大牛地气田老区山1气藏气水分布特征研究

大牛地气田老区山1气藏气水分布特征研究

论文摘要

大牛地气田山1气藏为低幅度构造背景下的岩性气藏,储层展布规律复杂,储层物性差,具有孔隙度低、渗透率低、含水饱和度高、非均质性强等特点,造成气井产量低、大部分气井产水,积液严重。本文在借鉴了前人对大牛地气田山1气藏研究的基础上,结合区域地质特征、水质分析、测井解释、测试资料等基础上,对该区气井产水特征、气水分布特征及控制气水分布的地质因素进行了系统的研究。研究中采取了地质研究、水化学特征分析、测井识别、动态分析相结合的研究思路,得到了以下认识:(1)对大牛地气田山1段3个小层的砂体、夹层及储层物性展布进行研究,研究得出山1-2小层砂体较厚且发育稳定,山1-3、山1-1小层相对较差,沿河道走向上砂体连通性好,砂体分布受沉积微相控制;夹层多而薄,且分布广泛;储层孔隙度和渗透率低,孔隙度、渗透率的展布受砂体厚度控制;砂体薄、有夹层的地方储层物性差、含气饱和度低、含水饱和度高。(2)对研究区储层的测井特征进行了系统分析,利用交会图的方法对储层流体进行了判别,基本落实了研究区地层水的分布。对研究区地层水的化学特征进行研究,认为大牛地气田山1气藏地层水为CaCl2型,属于地层古残留水。通过地层水化学分析和动态分析,认为研究区由于天然气运移“能量”相对不足,造成产层中含水饱和度过高,生产井或多、或少的有地层水产出。(3)对大牛地气田山1气藏单采气井按产水量大小和产水趋势进行分类及动态分析,并通过Mcketta-Wehe算图计算凝析水量,得出大牛地气田山1气藏每产1万方天然气产0.06-0.08方凝析水,研究区单井产水量远大于凝析水量,气井产水主要为地层水,气井产出地层水为:凝析水、间隙水、束缚水。(4)利用地层水分析化验资料、测井解释成果、测试资料及生产资料,结合砂体等厚度图、孔隙度、渗透率图、3幅气水分布剖面图,研究地层水分布特征,山1段地层水分布不连片,呈零星状,不同于正常的边底水分布特征。气水分布主要由砂厚、夹层、储层物性控制,砂体厚的地方储层物性好、含气饱和度高、含水饱和度低,气井产气量大,产水量小。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 引言
  • 1.1 选题依据及研究目的
  • 1.2 研究现状
  • 1.3 研究内容
  • 1.4 研究的思路和流程
  • 1.5 工作量统计
  • 1.6 研究成果和认识
  • 第2章 区域地质概况
  • 2.1 工区地理位置
  • 2.2 构造背景
  • 2.3 地层特征
  • 2.4 沉积特征
  • 2.5 储层特征
  • 2.6 气藏特征
  • 2.7 开发现状及存在问题
  • 2.7.1 开发现状
  • 2.7.2 存在的主要问题
  • 第3章 山1 段砂体分布与储层物性
  • 3.1 砂体平面展布
  • 3.2 夹层识别及分布
  • 3.2.1 夹层的识别
  • 3.2.2 夹层的分布
  • 3.3 孔隙度平面展布
  • 3.4 渗透率平面展布
  • 第4章 地层水化学特征
  • 4.1 地层水化学组成
  • 4.2 地层水矿化度
  • 4.3 常量元素特征
  • 4.4 地层水特征系数
  • +/Cl-)'>4.4.1 钠氯系数(Na+/Cl-
  • -/Mg2+及变质系数(Cl--Na+)/Mg2+'>4.4.2 氯镁系数 Cl-/Mg2+及变质系数(Cl--Na+)/Mg2+
  • +/Ca2+)'>4.4.3 钠钙系数(Na+/Ca2+)
  • 4.5 凝析水特征分析
  • 第5章 气水层测井识别
  • 5.1 典型井的测井响应
  • 5.1.1 气层测井曲线特征
  • 5.1.2 水层测井曲线特征
  • 5.1.3 气水层测井曲线特征
  • 5.2 交会图识别气水层
  • 5.3 各类产层的测井识别标准
  • 第6章 气藏生产规律分析
  • 6.1 气井分类
  • 6.2 产水气井的分类
  • 6.2.1 按产水量分类
  • 6.2.2 按产水趋势分类
  • 6.3 气藏地层水特征
  • 第7章 气水分布特征及影响因素
  • 7.1 气水分布特征
  • 7.1.1 山1 段气水剖面分布特征
  • 7.1.2 山1 段气水平面分布特征
  • 7.2 气水分布影响因素分析
  • 7.2.1 储层砂体厚度的影响
  • 7.2.2 储层物性的影响
  • 7.2.3 夹层的影响
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得学术成果
  • 相关论文文献

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