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本帖最后由 刘萝卜锅 于 2017-3-4 10:20 编辑
原始含油饱和度的计算方法 作者:徐辰
随着油田注水开发的不断进行,油层的孔隙结构改变,含油饱和度发生变化。一般表现为泥质含量下降,孔隙度、渗透率等物性变好,含水饱和度上升及含油饱和度下降。体现在测井曲线上,过套管电阻率与原始地层电阻率相比有明显的下降(图1)。 此外,还可能发生SP基线漂移,声波时差增高等特征响应。因此,对开发后期的新钻井来说,测井解释饱和度不能代表油层原始含油饱和度,需要通过压汞实验数据对油层原始饱和度进行估算,而这对于储量计算及剩余油分析都具有重要意义。
图1 开发前后电阻率及储层含水饱和度的变化情况
1.储层分类 通过压汞实验数据估算油层的原始含油饱和度依据含油饱和度与油层高度之间的相互关系,而这种相互关系与储层物性及孔隙结构有关,因此进行饱和度计算之前根据储层物性及毛管压力曲线特征将储层分类(图2)。 图2 根据毛管压力曲线特征对储层进行分类
2.J函数拟合 J函数通过回归拟合,计算出代表该类储层的平均毛管压力,需要注意的是,如果储层非均质性太强,该类储层样品差异过大,会导致J函数拟合的相关系数不高。去除个别偏出较远的样品,并将实验数据的毛管压力转化为地层条件下的等效压力,分类分层拟合能代表该类储层的J函数曲线(图3),得到每类储层的平均毛管压力曲线。 图3 分类拟合各储层的J函数
3.原始含油饱和度计算 应用得到的平均毛管压力曲线及各点对应的油柱高度(距自由水面的距离)计算该点的原始含油饱和度,得到原始含油饱和度曲线。在早期钻井中,计算的原始含油饱和度与测井解释含油饱和度基本一致(图4)。 图4 原始含油饱和度计算结果
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