测井地质学-构造
测井地质应用技术6-构造形态测井解释
第六章测井资料井周构造形态分析技术第一节测井资料井周构造形态分析方法与流程地层倾角测井早已用于研究构造,并已建立了各种构造形态的地层倾角矢量模式,这种模式对于简单的构造有效。
但当面临的对象太复杂时,例如复杂的岩相和复杂的构造,这种解释方法表现出明显的缺陷,一种倾角模式往往对应着多种地质特征,出现多解性,即解释的不确定性,给测井解释带来困难,需要寻求新的解释方法。
目前,测井所获得的信息越来越多,特别是成像测井提供了多种与地质有关的信息,有可能将多种测井信息用于研究构造问题。
事实上,构造运动的结果体现在沉积体的形变上,因此,一个构造体具有两个基本的特征:其一是构造的各个部位地层的产状有变化,其二是地层本身随着构造形态的变化而变化,表现在地层的层位、层序、厚度上。
构造形变的这两种特征都可通过测井方法探测到。
因此,可通过测井手段来研究构造的形变,并恢复构造的形态。
此外,由于单井构造解释对区域地质资料的依赖性远大于多井解释,因而,区域地质研究也必不可少。
本章所介绍的方法是将测井相研究与倾角矢量模式结合起来,同时将区域地质规律与测井解释结合起来研究单井或多井构造问题,这种方法大大提高了解释的精度和可信度。
另外,井旁构造形态的解释可以弥补地震资料的不足,为地震资料的重新处理提供准确的构造模型和速度模型,可提高地震资料的处理和解释效果,同时测井构造解释还可填补地震资料在复杂构造带形成的空白区,从而恢复出整个剖面的构造形态。
这种测井和地震的结合是分析和研究复杂构造带构造形态及变异规律的有效途径。
该方法已在川东复杂构造带大量实践中见到了明显的效果。
在四川盆地23口复杂井的运用实践证明,测井资料井周构造形态分析技术对复杂构造带的井周构造形态解释效果好,解释结论准确可靠,同时其解释结果为地震资料重新处理提供了关键的构造模型,并填补了地震资料的空白区,解决了生产中的难题,帮助发现了多个气藏。
本章根据四川碳酸盐岩地层的沉积特点及川东高陡构造的构造特征,介绍以测井资料为主,充分结合地质、地震信息分析复杂构造带井周构造形态的方法。
测井地质学知识点
第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1. 类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2. 低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3. 海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4. 高位域:沉积物供给速率常〉可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或U型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5. 陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到U型层序边界之上,朝盆地方向下超到U层序边界之上。
三、湖平面变化与层序结构1. 湖平面变化与体系域2. 层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1. 测井—地震—生物等时地层格架建立2. 关键层序界面识别3. 研究区测井—地质岩相知识库的建立4. 关键井的岩相识别、重建岩相序列5. 建立多井关键性剖面6. 预测油气分布三、单井测井层序分析方法1. 测井资料预处理2. 沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3. 沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井--累积水平位移交汇图法、地层倾角测井-- 倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1. 分形的概念2. 地质学运用分形理论需要考虑的问题3. 分数维的计算4. 分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1. 常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2. 地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性—颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1. 粒序模型2. 不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP 曲线的差异3. 利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1. 测井响应特征值2. 测井相图的编制3. 岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1. 岩心刻度2. 沉积构造的测井解释图版3. 层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1. 平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究1. 古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法2. 用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1. 冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2. 非对称背斜3.倒转背斜4. 平卧褶曲5. 对称向斜6. 非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1. 确定井孔剖面的地层产状2. 判断地下构造的偏移方向3. 构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1. 正断层2. 逆断层3. 逆掩断层4. 