测井解释复习资料(西安石油大学)
测井资料解释——复习资料
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一.概念1.储集层:在石油地质中,能够储积和渗滤流体的岩层称为储集层。
2.孔隙度:岩石本身的空隙体积和岩石体积的比值。
3.渗透性:岩石允许流体通过的能力,一般用渗透率表示。
4.渗透率:衡量流体通过相互连通的岩石孔隙空间难易程度的尺度。
5.达西定律(求渗透率):流体通过某一给定岩石的流量与岩石的横截面积和所施加的压力差成正比,而与岩石的长度和流体的粘度成反比,其比例系数为岩石的渗透率。
K=qul/AΔp。
q—流量,u—粘度,l —流体流过岩石的长度,A—流体流过岩石的横截面积;Δp—流体的压力差。
K—渗透率(达西)6.绝对渗透率:当岩心孔隙被一种流体100%饱和时,测量只有该种流体通过岩心时的岩石渗透率,称为岩心的绝对渗透率,用k表示。
7.有效渗透率:当有两种或两种以上流体通过岩石的孔隙时,对其中某一种流体测得的渗透率称为该种流体的有效渗透率,也称相渗透率,用k0、k w、k g、表示。
8.相对渗透率:同一岩石某种流体的有效渗透率和该岩石绝对渗透率的比值。
用k ro、k rw、k rg表示相对渗透率是饱和度的函数。
9.饱和度:某种流体所重填的孔隙体积占岩石岩石孔隙体积的百分数。
10.含水饱和度:岩石含水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S w表示。
11.束缚水饱和度:岩石含束缚水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S wi表示。
说明:含水饱和度等于束缚水饱和度的储层为油层。
12.润湿性:当两种非混合流体同时呈现于固相介质表面时,某一流体优先润湿这一固体表面的能力。
13.储集层厚度:储集层顶底界面之间的厚度。
14.油气层有效厚度:指在目前经济技术条件下能够产出工业性油气流的油气层得实际厚度,即符合含油气层标准的储集层厚度扣除不合标准的夹层剩下的厚度。
15.高侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo>R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
16.低侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo<R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
西安石油大学测井总结重点!
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地球物理测井:简称测井,又可称为钻井地球物理或矿场地球物理,属于地球物理勘探的一个分支,它是应用地球物理方法,研究油气田,煤田等钻井地质剖面,解决某些地下地质,生产及钻井技术问题的一门应用科学地球物理测井的基本原理是:在一个钻井剖面上,存在着不同时代沉积的不同岩石(如砂岩,泥岩等),二不同岩石的各种物理性质(如电学性质--电阻率,弹性性质--速度,放射性性质--伽马和中子射线的吸收和衰减等)都存在一定的差别,这样,我们就可以通过相应的地球物理方法,沿着井筒连续低测定反映岩石某种物理性质的物理参数(如密度,电阻率,声波时差,自然放射性)然后根据这些参数沿井筒的变化规律,来研究钻井的地质铺面,评价尤其储集层以及解决其他一些地质,生产及工程问题测井技术发展的阶段;模拟测井时代,数字测井,数控测井,成像测井,网络信息常规测井系列分类:岩性测井系列(自然点位,自然伽马,井径测井)孔隙度测井系列(时差测井,密度测井,中字测井)电子率测井系列(深,中,浅探测的普通视电阻率测井,侧向测井以及感应测井等。
)、测井技术的作用:1,建立钻井的岩性地质剖面。
2,划分油气储集层,定量,半定量地估计储层的储集性能--孔、渗、饱参数及储层厚度,评价油气储集层的生产能力3,进行地质剖面的对比,研究岩层的岩性,储集性,含油性等在纵,横向上的变化规律,研究地下区域地质构造轮廓,结合地震资料进行油藏描述。
4,在田开发过程中,提供油藏动态资料(注入剖面和产出剖面)5,为井下作业和增产措施,并检查实施效果。
6,研究井的技术状况,如井径,井斜,固井质量及套管状况。
7,研究地层压力,岩石强度和其他一些问题,如井温自然电场产生的原因:(1)地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势(2)地层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势。
