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井之间距离下井米下位于井与井之间距离井米下位于下井与下井之间距离下井米下位于下井与下井之间距离下井米下位于下井与下井之间距离下井米下位于下井与下井之间距离下井米下位于下井与井之间距离下井米下位于井与下井之间距离井米序号井号纵坐标横坐标靶点位置目层预测钻遇油层厚度水平段长度下位于下井与下井之间距离下井米下位于井与下井之间距离井米下位于井与下井之间距离井米显井口井,建立了条能够控制全区对比骨架剖面。


稳定对比标准层,所以本次研究以该化石层底部高感泥岩尖作为全区等时对比标志图。


同时部分层段岩电组合具有相对稳定性,可作为局部对比辅助标志。


对比骨架剖面建立按照本区构造特点,选择了测井曲线特征明对比采用下切砂体对比模式图。


图叠置及下切砂体侧向连续对比示意图小层对比标志河流相在沉积这两个缺乏全区稳定对比标准层,永镇油田整个馆陶组余米含油井段,只有底部高感含螺化石层为个全区分布垂向上叠置,对叠置砂体采用劈层对比模式,关键是从测井曲线上识别出冲刷面等砂体沉积界面。


另外,在河道内,当水动力条件较强时,强烈冲刷,将早期沉积砂体部分甚至全部冲刷掉,再重新沉积。


对这种有下切现象砂体沉积砂体横向上相变迅速,砂体厚度变化大特点,在厚层与薄层间采用相变对比模式图。


图砂体侧向相变对比示意图叠置及下切砂体侧向连续对比法依据新旧河道平面上交错,例关系,用稳定泥岩确定各单层在横向上层位对应关系,进行地层对比。


有时在四级旋回内各单层数量不尽相等,单层厚度可能相差悬殊,在连线对比时,应视具体情况予以合并或作尖灭处理。


④砂体侧向相变对比法依据河流相围内,同时期形成单砂层其岩性和厚度是相似。


因此,在每个三级旋回内,应进步分析其岩性组合规律,细分若干四级旋回,并分析其具有特点砂体发育程度,泥岩稳定程度,各四级旋回厚度比例等。


按岩性相似及厚度比,用标准层确定油层组层位界线。


在油层组内根据岩性组合规律进步划分若干三级旋回,分析各三级旋回性质岩石组合类型演变规律旋回厚度变化及测井响应组合特征,用标准层或辅助标准层控制旋回界线。


在局部范围,用标准层确定油层组层位界线。


在油层组内根据岩性组合规律进步划分若干三级旋回,分析各三级旋回性质岩石组合类型演变规律旋回厚度变化及测井响应组合特征,用标准层或辅助标准层控制旋回界线。


在局部范围内,同时期形成单砂层其岩性和厚度是相似。


因此,在每个三级旋回内,应进步分析其岩性组合规律,细分若干四级旋回,并分析其具有特点砂体发育程度,泥岩稳定程度,各四级旋回厚度比例等。


按岩性相似及厚度比例关系,用稳定泥岩确定各单层在横向上层位对应关系,进行地层对比。


有时在四级旋回内各单层数量不尽相等,单层厚度可能相差悬殊,在连线对比时,应视具体情况予以合并或作尖灭处理。


④砂体侧向相变对比法依据河流相沉积砂体横向上相变迅速,砂体厚度变化大特点,在厚层与薄层间采用相变对比模式图。


图砂体侧向相变对比示意图叠置及下切砂体侧向连续对比法依据新旧河道平面上交错,垂向上叠置,对叠置砂体采用劈层对比模式,关键是从测井曲线上识别出冲刷面等砂体沉积界面。


另外,在河道内,当水动力条件较强时,强烈冲刷,将早期沉积砂体部分甚至全部冲刷掉,再重新沉积。


对这种有下切现象砂体对比采用下切砂体对比模式图。


图叠置及下切砂体侧向连续对比示意图小层对比标志河流相在沉积这两个缺乏全区稳定对比标准层,永镇油田整个馆陶组余米含油井段,只有底部高感含螺化石层为个全区分布稳定对比标准层,所以本次研究以该化石层底部高感泥岩尖作为全区等时对比标志图。


同时部分层段岩电组合具有相对稳定性,可作为局部对比辅助标志。


对比骨架剖面建立按照本区构造特点,选择了测井曲线特征明显井口井,建立了条能够控制全区对比骨架剖面。


图砂层组底部对比标志图调整区骨架剖面井连线图小层划分对比结果在地层层次对比理论指导下,通过建立覆盖全区条骨架剖面,将该区砂层组划分为个小层,砂层组划分为个小层,砂层组划分为个小层表。


表原含油小层与本次研究单元细分对照表砂岩组原小层划分细分后单砂体单元构造断裂系统下断块位于孤南大断层南掉二台阶附近,为个受断层切割不完整断鼻构造,构造非常复杂,因此对下断层进行了三维地震解释,三维解释结果表明下断块北部号大断层走向东西,倾向南倾,倾角大于,断距西部断层原解释成上下两个断层下断层断层,现解释为条断层断层,断层走向北东,倾向东南,倾角,断距,在南部井消失东部下断层断开成上下两个断层东南断层东北断层,东南断层走向北东,倾向东南,倾角,断距东北断层走向北东,倾向东南,倾角,断距附图表。


表下断块断层要素表断层名称走向倾向倾角断距断穿层位性质断层北东东南正断层断层北东东南正断层断层北东东南正断层构造特征砂体微构造是指在总构造背景上由于砂体自身微小起伏变化所显示构造现象。


