子长油田安定区长6油藏地质模型研究
多学科油藏研究在油田开发中的应用

多学科油藏研究在油田开发中的应用X卢海涛(大庆油田海塔指挥部开发技术中心,黑龙江大庆 163311) 摘 要:油田经过多年开发使层系、井组的调整及措施井选井选层难度不断加大,聚合物驱后剩余油高度分散,同时油田开发进入特高含水期,水平井成为厚油层剩余油挖潜的重要手段。
以细分沉积相研究为基础,应用多学科研究技术,搞清了剩余油分布规律,并提出相应的措施挖潜方法;运用三维地质建模研究,定量描述河道砂体内部隔夹层在空间展布,提出适用的后续水驱阶段剩余油挖潜配套技术;挖潜厚油层顶部剩余油,并确定水平井开采层位优选原则及水平井轨迹设计方法,这些措施都有效的改善了油田开发效果。
关键词:剩余油;地质建模;数值模拟;应用效果 中图分类号:T E319+.1∶TE32+7 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)09—0127—04 多学科油藏研究是将精细油藏地质、测井一次解释、开发地震、岩石物理、地质建模、生产测井、试井、油藏模拟、经济评价和方案设计等多学科、多专业结合起来进行研究[1],这样可使油藏描述更加准确[2],能更好地实现剩余油精细挖潜,以最少的成本费用获取更高的采收率。
油田进入开发中后期,油藏动态系统环境日趋复杂化,剩余油饱和度分布趋于零散,原来单一学科各自为战的研究方法已经不再适应,必须综合多学科协同作战,利用多学科一体化油藏研究的方法,开展精细地质研究,为剩余油挖潜提供切实可行的方案。
1 多学科研究技术在水驱综合治理中的应用1.1 建立沉积相模型,精细研究储层沉积特征,提高对储层的认识表1北一、二排东萨+葡Ⅱ组油层沉积类型通过建立精细地质沉积相模型[3],将北一、二排东萨+葡II 组油层细分为50个沉积单元,将高台子油层细分为79个沉积单元,分别概括总结出7种砂体沉积模式,并对每个单元的砂体类型进行了详细分析,对区域内各类砂体的储量分布状况进行评价,确定了储量潜力(表1)。
1.2 利用数值模拟技术,确定剩余油潜力通过数值模拟运算绘制了精细储层的含油饱和度图和含水等值图,从各单元剩余油饱和度和含水等值图分析看,北一、二排东纵向上动用、水淹程度不均衡,其中萨Ⅱ7、21、4葡Ⅱ2、101、8、萨Ⅰ4+52等单元动用程度相对较高,平均含油饱和度变化20.0%,采出程度均大于36%,单元含水高,但剩余油仍然较高,占整个区块的40.81%;大部分高台子油层和萨Ⅰ1、21、31、21、32、葡Ⅱ1等单元动用程度相对较低,平均单层含油饱和度变化13.0%,采出程度均小于31%,单元含水较低,但剩余油只占整个区块的36.33%。
基于GIS的数字油藏模型探讨

核心,又是信息化采油厂的首要建设 目 。因此 ,建立一个集各种数字化信息于一体的数字油藏 ,必然 标
会加 快 和推动数 字油 田的建设 进程 。
油 田开发 和油藏 研究 都要 涉及 到地 面地下 的空间数 据 ,因此 将空 间信 息科学 与油 藏研究 相结 合 ,必
S u y o gtlRe e v i d lBa e n GI t d fDiia s r orMo e s d o S
F N H iu ,Y O jn A a- n j A u
( ol eo erl m n ier g hn e o u U i rt,Qndo2 6 5 ,C ia C lg f t e E gnei ,C iaP t l m nv sy iga 6 5 5 hn ) e P ou n re ei
引 言
当前在石油资源 日益紧张的情况下 ,各大石油公司都大大加快了信息化进程 ,迫切地寻求一条能增
加 产量 提高效 益之 路 。企业信 息 系统建 设 向企业 集 成 、智 能 决 策 阶段 发展 ,数 字 油 田的概 念 应运 而 生 。 数 字油 田的建设 是一 个庞 大 的工程 ,在 油 田管理 中对油 藏 的管理 是核 心任 务 ,数 字 油藏 既是数 字油 田的
