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精细油藏描述理论体系及描述方法

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精细 油藏 描述 理论体系 方法
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重庆科技学院油藏描述(论文)题 目 精细油藏描述理论体系及描述方法 学 院 石油与天然气工程学院 专业班级 资源勘查工程 2011 级 3 班 学生姓名 郭鉴升 学号 2011440565 指导教师 李光云 职称 2014 年 11 月 5 日0目录精细油藏描述理论体系及描述方法 .....................................................................................................................................................况 ............................................................. 从油藏描述到精细油藏描述技术的发展历程 ..................... 精细油藏描述技术的特点 ..................................... 细油藏描述技术存在问题 .....................................细油藏描述理论体系 ............................................. 储集层沉积学研究 ........................................... 储集层原型地质模型研究 ..................................... 定量地质学研究 ............................................. 层序地层学研究 .............................................细油藏描述方法 ................................................. 沉积背景与沉积环境分析 .................................... 等时地层格架与精细构造研究 ................................ 储集层沉积模型建立 ........................................ 原型模型地质知识库建立 ................................... 高分辨率地震储集层预测 ................................... 综合建立砂体成因单元构型模型 ............................. 储集层物性参数与流体分布规律评价 ......................... 综合一体化建立储集层地质模型 .............................结论 ....................................................................................................................细油藏描述是以剩余油分布研究为核心,以认识剩余油分布特征、规律及其控制因素为目标所进行的油藏多学科综合研究。目前国内外精细油藏描述研究的主要内容包括井闻储集层分布特征及精细储集层地质模型、开发过程中储集层性质和流体性质的动态变化特征、剩余油分布特征等。