扩散电动势:砂岩中的地层水与井内泥浆之间,相当于两种不同浓度的盐溶液接触,当两中不同浓度的溶液被半透膜隔开,离子在渗透压作用下,高浓度溶液的离子将穿过半透膜向较低浓度的溶液中移动,这种现象叫扩散,形成的电位叫扩散电位。
基质孔隙度、渗透率-测井资料处理与解释-西安石油大学
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了一整套自主知识产权的
火山岩储集层评价(1)
西安石油大学 地球科学与工程学院 赵军龙
1
火山岩储集层评价
学习用参考书
1. 赵军龙.测井资料处理与解释[M].北京:石油工业出版社,2012.1
2. 雍世和,张超谟. 测井数据处理与综合解释[M].东营:中国石油大学出
版社,1996 3.《测井学》编写组. 测井学[M]. 北京:石油工业出版社,1998 4. 李舟波. 地球物理测井数据处理与综合解释[M]. 长春:吉林大学出版 社,2003 5. 洪有密. 测井原理与综合解释[M].东营,中国石油大学出版社,2007
8
1、岩性识别
1.3 成像测井识别火山岩岩性 由于成像测井具有高分辨率、高井眼覆盖率和可视性等特点,在火
山岩岩性识别中得到了广泛应用。由于火山喷发作用形成的环境和堆积
条件的不同,形成了各岩性固有的结构和构造特征。这些结构和构造特 征是测井识别火山碎屑岩与熔岩、火山岩与沉积岩的重要依据。 由于我国火山岩成因结构复杂,即使岩石化学成分相同,但如果成 因、结构不同,其岩石类型和名称也会不同,因此仅用反映成分特征的 常规测井曲线很难将这类岩石区分开。同时由于火山岩地层取心成本高, 取心资料少,利用连续、丰富的测井信息准确识别火山岩岩性就显得尤
2
火山岩储集层评价
本章内容
第一节 火山岩储集层的基本特征
第二节 火山岩储集层的测井响应特征
第三节 火山岩储集层测井解释方法
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火山岩储集层评价
本章内容
第一节 火山岩储集层的基本特征
第二节 火山岩储集层的测井响应特征
第三节 火山岩储集层测井解释方法
测井资料处理与解释之绪论
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学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
1.测井资料处理与解释的含义
测井方法原理
相互区别又相互联系 的三个部分
பைடு நூலகம்
测井学
测井仪器与数据采集
第二节 测井资料处理与解释的任务
1.测井资料处理与解释的任务
第二阶段,研究出了一套由视电阻率变换成地层真电阻率的方法(即所谓横向测井方法),同时 对于电阻率和储层储集参数和饱和度参数的关系有了初步认识(Archie,1942),可进行初步定量解释。 但是,从视电阻率求地层真电阻率方法只适于一些简单理想地层和井筒情况,由于还缺少确定孔隙 度和岩性的手段,所以定量解释范围和精度很有限。----半定量解释阶段
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
3.测井资料处理与解释技术发展阶段
四个阶 段
第三阶段。从20世纪50年代后期开始,陆续产生了一些贴井壁、聚焦和井眼补偿的电测井方 法和仪器,特别是提出并完善了一组孔隙度测井方法,如声波测井、中子测井和密度测井。这样, 在评价储层油气饱和度时可以更好地考虑岩性和孔隙度影响。解释精度得到进一步提高,在多数情 况下可获得较准确的定量解释结果。-------定量解释阶段
第四阶段,到20世纪70年代初,对于各种物理参数和储集参数及饱和参数之间的关系有了进一 步认识,建立了更接近实际储层特征的多种解释模型。在计算机帮助下,综合多种地球物理测井数 据,通过解释可以定量求得岩石矿物成分、储集参数、饱和参数和可采油气数量等,并且以需要的 形式显示出来。-------综合分析阶段
测井资料处理与解释复习资料
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测井资料处理与解释复习题填空1.、测井资料处理与解释:按照预定的地质任务,用计算机对测井信息进行分析处理,并结合地质、录井和生产动态等资料进行综合分析解释,以解决地层划分、油气储层和有用矿藏的评价及勘探开发中的其它地质和工程技术问题,并将解释成果以图件或数据表的形式直观显示出来。
2.、测井资料处理与解释成果可用于四个方面:储层评价、地质研究、工程应用和提供自然条件下岩石物理参数。
