基于Cross提出的二分时间单元分界线为旋回等时对比优选位置的法则,在赵翰卿提出的相控多级次旋回逐层对比技术的基础上,提出将小层砂体或单砂体纳入时间地层格架进行多级次旋回逐层收缩的相当于时间地层反演的等时追踪对比技术方法图213,详见第二章,图619,详见第六章,这一技术方法包括如下主要研究。
辫状河河道边缘亚相砂体厚度较大,单砂层最大厚度可达8~16m曲流河河道边缘亚相砂层厚度相对较小,一般为小于20m,单砂层厚度一般介于2~6m横剖面上,河道边缘砂体与河道砂体相邻,呈楔形,延伸距离短,纵向剖面上呈宽度不等的条带状 河道边缘砂层较薄泥岩夹层较多,在自然电位曲线上呈锯齿状或指状,反映能量。
利用濮卫高精度地震资料成功开展了文明寨油田沙二下河流相或浅水三角洲沉积环境下复杂断块油藏单砂体描述首先,根据储层地震属性敏感性分析,选择预测砂体的优势属性然后,确定适合砂体特征的地震属性参数提取方法以相对稳定地震反射的砂层组顶或底界作为属性提取的参考层,地震属性计算时窗限定在包括参考层的相邻2。
将河间薄层砂细分出天然堤决口扇泛滥薄层砂等微相类型将三角洲前缘相细分出水下河道河口坝水下决口扇水下天然堤席状砂等微相类型根据不同的沉积微相预测砂体的几何形态及其组合特征 3详细解剖出单砂体的内部结构构造 不同沉积成因的单砂体,其内部结构构造和非均质特征有所不同在油田。
1利用骨架砂体等厚图确定可能的运移通道厚度是描述砂体展布的最重要的参数,砂体只有具备了一定的厚度和连续性,对油气的运移才具有意义砂体是最基本的油气运移通道,但砂体在垂向上往往并不是从下到上均匀连续的整体,由于本身物性的差异和沉积环境的不同,往往和多个相对低孔渗带或其他岩性互层出现,形成多个。
同时在其下部的卡普沙良群地层中可见分布有砂体上倾尖灭圈闭,一旦油气充注保存即可形成好的油气藏 4 湖泊相沉积中的洪泛面 在湖泊沉积体系中洪泛面识别标志最为清晰,但以最大洪泛面 凝缩层 最具等时对比意义,此界面是在湖盆基底下沉幅度最大湖平面上升达到最高位置时形成的欠补偿沉积界面成因与。
他认为该区明化镇组主要为曲流河沉积,河道砂体主要为条带状可分汊合并,单河道砂体宽度约50~300m,一般为100~200m河间漫溢砂体则呈透镜状,单一漫溢砂体长宽一般小于200m2确定性沉积微相分布分析 首先进行单井相研究,根据取心井进行单井相划分和测井相模版的建立,随后指导非取心井单井相。
有的断块单元砂体零散,渗透率低,油水井连通差,水驱效果不明显,但长期注水可以使地层能量得以补充而有的断块单元则构造较平缓,砂体发育面积较大,沉积相对稳定,具有好的油水井连通条件,水驱效果显著因此,完善局部注采井网是断块剩余油挖潜的一个方向,也将会对延缓油井自然递减产生一定的控制作用 23其它因素。
将实验过程细化为若干个沉积期,每一个沉积期对应一个单砂体或一个砂层组,每一期沉积过程结束后,详细测量各种参数边界形态等 15剖面研究实验完成后,对沉积砂体进行纵横剖面的切片研究,并与过程相对应,最终与原型砂体进行对比,检验实验结果的准确性 16整理各类资料数据,为数值模拟研究提供必要的信息。
首先将油层在纵向上由油田开发初期划分的小层进一步细分到单砂层,通过井间对比,建立静态数据库,绘制出每个单砂体的几何形态及其相互连通关系其次是开展精细沉积相研究和储层微型构造描述第三步是多学科储层建模技术,实现油藏和储层参数预测的计算机化,建立油藏三维地质模型第四步是从储层成因机制四维空间概念上。
储层为下白垩统腾一段扇三角洲平原相砂砾岩体由于靠近物源,沉积体混杂堆积,分选差杂基含量高,特别是后期压实成岩作用,岩性更加致密,物性变差,在高部位形成物性遮挡远离物源,局部单砂层分选变好,形成有效储层同时本区碳酸盐胶结物也是影响储层物性的重要因素,低部位烃源岩生烃脱羧基作用。
葛道凯 1994 彭苏萍 2000 孟召平 2002 等就沉积层序和顶板砂体厚度变化诸方面对顶板冒落性影响进行相似模拟试验研究的基础上,提出了顶板稳定性地质模型,并指出煤层顶板性质基本上取决于沉积建造亚相特征,顶底板原始沉积环境的空间分布控制了采场顶板整体质量提出从影响顶板稳定性的地质因素入手。
该厂通过每日数字化直推核查重点井现场抽查的方式抓实配注执行建立地质所作业区中心站三级监督体系,强化现场督查检查加强油藏基础地质研究,强化技术支撑保障,持续推进重点区块精细油藏描述,有序开展二次精细单砂体刻画工作,完善注采对应关系,提高水驱效率加强注水井常规动态监测资料的测试与应用,全面推广第四代。
尽管国内外研究者对储层流动单元开展了多方面探索性的研究工作,但目前并不成熟不同的研究方法及参数的选取尽管具有一定的优点,但也存在一定的局限性储层的非均质性是一个非常复杂的地质难题,尤其是陆相碎屑岩储集层,由于其非均质性较强,纵向上油层多且砂体规模小,平面上连通差,流动单元的。