根据对国内外精细油藏描述技术现状的分析,指出精细油藏描述的关键科学问题包括储集层沉积学研究、储集层原型地质模型研究、定量地质学研究、层序地层学研究、储集层物性和流体性质动态变化规律研究以及剩余油分布规律研究等。进一步深化和发展储集层沉积学研究、开展数字化油藏研究、发展多学科协同研究、大力推广与应用新技术新理论是精细油藏描述技术未来的发展方向。[1]关键字:精细油藏;;三维地质建模;高分辨率层序地层学;地质统计学;剩余油;21 油藏描述到精细油藏描述技术的发展历程油藏描述源自英文“词,1966 年 早提到“油藏描述”一词。从油藏描述到精细油藏描述技术,大致可以划分 3 个阶段。[2](1)以测井为主体的油藏描述阶段。斯仑贝谢公司以测井服务为目的,在20 世纪 70 年代末向世界推出了《数据处理层位》等 20 个描述服务系统。它从单井处理到多井对比,从单井数据的分析到对储层参数的横向分布进行研究,是目的明确、功能较为先进的技术服务系统口 J。20 世纪 80 代初斯伦贝谢公司又将三维地震信息及垂直地震剖面(息引人油藏描述相关研究中,并强调地质学家与油藏工程师协同工作,建立适用于全油田输入的储集层模型。在 20世纪 80 年代中期,随着斯伦贝谢测井技术的引进,油藏描述被国内引进。“雍世和、金振武、钟兴水”等人详细介绍了斯伦贝谢油藏描述的思路和工作方法。(2)多学科协同的油藏描述阶段。这一阶段的油藏描述已经不再局限于以测井资料为主,而是逐渐转向以地质为核心,在已有的储层地质学、层序地层学、地质统计学的多学科的基础上,多种技术手段和研究思路纷纷涌现。在大规模现代沉积和野外露头研究的基础上。20 世纪 70 年代初美国斯坦福大学的论了随机模拟在矿业中的应用,并创造性地将地质统计学应用到石油勘探开发领域,并得到了广泛应用。1973 年 提出了储层的非均质性研究的层次和分类概念, 1983 年根据储层地质建模的需要和储集体的孔隙特征,进一步研究了储层的非均质性。1984 年 首次提出了岩石物理流动单元的概念。1985 年召开的“第一届国际储层表征会议”,提出了储层表征的概念。与此同时,随着地震采集和处理技术的提高,三维地震技术被大量应用在油藏描述技术中,对油藏井间及井外地区的构造及储层开展静态描述,分析油、气、水分布。在国内,从 20 世纪 80 年代末期开始,通过引进、消化、吸收国外先进技术,张一伟、裘怿楠等先后开展了针对国内复杂陆相油藏的油藏描述工作,建立起以地质方法为主,辅以测井单井评价方法,主要获取有关油藏的地层格架及含油层系、构造格架及构造样式、储集体类型及岩性、成岩作用及孔隙结构、流体性质及分布与特点的油藏描述技术。“七五”期间,油藏描述列入国家科研课题并组织中国石油天然气总公司的 3 个油田、3 个石油学院和北京勘探开发研究院,对我国济阳坳陷牛庄油田的岩性油藏、东濮凹陷文东油田的复杂断块油藏、江汉凹陷拖谢油田的复杂断块油藏开展技术攻关,把地质、地震、测井学科和计算机技术人员组织在一起,开展了3适合我国陆相沉积特点的综合油藏描述研究。[3](3)精细油藏描述技术阶段。20 世纪 90 年代以来,随着油田开发难度的日益增大及计算机技术的突飞猛进,油藏描述在多种单一学科继续发展的基础上,逐步向精细化、数字化、多学科一体化方向发展,形成了精细油藏描述技术。这一时期,国外文献中虽然较少出现精细油藏描述(表述,但是,主要的油藏描述研究方法已进入精细化阶段。提出的高分辨率层序地层学,人及欧美几个大学开展的储层随机建模技术及 提出的储层建筑结构和定量知识库方面的研究进一步深化并被广泛应用于油藏描述研究中,加上三维、四维、井间地震等物探方法的进一步应用,形成了以石油地质学、构造地质学、沉积学、渗流力学为理论基础,以储层地质学、层序地层学、地震岩性学、测井地质学、油藏地球化学及油藏工程等多种学科为方法,以数据库为支撑,以计算机为手段,对油藏进行四维定量化精细研究并进行可视化描述、表征及预测的技术。