tm sa a y e e i n lz d. T e f cin lt s o GI s d dg tlr s r or mo la e a s ic s e h un to a i e f3D S ba e iia e e v i de r lo d s u s d. i
统一的 G S 台上进行 油藏地质研究成果展示 和开发 动态分 析。给 出基 于二维 GS数 据模型 的数字 油藏 的基 I平 I 本框架 ,并讨 论了三维 G S数 据模 型与数 字油藏 的关 系 ,提 出用多层 数字高 程模 型 ( E I D M:Dg a Eea o itl l t n i vi
油藏地质学发展趋势

浅谈油藏地质学发展趋势[摘要]油藏开发地质学是构造地质学、沉积学、石油地质学、储层地质学、地质统计学和油藏工程多学科结合的边缘学科。
它伴随石油工业的发展而发展起来,经历了自20世纪30—50年代以油藏概念模型和一维、二维研究为主的早期发展阶段;60—so年代以三维油藏静态模型为主的快速发展阶段;以及90年代至今以精细油藏描述技术和四维模型为核心的成熟阶段。
目前油藏开发地质学已成为油藏开发不可缺少的基础学科之一,正向着定量化、小尺度、确定性建模、非常规油气藏发展,在剩余油预测、提高石油采收率、油田环境保护、油田灾害预测和防治方面将为石油工业的发展做出更大的贡献。
[关键词]油藏地质学现状特点发展趋势中图分类号:te122.12 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)07-0167-01一、引言石油工业包括石油勘探与石油开发两大主干专业。
石油勘探工作的主要任务是经济快速地发现油气田:用最短时间探明盆地内主力油气田的分布和储量。
石油开发工作的主要任务是在发现油气田之后,经济地、以尽可能高的采收率将地下储层中的油气开采出来。
无论石油勘探还是石油开发工作,都要以石油地质学及相关基础地质学科的理论和方法作为指导。
但因油气勘探和开发的目的不同,需要研究的石油地质问题和地质工作方法就有所不同。
可以这样形象地概括两者的差别:油藏勘探地质学家们必须研究和掌握的是石油如何从生成到油气藏形成聚集的规律;而油藏开发地质学家们则是研究和揭示哪些地质因素控制和影响油气从油气藏中采出来。
二、油藏地质学的主要研究内容和特点油藏开发地质学的研究领域可概括为两个方面:一是研究油藏开发地质特征,即是要研究油藏具有的哪些地质特征将会控制和影响油气开发的全过程;二是在不同油藏开发阶段,或者采取不同开发措施,所要研究揭示的油藏开发地质特征也不相同,研究的侧重点不同,研究描述的尺度不同等。
依据世界石油开发现状和我国注水开发科研、生产的实践,可将现今开发地质学的主要研究内容概括为三大体系:油气开发地质学的理论体系、油气开发地质学的油藏模型体系、油藏开发的环境、灾害和油藏保护体系。
现代油藏精细描述技术和方法探讨

现代油藏精细描述技术和方法探讨油藏精细描述是指通过进行科学、系统、细致的分析和评估,建立出准确、细致、全面的油藏模型,利用先进的技术和方法对油藏进行细致、全面地描述和评估,从而实现有效地开发和管理油田的目的。
现代油藏精细描述技术和方法是利用现代信息技术和数学、物理等科学技术手段,对油藏样本、监测数据、实验结果进行综合分析与模拟,建立油藏地质模型,对地下储层进行精细描述,从而优化采油方案、提高油田开发效率。
一、三维地震技术三维地震技术是一种油藏精细描述技术,是先进的地球科学和计算机技术相结合的产物。
三维地震技术可以获取数据的立体图像,对地下的地质构造进行详细的分析,了解油藏的构成、形态和剖面,预测油藏内的流体分布等,有助于优化采油方案,提高油藏开采效率。