地层倾角测井应用--- 两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一-- 用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层- 平卧褶曲构造三、应用二-- 塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1. 岩心裂缝几何参数的相关分析2. 岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1. 岩心裂缝的描述-- 单一裂缝参数和多裂缝参数2. 裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2. 双侧向测井3. 补偿密度测井4. 长源距声波测井5. 岩性密度测井6. 自然伽马测井7. 地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1. 裂缝的分类及其基本图像特征2. 真、假裂缝的识别3. 天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1. 从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性** ⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2. 从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3. 从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1 .全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2. 双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1. 地层的组成2. 导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1 .烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵ 自然伽马能谱测井⑶ 密度测井⑷ 电阻率测井⑸声波测井2. 用交会图识别烃源岩⑴自然伽马-- 声波测井交会图⑵电阻率-- 自然伽马交会图⑶电阻率-- 声波时差交会图3. 声波- 电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1. 烃源岩含油气饱和度★2. 烃源岩剩余烃含量VHC 第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1. 有效盖层识别2. 泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。
测井构造研究39页PPT
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ,徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
测井知识点总结
测井知识点总结一、测井的概念测井是指利用测井仪器和设备,通过测量井底岩层岩石和流体的性质,为油气勘探和开发提供地层信息的一种技术。
测井是一种地球物理和地质学的交叉学科,是油气勘探开发中的重要技术手段。
二、测井的作用1.评价储层性质:通过测井可以了解地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等参数,帮助确定储层的物性特征,为油气储集层的评价提供数据支持。
2.确定油藏参数:通过测井可以确定油藏的含油饱和度、油层厚度、垂向展布和孔隙结构,为油田的储量估算和开发方案提供依据。
3.指导井位设计:测井可以确定地层的性质和构造,为井位的设计和钻井方案的制定提供依据。
4.优化井筒完井设计:通过测井可以了解井下岩性的变化和油层的特征,指导井筒完井设计,选择合适的生产层位和工程措施,提高油井的生产效率。
5.监测油气层动态:测井可以监测井底岩层的性质和变化,及时了解油气层的动态变化情况,指导油气开发策略。
6.保证油井安全:通过对井下岩层进行测量,可以了解地质构造、地应力状态、孔隙稳定性等情况,确保钻井安全。
三、常见的测井工具和方法1.自然伽马测井:自然伽马测井是利用地下岩石放射性元素自然辐射的特性,通过测量自然伽马射线的能量和强度,了解岩石的密度和成分,判断岩石类型和含油气性质。
2.电测井:电测井是利用钻井井筒和地层的电性差异,通过测量井底岩层对电流的导电、电阻、介电等特性参数,推断地层的电性特征、含水饱和度和孔隙度等信息。
3.声波测井:声波测井是利用声波在地层中的传播特性,通过测量声波波速和波幅的变化,推断地层的孔隙度、渗透率、孔隙结构和成岩环境等信息。
4.核磁共振测井:核磁共振测井是利用核磁共振技术,通过测量原子核在地层中的共振信号,获得储层的渗透率、孔隙度、岩石类型等参数。
5.测井解释方法:根据测井资料的性质、特点和目标,采用各种物理、地质和数学方法,对测井资料进行综合解释和处理,得出地层的物性参数和岩性解释结果。
6.测井井筒完整性检测方法:针对井筒完整性的要求,包括封隔壁、封堵操作、水泥防漏、井下环序装置,钻进模式,测井系统等方面,研究井筒完整性检查方法、工具及其应用。
04 测井构造地质精细分析
4、平卧褶曲
●
平卧褶曲特点: 轴面接近水平, 上下两翼地层倾向 相反或接近相反
●
矢量图特征: 红--蓝模式,
倾向相反。
●
平卧褶曲倾角矢量特征
在测井曲线(如自然电位曲线)上: 以轴面为中心,向上向下地层对称重复出现。
5、对称向斜
●
特点: 轴面近于直立,
两翼倾角相等、 倾向相反。 穿过向斜鞍部:
对称向斜矢量图
4、断层在地层倾斜矢量图中的特征
受构造应力作用,断层本身及附近产生一些特殊现象:
●
断层带附近发生牵引现象,局部地层变陡或变缓, 断层面附近形成破碎 断层上下两盘地层产状
在倾斜矢量图上表现为红、蓝模式;
● ●
带,倾斜矢量图上呈现杂 乱模式或空白带。
不同,倾斜矢量图上存在 较明显的差异。
根据倾斜矢量的上述变化,可比较准确地确定断点位 置。资料完好时,还可确定断层走向及断面产状。
2、判断地下构造的偏移方向
非对称背斜 、 倒转背斜 等地区
构造高点常随深度发生偏移, 深浅部位构造形态相差很大。
利用地层倾角测井资料
能比较直观地确定: 地下构造的符合程度; 构造(高点)偏移的方向。
若不知道有无断层,能否确定是否存在高点偏移?
