苏丹Palogue油田层序地层与储层分布预测

苏丹Palogue油田层序地层与储层分布预测

论文摘要

Palogue油田是中国石油实施“走出去”战略,十五期间在苏丹发现的特大型整装油田。该油田目前处于建设阶段,区域研究表明Palogue油田储层主要是以辨状河为主的陆相沉积地层。由于陆相储层宏观分布非均质性强,砂体分布规律复杂,因此有必要运用高分辨率层序地层学的理论与技术,特别是河流相层序划分方法,开展高频层序研究,进一步明确储层分布规律,为油田开发提供科学依据。本论文首先以多级次基准面为参照,运用高分辨率层序地层学理论和分析方法,以钻/测井和三维地震为基础,将研究层段Yabus组和Samma组确定为一个二级层序内的两个三级层序,并进一步划分为三个四级旋回和八个五级旋回。五级旋回与砂组相对应;在等时格架内,以岩石结构、岩心描述、测井相和地震相分析为基础,确定了沉积相和储集层成因类型,指出Samma—YabusIV的沉积相类型为辫状河三角洲平原的辩状河沉积,Yabus I-III为干旱气候下的冲积平原条带状河流相沉积;在四级旋回内井点含砂率统计和含砂率平面分布研究基础上进行物源分析,指出研究区物源来西北和东北方向;探讨了沉积和层序的主要控制因素,认为研究层段从辫状河三角洲平原沉积过渡为冲积河流相沉积主要受到构造、断层和气候的影响;地质分析与地球物理方法相结合对五级旋回储集体分布进行预测,认为储集体分布规律与层序和沉积相演化规律一致;储层物性受沉积相控制,辫状河砂体物性最好,连续性较强,为最有利储集砂体。漫溢砂体和河道间砂体物性差,分布不连续,不易形成有利的储集砂体。论文通过综合利用现有资料,首次将高分辨率层序地层学理论和方法应用于苏丹Palogue油田开发早期五级旋回地层对比格架的建立;以地震-地质解释模型相结合的方法,开展砂体平面追踪与对比、高频层序对比格架内储层纵横向分布预测。研究成果应用于油田开发初期高精度的三维地质模型中见到良好效果。本论文探讨了一套高分辨率层序地层学在陆相辨状河沉积地层中的应用思路、方法和技术,具有重要的实际意义,也丰富了高分辨率层序地层学理论。