3、测井数据预处理主要包括模拟曲线数字化、测井曲线标准化、测井曲线深度校正、环境影响校正。
4、四性关系中的“四性”指的是岩性、物性、含油性、电性。
碎屑岩储层的基本参数:(1)泥质含量(2)孔隙度(3)渗透率(4)饱和度(5)储层厚度5、储层评价包括单井储层评价和多井储层评价。
单井储层评价要点包括岩性评价、物性评价、储层含油性评价、储层油气产能评价。
多井储层评价要点主要任务包括:全油田测井资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研究、单井储集层精细评价、储集层纵横向展布与储集层参数空间分布及油气地质储量计算。
;6、识别气层时(三孔隙度识别),孔隙度测井曲线表现为“三高一低”的特征,即高声波时差、高密度孔隙度、高中子伽马读数、低中子孔隙度。
7、碳酸盐岩的主要岩石类型为石灰岩和白云岩。
主要造岩矿物为方解石和白云石。
8、碳酸盐岩储集空间的基本形态划分为三类:孔隙与喉道、裂缝、洞穴。
9、碳酸盐岩储层按孔隙空间类型可划分为孔隙型、裂缝型、裂缝—孔隙型、裂缝—洞穴型。
10、碳酸盐岩储层划分原则:一是测井信息对各种孔隙空间所能反映的程度,即识别能力;二是能基本反映各种储层的主要性能和差异。
的含量可划分为超基性岩(苦橄岩和橄榄岩)、基性岩(玄武11、火山岩按SiO2岩和辉长岩)、中性岩(安山岩和闪长岩)和酸性岩(流纹岩和花岗岩)。
12、火山岩的电阻率一般为高阻,大小:致密熔岩>块状致密的凝灰岩>熔结凝灰岩>一般凝灰岩13、火山岩的密度大小,从基性到酸性,火山岩的密度测井值逐渐降低。
测井方法与综合解释综合复习资料
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《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释1、水淹层2、地层压力3、可动油饱和度4、泥浆低侵5、热中子寿命6、泥质含量7、声波时差8、孔隙度9、一界面二、填空1 .储集层必须具备的两个基本条件是________________ 和______________ ,描述储集层的基本参数有_______________ 、____________ 、____________ 和_____________ 等。
2 .地层三要素_________________ 、_____________ 禾廿___________ 。
3. _______________________________ 岩石中主要的放射性核素有____________________________________ 、 _______ 和 ________ 等。
沉积岩的自然放射性主要与岩石的_______________ 含量有关。
4 •声波时差A t的单位是_____________ ,电阻率的单位是 ____________ 。
5.渗透层在微电极曲线上有基本特征是 ______________________________________ 。
6 .在高矿化度地层水条件下,中子 -伽马测井曲线上,水层的中子伽马计数率___________ 油层的中子伽马计数率;在热中子寿命曲线上,油层的热中子寿命_________ 水层的热中子寿命。
7. A2.25M0.5N电极系称为_________________________ 电极距L= ______________ 。
8 .视地层水电阻率定义为 Rwa= ___________ 当Rwa- Rw时,该储层为_________ 层。
9、在砂泥岩剖面,当渗透层SP曲线为正异常时,井眼泥浆为________________ ,水层的泥浆侵入特征是____________ 。
10、地层中的主要放射性核素分别是 ____________ 、 __________ 、_________ 。
(word完整版)测井解释复习资料(西安石油大学)
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测井资料在油气勘探开发中的应用:1。
地层评价以单井裸眼井地层评价形式完成,包括两个层次:(1)单井油气解释:对单井作初步解释与油气分析,划分岩性与储集层,确定油、气、水层及油水分界面,初步估算油气层的产能,尽快为随后的完井与射孔决策提供依据。
(2)储集层精细描述:对储集层的精细描述与油气评价,主要内容有岩性分析,计算地层泥质含量和主要矿物成分;计算储集层参数(孔隙度、渗透率、含油气饱和度和含水饱和度、已开发油层(水淹层)的剩余油饱和度和残余油饱和度,油气层有效厚度等)等,综合评价油、气层及其产能,为油气储量计算提供可靠的基础数据。
