储集岩分类与评价

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2020-01-15 · 技术研发知识服务融合发展。
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对储集岩合理进行分类是评价储层的基础,国内外学者提出许多储层分类的参数与方 法,但应该用哪几种参数及选用什么方法标准很难统一。本研究采用孔隙度、渗透率以及 泥质含量3个评价参数为变量,应用Q型逐步聚类分析方法进行了储层初步分类,在此 基础上,结合孔隙结构参数特征进行综合储层分类。

6.3.3.1 储层Q型聚类分析

聚类分析是按一批研究对象在性质上的亲疏关系进行分类的一种多元统计分析方法,又称之为Q型聚类分类。采用孔隙度、渗透率以及孔隙结构3个评价参数为变量对样品进行Q型逐步聚类分析的结果,可以将惠州凹陷深层储层分成4类,各类储层3个参数指 标如表6-7和图6-22所示。

图6-21 珠海组和恩平组砂岩储层渗透率与变异系数关系图

表6-7 惠州凹陷深层储层Q型逐步聚类分析结果

图6-22 惠州凹陷深层储层孔渗Q型逐步聚类分类图

6.3.3.2 毛细管压力曲线和孔隙结构分类

按毛细管压力曲线和孔隙结构参数特征,可将惠州凹陷古近系珠海组和恩平组砂岩储 层的孔隙结构划分为4类:

1)Ⅰ类孔隙结构:Φ≥16%,Kg≥10×10-3μm2,最大进汞饱和度大于90%,孔隙 结构好,毛管压力曲线为分选好的较粗歪度为单峰较粗歪度,呈很平缓的左凹平台状,平台 较长(图6-23)。Pc10(MPa)≤0.06,Rc50<0.1μm,Pc50<0.5 MPa,Rc50>0.5μm,属于中、小孔-中、细喉组合的典型单一介质孔隙型储层,为惠州凹陷深层储层最好和最 重要的储层孔隙结构类型;

图6-23 HZ19-2-1井珠海组

2)Ⅱ类孔隙结构:Φ=10%~16%,Kg=1.0×10-3~10×10-3μm2,最大进汞饱和 度大于70%,孔隙结构较好,为单峰较细歪度,呈较平缓的 左凹平台状(图6-24)。Pc10 (MPa)=0.06~0.5 MPa,Rc10=1.5~2.0μm,Pc50介于1.0~3.0 MPa间,0.1μm< Rc50 <0.5 μm,表明孔隙细小,分选较差,属中小孔-细喉组合类型;

3)Ⅲ类孔隙结构:Φ=4%~10%,Kg=0.1×10-3~1.0×10-3μm2,孔隙结构较差,为单峰细歪度,也呈明显向左微凹的平台状(图6-25),Pc10(MPa)=0.5~1.5,Rc10 =0.5~1.5μm,Pc50介于3.0~5.0 MPa间,最大进汞量60%~70%,0.05μm<Rc50< 0.1μm,表明孔隙细小,分选很差,为小孔-微喉型组合,储集性能差;

4)Ⅳ类孔隙结构:Φ<4%,kg<0.1×10-3μm2,孔隙结构很差,为单峰细歪度,也呈明显向左微凹的平台状(图6-26),Pc10(MPa)>1.5,Rc10 <0.5μm,Pc50一般 大于5.0 MPa,最大进汞量一般小于60%,Rc50<0.05μm,表明孔隙特别细小,分选很 差,为微孔-微喉型组合,储集性能很差,为非有效储油层。

综上所述,惠州凹陷珠海组和恩平组砂岩储层常规物性参数与孔隙结构的主要参数都有良好的相关性,好的储层孔隙结构参数值应当是:排驱压力值低、喉道中值半径和有效 体积大、孔喉分选性差、均值系数低、变异系数和歪度系数较大,以及最大进汞饱和度高 等特点。在实践应用中可充分利用常规物性参数(包括测井解释成果)和孔隙结构参数 对储层进行综合评价,为测试选层提供依据。

图6-24 HZ19-1-1井珠海组

图6-25 HZ19-1-1井珠海组

图6-26 HZ19-1-1井珠海组

表6-8 惠州凹陷深层砂岩储层综合分类表

6.3.3.3 储层综合分类

在上述储层Q型聚类初步分类基础上,综合考虑储层岩石学特征、物性特征和孔隙 结构参数等指标,采用以物性和孔隙结构为核心的综合分类方案,取相邻整数值为分类界 线,对惠州凹陷珠海组和恩平组砂岩储层进行分类,可划分出4个类别的储层(表6-8),各类储层的典型毛管压力曲线由图6-23至图6-26所示,其中Ⅰ类储层为较好储层,Ⅱ类 为中等储层,Ⅲ类为较差储层,而Ⅳ类为极差或非储层。

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