二、重力和磁力测量重力和磁力测量是油藏地质勘探的重要手段。
它们可以检测地下沉积物和矿物质,确定沉积相、岩性等地质参数,研究石油运移规律和储集条件,并预测地下储层的规模和分布。
利用重磁测量技术可以对油藏进行细致的描述和评估,为油田的开发提供更精准的数据支持。
三、岩石物性分析岩石物性分析是指对油藏储层岩石的物理、化学和机械性能进行分析与测量。
例如,使用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对储层岩石的微观结构和岩石矿物组成进行研究,可以得到岩石物性参数,如孔隙度、渗透率等,对油藏进行更加准确的描述和评估。
四、油藏动态监测技术油藏动态监测技术是指通过采用现代计算机、通信和自动检测技术,对地下油藏物理和化学参数进行实时监测和分析。
例如,可以利用时间域反演技术对储层的孔隙度和渗透率进行监测,或者利用微小地震监测技术对油藏的压力、温度和产油情况进行实时监测,从而了解油藏内的动态情况,为油藏优化开发和管理提供依据。
五、人工智能技术人工智能技术是指利用计算机、信息科学和数理统计等手段,在模拟和控制人类智能过程的基础上,实现油藏地质勘探和开发的智能化。
例如,可以利用人工智能技术对油藏样本数据进行分析和模拟,建立油藏预测模型,并预测油田内的地下储层规模和分布,优化采油方案,提高油田的开发效率。
油藏描述概念总结

一名词解释1. 储层表征(ReservoirCharacterization ):定量地确定储层的性质、识别地质信息及空间变化的过程。
2. 油藏地质模型是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型。
是油气藏类型、几何形态、规模、油藏内部结构、储层参数及流体分布的高度概括。
3•储层静态模型针对某一具体油田(或开发区)的一个(或)一套储层,将其储层特征在三维空间上的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型。
4•储层参数分布模型储层参数(孔隙度、渗透率、泥质含量等)在三维空间变化和分布的表征模型。
5.确定性建模确定性建模对井间未知区给出确定性的预测结果,即试图从已知确定性资料的控制点如井 点出发,推测出点间确定的、唯一的、真实的储层参数。
从上式可以看出,胶结率反映了胶结作用降低砂体原始孔隙体积的百分数,亦即反映了胶结作用的强度。
7•油层组油层组为岩性、电性和物性、地震反射结构特征相同或相似的砂层组的组合,是一相对的“不等时同亚相”沉积复合体。
&储能参数储能参数(h 、炉、S )eo1. 油藏描述:油藏描述(ReservoirDescription ),以沉积学、构造地质学和石油地质学的理论为指导,用地质、地震、测井及计算机手段,定性分析和定量描述油藏在三度空间特征的一种综合研究方法体系。
2. 储层预测模型预测模型是比静态模型精度更高的储层地质模型,它具有对控制点间及以外地区的储层参数能作一定精度的内插和外推预测的功能。
3. 有效厚度夹层是指在工业油流的储层中达不到有效厚度标准的各类岩层。
4. 流体单元模型流体单元模型是由许多流动单元块体(指根据影响流体在岩石中流动的地质参数在储层中进一步划分的纵横向连续的储集带,在该带中,影响流体流动的地质参数在各处都相似,并且岩层特点在各处也相似)镶嵌组合而成的模型,属于离散模型的范畴。
5. 随机建模是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生一组等概率储层模型的方法。
复杂断块油藏地质模型修正技术探讨

1 7
维普资讯
适 当增 加相 应层 给 定顶 深数 据 的密 度 ,顶深 数据 最好 扩 展到 网格 区域 以外 一 定范 围 , 以减小 插值 误差 。
13 断 层 两 侧 断 距 校 正 .