4032m
川东地区×井在4032m处由西翼进入东翼剖面示意图
●
依靠对地层倾角测井和井壁成像测井资料的解释: ⑴ 能准确确定地层产状和构造要素; ⑵ 解释小规模地质构造,如断层、褶皱、不整合。
一、地层倾角测井构造解释原理 二、井壁成像测井构造解释原理
一、地层倾角测井构造解释原理
★ ★
岩层最初形成时,大都是水平或近水平。 若发生构造运动(如褶皱运动),水平或近水平岩层形成 再接受沉积,新岩层在新的褶曲运动下又形成了新
测井地质学 资料
1.测井地质学:将测井资料同地质现象紧密结合起来,用测井手段来研究沉积学和地质学等方面的问题,实现预测和圈定一定范围油气资源、最终达到查明油气分布规律的目的。
2.沉积相:为沉积环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。
包含了沉积环境和沉积特征两个方面内容。
进一步划分为亚相、微相。
3.测井相:表示沉积物特征,并可使该沉积物与其它沉积物区别开的一种测井响应。
4.标准层:具有等时性,分布广泛、容易识别的岩性层或岩性界面、5.烃源岩:能够生成石油和天然气,并能排出、聚集成工业油气藏的岩石,称为生油(气)岩或烃源岩。
6.三角洲:在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,逐将携带的泥沙沉积于此,形成近于顶尖向陆的三角形沉积体,称为三角洲。
7.相序定律:只有现在看得到而彼此相邻的相或相区,才能在垂向上依次重叠而无间断,这个定律在研究沉积相时有重要意义。
相序定律强调垂向相序的连续性。
8.相标志:相标志,也叫做成因标志:把反映沉积环境条件的沉积岩(物)特征要素的综合,相标志,也叫做成因标志。
9.沉积环境:是物理、化学、生物特征相对均匀的微环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。
10.沉积模式:沉积模式或称相模式是指沉积相空间组合,它是在综合古代和现代沉积相特征基础上,对沉积相特征的高度概括。
3、简述冲积扇测井特征。
冲积扇组成:可分为扇根、扇中辨状河道、扇端、侧翼四个亚相。
⑴扇根:①泥石流沉积:为泥质支撑砾岩,大小混杂,分选性差,渗透性差,多期叠置、末期转化为稳流性泥石流甚至是洪水泥,因此向上渗透性变好,曲线特征为一套低幅反向齿形,齿中线上倾、平行,呈前积式幅度组合。
②主河道沉积:主河道沉积发育在泥石流沉积之上水流中刷搬运能力强,沉积有滞留的碎屑支撑砾岩,底部常有残留的泥石流层,单层厚度不大,曲线特征为中幅正向或对称齿形,齿中线下倾或水平。
⑵扇中辨状河道:在此部位水浅流急,河道迁移快,以含砾砂岩为主,有时几期河道叠置成一厚层,曲线特征为中幅厚层,常由几个齿叠加而成具箱形或钟形外貌,齿中线水平或下倾相互平行。
测井地质学-沉积-2
槽 状 交 错 层 理
槽状交错层埋 槽状交错层理的各槽状层系彼此交错切割,在地层倾角图上显
示为倾角与倾向变化频繁。
微电阻率成象测井的微相特征
波状交错层理
波状层理
板状交错层埋 板状交错层理在倾角图上显示为一组倾角不同的绿色模式或蓝
色模式。下图层系组由五个层系组成,层系间的倾角不同但倾斜 方位角相同,说明是板状交错层理。每个层系的倾角与方位角相 同,说明层系内各细层是单向直线形纹理。
浪成低角度双向 交错层埋(羽状) 低角度红蓝模式 组合间互,模式 的矢量倾向方向 相反(低角度双 向交错交错层理)
高角度斜层理
斜层理 岩心上常表现为一组单一倾 向的纹层垂向叠合,每个纹 层成分、粒度、颜色等有变 化。从倾角图上看出厚层砂 岩有两组蓝色模式,说明整 个层系组由两个平行层系组 成。倾角由大逐渐减小,说 明层系内各细层是弧形的, 因此,此层系为弧形斜层理。 箭头所指方向为沉积时水流 方向。弧形层理在图上显示 蓝模式。