论文目录

  • 第一章 引言
  • 1.1 论文选题依据及目的意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 层序地层学发展现状
  • 1.2.2 高分辨率层序地层学
  • 1.2.3 陆相地层层序地层学研究现状
  • 1.3 研究区概况
  • 1.3.1 工区研究现状
  • 1.3.2 研究区地质背景
  • 1.3.2.1 区域地质概况
  • 1.3.2.2 Palogue油田构造特征
  • 1.3.2.3 Palogue油田储层发育特征
  • 1.3.3 存在的主要地质问题
  • 1.4 论文的研究内容及攻关目标
  • 1.5 研究思路及技术路线
  • 1.6 论文完成主要工作、取得主要认识和创新点
  • 1.6.1 完成主要工作
  • 1.6.2 取得主要认识及创新点
  • 1.6.2.1 主要认识
  • 1.6.2.2 主要创新点
  • 第二章 高分辨率层序地层格架分析
  • 2.1 油田开发早期高分辨率层序地层研究思路
  • 2.1.1 高分辨率层序地层学原理
  • 2.1.1.1 基准面旋回
  • 2.1.1.2 基准面变化与可容纳空间
  • 2.1.1.3 沉积物的体积分配与相分异原理
  • 2.1.1.4 可容纳空间与砂体叠置关系
  • 2.1.2 高分辨率层序划分的级次
  • 2.1.3 高精度基准面旋回的划分与对比
  • 2.2 研究层段高分辨率层序地层划分与对比
  • 2.2.1 层序划分标志
  • 2.2.1.1 岩石学标志
  • 2.2.1.2 测井响应标志
  • 2.2.1.3 地震反射标志
  • 2.2.2 层序地层对比
  • 2.2.2.1 对比方法
  • 2.2.2.2 五级旋回对比
  • 2.2.3 层序地层划分与对比结果
  • 2.2.3.1 三级基准面旋回
  • 2.2.3.2 四级基准面旋回
  • 2.2.3.3 五级基准面旋回
  • 2.2.3.4 层组划分结果
  • 第三章 沉积相与沉积环境
  • 3.1 沉积相标志与相类型
  • 3.1.1 岩石结构特征
  • 3.1.1.1 岩石组分
  • 3.1.1.2 结构特征
  • 3.1.2 沉积构造和岩石相
  • 3.1.2.1 沉积构造特征
  • 3.1.2.2 岩石相类型
  • 3.1.3 岩芯相标志与相类型
  • 3.1.3.1 Yabus组岩芯沉积相标志
  • 3.1.3.2 Fal-2井Yabus组取芯层段沉积相类型
  • 3.1.4 其它相标志
  • 3.1.4.1 无机元素沉积环境分析
  • 3.1.4.2 泥岩颜色垂向和平面分析
  • 3.1.4.3 YabusⅠ~Ⅲ泥岩段声波曲线特征
  • 3.2 沉积相类型与沉积环境
  • 3.2.1 辫状河三角洲平原亚相
  • 3.2.2 冲积河流相
  • 3.3 沉积物源分析
  • 3.3.1 SQ1旋回含砂率分布
  • 3.3.2 SQ2旋回含砂率分布
  • 3.3.3 SQ3旋回含砂率分布
  • 3.3.4 物源分析结果
  • 第四章 沉积微相地震、地质平面分布预测
  • 4.1 地震预测技术
  • 4.1.1 地震相分析技术
  • 4.1.1.1 地震相分析技术基本原理
  • 4.1.1.2 地震相分析软件及研究思路
  • 4.1.2 频率分解技术
  • 4.1.2.1 频率分解技术基本原理
  • 4.1.2.2 频率分解技术工作流程
  • 4.2 地震相分析技术和频率分解技术的应用
  • 4.2.1 Yabus-IV地震相分析和频率分解分析
  • 4.2.2 Yabus-V地震相分析和频率分解分析
  • 4.2.3 Yabus-V地震相分析和频率分解分析
  • 4.2.4 Samma-I,II,III地震相分析和频率分解分析
  • 4.3 多信息综合沉积微相预测
  • 4.3.1 思路和步骤
  • 4.3.2 沉积微相平面展布预测
  • 4.3.3 五级旋回内沉积相展布
  • 第五章 层序地层主要控制因素分析
  • 5.1 区域构造背景
  • 5.2 气候因素
  • 5.3 同生断层的影响
  • 5.4 Palogue-Fal背斜构造成因分析
  • 5.5 小结
  • 第六章 储层分布与有利储层预测
  • 6.1 砂体追踪
  • 6.1.1 传统砂体对比方法
  • 6.1.2 测井约束地震反演
  • 6.1.2.1 测井约束地震反演方法
  • 6.1.2.2 测井约束地震反演结果分析
  • 6.1.3 五级层序内砂体追踪
  • 6.2 砂体分布规律
  • 6.2.1 各砂组钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.1 SQ2-1旋回(YabusIV)钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.2 SQ2-2旋回(YabusV)钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.3 SQ2-3旋回(YabusVI)钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.4 SQ3-1旋回(SammaI)钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.5 SQ3-2旋回(Samma II)钻遇砂岩厚度
  • 6.2.1.6 小结
  • 6.2.2 各砂组平面展布
  • 6.2.2.1 Yabus-IV储层平面展布特征
  • 6.2.2.2 Yabus-V储层平面展布特征
  • 6.2.2.3 Yabus-VI储层平面展布特征
  • 6.2.2.4 Samma-I储层平面展布特征
  • 6.2.2.5 Samma-II储层平面展布特征
  • 6.2.2.6 Yabus-I、II、III储层平面展布特征
  • 6.3 储层物性特征
  • 6.3.1 储层参数的确定
  • 6.3.1.1 泥质含量
  • 6.3.1.2 孔隙度
  • 6.3.1.3 渗透率
  • 6.3.2 各砂组钻遇砂体物性
  • 6.3.2.1 SQ2-1旋回(YabusIV)储层物性
  • 6.3.2.2 SQ2-2旋回(YabusV)储层物性
  • 6.3.2.3 SQ2-3旋回(YabusVI)储层物性
  • 6.3.2.4 SQ3-1旋回(SammaI)储层物性
  • 6.3.2.5 SQ3-2旋回(SammaII)储层物性
  • 6.3.2.6 小结
  • 6.3.3 影响储层物性主控因素分析
  • 6.3.3.1 成岩作用对孔隙的影响
  • 6.3.3.2 沉积作用对物性起控制作用
  • 6.3.3.3 储层主控因素
  • 6.3.4 有利储层预测
  • 6.3.4.1 Yabus-IV储层平面展布特征
  • 6.3.4.2 Yabus-V储层平面展布特征
  • 6.3.4.3 Yabus-VI储层平面展布特征
  • 6.3.4.4 Samma-I储层平面展布特征
  • 6.3.4.5 Samma-II储层平面展布特征
  • 第七章 结论和认识
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

    • [1].苏丹Melut盆地Palogue油田高酸值原油成因[J]. 石油勘探与开发 2010(05)
    • [2].苏丹Melut盆地Palogue地区Galhak组沉积相特征及有利储集相带划分[J]. 石油天然气学报 2013(11)
    • [3].南苏丹Melut盆地Palogue油田古近系Yabus组河型演化规律及主控因素分析[J]. 古地理学报 2018(06)

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