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王庄油田郑36井区馆陶组薄层油藏储层预测方法

更新时间:2016-07-05

1 区域地质背景

研究区位于东营凹陷北部陡坡带西段(见图1),其北部紧靠陈家庄凸起,南为利津洼陷; 该区馆陶组沉积早期凹陷内普遍发育了辫状河流相沉积[1],岩性以含砾砂岩及粉砂岩为主。而此时北部陈家庄凸起还未被覆盖,仍为物源剥蚀区,以其为物源在凸起边缘发育了小型的冲积扇沉积,在扇体的前端形成辫状水道;形成了以冲积扇、辫状水道、河心沙坝、河道边缘等多种沉积类型[2]

2 研究区勘探开发历程

王庄馆陶组油藏发现于2002年。2002年初王庄油田东部的宁海三维出站,部署的探井郑斜41井钻遇馆陶组油层7.8 m/3层,常规试油获日产19.9 t工业油流,郑363井钻遇馆陶组油层4.6 m/1层,常规试油获日产2.16 t工业油流[3]。2003年上报郑36-41块馆陶组探明含油面积4.9 km2,地质储量331×104 t。

2004年王庄油田主力层沙一段开始投入大规模开发,至2015年共完钻270余口开发井,有多口井在探明含油面积外钻遇馆陶组油层,表现为油层厚度薄,一般2~5 m,同一构造高度油水关系复杂,但单井产量高,日液均在35 t以上,供液充足,依靠天然能量就可长期稳定常规生产。例如郑36-11-19井2005年9月射开馆陶组油层4.8 m/2层,常规生产日液31.4 t,日油21.8 t,动液面568 m,目前日液55.2 t ,日油10.4 t,累油73 857 t,动液面431 m;郑36-11-31井由于沙一段低效2009年上返馆陶组10.3 m/3层,常规生产初期日液31.8 t,日油8.7 t,动液面井口,目前日液67.6 t,日油15.6 t,馆陶组累油40 990 t,动液面516 m。

从目前井的钻遇和生产情况来看,该区馆陶组存在明显的储采矛盾,但是由于受到地震资料的限制,如何实现该区薄层油藏的储层预测,精细预测储层展布范围成为首要研究目标。

3 存在问题

3.1 砂体厚度薄储层描述困难

郑36井区砂体厚度薄一般<4 m,整体馆陶组地层向北部凸起存在超覆,由于受地震资料分辨率的限制,常规的地震解释方法难以针对该套储层进行识别和描述,储层预测存在困难。

3.2 成藏规律认识不清

从井的钻遇和生产情况来看,该区存在射开相近井段,开发效果截然不同的矛盾,例如:郑36-11-13井为纯水,郑36-11-27累计产油1.493 5万t、郑36-11-31井累油4.099万t,结合油藏剖面来看,该区东西向油水关系复杂,南北向油层对应较好,成藏规律较为复杂。

4 郑36井区馆陶组储层预测技术研究

4.1 工作思路

针对三维地震数据体开展单频资料的扫描,识别出感兴趣的地质体,确定反映地质体的频率和合适的时窗长度,不同的频率反映不同厚度的储层,例如:60 Hz反映的是储层较厚的部分,90 Hz反映的是储层较薄的部分,110 Hz反映的是储层更薄的部分(见图2)。

4.2 地震分频处理

该区存在的主要问题为地震资料的分辨率较低,无法分辨较薄的储层。从该区的地质和地震资料分析来看,馆陶段储层速度一般2 000~2 500 m/s,分辨5 m左右的储层需要100 Hz的地震资料,100 Hz的地震资料的能量基本相当于主频能量的60%,有效信息仍然存在,只是能量较弱。因此,本次我们通过分频分析,确定有利储层的实际响应频率,直接提取反映储层的地震资料频率成分,基本了解砂体的分布特征。根据油气藏特征描述的需要,利用子波重构技术针对目标层位有选择地对分解后的子波进行叠加,重构新的地震道,以突出相应的波场和波组特征。在子波重构的基础上结合属性提取针对砂体展开预测。

相关统计显示,急性肾衰伤的发生率在5%到20%左右,手术是引起急性肾衰伤的主要因素,其中心胸外科,心内科以及神经外科发生急性肾衰伤的概率相对较高,急性肾衰伤在临床中具有较高的病死率,通常病死率将超过30%[2] 。

由于频率较低地震资料无法识别较薄的储层,因此为了把那些较薄的河道识别出来,要不断地变换频率,最终选择最适合该河道的频率。实际工作中我们几乎分析了10~200 Hz的所有单频资料的振幅特征。

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4.3 地震子波分解重构

参考文献

以往对于轨道换乘站客流拥塞风险的研究,主要包括对客流特性的研究和对轨道站点拥堵状况的评价. Hoogendoom等[1]研究了轨道站内双向客流与交织客流的运动规律. Helbin[2]分析了轨道站内各类通行设施对客流的影响.

