第6章储集层评价.ppt

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裂缝一孔隙型储层饱和度 网状裂缝一孔隙型储层 ①裂缝呈半深侵入状态,即浅双侧向探测到泥浆侵入部分,而深侧向可探测到原状地层流体部分; ②岩块孔隙呈截割式侵入特征; ③裂缝则可近似看成一个均匀导电网络,即近似于匀匀各向同性介质,双侧向不发生畸变。 六、储集层基本参数计算 裂缝一孔隙型地层的总含水饱和度 六、储集层基本参数计算 束缚水饱和度(Swb)确定 1)试油法 2)岩心分析方法 3)利用毛管压力曲线确定Swb 4)利用核磁共振测井资料获取束缚水饱和度 5)利用深探测电阻率计算得到的油气层Sw作为Swb 6)根据油基泥浆岩心分析的Sw和试油、测井资料的统计分析,按地区按层位定出判断油气层的Sw标准,以Sw下界限值作为Swb 7)利用统计法建立Swb经验公式 六、储集层基本参数计算 ①对于中等以上孔隙度砂岩(Φ20)地层 一般对高孔隙度(25%≤Φ≤40%)、弱到中等胶结的砂岩,取Ao=3.6, Bo=0.114;对中等孔隙度(20%≤Φ≤30%),中等胶结的砂岩,取Ao=0.35, Bo=0.1;对强亲水的高孔隙度浅部疏松砂,取AO=0.18, Bo=0.18。 ②对低孔隙度砂岩(Φ20%)地层 式中, Bo与压实程度和润湿性有关,一般在0.7-0.8之间,随压实程度增大而增大。 束缚水饱和度(Swb)确定 (5)地层渗透率计算 岩层渗透率—指一定压力差条件下油气水通过岩石的能力,是决定油气藏能否形成和油气层产能大小的重要因素。 A、以孔隙度为基础的统计方法 地层渗透率主要取决于地层孔隙度的大小和孔隙的结构特证,因此,国内外基于岩石孔隙度和孔隙结构参数计算地层渗透率的经验模型提出了很多,胜利油田以岩心粒度中值和孔隙度建了如下的渗透率解释模型: 六、储集层基本参数计算 (5)地层渗透率计算 B、以孔隙度和束缚水饱和度为基础的统计方法 一些研究人员根据对岩心分析资料进行统计研究,发现岩石渗透率与孔隙度和束缚水饱和度有相当大的关系,并进而建立了一系列预测渗透率的经验关系。其中,以Timur方程和Morris-Biggs方程最具典型性和代表性。 六、储集层基本参数计算 B、以孔隙度和束缚水饱和度为基础的统计方法 一些研究人员根据对岩心分析资料进行统计研究,发现岩石渗透率与孔隙度和束缚水饱和度有相当大的关系,并进而建立了一系列预测渗透率的经验关系。其中,以Timur方程和Morris-Biggs方程最具典型性和代表性。 Ck一经验系数,油取250;气取80。 (5)地层渗透率计算 六、储集层基本参数计算 C、利用核磁共振测井资料计算渗透率 利用T2分布和ΦNMR求取渗透率(K)(斯仑贝谢) 式中,T2log为T2对数的平均值,ΦNMR为核磁共振测井总孔隙度,Cks为系数。对砂岩,a1=4, a2=2。 利用ΦNMR、 ΦFFI、 ΦBVI求取K (Coatas模型、阿莫科公司) ΦFFI—自由流体孔隙度,ΦBVI—束缚流体孔隙度, Ckc为系数 砂岩,b1=4,b2=2。 (5)地层渗透率计算 六、储集层基本参数计算 (5)地层渗透率计算 D、利用电缆地层测试器资料计算渗透率 利用地下流体渗流理论获得被测试地层的有效渗透率是电缆地层测试器资料解释工作的重点之一。求解过程中,一般把地层测试器取样测试过程分别看作是球形径向流和圆柱形径向流两种形式。球形径向流方程使用预测试或取样测试的压力降资料,圆柱形径向流方程使用预测试或取样测试的压力恢复资料,两种方法求出的渗透率值,分别称为压降法渗透率与压力恢复法渗透率。 六、储集层基本参数计算 (5)地层渗透率计算 D、利用电缆地层测试器资料计算渗透率 把取样管口看作点源,压力降从点源开始,以球形向外传播。等压面是以点源为中心的球面,流体则以垂直等压面的方向形成径向流流入测试器,这样很快就能达到稳定,最终的压力按达西定律表达为: 式中,Δp一压力降;q一流量;μ一流体粘度;rP一有效半径;re一波及区半径;Csf一流动形状因子;K一渗透率。 六、储集层基本参数计算 由于rP极小,可认为rP远小于re, 则有: RFT的渗透率公式为: FMT的渗透率公式为: 式中,K一渗透率,10-3μm2; q一流量, ml/s; μ一流体粘度,CP; Δp一压力降,psi。 (5)地层渗透率计算 D、利用电缆地层测试器资料计算渗透率 一般情况下,Csf=0.645; rP=0.267。 六、储集层基本参数计算 (5)地层渗透率计算 E、裂缝性储集层渗透率的计算 对裂缝性

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