控建模所得到的储层参数变化趋势,结合已有的开发动态资料(如注水、调剖等),对储层进行非均质性评价,并得出以下结论:1)文31断块4个主力小层除了在断层处和远离物源处的层间非均质性较强外,其砂岩内部层间非均质性较弱,隔层数较少。2)文31断块主要发育有水下分流河道和河口砂坝,其沉积韵律性较好,水下分流河道为正韵律沉积,河口砂坝为反韵律沉积。4个主力小层中,Ⅰ3小层的层内非均质性较强,Ⅰ6小层的层内非均质性较弱。3)平面上,储层物性参数基本上沿河道方向非均质性较弱,沿断层方向各非均质性较强。Ⅰ3、Ⅰ5小层断层走向非均质性强,连通性差,形成孤立的低渗类储层;Ⅰ4、Ⅰ6小层水下分流河道发育,断层走向非均质性弱,连通性好,特别是Ⅰ6小层,各向异性程度最弱,是较为理想的储层。4)通过动态数据分析,平面非均质性对油田的注采影响相对较大,其主要受沉积微相的控制。注水开采在水下分流河道方向的受效时间最短,受效结果最好,对提液、调剖的影响也较为显著。Ⅰ3小层非均质性强,且含油面积大,开发效果差,是以后进行剩余油挖潜的重点层位。
【关键词】:相控地质建模 沉积微相 流体相 非均质性 开发动态
【学位授予单位】:成都理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.13
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第1章 绪论10-16
  • 1.1 选题依据及目的意义10
  • 1.2 国内外研究现状10-12
  • 1.2.1 相控建模国内外研究现状10-11
  • 1.2.2 非均质性国内外研究现状11-12
  • 1.3 主要研究内容12-13
  • 1.4 研究思路及技术路线13-14
  • 1.5 完成的主要工作量14
  • 1.6 主要成果与认识14-16
  • 第2章 区域地质概况16-18
  • 2.1 构造特征16-17
  • 2.2 地层特征17-18
  • 第3章 综合地质研究18-43
  • 3.1 小层对比与划分18-22
  • 3.1.1 对比划分依据与特征18-21
  • 3.1.2 对比划分结果21-22
  • 3.2 文31断块构造建模22-29
  • 3.2.1 文31断块区断层模型23-24
  • 3.2.2 文31断块区构造模型24-26
  • 3.2.3 文31断块Es2段构造特征26-29
  • 3.3 文安地区沉积特征29-43
  • 3.3.1 沉积背景与沉积标志29-30
  • 3.3.1.1 沉积背景29
  • 3.3.1.2 沉积标志29-30
  • 3.3.2 文31断块Es2段沉积类型30-32
  • 3.3.3 沉积微相组合及相带划分:32-33
  • 3.3.4 文31断块Es2段沉积微相分布特征33-43
  • 第4章 相控地质建模与储层评价43-74
  • 4.1 相控建模软件43
  • 4.2 沉积相和流体相对储层的复合控制作用43-51
  • 4.2.1 沉积微相对储层参数的控制特征44-47
  • 4.2.1.1 砂岩厚度在沉积微相序列上的特征44-45
  • 4.2.1.2 孔隙度在沉积微相序列上的特征45-47
  • 4.2.2 沉积微相和流体相对油层参数的复合控制特征47-51
  • 4.2.2.1 沉积微相和流体相对油层参数的复合控制作用47-49
  • 4.2.2.2 流体相控制作用在净毛比的体现特征49-50
  • 4.2.2.3 流体相控制作用在含水饱和度的体现特征50-51
  • 4.3 储层相控建模技术方法51-57
  • 4.3.1 建立相控模型51-52
  • 4.3.2 相控-克里金建模技术方法52-57
  • 4.3.2.1 相控变差函数曲线与多级球形套合53-54
  • 4.3.2.2 相控-克里金展布54-56
  • 4.3.2.3 相控-克里金建模技术特点与优点56-57
  • 4.4 储层分布特征57-61
  • 4.4.1 砂体发育特征57-59
  • 4.4.1.1 砂体纵向分布特征57-58
  • 4.4.1.2 砂体平面分布特征58-59
  • 4.4.2 物性变化特征59-61
  • 4.4.2.1 孔渗纵向变化特征59-60
  • 4.4.2.2 孔、渗平面变化趋势特征60-61
  • 4.5 储量计算与综合评价61-74
  • 4.5.1 油水分布特征61-65
  • 4.5.1.1 含油面积61-62
  • 4.5.1.2 有效厚度62-64
  • 4.5.1.3 含油饱和度64-65
  • 4.5.2 储量计算65-70
  • 4.5.2.1 容积法储量计算方法65-66
  • 4.5.2.2 油藏基本数据66
  • 4.5.2.3 地质储量计算结果66-67
  • 4.5.2.4 储量评价67-68
  • 4.5.2.5 储量分布特征68-70
  • 4.5.3 储层分类评价70-74
  • 4.5.3.1 分类评价标准70
  • 4.5.3.2 分类评价70-74
  • 第5章 非均质性评价74-94
  • 5.1 层间非均质性74-76
  • 5.1.1 砂地比分布74-75
  • 5.1.2 夹层分布75
  • 5.1.3 层间渗透率级差75-76
  • 5.2 层内非均质性76-78
  • 5.3 平面非均质性78-83
  • 5.3.1 沉积相对储集物性及油气成藏的影响78-81
  • 5.3.2 储层参数在平面上的各向异性81-83
  • 5.4 非均质性对开发动态的影响83-94
  • 5.4.1 目前开发注采状况简介83-85
  • 5.4.2 非均质性与动态开发之间的关系85-94
  • 5.4.2.1 非均质性与注采之间的关系86-87
  • 5.4.2.2 非均质性与油井提液之间的关系87-89
  • 5.4.2.3 非均质性与注水井调剖之间的关系89-94
  • 结论94-96
  • 致谢96-97
  • 参考文献97-102
  • 攻读学位期间所获学术成果102

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