1 精 细 化 地 质 模 型修 正 技 术
复 杂 断块 油藏 建 模 过 程 中 ,在 经 过 前 处 理 模 块 G ign 网格化 和 A ry计 算 以后 , 三 维可 视化 模 块 r er d r a 用 3 i DVe w检查 建 立 的油 藏 模 型时 ,往 往 会 发现 在 建 模 过 程 中存 在 构造 变形 、 地层 接触 关 系不对 、 层两 侧 断 断 距 不对 、 毛厚 度/ 有效 厚度 不 合理 等 现象 。常规 数 值模 拟研 究一 般 都忽 略 了这 些 问题 ,往往 直 接 把 Ar y插 r a 值计算 后 的 网格 参数 场用 于 初始化 模 型 ,不仅 使 得三 维 显示 变形 甚至 显示 不 出来 ,而且 这样 的模 型 极大 地 增 加 了模 拟 调整参 数 的难 度 ,同 时模 拟 出来 的 结果 可
代 替 原来 的 2条 。
14 毛厚 度/ 效厚 度 校正 . 有
A a 模 块 计 算 的毛厚 度/ ry 有效 厚 度 网格 数 据值 不
合 理 ,如 不 同于指 定 的值 ,甚 至有效 厚 度 比毛厚 度大
收 稿 日期  ̄0 7 0 — 3 20—2 2。
信 度大 大降低 。
为 了避 免出现 上述 问题 ,在 复杂 断块油 藏建 模 过 程 中 ,必 须用 三维 可视 化模 块 3 iw进 行 检验 和校 DV e
的 地层 构造 不变 形 为原 则 , 证所 有地 层 构造 不变形 。 保
地质建模技术在河间油田开发研究中的应用
在地质 建模 中 ,断层模 型 是其 重要 的 一个环 节 ,因为如果 断层 的位 置不 对 ,会 直接 影 响到 断层上 下 盘地 层位 的归位 ,所 以必须 要 求断 层面 要 与钻井 断点 位置 10 的符 合 。 即所 有对 比 出 的断点 位 置都要 0
地 质 建 模 技 术 在 河 间 油 田开 发 研 究 中 的 应 用
翟雨 阳 ( 中国矿业大学 ( 北京)资 源与安全工程学院, 北京1oo) oo o
孑志 超 ( J 1 华北油田分公司 第一采油 河北 任丘 025) 厂, 652
[ 摘要]讨论 了精细 三维地 质建 模技术在河 问油 田开发研 究中的思路和方法 ,针对 河问油 田地 质研 究及 开
2 mX2 m。② 这次 除 了东 二段 标 准 层 没 有 地 震 解 释 资料 外 ,其 余 Ng d 、E 。 0 0 、E z d I、E 。 d Ⅱ、E 。 1 d 1、 1
均质性规律,结合 可视性技术描述 研 究区域 的孔 、渗、饱及剩 余油 变化规律 ,在油 藏深度 挖潜 和井位部
署 中取得 了较 好 的 效果 。 [ 键 词 ] 地 质 建 模 ;断 层 模 型 ;构 造 形 态 ; 物 性 特 征 ;随 机 模 拟 ;剩余 油 关 [ 图 分 类 号] TE 2 . 5 中 l2 1 [ 献标识码]A 文 [ 章 编 号 ] 10 —9 5 (0 8 6 2 1 3 文 0 0 7 2 2 0 )0 —0 1 —0
虽开 发 2 O多年 ,构造 连通 关 系仍 不落 实 ,导致 井 区间 开发 效果 差 异 较 大 。分 析 认 为 ,油 田剩余 油 潜 力 大 。因此选 择地 质建模 ,搞 清 油藏 构造 和 断层分 布 ,在此 基础 上 ,通过 属性 的空 间展布 研究 ,不 仅可搞 清剩余 油分 布 ,而且可 指导 下一 步 挖潜 措施 部署 。
甘谷驿油田采油厂延长组长6油层组储层裂缝研究
摘 要 : 通过 露 头、岩芯 裂缝描述及 应用古地 磁裂缝检 测方 法,长 6储 层裂 缝 主要 以 E 为主 ,次为 S 向;在最 大主应力方 向为 NE 0的应力场 背景 下, 外力诱 使 W N 8。 东西 向裂缝优 先开启和连 通 ,油井 受效 明显 ,含 水上升快且 易产 生水淹 ,近南北 向 裂缝处 于挤压 闭合状况 ,裂缝孤 立 、连通 性差 ,油井见效缓 慢。
关 键 词 :储 层 裂缝 ;注水 开发 ;延 长组 ;甘 谷驿油 田采油厂 中图分类 号 :P 1 . 3 . 68102 文献标识 码 :B
特低 渗碎 屑岩储层 往往不 同程度发育 裂缝 ,成 为有效储 集空 间和主要渗 流通道 ,控 制着
油气藏 的渗流 系统 ,对 这类油 气藏的勘探 开发具有 十分重要 的影 响L 。甘 谷驿采 油 厂位 于 1 卅] 鄂尔 多斯 盆地东 北缘 ,三叠系延 长 组长 6油 层组 为 主力产 油层 ,储 层 渗透 率 介 于 0 3 1 2 . ~ .
