《表1 葵东103井产能预测结果》

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《辽河葵东地区低电阻率油层产能影响因素分析及预测》


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图4为葵东103井测井曲线及处理成果图,该井第59层常规深侧向电阻率(Rt)约为5.2Ω·m,第57层相同岩性及物性处Rt约为8.5Ω·m,电阻增大率约为1.6(岩石孔隙中含有油气时的电阻率比岩石孔隙中全部含水时的电阻率增大,其增大的倍数定义为电阻增大率)。同时,由含油饱和度计算结果分析第57层,利用Rt计算的含油饱和度平均值约为20%,无法确定其是否为油层。由核磁资料分析可知第57层T2谱拖曳明显靠后,移谱收缩较慢,拖曳在300 ms以后,为明显的油层特征;第59层T2谱靠前,移谱收缩较快,多在100 ms以内,为明显的水层特征。第59层M2RX约为6.3Ω·m,第57层相同岩性及物性处M2RX约为13.0Ω·m,电阻增大率约为2.1,含油指示较常规深侧向更明显,同时利用RT1D计算的含油饱和度平均值约为40%,含油指示明显。综合分析第57层为油层,58层为油水同层,59层为水层。实际试油井段为1 640.7~1 651.9 m,包括57、58两层,采用油管畅放方式,关井测压力恢复值,测得地层压力为15.69 MPa,平均流压为13.05 MPa,分析油样品得到50℃原油黏度为12.67 m Pa·s,密度为0.885 8 g/cm3,体积系数为1.073;利用上述测井解释参数计算方法进行计算,利用产能预测软件进行产能预测。表1为分别利用Rt和RT1D计算的含油饱和度预测的产能与实际试油的对比结果。由表1可知,利用RT1D计算的含油饱和度结果预测的产能与试油基本一致,而利用Rt计算的含油饱和度结果预测的油层产能明显偏低,进一步说明RT1D计算含油饱和度比较合理,同时也证明了产能预测方法的有效性。