在新技术和新方法的推动下,油藏描述研究开始了由定性到定量、由宏观向微观、由单一学科向多学科综合发展的精细油藏描述的转变。细油藏描述技术的特点通过油藏描述发展历程来看,精细油藏描述从常规油藏描述发展而来,并伴随着地质理论和技术的不断更新及油藏精细开发和提高采收率对精细油藏描述技术要求的不断提高,而取得了巨大的发展。笔者认为,精细油藏描述可以定义为:油田投入开发后,以搞清油藏精细地质特征、剩余油分布特征、规律及其控制因素,为油田高效开发和提高采收率提供精细地质及剩余油模型为目标所进行的油藏多学科综合研究。其主要任务是充分利用各种静态和动态资料,研究油藏范围内构造特征、井间储集层参数和流体参数的三维分布,以及水驱过程中储集层参数和流体性质及其分布的动态变化,建立精细的油藏地层格架模型、构造模型、储层模型和流体模型,并通过对水驱油规律、剩余油形成机制及其分布规律的深入研究,建立剩余油分布模型,为油田高效开发和下一步调整挖潜、三次采油提供准确的地质依据。与常规油藏描述技术相比,精细油藏描述技术有以下几个突出特点。[4](1)应用的地质理论更系统、深入。在充分应用石油地质学、构造地质学、储层地质学、层序地层学、地震岩性学、测井地质学、油藏地球化学及油藏工程等理论的基础上,高分辨率层序地层学,地质统计学等新的理论在精细油藏描述技术中的应用,进一步加深了研究的深度和精度。高分辨率层序地层学通过分析和研究地层沉积特征,掌握其垂向变化、相序和相组合变化、旋回叠加4式样的改变以及地层的几何形态与接触关系,建立精细的三维等时地层格架,是建立精细的地层格架模型、开展精细油藏描述技术的基础。地质统计学作为储层随机建模技术的理论基础,充分考虑了储层属性在空间分布的非均质性。通过分析、统计一个地质体某一属性已知的结构统计特征,选择合适的随机算法来模拟未知区这一属性的分布,使其与已知的统计特征相同,从而达到模拟储集层非均质性、预测井间参数分布的目的。(2)研究对象进一步深化、细化。砂组、小层的岩性对比发展到单砂体甚至内部韵律的等时对比与刻画;单纯编制构造图,发展到三维微构造研究、断层封闭性、裂缝等研究及对油田开发和剩余油分布的影响控制作用;单纯求取井眼的物性数据,发展为以单砂层为主要研究对象,分析、解剖单砂层的物性、非均质性、岩石物理相、流动单元,预测井间属性分布;单纯描述流体的分布特征,发展到流体在井间的三维分布和动态变化;定性描述剩余油的分布,发展到目前从层间、层内和平面分布的可视化、定量化描述,更强调对剩余油描述的预测性。[5](3)更多技术手段的应用。伴随着计算机技术的飞速发展,三维、四维地震技术,成像测井、套后测井技术,三维地质建模技术,大规模油藏数值模拟技术等取得了飞速发展,促进了对油藏各种属性特征的识别、预测精度和质量的大幅提高和改善,对油藏描述技术的支撑作用更加显著,使得油藏描述的精细化、数字化、可视化成为可能。(4)油藏进入开发中后期,各种信息资料更加庞杂,因此在精细油藏描述过程中,通过建立油藏信息管理系统实现数据的集成和共享,高效、系统地应用各种信息资料,主要强调动态资料和静态资料相结合,地质资料和物探资料相结合,露头资料和地下资料相结合,保证了精细油藏描述研究工作的准确、高效开展。油藏描述技术存在问题(1)每个油藏都有其特点,特别是对于中国复杂的陆相油藏来说,复杂性体现在构造、储层、流体等地质特征和油田开发的每个阶段。每个油藏需要表征的问题有很大差异,单纯使用模式化的技术和软件来研究不同的油藏,可能会忽略它们的特殊性,也不可能发展有针对性的描述技术。(2)目前应用于精细油藏描述的许多技术,包括三维、四维地震,测井技术,油藏三维地质建模技术,数值模拟技术等,仍需要进一步提高,以满足精细刻画油藏特征的需要。