2。
油藏静态描述与综合地质研究以多井测井评价形式完成。
以油气藏评价为目标,将多井测井资料同地质、地震、开发等资料结合,做综合分析评价。
提高了对油气藏的三维描述能力,重现了储集体的时空分布原貌与模拟。
主要内容有:进行测井、地质、地震等资料相互深度匹配与刻度进行地层和油气层的对比研究地层的岩性、储集性、含油气性等在纵、横向的变化规律研究地区地质构造、断层和沉积相以及生、储、盖层研究地下储集体几何形态与储集参数的空间分布研究油气藏和油气水布规律计算油气储量,为制定油田开发方案提供详实基础地质参数3。
油井检测与油藏动态描述在油气田开发过程中:a。
研究产层的静态和动态参数(包括孔隙度、渗透率、温度、压力、流赌量、油气饱和度、油气水比等)的变化规律;b。
确定油气层的水淹级别及剩余油气分布;c.确定生产井产液剖面和吸水剖面及它们随时间的变化情况;d.监测产层油水运动及水淹状况及其采出程度;确定挖潜部位、对油气藏进行动态描述、为单井动态模拟和全油田的油藏模拟提供基础数据,以制定最优开发调整方案、达到最大限度地提高最终采收率的目的。
4.钻井采油工程(1)在钻井工程中测量井眼的井斜、方位和井径等几何形态的变化估算地层的孔隙流体压力和岩石的破裂压力、压裂梯度确定下套管的深度和水泥上返高度检查固井质量确定井下落物位置等(2)在采油工程中进行油气井射孔检查射孔质量、酸化和压裂效果确定出水、出砂和串槽层以及压力枯竭层位等等。
测井重点西安石油大学
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测井重点西安石油大学测井系列是指在给定的地区,为了完成预定的地质勘探开发和工程任务而选用的一套经济实用的综合测井方法。
测井方法也可以按照测井系列进行分类。
岩性测井系列:自然伽马、自然电位、井径;孔隙度测井系列:声波测井、密度测井、中子测井;电阻率测井系列:普通视电阻率测井、侧向测井、感应测井、微电极系测等。
岩性测井系列(一)自然电位测井自然电位的测量很简单,即把一个电极放在地面,另一个测量电极放在井下,移动电极M,就可以连续地测量出一条自然电位曲线。
产生自然电位的原因:①地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势。
(占绝对优势)②地层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势。
使用SP曲线应注意的几个问题: A、自然电位测井曲线没有绝对零点,而是以泥岩井段的自然电位幅度作基线,曲线上方标有带极性符号的横向比例尺,它与曲线的相对位置,不影响自然电位幅度的读数。
B、自然电位幅度ΔUsp的读数是基线到曲线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。
C、在砂泥岩剖面井中,一般为淡水泥浆钻进(Cw>Cmf),在砂岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的负异常;在盐水泥浆井中(Cw<Cmf),渗透层井段出现正异常,这是识别渗透层的重要特征。
影响因素:在井内测得的自然电位降落仅仅是自然电动势的一部分(该电动势的另外两部分电位降落分别产生在砂岩层及其围岩之中),它的数值及曲线特点主要决定于造成自然电场的总电动势Es及自然电流的分布。
Es的大小取决于岩性、地层温度、地层水和泥浆中所含离子成分以及泥浆滤液电阻率与地层水电阻率之比。
自然电流I的分布则决定于流经路径中介质的电阻率及地层厚度和井径的大小。
地层温度的影响:从扩散和吸附电动势的产生,我们可以看出,Kd和Ka与温度有关,因此同样的岩层,由于埋藏深度不同,其温度不同,也就造成Kd和Ka值有差别。
通常绝对温度T与Kd和Ka成正比关系,这可从离子的活动性来解释。
地层水和泥浆滤液中含盐浓度比值的影响:自然电位曲线幅度ΔUsp主要取决于自然电场的总电动势SSP。
石油大学地球物理测井总复习答案
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参考答案一、名词解释1. 水淹层-----在油田开发过程中,含有注入水的储集层。
2. 地层压力---地层孔隙流体压力。
3. 有效渗透率---地层含多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。
4.可动油饱和度---可动油体积占孔隙体积的百分比。
5. 泥浆低侵 ----井壁附近侵入带电阻率低于原始地层电阻率。
6. 热中子寿命—热中子自产生到被俘获所经历的平均时间。