了裂缝调 研 。
裂 缝在 地表大 面积 内发 育 ,裂缝 方 向主要 以 E 、S 向为主 ,次 为 NE及 NW 向裂缝 , 布 规 则 、延 伸 较 远 、间 距 较 宽 、产 状 较 稳 定 等 特 点 ,S 向 裂 缝 W N
收 稿 日期 :Z l —O 一 O OO 4 6
另外 ,从岩心物性分析结果推断,唐 1 1 2 井从 55 9 约 6 I 3 ̄5 9 0T井段裂缝发育,测试渗 I
透率普 遍大 于 1 X1一 0 0 m。 ,同理 ,唐 13 、唐 8 1井 6井长 4 、长 6油层 发 育 裂缝 ,裂 缝 +5
绪论,第一章 油藏评价
38
3.压力系数
浅表地层中出现异常高压原因:
地层露头的高程差(h)所致
露头高度只需几十米,就可以造成异常高压。
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4.压深关系方程
不同深度的原始地层压力绘制到直角坐标系中,得到线性
的压深关系曲线。
压深方程: 流体余压p0: 地层流体流到地面 时的剩余压力。
40
5.压深关系方程的应用
(1)判断流体类型:
13
六、油藏工程的发展简史
石油的发现与零星开采:1080年沈括考察发现延长石油 至1859年第一口油井的钻成。
现代石油工业诞生:美国宾西法尼亚州,1859年8月27日
钻成第一口油井,从此,采用旋转钻井技术钻井获取石 油、利用蒸馏法炼制煤油的技术真正实现了工业化。 理论指导下的油气田开发:直到1935年之后,随着流体 取样PVT分析,渗透率测定、物质平衡方程的运用,才
开始了油田整体开发的意识和开发理论。
14
六、油藏工程的发展简史
第一阶段:~1930
零星打井开采,尚未形成整体开发意识(开发理论),井网密 度与开发理论萌芽。 第二阶段:1930~1940 整体开发理论形成;油藏驱动能量与驱动类型研究,油气
PVT研究,物质平衡方程。
第三阶段:1940~1950 开发理论的进一步发展;注水开发;油水两相渗流理论; 井间干扰问题;不同布井条件下产量计算。
第二章 油田注水开发
第三章 水驱油理论基础
第四章 油气井试井
第五章 油藏动态分析的物质平衡方法
第六章 油藏动态分析的经验方法
2
绪 论
一、油藏工程概念
目前国内外无统一的定义,有三个观点: 观点1:油藏工程是关于油藏描述及动态预测的学科。 观点2:油藏工程是关于合理开发油气田理论和方 法的学科。
X油田Y断块油藏多学科研究
曲线及其他 参数 的调 整并不是很大 。 全 区的 日 产油量拟 合曲线 , 模 拟末 期累计产 量总体误差3 . 2 %, 含水 总体 误差为4 . 1 %。 本次 单井 拟合主要拟合单井的压力和 含水 , 产 油等 , 最重要 的是拟 合含水 。 经过对模 型的修 改, 单井 已经做 到了初步拟合。 ‘ 为了使最终 的模 型更好 的符合地下的地质情况 , 调参 过程中尽可能 考虑多方面的因素 , 考虑 多个参数 对模 型的影响 , 使得 参数变化 不致 太 大, 从而影响最终 的模型和剩 余油分布 。 4 . 结 论 认识 ( 1 ) 剩 余油 主要分布 在地 层上部 , 即葡 I 1 . 一葡 I 6 , 小层, 而 下部 的 葡I 7 , 一 葡I l 1 小层剩余 油分布相 对较少。 其中, 葡I 1 , 、 葡I 3 , 、 葡I 4 葡 I 5 , 小层剩 余油储量 最大, 是剩余油 挖潜最有力的层位 。 ( 2 ) 葡I 1 , 、 葡I 3 , 、 葡I 4 , 、 葡I 5 , 这4 个小 层剩余油分布较 多的主要原 因有: 1 ) 水 驱效率低 , 注 入水波及 系数较 低 。 水 驱效率低 , 水洗 后较大部 分剩余油残存于注水未波及区或者注水波及较弱地区, 导致这几个小 层剩余 油含量 高・ 2 ) 小层原始 储量较 大, 采 出程度不 高, 导 致剩 余油储 量大 , 3 ) 窄、 薄、 孤立砂体较 多, 井 网控制 不住 , 导致残 存较多剩余油 。 ( 3 ) 水洗 后的河道砂 内尚留有原始 储量6 0 %- 7 0  ̄ / o  ̄ E 右的剩 余油 , 分别呈分 散状、 片状 、 集合块状或 连续层状分布于砂体不 同部 位 。 ( 4 ) 验 证了葡南油 田一 断块油藏 多学科 研究 的有效性与可行性 , 有 利的说 明的 多学 科研 究 对油 田开发 开采 、 预 测剩 余油分 布与提高 油 田产量 所发挥的 巨大作用。
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研 究 区构 造位 置处 于鄂 尔多斯 盆地 东部 , 北斜 坡 陕 中部 , 造特 征和 区域 构造 特征基 本 一致 。构造 为一 向 构 西倾 的单 斜 , 层倾 角 平 均 小 于 1, 内平 均 地 层 坡 降 地 。区 每公 里 不 超 过 6 通 过 地层 划分 与对 比 , 究 区 内近 m, 研
质为主。
油层 组 内各小 层之 间变 化不 大 , 中部构 造形 态在 各小 层 之 间发生 着缓 慢而 微小 的 变化 , 主要是 地层 坡度 和地 层
* 收 稿 日期 :0 10 —1 修 回 日期 :0 10 —7 2 1—83 2 1 -91
4 2 物性特 征 .
根据研究 区 1 口井 12 个样 品的实测孔隙度 , 6 05 长
1 地 层特 征
走 向, 反映出该区构造活动非常微弱, 构造在整体抬升 与沉降过程 中具有明显的继承性 , 因而使长 6 油层组各
小 层 的构造 形态基 本 一致 。
3 沉积特 征
长6 油层组处于湖盆发育鼎盛时期之后的水退期 , 是大规模三角洲建设 的高峰期[ 。 1 ] 根据区域沉积背景和研究 区岩芯资料的综合分析
21 0 2年第 1 期
西 部探 矿工 程
4 9
子 长 油 田安 定 区长 6油 藏 地 质模 型研 究
赵 翔 , 李志江 , 周荣 萍
( 西安 石 油大 学 , 陕西 西安 7 0 6 ) 1 0 5 摘 要: 油藏地质 模 型是 油藏描 述综 合研 究成 果 的集 中体现 , 立科 学 、 确 、 细 油藏地质 模 型对 于 建 准 精
起 到 指导 和预 测作 用 。 关键 词 : 地质 建模 ; 构造模 型 ; 属性模 型 ; 长油 田 子
中图分类 号 : l 2 文 献标识 码 : 文章编 号 : O 4 5 l (O 2 O — 0 4 —0 TE 2 A 1O— 7 62 1) 1 0 9 5