[6](3)如何整合各种信息及生产动态资料为油藏描述工作服务,需要进一步的5发展和完善。2 精细油藏描述理论体系精细油藏描述是以石油地质学、构造地质学、沉积学为理论依据,以储层地质学、层序地层学、地震岩性学、油藏地球化学为方法,以数据库为支柱,以计算机为手段,由复合型研究人员对油藏进行四维定量化研究并进行可视化描述、表征及预测的技术。精细油藏描述以剩余油分布规律研究为核心,充分发挥以地质为主体、多学科一体化研究的优势,综合应用各种静、动态资料,开展储集层和油藏的定量评价,深入研究井间砂体及储集层参数的三维空间分布,表征开发过程中储集层性质及流体性质的动态变化特征,及其对驱油效果和采收率的影响;深入研究剩余油形成机理及分布规律,最终建立剩余油分布模型。目前国内外精细油藏描述研究的主要内容一般包括:①井间储集层分布及精细储集层地质模型;②开发过程中储集层性质的动态变化特征;③开发过程中流体性质的动态变化特征;④剩余油分布特征,关键问题是建立精细储集层地质模型,确定剩余油分布特征。[7]精细油藏描述的理论可从 4 个方面进行研究:集层沉积学研究传统的沉积学概念已经不能完全适应现代开发地质的需求,主要表现为,其对宏观沉积学的认识比较清楚,但目前在微观沉积学的研究上需要进一步深入,特别是储集层的结构特征与参数的研究是目前沉积学研究的主要技术问题。细分沉积微相,在纵向上细分到时间单元,在密井网条件下,把空间上很复杂的河流复合砂体(如多期河流沉积密集叠置而成的主力油层)纵向上细分到单一河道单元,使之基本上相当于流动单元;平面上细分沉积微相,建立起识别各种微相的标志,可以准确区分出大型河道砂、小型河道砂、废弃河道砂、决口河道砂、河间薄层砂、河间淤泥等微相。按照河流沉积规律,在密井网控制下,预测性地勾绘沉积成因单元的河道砂体边界,确定单一河道砂体内部的厚度(按 1m 等间距勾图)和相应渗透率的平面变化,打破过去按井距之半和井间线性内插的勾绘砂体边界和等值线的传统方法。这样的平面图能比较形象、比较真实地展现单一河道砂体的形态、规模、内部结构、平面非均质特征以及点坝砂体的厚度分布形式、渗透率分布的方向等微相特征。集层原型地质模型研究目前国内仅建立了扇三角洲和辫状河两类沉积露头的原型地质模型,建立的原型地质模型类型还不全面,即使在老油田的密井网区也基本未开展原型模型的6总结。原型地质模型包括两项关键技术:第一,在更加精细的尺度上描述和刻划储集层,描述精度在横向上可以达到 5m、纵向上达到 20者更细,以此为基础,总结出了包括砂体的形态特征、砂体尺寸比例和配置关系、砂体的定量数据、砂体内部的物性分布规律等的地质知识库,包括岩性库、岩相库环境类型库、规模尺度库、夹层类型库、砂体统计库和原型模型等地质知识库;第二,针对不同类型沉积的储集层参数预测技术,储集层参数预测方法的适应性问题(即特定类型的沉积与储集层参数到底用什么样的方法进行预测)是储集层参数建模中一个比较关键的问题,储集层原型地质模型的建立对特定的储集层参数给出了比较科学合理的预测方法。储集层预测中另外一个关键的地质参数是变差函数,以前依据密井网解剖只能提供 100m 以上或者更大变程的变差函数,通过储集层露头原型地质模型的建立,解决了小变程变差函数的准确性问题,提高了储集层预测精度。量地质学研究储集层定量地质学就是定量地表征储集体的形态、特征、砂体之间的各种比例关系以及砂体内部的各种参数。定量地质学的研究方法主要包括野外露头解剖、油田密井网区的研究、沉积体系的物理模拟与数值模拟等几个方面。对滦平扇三角洲和大同辫状河两个露头储集层进行了精细定量地质学研究。结合两类露头沉积体系的特征,进行了相同沉积体系的物理模拟和数值模拟研究,解剖了具有相同沉积体系的油田地下实际情况,将各方面的研究成果结合,扇三角洲和辫状河沉积体系研究以及定量地质学研究得到了很大的发展,建立了陆相碎屑岩储集层定量地质学的初步研究方法。