7. 泥质含量---泥质体积占地层体积的百分比。
二、填空1. 孔隙性,含可动油气,岩性,孔隙度,含油气孔隙度,有效厚度2.倾角,走向,倾向3.铀,钍,钾,泥质含量4. 微秒/英尺、微秒/米,欧姆米5. 微梯度与微电位两条电阻率曲线不重合6. 大于,长于7. 底部梯度电极系,2.5米8. Rt/F,水层9. Shr ,Smo,Sh10. 地层水,泥浆滤液,负11. 不同12. 越低13. 盐水泥浆,低侵14. 铀,钍,钾,越高15. 底部梯度电极系,2.5米16. 低,好17. 大于18. 大于19. 划分渗透层,确定地层有效厚度20. 高,低,低,高,高21. 大于,高压异常22. 低于,大于 23. 倾角,倾向,走向 24. 氯,短 三、选择题1-5 ① ③ ② ③ ① 6-10 ② ④ ③ ① ②11-15 ① ② ③ ② ③ 四、判断1-6错误,错误,错误,错误,错误,错误 五、简答1.答:首先测量一条GR 基线。
而后向井下注入含吸附有放射性同位素的材料,测量一条伽马曲线,比较前后两条伽马曲线,在差异比较大的层位,表明地层含有较多的注入材料。
应用下式计算地层的相对吸水量。
1=jmkk S S=∑相对吸水量2. 答:含气砂岩储层的电阻率高,一般为泥浆低侵;含气砂岩储层的声波时差大,当地层声吸收比较高时,在声波时差曲线上可见到周波跳跃现象。
含气砂岩储层的密度低。
由于天然气对快中子的减速能力差,所以含气地层的中子孔隙度低、中子伽马计数率高。
3. 答:1)、根据微电极划分渗透层(渗透层的微梯度与微电位两条电阻率曲线不重合),淡水泥浆剖面,渗透层的SP 曲线出现负异常。
地震勘探原理(西安石油大学)
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地震勘探原理复习提纲一、本课程主要内容绪论:物探与地震勘探的概念第一章地震波基础第二章地震波运动学第三章地震资料采集:包括观测系统、地震组合法、共反射点叠加第四章地震资料处理简介第五章地震数据采集系统二、主要名词与概念1.地质年代与地层单位,宙、代、纪、世;宇、界、系、统,2.油气藏、油气田3.物探(基本勘探方法)4.地震勘探(基本勘探方法)地震勘探是利用地下介质的弹性和密度差异的一种物探方法。
地震勘探可以分为三种基本勘探方法,即反射波法、折射波法和透射波法。
5.费马原理6.Snell定律7.地震折射波8.理想弹性体弹性理论有个6基本假设,理想弹性体是指满足连续性假设、完全弹性假设、均匀性假设和各向同性假设的弹性体。
9.张量10.面波11.波阻抗12.平面简谐波13.波型转换14.偏振交换15.发散16.波散(频散,色散)17.地震波的吸收18.球面扩散19.大地滤波作用20“滑行波”21视速度定理22.回转波23.回折波24.动校正25剩余时差把某个波按水平界面均匀介质一次反射波做动校正后残存的时差称为剩余时差。
26.静校正静校正主要包括井深校正、地形校正和低速带校正三部分。
27.偏移28.时间场29.时距曲线30.时间剖面的显示方法31.振幅恢复32.反褶积33.观测系统(包括基本原则)34.地震组合法,线性组合,面积组合35.空间方向系数36.共反射点叠加法37.动态范围,瞬时动态范围38纵测线、非纵测线39.识别全程多次有两个重要标志,一是标志,二是倾角标志。
40.地震勘探中常用的震源有炸药震源、可控震源、重锤、空气枪、电火花等;主要名词与概念1.地质年代:宙、代、纪、世;地层单位:宇、界、系、统地质年代:地壳上不同时期的岩石和地层,时间表述单位:宙、代、纪、世、期、时;地层单位:宇、界、系、统、阶、带。
在形成过程中的时间(年龄)和顺序。
年代地层单位。
又称时间地层单位。
依据地质时代进行的划分。
西安石油大学油气井生产测试期末复习资料
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西安石油大学油气井生产测试期末复习资料油气井生产测试期末复习资料第一章、测量仪器仪表的基础知识1、仪器类型:指示仪表、记录仪器、控制仪器。
2、测量仪器的基本结构:敏感元件,放大元件,指示和记录元件,信号传输。
3、测量仪器的性能指标:准确度、精度、分辨力、灵敏度、环境、价格。
4、敏感元件:可以感受某些量的变化,,并且给出一个随那些变化量而定的输出信号。
5、仪器准确度:是测量仪器给出的示值接近于真值的能力。
6、准确度等级:就是按测量仪器准确度高低而划分的等级或级别。
7、引用误差:测量仪器的绝对误差与其应用值之比。
8、误差按性质分类:分为系统误差、随即误差、粗大误差。