子长油 田安定 区位于陕西省延安市子长县安定镇 流 泥湾 一 寺 弯 乡 寺 沟 一 带 , 区地 表 为 第 四系 黄 土 覆 该 盖 , 面海拔 10  ̄ 19m, 地 26 42 大地 构 造 位 置位 于鄂 尔 多 斯 盆地 东部 的陕 北斜 坡 上 , 斜 坡 为 一 向西 倾 的单 斜 , 该 地层 倾 角一 般小 于 1, 。平均 地层坡 降 8 k 。 m/ i n 在 子长 油 田安定 区 长 6油层 组 油 藏 描 述开 展 三 维 地质建模工作 , 对油藏的格架 、 储层属性 的空间分布进 行综合研究和表征 , 最终建立三维的地质模 型和属性模 型 。在 建立 的三 维地 质 模 型 和 属性 模 型 中从 三 维空 间 的视角 上 去分析 主要 目的层 中的油 藏 的构 造形 态 及 各 种 属性 的空 间关 系 。
7 0口井 中未发 现 断点 , 部 和西 部 的构 造形 态 在 长 6 0 东
均 2. , O4 砂岩成分成熟度较低 , 结构成熟度较 高。分 选较好 一好 , 圆为次棱 ~次 圆, 磨 颗粒接触关 系多 为 点 一线 接触 , 结 致 密 。填 隙 物 主要 为 绿 泥 石 和 泥质 , 胶 胶 结类 型 以孔 隙一接触 式 为主 , 结成 分 以方解 石 和泥 胶
辅, 并见少量的粉砂岩与深灰 、 灰黑色泥岩、 粉砂质泥岩 呈 不等厚 互层 的三 角洲 沉积体 系 。 4 储层 特征
4 1 岩 性特 征 . 长 6油 层组储 层 为一套浅 灰 色细砂 岩 , 岩性 以细粒
长 石砂 岩为 主 、 一 中粒 长 石砂 岩 为次 、 含 少 量 粉砂 细 并 岩 , 岩成分 以长 石为 主 , 均 为 5 . , 英 次 之 , 砂 平 38 石 平
鄂尔多斯盆地 自上而下钻遇地层为第 四系、 侏罗系 的延安 组 、 富县 组 和晚三 叠 系 的延 长组 、 纸坊 组 , 长 组 延 是该区的主要勘探 目的层 。延长组 自上而下划分为 1 0 个 油层 组 , 中长 6油层 组是 子长 油 田安定 区 的主要 勘 其 探 目的层 , 为此 又将长 6油层 组划 分为长 6 h长 6 长 6 。
预测含 油气有利区带、 编制开发方案、 选择 注水方式及增产措施有着极为重要的意义。在综合分析子 长 油田安 定 区长 6油藏地 层 、 构造 、 沉积 、 储层 特 征 、 流体 性 质等 各 项 成果 的基 础 上 , 用 P te 地质 采 er1
建模软 件 建立 了该 区长 6油 藏的三 维构 造模 型和 属 性模 型 , 子长 油 田安 定 区长 6油 藏 的 注水 开发 为
9 1 。孔隙度主要分布 区间为 5 ~1 ; 6 .1 1 长 油层 组渗 透 率 的变化 范 围为 (. 3 . 4 × 1~f , 均 0 O ~9 2 ) 0 f 平 m2 0 9 X1一 f , 透 率 主 要 分 布 区 间 为 (.1 ~ . 8 0 m2 渗 0 6
第一作者简介 : 赵翔 (9 2)男 ( 1 8一 , 汉族 )陕西蒲城人 , , 工程师 , 从事储层评价工作 , 西安石油大学在读硕士研究 生, 研究方 向: 储层评价 。
5 0
西 部探 矿 工程
5 3 地 层水 性质 .
21 0 2年第 1 期
6油 层 组 孑 隙 度 变 化 范 围 为 1 O ~ 1. 5 , 均 L .2 6 O 平
表 明 , 6油层 组属 湖泊 三角 洲沉积 。研 究 区位于 子长 长 三 角洲 的沉积 范 围内 , 以三角 洲 前 缘 亚 相 为 主 , 主要 分 布在 长 6一 一长 6一小 层 , 角 洲 平 原 亚相 沉 积 为 次 , 。 。 三 主要 分 布在 长 6一一 长 6一小层 。物源 来 自北东 方 向 , z 沉 积一套 浅 灰 色 细 粒 长 石 砂 岩 为 主 , 屑 长 石 砂 岩 为 岩