地层倾角测井(Diplog)
地层倾角测井是研究油田地下地质特征的重要手段, 它提供了井中地层层面,层理面等一系列密集的产状变 化。它可以解决常规地震难以确定的潜山内幕地质构造、 区分断层、不整合面等。利用其成果研究沉积构造,判 断沉积类型、古水流方向和砂体增厚方向。微扫描测井 直接展现裂隙产状、封闭性质、沉积结构和沉积构造, 展现全井段连续的岩层内部结构剖面。因此,该测井方 法是一项重要的地质测井方法。
斜层理 从FMI 图像上看出斜层理往
往对应于一组有明暗条纹显示 的正弦波曲线,并且可以准确 计算出每个层系、纹层的界面 产状。
斜层理有低角度(<12度), 中 角 度 ( 12 ~ 20 度 ) 、 高 角 度 ( > 20 度 ) 之 分 。 对 应 在 FMI 图像上往往呈一组不同倾角大 小的正弦曲线;也有断续状斜 层理,往往没有完整的正弦波 曲线,而是粗略显示的。
测井相5构造分析
三、构造产状的确定
❖1、地层层段的选择
层面矢量值(倾向、倾角)是沉积产状、差异压实产状 和构造产状的总和,因此在研究层面的构造产状时要除去 沉积和差异压实产状的影响。
一般选取粘土岩,特别是页岩因其沉积环境稳定,沉积 能量小,水平层理发育,矢量一致性比较好,反映地层产 状比较可靠。同时在砂岩层,砂岩越纯其中反映构造产状 的点子越少,而砂泥岩薄互层或层理发育的砂质泥岩,其 倾角矢量往往有很好的一致性,也能够正确地反映地层的 产状。
c、作TT’方向杆状图与横剖面图: (1)TT’方向杆状图 ①缓翼地层倾角为θ,方位角Φ=270o,在T’方向( Φ a=90o)的视倾角
θa为tgθa=tg θcos( 270o – 90o ), θa=-θ,即视倾角大小与真倾角相同, 倾斜方向为T’的反方向。 ②陡翼地层倾角为θ,方位角为Φ= 90o,在T’方向( Φ a=90o )的视倾角θa 为tgθa=tg θcos( 90o – 90o ), θa=θ,根据不同深度的地层视倾角值,可 以作出TT’方向杆状图。
❖1、利用矢量图建立识别模式
1)单斜构造
图6-7中,单斜构造的 地层倾角矢量图上最明 显的是在泥岩井段中以 绿色模式显示来。而在 砂岩层段测得的是层理 倾角,灰岩井段测得的 是层内裂缝的倾角,这 些对识别起干扰作用。 所以单斜构造的矢量图 识别模式为绿色模式。
6-7 单斜构造地层倾角
2)对称背斜
当井没有穿过轴面,矢量图为绿色模式显示(如图6-8),与单斜 构造显示相同。但在轴面两侧钻井,两口井的矢量图在同一岩层出现倾 向相反的倾角。
根据此图可以确定脊点Cp、轴点Ap、转折点Ip。其中脊点Cp为蓝(西) 与红(东)的交接点。轴点Ap为红(东)色模式中倾角增大率最大的点。转 折点Ip为红(东)与蓝(东)的交接点。从方位角与深度的关系可以看出, 脊面以上,地层是西倾;脊面以下,地层东倾(图6-19(B)左图)。
第6章 测井构造地质精细解释
断裂构造解释实例
如图为塔里木盆地轮南 23 井的地层倾角测井解释实 例,断层上盘具有拖曳牵引 现象,倾角矢量呈红模式。 断点埋深 4630m ,断层面东 倾(即与红矢量方向一致) ,断层面倾角 400 ,断层下 盘成急剧变化的蓝模式。
测井构造研究的一般方法
方位频率图 地层倾角测井构造解释原理 如左图所示,用 0 、 90 、 180 、 270 度分别表示北、东、南、 西方位,用同心圆表示角度大 小,两个同心圆之间的距离为 0 10 。把倾向和倾角看成极坐标 ,点在图上,叫做史密特图。 在史密特图的基础上,将图 中大圆每 15 或 10 为一间隔分为 若干扇形区,对落在其中的点 子进行个数统计,然后绘出方 位频率折线,叫做方位频率图 在研究构造地质时,应用方 位频率图可确定构造倾向和倾 角。在研究沉积相中,应用它 可确定古水流方向。