从以间距构造线永镇油田下断块和砂体顶面微构造图上附图附图可以看出,下断块总体构造面貌表现为西南高东北低,南北高差,构造相对平缓,砂体顶底面构造形态基本致,构造具有继承性,构造趋势致。


其中主力层油层埋深,油层埋深。


根据其局部变化特点可划分为以下三种类型正向型是指砂体顶底面相对上凸部分,形成类似小鼻状凸起小构造阶地或局部小高点等。


稠油区正向微构造多以小鼻状凸起,其次为局部小高点,而且顶底面大多有继承性。


负向型与正向型相反,是指砂体顶底面相对下凹部分,如小沟槽小向斜和小洼地等。


主要以小向斜为主,且顶底面亦有继承性。


斜面型除上述正向型和负向型外,多为随区域变化而显示斜面,即属油层正常倾斜部分。


其特征是等高线均匀变化,无明显凸凹起伏,常位于正负向型微构造之间,也可单独存在。


不同微构造与剩余油分布和油井生产状况有较密切关系,构造高部位原油粘度较低,受边底水影响较弱,生产情况较好,油井含水较低构造低部位原油粘度较大,受边底水影响较大,油井含水较高,正向型微构造有利于油井生产。


储层岩石学特征下断块砂层组为套曲流河河流相沉积,其岩性自下而上由粗砂岩细砂岩粉砂岩构成正韵律组合。


砂体内部多夹有极薄粉砂岩泥质粉砂岩。


石英约占碎屑颗粒,钾长石占,方解石约占,粘土约胶结物以泥质为主,还可见到少量斜长石白云石等。


砂岩粒径约在之间,分选中等,磨圆次棱角状,储层胶结疏松,为泥质胶结,泥质含量,碳酸岩含量,其中胶结类型主要以接触孔隙式为主,少量为基底式胶结,杂基含量,杂基为鳞片状泥质,分布不均,呈纹层状以下主要以基底基底孔隙式胶结为主,杂基底含量,储层润湿性呈弱亲水。


沉积相研究本次沉积微相研究工作是以现代沉积学和现代地层学理论为指导,在区域岩相古地理研究成果基础上,重点依据和借鉴前人在邻区研究和对测井相标志研究成果,来建立下断块沉积微相模型。


下断块位于永镇油田河流相沉积体系整体构架下,主力开发层系均为曲流河沉积体系。


砂层具明显总体向上变细变薄层序,底为冲刷面,冲刷面之上偶见泥砾沉积,向上由中细粒砂岩渐变为细粉砂岩至纯泥岩,表现为明显二元结构。


下部单元为河床亚相以侧向加积为主,上部单元为堤岸和河漫滩亚相,以垂向加积为主。


据下下等取心井岩心观察,砂岩组自下而上为平行层理槽状交错层理爬升层理波纹层理,顶部为水平层理泥岩。


不同类型岩相在垂向上组合成曲流河相层序。


不同部位如滩脊凹槽天然堤沉积层序不同,这是决定层内剩余油分布特征关键性因素。


沉积微相类型综合应用特高含水期开发储层沉积微相研究方法,建立了下断块沉积模式。


将储层沉积相划分为四种亚相九种微相图。


永镇储层砂体成因类型主要为边滩心滩砂体天然堤和废弃河道砂体等。


河床亚相谷底滞留沉积微相偶见泥砾沉积,是谷底滞留沉积典型标志。


它沉积于河床底部,呈断续透镜状分布,位于河流层序最底部,冲刷面之上。


边滩沉积微相河水在河床中呈螺旋状前进,不断地对凹岸进行冲刷侵蚀,又由于横向环流将河流中碎屑物质搬运到凸岸沉积,形成边滩。


由于底流在侧向运动中强度逐渐减弱,因而引起机械分异作用。


在边滩下部,沉积是相对较粗碎屑物质,而上部沉积是较细物质。


下断块,采收率由调整前提高到,增加可采储量。


其中调整区层系采收率由调整前提高到,增加可采储量调整区层系采收率由调整前提高到,增加可采储量附表附表附表。


根据已投产新井井间热连通建立时间及地层压降速度测算,预计方案实施后第年开始蒸汽驱,按照先试验,后扩大稳妥推广原则,蒸汽驱第年选择个井组第二年选择个第三年选择个第四年全部个井组进程开展蒸汽驱,按照蒸汽驱注汽速度计算,蒸汽驱时最高年注汽量为方案实施后第年。


钻井进尺测算是在落实单井目层垂深基础上,详细勘察地表地貌计算而出,可靠性较强。


分层系测算方法如下层底平均垂深为,口袋深度取,考虑地面条件多建成丛式井,平均单井改斜增加进尺,则平均单井进尺为,水平井目层油层垂深般为,井身轨迹按照直增稳三段设计,则水平井深般为层底平均垂深为,口袋深度取,与类似也建成丛式井,平均单井改斜增加进尺,则平均单井进尺为,水平井目层油层垂深般为,井身轨迹按照直增稳三段设计,则水平井深般为,方案设计直斜井共口,水平井口,直斜井共口,水平井口,因此计算钻井总进尺。


方案实施要求钻井测井录井实施要求受调整区地表地貌限制,部署新井多为同台丛式井,因此需合理安排钻井顺序,同时做好井身结构设计及防碰设计钻井过程中需要加强油层保护,优选泥浆体系为提高储层微观特征认识程度,将测井项目双感应八侧向改为高分辨率感应电导率。


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