潘静文,印婷 (中石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐830011)
塔河油田三叠系哈拉哈塘组可分为哈拉哈塘组一段(Th1)和哈拉哈塘组二段,其中Th1以砂岩沉积为主,可划分出4套砂体,前期重点勘探开发的为3号砂体(即厚度较大的上油组),2号砂体仅作为单井的措施潜力层进行开发,未进行系统研究。DK34井区紧邻西达里亚油田,自2008年以来,在该井区哈拉哈塘组一段2号砂体(T)有7口井均钻遇较好的油气层,4口投产后累产油达10.5×104t,开发潜力较大。
哈拉哈塘组为一套辫状河三角洲-湖相沉积,由一个自下而上、由粗变细的沉积旋回组成[1]。DK34井区T主要发育辫状河三角洲前缘亚相,有利储层主要位于水下分流河道及河口坝。砂体平面上呈北东-南西向展布(图1),平均厚度为5.39m,沿河道向两侧边缘变薄。西部砂体较东部厚,其中T903A-1H井砂体厚度为8m,T903A井和T903A-2H井砂体厚度为7m;东部砂体分布较广,共有2条分支,西南分支砂体较厚,DK34井可达7m,TK915-2井达5m。综合分析认为,砂体受沉积微相控制作用明显,砂地比与储层物性呈正相关关系,越靠近河道中央地区的砂体厚度越大,故储层物性好[2]。
图1 DK34井区Th21砂体展布图
粒间填隙物由杂基和胶结物构成,杂基主要为泥质(1%~4%),胶结物以高岭石(1%~3%)和绿泥石(1%~2%)为主,见少量方沸石。
图2 DK34井区Th21储层物性分布直方图
从孔、渗关系来看,除去个别样品,二者指数相关性较好(图3),相关系数R为0.93。物性数据分析表明:孔隙度小于15%时,孔道半径较小,连通性比较差,大多孤立存在;孔隙度大于15%时,渗透率急剧增大。故岩石的渗透性主要受孔隙度控制[3]。
DK34井区单砂体内渗透率的垂向变化比较明显,根据4口井岩心分析数据资料,计算层内各项非均质参数指标,平均极差为21.94,平均突进系数2.27,平均变异系数0.69(表1),表明DK34井区T储层纵向上非均质性中等-严重。
图3 DK34井区T储层孔-渗关系图
表1 DK34井区T储层物性与非均质参数统计表
表1 DK34井区T储层物性与非均质参数统计表
井号 平均孔隙度/%平均渗透率/mD非均质参数级差/1 突进系数/1 变异系数/1 TK915-2 13.53 18.5 14.50 1.62 0.55 DK34 16.97 50.8 14.67 2.37 0.74 DK25-3 20.31 145.6 47.25 3.03 0.98 DK25-2 9.04 4.3 11.34 2.06 0.48平均21.94 2.27 0.69
图4 DK34井区T油藏剖面图
[1]康玉柱 .塔里木盆地古生代海相油气田 [M].武汉:中国地质大学出版社,1992.
[2]许诺,王军,黄咏梅,等 .碎屑岩:油气舞台新主角 [J].中国石油石化,2013,16(6):52~55.
[3]翟晓先 .塔河大油田新领域的勘探实践 [J].石油与天然气地质,2006,27(6):751~761.
[4]张庆春,赵文智 .论含油气系统的复杂性及其研究方法 [J].石油学报,2003,24(6):1~6.
[5]魏历灵 .人工神经网络技术在塔河油田的应用 [J].新疆石油地质,2004,25(6):665~668.