特别是通过详细的野外露头研究,发展了大比例尺成图的定量地质学描述方法,建立了定量表征储集层的地质知识库,完成了沉积体系的物理模拟与数值模拟研究,特别是沉积体系数值模拟技术的逐渐发展与完善,使储集层的三维定量化研究完全成为了可能。在定量地质学的研究过程中,除了不可以用数值表征的地质参数外(如沉积体系、沉积环境等),其他的参数则应尽量定量表述。例如在以往的研究中,基本上将扇三角洲看作一个三层结构的沉积体,并认识了其内部所包含的微相类型,但不能指出各种类型微相的比例和大小;在利用宽厚比预测砂体的分布范围时,仅使用了各种河流的宽厚比参数,对于扇三角洲内部各微相单元不能准确地预测。通过研究,总结了大量的定量地质学规律,形成了一系列定量统计和预测技术,将为储集层研究向精细化发展提供更重要的依据。序地层学研究作为地层学一个新的分支,层序地层学针对油田开发的高分辨率层序地层学正处于发展阶段,目前主要依据测井曲线进行高分辨率层序划分,仍具有一定的7随意性。高分辨率层序地层学的核心是如何识别地层记录中的多级次基准面旋回和多级次地层旋回。每一级次的地层旋回内必然存在着能反映响应级次基准面旋回所经历的时间的痕迹,其沉积和地层特征主要为单一相物理性质的垂向变化、相序和相组合变化、旋回叠加式样的改变以及地层的几何形态与接触关系。[8]3 精细油藏描述方法精细油藏描述的核心是实现高精度储集层预测、定量刻画油藏内幕。[9]因此,在综合运用油藏描述最新技术的基础上,本文提出一套精细油藏描述程序方法。这套程序方法以揭示油藏特征为核心,综合运用多种技术手段,遵循从宏观到微观、从整体到局部的研究思想,分层次、按步骤地逐级解剖、认识油藏,最终实现剩余油分布预测。这一程序方法包括 8 个步骤,具体如下。3.1 沉积背景与沉积环境分析地质沉积过程是一个极其复杂的事件过程,是气候、地形、水系等多因素共同作用的结果。尽管沉积过程复杂,但作为一种自然力作用结果,沉积体内部也存在一些规律性变化。因此,通过对整体沉积背景、沉积环境的研究,可以把握这种规律性,从宏观上把握砂体的发育特点,为有效砂体的预测提供依据。[10]关键技术是沉积机制与成因研究技术。这种宏观沉积背景研究的核心是确定沉积体系,划分亚相。因此,做好数字化精细油藏描述的第一步,就要基于从整体到局部、从宏观到微观的指导思想,首先对区域沉积背景、沉积环境进行研究,把握储集层发育的宏观特性。大庆油田主力油层是一套缓坡背景下发育的大型河流一三角洲沉积体系,盆底地形坡度 10 左右,水体较浅,这种特殊的沉积背景决定了河流人湖后仍然保持较高能量,向湖盆水体推进距离较大,形成建设性三角洲,且沉积砂体厚度较小,河口坝不发育,砂泥岩薄互层明显。因此沉积背景、沉积水系决定了储集层的发育规模、分布规律,分析区域沉积背景能够为进一步的储集层精细研究提供参考。3.2 等时地层格架与精细构造研究地层划分对比和精细构造解释是进行储集层分析的基础,只有建立合理的地层格架才能真实地反映储集层的分布规律,提高储集层预测的精度和可靠性。目前,以高分辨率层序地层学理论为指导,综合运用岩心、测井、地震、开发动态资料,通过井、震联合建立等时地层格架、进行精细构造解释是十分有效的方法。8关键技术包括高分辨率层序地层学应用技术和精细构造解释技术。高分辨率层序地层学的应用对于开发阶段储集层预测和评价较为有效,是精细油藏描述的重要手段。高分辨率层序地层学以岩心资料、测井资料、地震资料为基础,通过基准面旋回的识别和等时对比,分析不同级次地层的内部结构特征,建立高分辨率的地层框架,并根据低级次旋回特征进行局部地层精细对比,可以为精细油藏描述提供基础。[11]精细构造解释包括微构造解释和低级序断层解释两个方面。