9、系统误差:重复条件下,对同一被测量进行无限多次测量,所得的结果平均值与被测量的真值之差。
10、测量系统中的误差来源:设备误差、方法误差、环境误差、人员误差。
11、测量设备误差:标准器件误差,装置误差,附件误差。
12、仪器校验(按应用范围)分类:静态校验和动态校验。
13、静态校验:主要是测定静态精度,确定仪表的等级。
14、线性度:仪表实测输入输出特性曲线与理想线性输入输出特性曲线的偏离程度。
15、变差:在全量程范围内,上、下行程测量差异最大的数值与仪表量程的百分比。
第二章、压力的测量16、影响应变压力计精度的因素:滞后影响、温度影响。
17、活塞式压力计的组成:由压力发生系统和压力测量系统两部分组成,此外,还包括底座和气泡水准器。
18、井下压力计校验:通常比被校仪器精度高两级的活塞式压力计进行校验。
19、校验内容:1.室温校验、2.高温校验、3.测定灵敏限、4.校验资料的整理。
第三章、流量的测量20、节流现象:当流体流经孔板时,孔板前后有压力差产生,压力差的大小随流体流量的变化而变化的现象。
21、垫圈流量计:它是压差式流量计的一种,由节流计和压差计两部分组成。
22、涡轮式流量计分类:1.封隔式流量计、2.连续流量计、3.全井眼流量计、4.伞式流量计、5.胀式流量计。
测井资料综合解释原理与方法基础
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测井资料储集层评价基础 1、碎屑岩剖面
(4)碎屑岩剖面的泥质 在测井中认为泥质是粘土、 细粉砂与束缚水的混合物。 当泥质含量较低时,它一般分 散在砂岩颗粒的表面,使砂岩粒间 孔隙截面和孔隙体积减小,使其储 集性质变差,泥质含量愈大影响愈 大。这种泥质称为分散泥质。 当泥质含量较高时,除了分散泥质,还会有层状泥质,即在砂岩中呈条 带状分布的泥质。 此外,在砂岩碎屑中还有泥质颗粒,它们将不改变砂岩粒间孔隙的结 构,这种泥质称为结构泥质。 研究泥质的含量、性质、分布形式及其对储集层性质和测井解释方法的 影响,是现代测井解释的主要课题之一。
测井资料储集层评价基础
3、饱和度
含油气饱和度:岩石含油气体积占有效孔隙体积的百分数,用Sh表示。 目前,在测井解释中常用的含油气饱和度概念有以下几种: (1)原状地层的含油气饱和度Sh (2)冲洗带中残余油气饱和度Shr(冲洗带中在井筒条件下,不能被泥浆滤 液所驱替的那部分油气体积含量); (3)可动油气饱和度Smo(冲洗带中在井筒条件下,被泥浆滤液所驱替的那 部分油气体积含量,在数量上等于冲洗带含水饱和度相对于原状地层含水饱和 度增加的部分,即Smo=Sxo-Sw或Smo=Sh-Shr) 可动油饱和度Smo的大小,在一定程度上取决于原油的粘度,粘度增大则可 动油饱和度减小。可动油饱和度越大,可采出的油气数量越多,采收率也可能 越高。可动油相对体积为φSmo=φ(Sxo-Sw)。 因此,通常用含水饱和度Sw来描述储集层的含油性。
测井资料储集层岩石所形成的储集层,如岩浆岩、变质 岩、泥岩等,人们习惯于称它们为特殊岩性的储集层,当这些岩层的裂 缝、片理、溶洞等次生孔隙比较发育时,也可成为良好的储集层,特别 是古潜山的风化壳,往往可获得单井高产的油气流,对于这类储集层, 目前的测井解释效果也较差,尚有一些技术难关需要克服。
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测井资料在油气勘探开发中的应用:1.地层评价以单井裸眼井地层评价形式完成,包括两个层次:(1)单井油气解释:对单井作初步解释与油气分析,划分岩性与储集层,确定油、气、水层及油水分界面,初步估算油气层的产能,尽快为随后的完井与射孔决策提供依据。
(2)储集层精细描述:对储集层的精细描述与油气评价,主要内容有岩性分析,计算地层泥质含量和主要矿物成分;计算储集层参数(孔隙度、渗透率、含油气饱和度和含水饱和度、已开发油层(水淹层)的剩余油饱和度和残余油饱和度,油气层有效厚度等)等,综合评价油、气层及其产能,为油气储量计算提供可靠的基础数据。
2.油藏静态描述与综合地质研究以多井测井评价形式完成。
以油气藏评价为目标,将多井测井资料同地质、地震、开发等资料结合,做综合分析评价。
提高了对油气藏的三维描述能力,重现了储集体的时空分布原貌与模拟。
