油矿地质课程设计报告.docx
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油矿地质课程设计报告
(北京)
CHINAUNIVERSITYOFPETROLEUM
油矿地质课程设计
院系名称:
地球科学学院
专业名称:
地质工程13-1班
学生姓名:
王可心
学号:
78
题号
一
二
三
四
五
六
总分
得分
2016年8月20日
前言油田地质概况
第一章油层划分与对比
第二章断裂及构造特征描述
第三章沉积微相分析
第四章储层物性及其非均质研究
第五章储层流体分布特征分析
第六章地质储量计算
前言油田地质概况
江汉盆地位于湖北省东南部,是在扬子准地台的基础上发育起来的白垩系—古近系断陷盆地,也是我国陆相盆地中典型的含盐含油气盆地。
研究区潜江凹陷位于江汉盆地中部,是全盆地中基底最深,沉降速度最快的凹陷,也是江汉盆地的沉降中心、沉积中心和成岩中心,更是江汉盆地最主要的生油凹陷。
潜江凹陷的面积约为2500km2,目前发现16个油田。
图1-1
本次综合训练的研究区位于江汉盆地潜江凹陷XY区块。
该区古近系潜江组岩性以泥岩、粉砂岩为主,夹油页岩、泥灰岩,鲕粒灰岩等,构造为轴向北东的断鼻。
经分析,潜四段沉积时期该区开始形成背斜的雏形,在荆河镇组沉积末期断裂活动切割,形成了现今的断鼻型态。
潜江组在纵向上可以分为四段,自上而下分别为潜一段,潜二段,潜三段和潜四段。
潜四下以泥岩为主,是主要的烃源岩发育层段。
XY区主要含油层为潜四上E3q42油组。
该组砂体发育,属于滨浅湖,滩坝沉积,储层物性好,孔渗率高。
潜四上二油组厚度大约在80m左右,纵向上分为上中下三个砂组,八个小层,其中1-3小层属于上砂组,4-5小层属于中砂组,6-8小层为下砂组。
各砂组之间均以较厚的泥岩隔层分隔,反映了三个水退水进的中期旋回。
第一章油层划分与对比
利用本区特殊岩性和电性标志层、稳定湖泛泥岩标志层、沉积旋回等依据,参考标准井地层划分方案开展精细对比,确定各砂组、各小层、各单层的顶底界线(深度)。
地层对比成果表见附表1。
在确定各井地层界线的基础上,结合测井解释成果表判断砂体的归属,完成单井砂体数据表(W02-W15)。
见附表2。
第二章断裂及构造特征描述
一、利用油层精细对比成果,在地下井位校正和海拔深度校正的基础上,编制4小层和6小层的顶面构造平面图。
图2-16小层顶面构造平面图图2-24小层顶面构造平面图
二、4-2、8-1单层砂体顶面微构造图编绘
井斜校正:
井号
W08
W11
W13
W15
顶深(m)
校正前
校正后
校正前
校正后
校正前
校正后
校正前
校正后
4-2
8-1
表3-14-2、8-1砂体顶深井斜校正
海拔校正:
斜井的井斜角较小,且潜四上二油组厚度有限,顶深差值为1m左右
4-2单层海拔校正
8-1单层海拔校正
井号
补心海拔(m)
测量顶深(m)
顶深海拔(m)
井号
补心海拔(m)
测量顶深(m)
顶深海拔(m)
W02
34
W02
34
W03
35
W03
35
W04
34
W04
34
W05
36
W05
36
W06
35
W06
35
W07
34
W07
34
W08
35
W08
35
W09
36
W09
36
W10
35
W10
35
W11
35
W11
35
W12
35
W12
35
W13
36
W13
36
W15
36
W15
36
分析:
由上图可知4-2单层砂体沿断层呈北东-南西向分布。
由于W03、W05、W07井无砂体分布,将区域划分为两部分砂体,中间部分尖灭,砂体连续性差。
而8-1单层砂体沿断层呈北东-南西向分布砂体在全区域内分布稳定,厚度变化较为均匀,连续性好,呈背斜构造。
第三章沉积微相分析
根据已知的沉积学背景及岩性特征分析,研究区潜四上二油组主要发育滨浅湖、坝砂、滨浅湖泥三种沉积微相类型。
滩砂厚度一般小于1m,坝砂厚度一般在1m以上。
根据单砂层厚度及测井曲线特征(电性特征),开展单井剖面于连井剖面的沉积微相分析,编制过W02,W03,W05,W09,W12,W15井沉积微相剖面图。
成果图见附图1。
由附图1我们可以得出如下结论:
坝砂厚度明显大于滩砂,而且在区域内连续分布,厚度稳定,其中3-2,8-1单层特征尤为明显。