基于高精度采集、处理的地震资料,通过三维可视化解释、相干体分析、水平切片等技术的综合运用。提高解释精度,最大限度识别出微幅度构造和低级序断层。3.3 储集层沉积模型建立通过细分沉积微相,识别成因单元砂体,确定砂体空间展布形态、叠置模式。沉积微相分析技术是这一步的关键技术。沉积相研究贯穿于地质工作的整个过程,也是油田勘探开发过程中必不可少的研究内容。随着油田开发的深入,所积累的各种资料逐渐丰富,沉积相研究的精度也越来越高。而且,近年来.随着露头分析技术、密井网解剖技术、测井技术、地震技术的不断进步,沉积相研究的地质理论不断创新,所建立的储集层沉积模型也不断趋于精细化。沉积微相细分的结果使沉积砂体具有了成因的含义,因此可以借助于露头解剖、现代沉积观测等,从沉积学角度分析不同微相的组合接触关系,确立砂体的空间展布形态,建立砂体叠置模式,从而建立可靠的储集层沉积模型,用于指导储集层预测,精细刻画不同储集层砂体的空间分布,揭示储集层更细微的非均质特征。[12]以大庆油田杏二中地区为例,精细沉积微相研究结果表明,其主力油层处于三角洲平原亚相沉积环境,可进一步细分为分流河道、支河道、废弃河道、9溢岸沉积(天然堤、决口扇)、分流间湾 5 种沉积微相(见图 2)。其中,分流河道砂体作为主要储集层。是精细解剖的重点。这种分流河道砂体可以连片发育,也可以孤立发育。为了精细刻画这类砂体的分布特征,首先通过测井曲线形态、砂体厚度变化、沉积微相组合规律等标志识别出废弃河道。图二大庆油田杏二中地区葡 1 小层沉积微相分布图3.4 原型模型地质知识库建立建立原型模型地质知识库目的是确定成因单元砂体的形态、规模(长度、宽度、厚度及比例关系)、发育频率等参数,为井间砂体预测提供定量参数。地震信息是储集层井间预测的重要依据,但受地震自身分辨率的限制,仅能预测厚度较大(通常大于 5 m)的储集层,薄层砂体预测和厚层砂体劈分难度较大,而这是油田开发后期剩余油挖潜的工作重点。解决这一问题的关键技术是储集层原型模型地质知识库技术。所谓原型模型是指与模拟目标区储集层特征相似的露头、成熟油田的密井网区或现代沉积环境的精细储集层模型。储集层原型模型地质知识库的建立是数字化精细油藏描述体现数字化的一个重要方面,同常规油藏描述显示手段上的数字化相比。对砂体特征的表征更为数字化、定量化。原型模型地质知识库指能定量表征各类砂体成因单元空间特征、边界条件和物性特征的参数以及定性表征的各种沉积模式,主要包括岩性岩相库、沉积环境和沉积微相库、几何形态库、物性参数库、成岩库等(见表1)。表 1对于储集层原型模型地质知识库的研究,国内外都有非常典型的实例。国10外实例当首推 油公司投资研究的 面,该项研究大大丰富了河流相原型模型地质知识库;在国内,针对山西大同与河北滦平两个露头,不仅进行了详细的描述、测量、取样等工作,而且进行了钻井和测井资料录取分析,全面详细地解剖了滦平扇三角洲沉积和大同辫状河沉积的内部结构特征和变化规律,建立了两类露头储集层原型模型地质知识库。另外还与随机建模技术结合,概括和总结出了两类砂体的预测方法。原型模型地质知识库的建立方法包括露头精细解剖、密井网解剖、现代沉积与模拟试验研究,这几种方法结合运用、取长补短、相互印证是最理想的方式。表 1 为滦平扇三角洲的系列地质知识库之一。通常地下地质体都缺乏可类比的露头和现代沉积体,可利用的最为普遍的资料是岩心和密井网资料,因此密井网解剖成为最常用的技术。这里的密井网可以是在研究区内的密井网区,也可以是可类比的开发成熟油田密井网。通过密井网解剖建立的原型模型地质知识库比利用露头或现代沉积资料建立的地质知识库精度低,但可用于指导相对稀井网区的储集层预测研究。目前,通过水平井资料和生产测井资料的运用,大大提高了密井网解剖的精度和可信度。