断裂构造解释
地层倾角是确定断层的有效方法,尤其对牵引断层效果更好。
因为牵引断层在上下盘地层牵引范围内;倾角矢量会有一个畸变 带,根据畸变带容易确定断点和断层的定向。在解释中通常总是
把断层的走向,看成与被牵引的地层部分的倾向相垂直。
用倾角资料解释断层的基本方法是,根据断层的成因和类型 设计出许多断层倾角模式,根据倾角模式再去解释倾角矢量图。 为了使解释结果唯一性,要尽量结合其他地质资料,例如正断层 地层有缺失现象,逆断层地层有重复现象,…等。 下面列举各种类型断层中的部分典型模式和实例以供参考。
断裂构造
2.断层分类 根据断层两盘的相对运动可将断层分为以下几类: (1)正断层:正断层是断层上盘相对下盘向下滑动的断层。 井下的标志为地层缺失。 (2)逆断层:逆断层是断层上盘相对于下盘向上滑动的断层, 井下标志为地层重复。 习惯上将断层面倾角小于 45。左右的逆断层称为逆掩断层,大于45。的 逆断层称为冲断层。 (3)平移断层:断层两盘沿断层面的走向相对移动的断层。
构造地质学解析在石油地质中的意义
构造地质学解析在石油地质中的意义石油作为世界上最重要的能源之一,在现代工业和生活中扮演着重要的角色。
而构造地质学作为地质科学的一个分支,对于石油地质的研究具有重要的意义。
首先,构造地质学的研究是深入了解地壳演化的重要途径。
地壳的构造特征与构造运动直接关系着石油资源的形成和分布。
构造地质学可以通过研究断裂、褶皱、岩石变形等构造特征,推断地壳中的构造运动过程。
这对于解析控制油气运聚条件的构造演化、油藏的储集层类型及裂缝发育情况等具有重要意义。
其次,构造地质学的研究对于石油勘探有着指导意义。
通过构造地质学的研究,可以了解地层的断裂、褶皱、岩性变化等特征,由此推断油气运移条件和储层的空间分布。
此外,构造地质学对于油气成藏规律的研究也具有重要意义。
构造地质学可以帮助解析构造对于油气运聚的控制作用,因此有助于确定油气勘探目标、设计合理的勘探方案。
再次,构造地质学对于油井开发的规划和优化有着重要的意义。
构造地质学可以研究和解析油气开发过程中的构造变形特征,提供合理的开发方案。
例如,在开发高压气田时,研究断裂发育特点可以指导适当的钻井技术,优化井位的选择;研究地层变形特征和裂缝发育情况,可以指导压裂技术的应用,提高油井的产能。
此外,构造地质学在油气勘探开发过程中的重要性还体现在井下地质工作中。
在油气开发过程中,构造地质学可以帮助解决井下地质问题,提供准确的地质信息。
例如,在钻井过程中,构造地质学可以通过研究同位素分析、岩石圈构造运动等,判断井眼位置是否达到目标地层;在井下测井中,可以通过研究地层的构造特征,提供准确的地层解释,从而指导井下开发作业的设计和实施。
总的来说,构造地质学在石油地质中的意义不可忽视。
它不仅可以深入了解地壳演化,解析控制油气运聚条件,指导石油勘探和井下开发,而且对于油井的规划和优化也具有重要的指导意义。
构造地质学的研究对于提高石油勘探和开发的效率和效果,在石油行业发展中起到了不可替代的作用。
测井地质学-构造+裂缝+断层类型的识别
在含油气盆地内从事地下地质研究工作,断层的识 别,组合是很重要的工作之一。一个油田构造图是否能 做好,断点识别、组合;断层组合至关重要。组合所用 的工具一个是地震剖面,另一个就是测井。如何利用测 井资料结合地震剖面资料的使用,是问题的关键。
地层倾角测井资料可以用来分析断层性质,断点, 断面产状。
断点位置在巨红型底部,
倾向为断面倾向,断面倾角
绿
不小于最大巨红型底部矢量
红
的倾角,最小断距为巨红型
长度。
蓝
绿
轮南油田
(三叠系)
LN3井在三叠系钻遇断层,断 点在4630米。
4600-4615米为正常地层倾斜, 地层倾角为2°-4°,倾向为东倾