而滩砂厚度薄,数量多,仅在局部分布且不连续。
通过分析4-2和8-1单层砂体沉积微相我们可以很容易的发现,4-2以较薄的不连续坝砂沉积为主,而8-1以厚层连续沉积为主,这一特征与两个单层砂体顶面的特征一致,很好的解释了这两个砂体的顶面构造平面图的展布特征。
第四章储层物性及其非均质研究
一、测井物性解释模型的建立
利用W16井的岩心资料、储层物性分析资料以及所读取的声波时差测井值,建立孔隙度与声波时差关系模型,孔隙度与渗透率模型分别见图4-1,4-2。
取心
筒次
岩样
编号
岩性描述
孔隙度
(%)
密度
(g/cm3)
渗透率
(mD)
声波时差
(μm/s)
1
1
灰色粉砂岩
2
2
灰色泥质粉砂岩
3
浅灰色粉砂岩
4
浅灰色粉砂岩
5
褐灰色油斑粉砂岩
6
褐灰色油斑粉砂岩
7
褐灰色油斑粉砂岩
8
褐灰色油斑粉砂岩
9
褐灰色油斑粉砂岩
10
褐灰色油斑粉砂岩
11
浅灰色粉砂岩
表4-1W16井岩心物性分析成果表
图4-1孔隙度与声波时差关系模型
图4-2渗透率解释模型
公式
二、测井储层物性参数解释
读取所给的W02-W15的每一段砂体的声波时差,取均值,利用所建立的声波时差-孔隙度模型,孔隙度-渗透率模型,计算每一段砂体的孔隙度和渗透率。
但是要注意的是由于W16井所在地理位置以及W16井物性参数获取条件与各井不同,因此模型存在一定的误差,整体上来说,由模型计算得到的物性参数普遍低于各井的已知物性参数值。
基于这样的情况,可以适当地根据各井的已知物性参数,以及试油和录井结果进行调整以便得到更加精确的结果。
见附表2。
三、储层物性非均质研究
利用测井解释结果,编制4-2和8-1单层砂体厚度平面等值线图、孔隙度平面等值线图和渗透率平面等值线图,分别分析两个单层砂体的物性特征。
图5-45-55-6
由上图可知4-2单层的砂体厚度不稳定,分布不连续,下部砂体很小,上部的砂体分布较广,向北东方向厚度逐渐增大;砂体孔隙度等值线图以及渗透率等值线图趋势相近,总体上东北部存在两个孔隙度渗透率高峰,称之为上峰和下峰,其他地区孔渗率为0,上下峰孔隙度均较高,达到极好的指标,上峰渗透率在100-500mD之间,属于中孔渗储层,而下峰渗透率在50-100mD之间,物性相对较差,属于较差的储集层。
由图可知8-1单层砂体厚度较稳定,分布连续,物源方向为西北—东南向,分别以W08和W03为厚度中心向远离断层的方向减薄,孔隙度等值线图与砂体厚度变化趋势基本一致,孔隙度变化均匀,多在24%到27%之间,就孔隙度而言,属于极好的储集层。
渗透率等值线图与砂体孔隙度趋势基本一致,全区渗透率在100mD到600mD之间,物性好,属于中高孔渗储层,且由西南到东北方向渗透率逐渐增高。
此外,结合沉积微相剖面图我们也可以对2,3,5,9,12,15井砂体分布和厚度进行检验。
总体来说,无论从砂体厚度,孔隙度还是渗透率角度评价,8-1单层的物性都是明显好于4-2单层的。
通过计算层间渗透率非均质参数评价各砂组层间非均质特征。
选取W12井单层渗透率数据,通过加权平均计算各小层渗透率(表5-1),求得渗透率的非均质参数。
W12单层渗透率
W12小层渗透率
单层
渗透率
砂体厚度
单层
渗透率
砂体厚度
1
20
1
20
22
85
2
85
32
417
3
417
42
116
4
116
51
380
5
51
75
6
380
61
380
7
245
7
245
8
81
210
82
表5-1
计算
结论:
W12井所在区域的层间渗透率非均质性强
一、油水系统分析
结合录井油气显示与射孔试油结果,测井解释成果,按照不同小层进行油层底部深度和水层顶部顶部进行投点分析,然后根据井斜校正和海拔校正后的结果绘制井号-深度散点图。
通过散点图中油底和水顶的分布情况确定各小层油水界面可能的位置,再将不同小层整合分析,适当调整,确定区域内油水界面的位置。
潜江凹陷XY区块潜四上二油组油水界面统计表(MD)
井名
1小层
2小层
3小层
4小层
5小层
6小层
7小层
8小层
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W15
表6-1
潜江凹陷XY区块潜四上二油组油水界面统计表(TVD)
井名
1小层
2小层
3小层
4小层