3.5 高分辨率地震储集层预测地震技术一直是储集层预测的重要手段,在油田勘探开发阶段发挥着重要作用。数字化精细油藏描述必须运用地震资料,它不仅可以提供精细的构造解释,还能为井间储集层预测提供依据。前述 4 个步骤的核心是对地质体沉积模式的研究,在沉积模式的指导下,结合地震资料提供的井间储集层分布信息,能够更可靠地进行井间储集层预测。这一步的关键技术是开发阶段精细地震技术的发展与应用。提高地震资料的解释精度,是开发阶段有效应用地震资料的前提,可为研究井间储集层变化规律提供可靠的依据。从思路上讲,进入勘探开发中后期的油(气)田,各种基础资料极其丰富,对油藏特征的认识也较深入,因此,在地震资料处理解释过程中就要尽量多地融合已有的资料信息和成熟的地质认识,形成以丰富的井资料为硬数据、以成熟的地质认识为软思想的精细地震资料处理解释技术。从技术手段上讲,新兴地震技术的发展和完善,为油气藏开发和开采过程中精细刻画储集层几何结构和物性参数分布,并动态监测开发过程中流体的变化提供了有效手段。例如垂直地震剖面(井问地震、时移地震等技术,尽管目前这些技术尚不够成熟,还未推广应用,但在应用实践中表现出较大的发展潜力。术主要用于解释井旁细微结构,描述岩性和求取裂缝参数。该技术可以配合井区的地震资料解释,为井旁的油藏描述和地质建模提供参数;时移11地震技术又称为四维地震技术、时延地震技术,其基本原理是通过观测油藏地震信息随时间的变化来对油藏进行动态监测,该技术在寻找老油田剩余油、油藏动态监测等方面发挥着特殊的作用[7];井间地震技术通过地震波在井间的成像(包括井间层析成像和井间反射波成像)预测井间地质情况的横向变化,为井间地质建模和精细油藏描述服务阳],大庆、胜利等多个油田的现场应用结果表明井间地震资料可分辨厚 2~3 m 的地层,其振幅分辨能力可能会达到 l m,尤其对井间小断层的反映十分清晰(见图 3)。图 3 某油田井问地震资料应用效果图除此之外,老油田已有三维地震资料的重新处理解释是提高地震资料分辨能力的一个重要方面,采取的主要方法是地震分频处理。厚度不同的地质体产生的地震反射在频率域对应于不同的离散频率成分,厚层对应于低频,薄层对应于高频,分频技术主要是将不同频率成分的地质体分别提取出来,通过不同频率的组合得到地质体完整的地质特征。地震分频技术适用于三维地震资料的处理、解释,其分辨率高于常规地震主频所能达到的分辨能力,在确定油藏边界、预测储集层方面具有一定的优势。3.6 综合建立砂体成因单元构型模型油田进入开发中后期,数字化精细油藏描述的重点不是储集层的连续性问题,而是储集层的分隔性问题,各种被分隔的孤立、未被注入水波及的储集体是剩余油主要富集区。建立储集层构型模型能够进一步精细刻画储集层内部结构特征,反映储集层的分隔性,最大限度地描述最小一级的分隔体。[13]图 4为大庆油田杏二中区块点坝砂体内部构型解剖对比剖面,通过侧积层的识别、对比,将单一点坝砂体划分为多个侧积体,从而更精细地揭示出砂体内部的分隔性,反映砂体内部非均质特征。这一步主要采用储集层构型分析技术。储集层构型分析也被称为储集层建筑结构分析、层次结构分析。1985 年 人深入研究了沉积体系内部低级12别等级界面的划分,提出了一套层次界面划分和相应结构单元研究的方法和理论。层次界面分析方法强调从系统论的观点出发,研究系统本身的层次性和结构性,强调沉积的等时性和间断性,因此向上与层序地层学兼容,向下可无穷细分而始终与沉积成因分析相吻合。基于此,国内外广泛开展了储集层结构单元(储集层构型、储集层建筑结构、层次结构)研究,对储集层进行精细解剖,目前以河流相的研究程度最高。近年来国内学者开展了大量的研究。贾振远、张昌民从不同侧面介绍了储集层构型的研究思路和方法,尽管采用的术语不同,但与储集层构型研究是同一个概念体系,反映了储集层构型研究的层次性,同时指出构型要素划分和识别的方法。