主要内容有:进行测井、地质、地震等资料相互深度匹配与刻度进行地层和油气层的对比研究地层的岩性、储集性、含油气性等在纵、横向的变化规律研究地区地质构造、断层和沉积相以及生、储、盖层研究地下储集体几何形态与储集参数的空间分布研究油气藏和油气水布规律计算油气储量,为制定油田开发方案提供详实基础地质参数3.油井检测与油藏动态描述在油气田开发过程中:a.研究产层的静态和动态参数(包括孔隙度、渗透率、温度、压力、流赌量、油气饱和度、油气水比等)的变化规律;b.确定油气层的水淹级别及剩余油气分布;c.确定生产井产液剖面和吸水剖面及它们随时间的变化情况;d.监测产层油水运动及水淹状况及其采出程度;确定挖潜部位、对油气藏进行动态描述、为单井动态模拟和全油田的油藏模拟提供基础数据,以制定最优开发调整方案、达到最大限度地提高最终采收率的目的。
4.钻井采油工程(1)在钻井工程中测量井眼的井斜、方位和井径等几何形态的变化估算地层的孔隙流体压力和岩石的破裂压力、压裂梯度确定下套管的深度和水泥上返高度检查固井质量确定井下落物位置等(2)在采油工程中进行油气井射孔检查射孔质量、酸化和压裂效果确定出水、出砂和串槽层以及压力枯竭层位等等。
储集层的基本参数在储集层评价中,由测井资料确定的基本参数包括:岩性判别参数的泥质含量;反映储集层物性的孔隙度和渗透率;反映储集层含油性的含油气饱和度、含水饱和度、束缚水饱和度等;储集层的厚度等。
泥质含量的计算方法:测井中常把粉砂和粘土统称为泥质。
岩石中泥质的体积占岩石体积的百分比就是泥质含量,用V sh 表示。
泥质含量不仅反映地层岩性,而且地层有效孔隙度、渗透率、含水饱和度和束缚水饱和度等储集层参数,均与泥质含量Vsh 有密切关系对于岩石物性而言,泥质存在会降低渗透率K ,使孔隙度变小并使孔隙结构变得复杂,增加了岩石中束缚水存在的可能性。
同时泥质的存在,使储层SP 、GR 、AC 、CNL 、POR 、K 等均受到影响。
1)自然伽马确定泥质含量根据实验和统计,沉积岩的自然放射性强度一般有以下变化规律:①随泥质含量的增加而增加;②随有机物含量的增加而增加,如沥青质泥岩的放射性很高。
在还原条件下,六价铀能被还原成四价铀,从溶液中分离出来而沉淀在地层中,且有机物容易吸附含铀和钍的放射性物质;③随着钾盐和某些放射性矿物的增加而增加。
除钾盐层外,沉积岩放射性的强弱与岩石中含泥质的多少有密切的关系。
岩石含泥质越多,自然放射性就越强。
一般常用的经验方程如下:GCUR 为希尔奇系数,一般地,老地层取值2.0,新地层取值为3.7-4.02)自然电位确定泥质含量从自然电位测井的基本理论可知,自然电位异常与地层中泥质含量有密切的关系,而且随着砂岩地层中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减少,故可以利用自然电位测井曲线定量计算地层的泥质含量。
一般常用的经验方程如下: 式中:△SP —自然电位相对值;SP —自然电位测井读数,单位为mV ;SSP —目的层段自然电位异常幅度,即纯砂岩与纯泥岩基线之间差值, 单位为mV ;SBL —目的层段自然电位测井读数最大值,即纯泥岩层段的自然电位测井读数减去泥岩基线读数,单位为mV 。
3)自然伽马能谱计算泥质含量自然伽马能谱测井原理是根据铀、钍和钾的自然伽马能谱的特征,用能谱分析的方法,将测量到的铀、钍、钾的伽马放射性的混合谱,进行谱的解析,从而来确定铀、钍、钾在地层中的含量。
研究发现,地层的泥质含量与钍或钾的含量有较好的线性关系,而与地层的铀含量关系较小。
因为铀除了伴随碎屑沉积存在外,还与地层的有机质含量以及一些含铀重矿物的含量等因素有关,所以一般不用铀含量求泥质含量,而用总计数率、钍含量和钾含量的测井值计算泥质含量。
计算方法同于自然伽马测井。
4)利用岩心分析资料建立模型计算泥质含量将实验室获得的粒径较小的颗粒(一般粒径小于0.063mm )所占的体积百分比与泥质指示曲线建立统计关系,进而可基于该统计关系利用测井资料计算地层的泥质含量。
需要指出,统计关系一般都会随着各油田地层岩性的变化而变化。
此外,也可利用核磁共振测井、C/O 比能谱测井也可以获得地层的泥质含量。
当用多种方法计算同一地层泥质含量时,一般应选择最小值作为该岩层的泥质含量。
碎屑岩中识别气层的测井方法对于气层,必须配合非电法测井(主要是孔隙度测井)来区分油层与气层。
因为油、气在电学性质上类同,故电法对于油、气层无法有效区分,但通过孔隙度测井曲线可识别气层。
通常气层孔隙度测井曲线上明显的表现为“三高一低”的特征,即高声波时差,高密度孔隙度、高中子伽马读数、低中子孔隙度。
min max min GR GR GR GR GR --=∆1212--=∆∙GCUR GR GCUR sh V SSP SSP SBL SP SP /)(+-=∆1212--=∆∙GCUR SP GCUR sh V① 孔隙度测井曲线A.声波曲线特征非压实砂岩地层中,天然气影响使声速降低或声幅明显衰减,声波时差明显增大或呈“周波跳跃”,这是砂泥岩剖面识别气层的简单而又有效的方法。