4615-4625米为红模式矢量, 倾角由3°增加到14°、倾向大多 为北东向。之后倾角突然变小, 出现空白模式 在4630米,倾角为32°、倾向为 西倾,4635-4640米,倾角为6°、 西倾(下盘产状)
三、 地层倾角的断层解释方法
(三)同生断层特征及矢量图分析 在矢量图上,① 同生断层的上盘显
示出巨红型矢量;② 断面的倾向与巨 红型矢量的倾向相反。断点位置可定在 巨红型底部。
如果将地层面与断层面近似看成直角关 系的话,那么,断面倾角可近似地取红 型矢量最大倾角之余角,断距可取红型 段长度,为最小断距。
右图是尼日利亚一 口井的现场实例,是 一个比较典型的生长 断层的图象。
断点在6495英尺处, 上盘倾角逐渐增大, 倾向为北北西,下盘 方向与上盘相反,断 面向西西南方向下掉, 图形向上延伸有300 英尺的断层带。
(四)具有正牵引现象的正断层(地层产状与断面倾向相同)
牵引现象伴随断裂拉张发生,是对盘岩层相互拖曳而成。 或于沉积后,岩层压实脱水产生的沉积层滑动所致。断面附近 的地层倾向与断面倾向相同,其上盘矢量具有红型矢量特征, 过断层面之后,矢量呈蓝型矢量。
油井地质知识点总结归纳
油井地质知识点总结归纳地质学是石油工程师必须了解的重要学科之一,它对于石油勘探和生产具有重要的指导作用。
油井地质知识点总结如下:1.地质构造:地质构造是指地壳的组织和形态,主要包括构造运动、构造动力和构造形态。
了解地质构造有助于研究油气成藏条件和分布规律,指导勘探工作。
2.地层地质:地层是地球地壳中的岩层,是地质构造研究的主要对象,地层地质研究有助于了解构造演化及油气成藏条件。
3.沉积地质:沉积地质是研究地球表面层沉积岩的地质学科,通过了解地层的沉积环境和沉积岩性进行油气勘探。
了解沉积地质有助于预测油气成藏条件和优选勘探目标。
4.构造地质:构造地质研究地质构造对地层和岩石的变形关系,以及构造对石油、天然气藏的影响。
构造地质是油气勘探开发的基础理论。
5.石油地质学:石油地质学是对油气藏的分布和成藏条件进行研究,了解油气的形成和成藏机理,为油气勘探开发提供理论依据。
6.钻井地质学:钻井地质学主要研究在地下勘探过程中通过岩心、岩屑、钻井液等方法研究油气层的地质特征。
7.岩石地理学:岩石地理学是研究地球表面地质现象和岩石环境演化的科学,了解岩石的成分和分布,为油气藏的勘探和开发提供依据。
8.地震地质学:地震地质学是利用地震波对地下构造进行勘探和研究的科学,通过地震勘探可以了解地下构造特征和预测油气成藏条件。
9.油气田地质学:油气田地质学主要研究石油、天然气的地质特征和储量,通过了解储层岩石和流体性质为油气勘探开发提供理论依据。
10.勘探地质学:勘探地质学是对地质体进行探测的科学,通过地质勘探了解地下构造特征和石油、天然气的分布规律。
总之,地质学是石油勘探和生产中不可或缺的重要知识,只有掌握了地质学原理和方法,才能更好地指导石油勘探和开发工作。
希望石油工程师们能认真学习地质知识,不断提高自身的地质学水平,为石油勘探开发做出更大的贡献。
测井地质学
测井地质学的研究方法
测井地质学的研究是建立于地质学和岩石物
理学理论基础之上,以地质信息和测井信息的提
取为依据,通过地质信息和测井信息间的正演和 反演过程,建立测井解释地质模型,以期解决地 质问题。
测井地质学的研究方法 测井地质学研究的逻辑步骤 1、区域地质分析
充分了解目标区内地层、构造、沉积、生储盖层性质及其组合、工 程地质等基础资料。初步井地质学可能研究与解决的问题。
的形势下,对低电阻率油层的研究与准确解释已成为岩 石物理学家的一个重要研究课题。
测井地质学的研究内容 3、工程地质研究