此后,尹太举等从储集层构型分析的角度对三角洲沉积体进行了分析;尹太举对扇三角洲沉积体进行了构型要素识别;吴胜和、岳大力、姜香云等以 构型分析理论为指导,在前人对曲流河点坝现代沉积和露头分析的基础上,对地下曲流河点坝进行了构型分析。这些研究成果表明,储集层构型研究从静态的角度为地层的进一步细分和储集层非均质性研究提供了沉积学依据和新的研究途径,为数字化精细油藏描述中研究储集层内部特征提供新的研究思路和手段。3.7 储集层物性参数与流体分布规律评价前面 6 个步骤的研究主要是针对建立储集层骨架模型进行的,储集层物性参数和流体分布模型的建立是油田开发后期建模工作的难点。关键技术是储集层参数评价技术。储集层物性参数的描述包括对物性参数的定量解释、影响因素分析、空间分布规律分析、井间预测,也包括对物性参数演化规律的研究。流体分布规律研究是指对储集层所含流体类型、性质、饱和度等进行定性和定量的描述。对于进入开发中后期的油田,储集层物性参数和流体分布规律更为复杂,特别是长期注水开发油田,受油层渗透率、岩石胶结程度、开采速度、原油黏度等因素影响,水驱过程中储集层物性参数分布规律发生了较大的变化,通常高度水淹带逐渐形成相对高渗通道,即大孔道,造成无效水循环,严重影响驱油效率,导致注水波及不到的区域剩余油富集,而部分低渗储集层会形成堵塞,降低油相渗透率。因此,剩余油挖潜措施的制定必须考虑储集层物性参数的变化,尤其是大孔道的分布与控制因素。单纯的静态储集层物性参数分布的研究已经不能满足油田开发后期的要求。近年来,各大油田不断加强对储集层大孔道形成机理、识别方法、分布模型的研究,这有益于油田采取堵水调剖措施进而提高采收率。 [14]133.8 综合一体化建立储集层地质模型前面各步的分析为储集层地质建模提供了多种参数和约束条件,获得了较为清楚的地质认识,最后关键的一步在于通过储集层建模方法的优选和地质认识的引入,建立可靠的储集层模型,并通过数值模拟预测剩余油分布。目前许多油藏描述软件都集成了多种建模插值方法,能够融合多方面的资料信息,不仅在三维显示和人机交互方面已经较为成熟,而且在井间储集层预测方面也有了较大进步。另外,三维可视化技术、虚拟现实技术、人机交互一体化技术的发展使储集层建模的数字化程度、自动化程度更高,也为数字化精细油藏描述提供了技术保障。[15]全面系统地研究、认识和改造油藏提供了有效手段。目前,各种新技术、新方法的引进和推广为油藏描述工作提供了更多更有效的研究手段。因此,如何针对国内不同类型、不同开发阶段的陆相高度非均质性复杂油藏,采用不同的精细油藏描述技术进行描述,是当前面临的一项艰巨任务。同时,我国油田开发面临的难度越来越大,如何针对我国油田开发的实际情况,对现有的精细油藏描述技术进行发展或创新,仍然是对石油开发地质工作者的一种挑战。14参考文献[1] 王胜利,田世澄,蒋有兰,]010 年 8 月.[2] ]010 年第 2 期.[3] 贾爱林,郭建林,何东博,]007 年 12 月.[4] 贾爱林,程立华,]010 年 12 月.[5] 穆龙新,]000 年 9 月.[6] 马继元,]011 年 13 期.[7] 胡咏,于兴河,达江,]005 年 12 月.[8] 王多云,李凤杰,]004 年 6 月.[9] 李永强,贺飞,]013 年 22 期.[10] 杨满平,王刚,]011 年 18 卷 4 期.[11] 陈欢庆,朱筱敏,等 ]008年 27 卷 2 期.[12] ]012 年 32 卷 7 期.[13] 林承焰,董春梅,]然科学版)第 37 卷第 5 期.[14] 申本科,胡永乐,]003 年 8 月.[15] 王忠慧,袁庆友,杨敏,] 20 卷第 9 期(
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