什么是评价储层岩石渗流能力的主要参数

作者&投稿:宫翁 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
评价参数的优选~

由于影响储层渗流能力的因素很多,如有效厚度、有效厚度 (或砂岩) 钻遇率、渗透率、有效孔隙度、油砂体面积或延伸长度、孔隙结构参数、层内渗透率非均质程度等参数。一项参数只从一个方面表征储层的特征。全面评价一个储层,必须采用多项参数,从多个方面进行综合评价。在这方面,首先应根据不同勘探开发阶段,选取参与评价的参数。
1. 油藏评价阶段储层评价参数
油藏评价阶段储层评价的目的是确定主力区块、主力开发层系、主力油层组,为布置基础井网提供依据,因此在搞清各区块、各油层组的基本岩性、物性特征、沉积亚相、孔隙结构、成岩作用等各方面的特征后,要从各类参数中抽取最主要的参数进行综合评价。由于各油气田的具体情况不同,如评价井的密度不同,岩性、沉积与成岩作用不同,所选参与评价的参数也各有差异。但一般情况下应选取以下参数:
(1) 有效厚度、有效厚度钻遇率、有效孔隙度。这些参数是决定储量大小的主要参数。为了使基础井网有尽可能准确地控制储量,必须采用以上3个参数进行评价。
(2) 渗透率。渗透率与产量、采收率直接相关,是评价储层质量好坏的最重要的参数之一。
(3) 泥质含量、碳酸盐含量。在储层中泥质、碳酸盐以不同方式填塞孔喉。其含量不同,敏感性不同,对储层渗流能力的影响也不同。此两项参数还直接关系到下步开发方案制定中注入水水质、油气层改造等。
2. 开发设计阶段和方案实施阶段储层评价参数
在开发方案设计、实施阶段,为合理划分开发层系,确定注采关系,以避免开发过程中的平面、层间、层内非均质引起的矛盾,要进行以小层为单元的综合分类评价。除前述所选的参数外,应增加以下参数:
(1) 对储层渗流能力起主要作用的孔隙结构参数,如孔喉半径均值、主要流动喉道半径、最大连通喉道半径等。
(2) 表征渗透率非均质性的定量参数——渗透率变异系数、渗透率突进系数、渗透率级差等。
3. 管理调整阶段储层评价参数
在开发调整及完善阶段,与开发方案实施阶段比较,应增加压力、产量、采油指数等参数。

流动单元主要强调的是储层单元,是对储集层的进一步细分(张尚锋等,2002)。流动单元是储层岩石物性特征的综合反映,其类型与空间分布是沉积作用、构造作用及成岩作用等综合影响和控制的结果,并最终表现为储层的岩石物理性质与渗流条件的差异。如何选择合理的参数来准确表征这些差异,是流动单元评价的基础。
众所周知,储层的岩性与物性之间存在着内在联系。其中岩性起主导作用;岩性中岩石颗粒的粗细、分选的好坏、粒序纵向变化特征以及泥质含量、胶结类型等直接控制着储层物性(孔隙度、渗透率)和含气性的变化。储层的电性则是岩性与物性的综合反映。因此,通过对岩心分析数据与测井数据的相互对比研究,分析影响储层物性的主要参数,建立准确的岩-电关系模型,是进行未取心井段储层流动单元研究的必要手段。

图7-1 下石盒子组流动单元层次划分及其与基准面旋回的对应关系

(1)岩性与物性的关系
储层岩性与物性的关系主要表现为储层岩石的粒度和成分对储层物性的影响。岩石粒度对物性的影响明显,随着碎屑颗粒粒度的增大,孔隙度和渗透率均有增大的趋势(图6-12,图6-13)。岩石成分对物性的影响主要表现为石英颗粒含量与孔隙度和渗透率呈正相关关系;岩屑与填隙物含量跟孔隙度和渗透率呈反相关关系(图6-14)。分析表明,本区的自然伽马曲线与储层的岩性对应关系较好,低自然伽马值对应的储层岩石粒度相对较粗,岩性较纯,石英含量高,岩屑含量低。
(2)孔隙度与渗透率的相关性
孔隙度与渗透率是表征储层物性的重要参数。通过对15口井426个样品点的物性统计分析表明,MSC4和MSC5储层的孔隙度与渗透率相关性较好,呈正相关性。即随着砂岩孔隙度的增大,渗透率也相应增大。一般砂岩孔隙度大于6%,则渗透率大于0.1×10-3μm2;孔隙度大于9%,则渗透率大于0.2×10-3μm2(图7-2)。