4.4 地震属性预测

通过前期的地震资料处理,结合该区井的钻遇和生产情况,针对目的层位馆陶6砂组5小层开展了属性提取,明确了储层的展布范围,结合子波重构剖面,针对各砂体开展了层位的精细追踪解释,最终完成了馆陶组65小层各砂体的构造图(见图6、图7)。

2.2.1.3 AML患者首次CR 后12个月 此阶段35份标本,MRD阳性5例,复发2例,分别在MRD阳性后1、10个月复发;MRD阴性30例,复发7例,分别在MRD阴性后1、3、4、5、6、12、15个月复发。两组复发率差异无统计学意义(P=0.586)。MRD阳性组及阴性组的中位RFS分别为5.0个月(4~10个月)、25.0个月(1~35个月),两组差异有统计学意义(P<0.05),见图2。

4.5 应用效果

通过郑36井区馆陶组储层的精细刻画,发现有利砂体11个并进行含油性综合评价,优选郑36-11-19北部和郑36-11-31北部,部署评价井位2口(郑36-13-斜19、郑36-13-斜31),目前郑36-13-斜19井完钻,其余1口待钻。其中郑36-13-斜19井钻遇馆陶组油层2层12.6 m,该井2015年9月13日射孔馆陶组1 210 m~1 222 m,5.5 m/2层,9月21日下泵常规冷采,初期日液35.7 t,日油11 t,目前日液41 t,日油10.3 t,动液面615 m,含水72%,累油279 t,获得良好的勘探、开发效果。预计可新增探明含油面积0.5 km2,地质储量50×104 t。实现了王庄油田馆陶组含油面积的进一步扩大,提高了优质储量的发现率,取得了较好的社会效益和经济效益。

1)馆陶段储层速度一般2 000~2 500 m/s,分辨5 m左右的储层需要100 Hz的地震资料,通过分频和子波重构技术的应用,地震资料针对该区馆陶组薄层储层的分辨率得到了较大的提高,与老井钻遇的对应性较高。

5 结论

4)通过该区河道砂体描述,解决了工区内部油水关系及储采矛盾,提高了地质认识,推进了该区馆陶滚动勘探开发进程。

在识别河道砂体的过程中,时窗过短,由于不能包含砂体的厚度,因此有可能把较厚的砂体反映不出来。通过调整时窗长度(见图3),观察不同频率的地震资料振幅特征,识别砂体较薄的区域或较厚的区域,把不同频率的地震资料处理后就识别出整个砂体的分布范围,并通过各个砂体的第一响应频率计算砂体厚度。

3)通过利用分频和子波重构的地震资料开展地震属性预测,属性预测结果显示,该区主要发育多条南北向展布的辫状河道,与地质认识较为吻合。

2)该区馆陶组主要发育辫状河沉积,进入凹陷内分叉频繁,河道呈网状化,形成较大面积的河道砂体沉积,道间沉积范围局限,显示出辫状河规模巨大,迁移频繁的特征。

子波分解就是将原始地震道(见图4)分解为各种不同主频、不同宽度以及不同时间位置的子波[4]。子波重构技术就是通过匹配追踪的算法分解成一系列满足其时-频特征的Gabor子波,通过不断的迭代计算,可以分选出这些子波,将这些子波简单叠加在一起即可精确地恢复原有的地震道。根据目标层位精细构造解释或油气藏特征描述的需要,可以有选择地对分解后的子波进行叠加,重构新的地震道(见图5),以突出相应的波场和波组特征。

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[1] 李明刚,庞雄奇,漆家福,等.东营凹陷砂岩岩性油气藏分布特征及成藏模式[J].油气地质与采收率,2008,15(2):13-15.

[2] 翟光明.中国石油地质志(卷二:吉林油田)[M].北京:石油工业出版社,1993.

如何正确识别和衡量民族传统村落发展进程中村民的文化适应状态,对管理者、规划者、经营者来讲都很重要。如果居民一方面能保持并增强其文化自信与民族认同,另一方面能积极接触并学习汉族文化,以更开放和包容的心态对待文化变迁,那么在文化冲突中就能保持良好的心态,有尊严有自信地成为文化传承者。

[3] 宋国奇.济阳坳陷下第三系湖相沉积的层序地层学分析[J].现代地质,1993(1):20-30.

[4] 孙家振,李兰斌.地震地质综合解释教程[M].武汉:中国地质大学出版社,2002.

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陈雷,朱孟高,李湘军
《承德石油高等专科学校学报》2018年第2期文献

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