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储层岩石物理理论及应用
* * Reservoir Petrophysical Facies Theory and its Application 储层岩石物理相理论及应用 提 纲 一、引言 二、储层岩石物理相的基本原理 三、储层岩石物理相研究内容与研究流程 四、储层岩石物理相分类表征 结论及认识 储层岩石物理相 是正在兴起并迅速发展的一项储层质量评价理论和方法,它强调从储层形成机理上认识储层、评价储层。作为油藏描述系统工程的一部分,储层岩石物理相研究适应于勘探、开发各个环节。在油田的勘探阶段,可以预测有利的储集相带,提高探井的成功率;在注水开发阶段,可以进行流体的流动性评价及预测,为实施增产目标提供地质依据;而在注水开发后期,为“控水稳油”,提高原油采收率和预测剩余油的分布都具有十分重要的意义。。 一、引言 储层岩石物理相 (Petrophysical facies) (熊琦 华,1989)是指具有一定岩石物理特性的储层成因单元,是沉积作用、成岩作用和后期改造作用的综合效应,它最终表现为现今的储层孔隙网络特征。 储层岩石物理相 是储层沉积岩石微相、成岩储集相和裂缝相从点(井点或控制点)到面(层、组、段)上的延拓,即延展到平面上的三种相带。平面上三种相带的有机叠合即形成现今的孔隙网络特征,它们分别以不同的岩石物理相表示。 二、储层岩石物理相的基本原理 所谓沉积岩石微相即某一微相带中具有一定沉积特征,岩石性质基本相同的三维岩体,是对沉积微相的进一步细分和量化。 JQ油田V1小层岩石微相 沉 积 岩 石 微 相 河口坝 核部 河口坝 翼部 水下河道 细砂岩相 河口坝 边部 L37块S1+21--2沉积岩石微相平面 是描述影响储层性质的某种或某几种成岩作用和特有的储集空间的组合。目前主要利用对应分析法、成岩综合系数法来划分成岩储集相。 (Diageneric Reservoir Facies,简称DRF) 成岩储集相 (A) DRF1型:为弱胶结强溶解高孔高渗成岩-储集相,靠近渗透率端元。 (B) DRF2型:为中等胶结中等溶解中高孔中渗成岩-储集相,位于图的中央部位,以中渗、中等胶结和中等杂基充填为特征。 (C) DRF3型:为强胶结弱溶解低孔低渗成岩-储集相,靠近视胶结率端元,以胶结程度高为特征。 (D) DRF4型:为杂基支撑成岩-储集相,靠近微孔隙率端元,以杂基充填为主要特征。 对应分析法划分成岩储集相 (LH油田) 成岩-储集相划分对应分析因子 LH油田L37块S1+21--2层成岩储集相平面分布图 成岩综合系数( CD )法 划分成岩储集相(JQ油田) JQ油田成岩综合系数与储层孔渗间相关关系 成岩综合系数法划分成岩储集相(JQ油田) DRF1型:代表中压实、强溶解次生孔隙发育 CD 0.15 DRF2型:代表中压实中等胶结次生孔隙中等发育 CD = 0.1-0.15 DRF3型:代表中等压实、强胶结孔隙微发育 CD = 0.05-0.1 DRF4型:代表强压实、强胶结孔隙不发育 CD 0.05 成岩储集相 JQ油田V3小层成岩储集相平面分布图 DRF1 DRF2 是指裂缝性储层内部,对流体流动起控制作用的裂缝系统的组合。通常可由裂缝产状、密度、开度、延伸性、切穿性及裂缝累计发育程度等要素的有机迭加来描述,也可通过裂缝相综合系数来表征。 裂 缝 相 HSS油田X小层裂缝相分布图 FF4 FF1 FF2 FF3 储层岩石物理相与构造岩相带和流动单元等概念有着本质的区别。“构造岩相带”是指沉积盆地中一定历史时期的构造与岩性的组合,它反映的是沉积环境与构造背景之间的组合关系以及构造对岩相的控制作用。 “流动单元” (S.R.Jackson,1989) 是一个在横向和垂向上连续的储集带,在该单元内各部位岩性特征相似,影响流体流动的岩石物性也相似。流动单元是根据影响流体在其中流动的地质特征与岩石物理特征所划分的具有一定体积的岩石,是流动模拟的基本单元,它没有地质“相”的概念,因此不具备预测作用。储层岩石物理相是一个跨越流动单元界线,表征由沉积作用、成岩作用、后期改造作用(构造作用或流体充注作用)等综合效应所产生的地质响应。是与各种地质作用相关的成因单元。在一个储层岩石物理相单元内,可包含一个或数个流动单元体。因此,它具有流动单元所不具备的预测功能。同样,它亦与岩石物理评价不等同。岩石物理评价只是利用岩石物理参数描述及评价储层,不考虑成因,因而亦无预测功能。 三、储层岩石物理相研究内容 与研究流程 (1)充分利用研究区实验室分析化验资料、测 井多井评价成果和沉积相、成
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