图7-2 MSC4 和MSC5 储层孔-渗关系图

(3)孔隙结构参数与物性的相关性
如图7-3,平均喉道半径、喉道中值半径与储层的孔隙度、渗透率呈正相关性。反映喉道半径越大,储层的物性越好。

图7-3 MSC4 和MSC5 储层孔隙结构参数与物性的相关性

(4)物性与渗流能力的相关性
如图7-4,储层的孔隙度、渗透率与反映孔喉连通性及渗流能力的排驱压力呈反相关,反映物性越好,排驱压力越小,其渗流能力越强。

图7-4 MSC4 和MSC5 储层物性与渗流能力的相关性

(5)物性与含气饱和度的相关性
如图7-5,MSC4和MSC5的含气饱和度与储层的孔隙度、渗透率呈正相关,反映储层的物性越好,含气性越好。

图7-5 MSC4 和MSC5 储层物性与含气饱和度的相关性

(6)无阻流量与流动系数、渗透储容系数的相关性
如图7-6,MSC4和MSC5的流动系数、渗透储容系数与无阻流量呈正相关,反映流动系数、渗透储容系数越大,无阻流量越大。

图7-6 MSC4 和MSC5 流动系数、渗透储容系数与无阻流量的关系

渗透储容系数为有效厚度、孔隙度、渗透率、含气饱和度之积
通过上述分析发现,影响储层渗流能力的参数主要包括储层的粒度、碎屑颗粒成分、填隙物含量、孔隙度、渗透率、喉道半径及排驱压力孔隙结构参数,且这些参数还直接影响储层的含气饱和度、无阻流量,说明在以岩性气藏为主要特征的大牛地气田,储层的含气性与产能主要受控制于储层的渗流能力,而渗流能力的差异便形成了不同的流动单元。

4.渗透率 是反映储层岩石渗流能力的参数,与储层产能直接相关。各层段之间渗透率的差异,直接反映层间非均质程度。 5.储层岩性 在储层岩性比较复杂的地区,如目标区砾岩、砂岩、粉砂岩共存,由于不同岩性的储
集性能有所差别,因此在储层综合评价中应予以考虑。 6.泥质含量和碳酸盐含量 储层中,泥质、碳酸盐以不同方式堵塞孔喉,其含量和类型不同,敏感性也不同,对储层渗流能力及损害程度也不同,因此是重要的评价参数。 7.孔隙结构参数 主要反映储集岩渗流性能,在不同勘探开发阶段的意义有所差别,随着勘探开发的进行,孔隙结构的作用愈来愈大,至注水开发中后期,孔隙结构参数是储层综合评价的必不可少的参数。在勘探评价阶段也可将孔隙结构参数(反映孔喉大小和分选性的参数)作为评价参数,但权值不宜太大。 8.层内非均质性 在勘探评价阶段后期研究开发可行性为目的的储层综合评价中,可将层内非均质性作为评价参数,一般以渗透率变异系数作为评价指标。 特别强调的是,在储层综合评价中,评价参数的选择要注意以下几点: (1)评价参数并非越多越好。应根据评价目的来定,无关的参数一定不参与评价,否则会因参数过多过杂掩盖评价的主要目的,导致错误的结论。如在勘探评价阶段的早期,综合评价的目的是确定有利勘探部位或有利层段,为布井服务,只选择厚度、面积、孔渗即可,如果加上渗透率变异系数,则完全没有必要。 (2)评价参数之间应相互独立。因为储层综合评价是从不同侧面来综合评价储层的,如果反映储层某一侧面的参数有多个,而且参数间具较好的相关性,这势必造成对这一侧面的不应有的偏重,从而不能正确地、客观地评价储层。例如,渗透率和主要孔喉半径均反映储层岩石的渗流能力,如果某区的渗透率与主要孔喉半径具有很好的相关性,在储层评价中已引入渗透率参数时,就不应再引入主要孔喉半径了


储层评价方案
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