B.中子-密度孔隙度重叠中-高孔隙度的含气纯砂岩中,密度-中子孔隙度曲线重迭图有明显幅度差,且呈镜像反射图像特征。
孔隙度越高,含气饱和度越大,幅度差越大。
但若侵入,将使幅差减小,如果侵入深,或地层含泥质增多,则不利于含气显示(因为泥质存在使中子孔隙度,密度孔隙度,幅差不明显)。
C.中子伽马曲线特征气层在中子伽马测井曲线上读数明显高于岩性和孔隙相同的油水层。
D.声波-中子伽马曲线重叠深部地层,地层压实程度高,天然气对声波时差的影响明显降低,一般只使时差略有增加。
如是含凝析油气层,它对中子伽马影响也将减小,使中子伽马与水层差别减小。
若让声波时差曲线和中子伽马曲线在水层重合起来,并使两者同方向增大,可能扩大气层与油水层差别。
② 交会图法对含气纯砂岩,因为ΦN < ΦD(ΦN 因为中子计数增大,ΦN 减小)差值ΦN-ΦD <0,气层孔隙度愈高受影响越大,点落在直线的纯砂岩下方远处。
含粘土多气层,GR 大,ΦN-ΦD 正且大,但小于同样粘土含量的水层,所以点落在直线下边,纯气层右上边。
储集层油、气、水层的定性识别(1)标准水层对比法这种比较方法的依据,就是解释井段内各地层均有相近的值,由阿尔奇公式知, ,当油层的饱和度界限为50%时,显然油气层的。
(2)油层最小电阻率法a.估算法 根据解释层段的具体情况,用下式估计b.统计法根据岩层电阻率与岩心观察(或试油资料)的统计,确定油层最小电阻率。
(3)径向电阻率法一般情况下,油气层产生减阻侵入,水层产生增阻侵入。
此时,深探测视电阻率大于浅探测视电阻率者可判断为油气层,反之为水层。
(4)邻井曲线对比法如果相应地层在邻井经试油已证实为油气层或水层,则可根据地质规律与邻井对比,这将有助于提高解释结论的可靠性油气水层测井响应特征三者都存在于储集层中,它们测井上都具有储集层测井曲线特征:水层:自然电位负异常,幅值偏大,电阻率低值,径向电阻率梯度显示增阻侵入(淡水泥浆)的特点。
油层:自然电位负异常,幅值偏小,自然伽马能谱中铀U 为高值,电阻率高,径向电阻率梯度显示减阻侵入特点,声波曲线中△t 变大,密度测井测ρb 变小,中子测CNL 孔隙度变小。
气层:除具与油层相同特征外,尚具Δt 明显变大或“周波跳跃”,ρb 明显变小,DEN-CNL 重叠图中镜像特征,中子伽马高值,等效弹性模量明显变小等特点,一般测井曲线中具“三高一低”特点。
岩石物理体积模型:就是根据测井方法的探测特性和岩石的各种物质在物理性质上的差异,按体积把岩石分成几个部分,然后研究每一部分对宏观物理量的贡献,并把岩石的宏观物理量看成是各部分贡献之2/1/w o t S R R I ==o t R R 4≥m n w w nw w S aR S FR Rt φ==/min和。
火山岩岩性识别:(一)常规测井识别岩性常规交会图识别岩性步骤与关键:薄片鉴定与测井响应间标定;依据成像测井结构特征和岩心扫描或岩心描述等资料相互印证。
值得注意的是:薄片鉴定结果仅仅代表一个点,由于岩心矿物成分往往呈现较强的非均质性,为此薄片鉴定结果要与其他资料相互印证,才能使用。
在提取薄片鉴定岩性所对应的测井参数时,要注意测井响应是否可靠。
(二)成像测井识别岩性识别步骤:岩心、岩心扫描图像标定成像测井图像;确定各种岩性的成像测井响应特征,即结构特征;依据所总结的结构特征图像库进行岩性识别。
火山角砾岩:由大小不等的熔岩角砾组成,分选差,不具层理,由火山灰充填。
暗色是火山灰,发白的为角砾岩,大小不等。
火山角砾熔岩:由火山碎屑岩向熔岩过渡的一种岩石,不具层理。
发白的为角砾岩,大小不等。
熔岩:是火山喷逸的岩浆冷却凝结的产物,高电阻、高密度、低时差,低中子、低伽玛,裂缝节理、流线发育。
凝灰岩:小于2mm的火山碎屑组成,呈致密块状结构,主要由晶屑组成,粒度一般小于2mm,呈棱角状。
沉凝灰岩:由粒度小于2mm的火山物质与沉积碎屑组成。
变质凝灰岩:岩石后期被方解石等交代。
玄武岩:呈致密块状、斑状结构,局部具间粒结构。
安山岩:致密块状,斑晶、玻晶交织结构。
火山角砾岩:呈致密块状结构,主要由岩屑组成。
角砾成分主要为安山岩,角砾大小不一,多呈棱角状。
(三)ECS测井识别岩性火山岩以Si为主要造岩元素,其次是Al、Na + K和Fe,而Ca、Ti、S份额极小。
不同岩性在ECS元素含量和常规测井曲线上有不同的测井响应特征, ECS测井最明显的应用就是利用元素含量变化及由此估算的矿物含量确定岩性。
(四)模式识别法1、灰色关联法2、神经网络法,外常用的有模糊识别法、主成份分析法、聚类分析等方法。
1、灰色关联法灰色关联分析的目的是通过衡量因素之间的关联程度,寻找系统中各因素间的主要关系,找出影响目标值的重要因素,从而掌握事物的主要特征。