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流动单元划分及其对单井产能的控制—以西峰油田董志区长8油层组为例
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流动单元划分及其对单井产能的控制 以西峰油田董志区长 油层组为例
摘要:在沉积微相、储层综合定量分析基础上,选取有效厚度、孔隙度、渗透率、流动带指
数4个参数,应用聚类分析法对鄂尔多斯盆地西峰油田董志区长8油层组进行流动单元划分,
将研究区目的层划分为E、G、M、P4类流动单元。通过研究发现,各类流动单元与储层岩
性、物性、沉积微相和产能具有很好的对应关系,同时提出了提高各类流动单元单井产能的
有效措施。对该类油田的高效开发具有一定指导意义。
关键词:砂岩储层;流动单元;聚类分析;单井产能;鄂尔多斯盆地;西峰油田
引 言
流动单元是指一定区域内以岩性或物性隔挡层为边界,内部具有相似的岩石物理特征和
流体渗流能力、空间上连续分布的储集体。流动单元类别的界定主要从岩石物理特征和渗流
能力2个方面人手,而这2个方面也正是控制油井产能的最主要因素,因此流动单元类型与
油井产能之间存在密切关系。
llll流动单元的划分
1.1
1.1
11..11划分方法
目前流动单元划分方法较多,其中应用较多的主要有4种,即流动带指数法,沉积、
成岩、构造综合法,沉积学法,物性特征综合法。以上4种方法是随着流动单元的研究进展
由广大石油地质工作者逐渐总结归纳出来的,在实际应用中都存在一定的局限性。本次流动
单元划分充分考虑西峰油田董志区长8油层组储层的特殊性,综合以上4种方法的优势,选
取最能代表储层特性的有效厚度、渗透率、孔隙度、流动带指数4个参数进行聚类分析。
1.2
1.2
11..22流动单元划分
根据聚类分析原理,在客体聚类基础上,根据类之间的亲疏关系继续合并,将研究区目
的层段划分为E、G、M、P 类流动单元,各类流动单元的聚类参数见表1。流动单元由E
类到P类有效厚度、孔隙度、渗透率和流动带指数逐渐减小,且相差较大。
2
2
22流动单元特征
2.1
2.1
22..11物性特征
各小层流动单元分布与孔隙度、渗透率、有效厚度、含油饱和度等参数吻合较好。E类
流动单元厚度大,孔隙度、渗透率、含油饱和度高,平面上呈零星不连续状。G类流动单元
分布厚度较大,孔隙度、渗透率、含油饱和度较高,平面分布面积大、连片程度较好。P类
流动单元主要分布在砂体的边部,其厚度小,孔隙度、渗透率和含油饱和度低,物性差。
M 类流动单元介于G类和P类流动单元之间,呈连片的带状分布。
2.2
2.2
22..22岩性特征
流动单元岩性特征研究表明,流动单元由E 类到P 类岩性逐渐变差。其中最好的E 类
流动单元岩性为中粗砂岩,长石、石英具有溶蚀孔隙,粘土含量少,颗粒间呈次圆角状,原
始棱角受到磨损,风化严重,颗粒分选好,接触方式为点接触,大孔、喉,渗透率高。最差
的P 类流动单元岩性为粉砂岩,颗粒普遍呈次棱角状、分选差,接触方式为线接触及凸凹
接触,岩石致密,孔隙度低,孔隙连通差,粒间孔隙少,渗透率极低。
2.3
2.3
22..33沉积特征
流动单元研究表明,E类流动单元分布在水下分流河道及河口坝的主体部位,G类流动
单元分布在主水下分流河道和河口坝微相带,M 类流动单元分布于水下分流河道边部,而
水下分流河道边部和支流间湾微相带大多为P 类流动单元。
3
3
33流动单元与产能的关系
3.1E
3.1E
33..11EE类流动单元
—3 2
E类流动单元岩性较粗,孔隙度(13.14%)、渗透率(3.38×10 um )较高,多处于水下分
流河道与河口坝微相的主体部位,油井初期产量高,递减快,采出程度相对较高,剩余油饱
和度低。此类流动单元注水开发过程中容易发生水淹,应采取平衡方式进行注水,选取合适
的注采比,防止过早发生水窜。油井投产初期,控制液量和含水是此类流动单元油藏有效开
发的关键。此类流动单元也是研究区提高单井产能的主要对象。
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