5小层
6小层
7小层
8小层
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W15
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潜江凹陷XY区块潜四上二油组油水界面统计表(SSTVD)
井名
1小层
2小层
3小层
4小层
5小层
6小层
7小层
8小层
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
油底
水顶
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W15
表6-3
图6-1
由图可知全区共有3个油水系统,含3个油水界面,深度分别为-1170m,-1195m和-1225m,分别对应上砂组,中砂组和下砂组。
另外4-2单层和7小层为单独的油水系统,仅在局部分布,独立于三个区域性油水系统。
二、油藏剖面图编制
以沉积微相剖面图为基础,编制连井油藏剖面图。
见附图2。
三、油藏特征分析
由油藏剖面图可知,油藏的各个油层由连续的隔层断开,且含油高度大于储集层厚度,同一油水系统由多层油层组合而成,均为边水。
因此当天然驱动能量不足时,宜采用注水开发的方式,开发时应注意垂向上边水锥进,以及平面上层间差异与层内差异。
第七章地质储量计算
一、含油面积确定
以4-2,8-1单层的砂体顶面构造平面图为基础,确定各单层的含油面积。
图7-1
图7-2
二、容积法计算地质储量
通过容积法计算4-2,8-1单层的石油地质储量,有效厚度和油层孔隙度取算术平均值,油层原始含油饱和度取65%,石油原始体积系数,地面原油密度为m3。
4-2单层有效厚度及孔隙度值统计表
井号
W08
W09
W11
W12
W13
砂体厚度
孔隙度%
表7-1
8-1有效厚度及孔隙度值统计表
井号
W05
W06
W08
W09
W11
W12
W13
砂体厚度
6
孔隙度%
通过加权平均法求得各单井孔隙度(表7-1,7-2),再对4-2,8-1单层的单井孔隙度求算数平均值,并通过算数平均法求得砂岩有效厚度均值。
将表7-3数据带入公式,求得地质储量。
地层
含油面积
平均有效厚度
平均有效孔隙度
原始含油饱和度
原油体积系数
地面原油密度
地质储量
km3
m
%
%
10000t
4-2
65
8-1
65
表7-3
结论:
4-2单层的地质储量为×104t
8-1单层的地质储量为×104t
通过计算发现,8-1单层的地质储量明显高于4-2单层,这一结论与之前两单层储层物性的分析评价一致。
结束语
本次油矿地质学大作业中,我完成了26幅图件和27张表格的绘制(部分数据与地质12-4班李青霖共同使用),通过录井,试油,测井等数据,结合沉积学,构造学和油矿地质学等知识,对江汉盆地XY区域潜四上二油组的油藏地质情况进行了简要的分析,初步掌握了油藏开发地质综合研究的基本思路与步骤,对于这一学科以致这一行业和领域都有了更加深入的认识。
在完成大作业的过程中,相比于知识,我在思想和理念上的收获更加丰富。
①对某一区域油藏的地质分析是需要结合多种手段和多门分支学科的,每一种勘探开发方法都各有利弊;②地下构造的解释具有很强的不确定性,只有在多方面综合判断的基础上才能得到较为合理,并且接近于实际情况的结论;③在完成作业的过程中,随着分析的不断深入,原先的数据会无法合理解释新的问题,因此必然需要一次次地对于之前内容重新分析确认已得到更好的结论。
我认为这些思路对于学习地质,特别是研究开发地质的人是非常重要的。
另外,我想在此对于这一课程提出两点建议:
一是希望这一课程的时长可以再延续两天,个人认为不断返工核对的工作量还是比较大的,如果时间可以延长的话也许我们可以做得更好;二是希望老师不要硬性规定哪些表格或图件是一定要画的,可以多给学生留一些自由发挥的空间,同时也可以更好地锻炼学生的能力。
最后,感谢四位老师在炎热的夏日里辛勤的付出,也很感谢老师在这段时间里对我的帮助和指导,让我在技能和思想上都有了快速的提升。
同时,与各位同学的交流合作也让我取长补短,更好地提升了自我。
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