测井解释的现代地应力可用于钻井的井壁稳定性研究、油藏内 注水井的设计与调整。 测井计算岩石力学参数及粘土成分可用于钻井可钻性、钻井液 设计与平衡钻井研究,提供合理防止井漏,以及设计压裂与改造 油层合理压裂参数。 测井计算地层孔隙压力与地震速度资料结合用于预测超压地层 ,实现平衡钻井,也用于研究盆地的压力系统。 测井对固井质量检测与强度计算可为试油、酸化、压裂改造油 层,以及油井的配产、注水等油藏工程提供基础参数。
研究进展 5.生油岩的测井分析 在测井储层评价时主要研究对象是砂岩 而在生油岩测井评价中主要研究对象是泥岩。 实践证明富含有机质的泥岩的电阻率比不含有机质的 泥岩的电阻率高数倍。通过对泥质岩石电导率、自然伽 马能谱分析、声波纵横波速度差异的研究,测井可以有 效地识别生油岩。
研究进展
6.储层预测及油气区域研究 通过测井曲线的标准化刻度和井间对比,可以在油 气区块上制作出各种各样的地球物理相态等值图,如自 然伽马、电阻增大率、胶结指数、测井孔隙度、渗透率 、泥质含量等在一个储层的区域分布图,这种图与含油 饱和度、沉积相等有极为密切的关系,依靠这些图的研 究可以得出油气储层在区块上的时空展布,为科学布井 和开采提供了依据。
地质学知识:测井地质学在天然气地质勘探中的应用分析
地质学知识:测井地质学在天然气地质勘探中的应用分析天然气作为一种清洁、高效的能源逐渐成为全球能源发展的重要组成部分。
在天然气勘探开发中,测井地质学是一项非常重要的技术手段之一。
测井地质学通过应用各种测井工具获取井壁信息,结合岩心资料和地震资料等多种资料,来分析地层属性及其物理性质,为天然气勘探开发提供重要的技术支撑。
本文将结合实际案例,系统分析测井地质学在天然气地质勘探中的应用。
一、测井地质学的基本概念测井地质学是指利用测井资料进行地层研究的一门学科,其研究重点是通过测井资料掌握地层性质及其变化规律,包括测井响应特征、地层结构和岩性特征等。
测井地质学是地质学、物理学、地球物理学、数学等多学科交叉和综合的一门学科,具有较强的实用性和针对性。
测井地质学从测井数据出发,将测井曲线中的各种信息转换为地质信息,包括地层分界面、岩性判别、孔隙度、渗透率、饱和度等参数,以及地层各种物理性质随深度的分布变化规律。
测井地质学将测井资料应用于地层研究,可以缩小岩心资料和地震资料无法取代的地位,并提供高质量、大量、连续的地质信息,为地质勘探和生产提供必要的支持。
二、测井地质学在天然气地质勘探中的应用1.神南气田测井地质学应用实例神南气田位于华北地区北部河北省迁安市境内,是中国天然气深水区重要的天然气田之一。
经测井地质学分析,发现神南气田的储层主要存在于深层下新统和深灰系中,特别是下新统上统和下新统中统段,在这些地质时期形成的古构造控制下,储层发育良好。
此外,神南气田部分区块的顶部为鱼嘴型结构,是一个主要的有效油气诱发部位。
针对不同储层类型,采用不同的测井参数组合,可以实现测井响应特征、岩性判别、孔隙度、渗透率、饱和度等参数的测定,进一步明确储层特征和生产动态变化。
2.渤海湾盆地测井地质学应用实例渤海湾盆地是中国海域面积最大、产油气区域最广,也是中国天然气深水区开发的重点区域之一。
针对渤海湾盆地区储层的特点和生产需求,采用测井地质学方法进行地质研究。
测井地质学
测井地质学第一章绪论1.测井地质学的基本含义:以测井学、地质学和岩石物理学理论为指导,综合运用各种测井信息来解决地层学、沉积学、构造地质学、石油地质学以及油田地质学中的各种地质问题的一门学科。
2.主要研究内容:基础地质研究、石油地质研究、钻井和油藏工程地质研究。
(1)基础地质研究的首要任务是充分利用地质资料、测井资料和地震资料相配合进行地层层序划分和标定,建立区域统一的地层层序,确定沉积体系域,找出不同体系域的测井曲线相应,进行井间层序与体系域的分析.主要研究地层、地质构造、和测井沉积学。
(2)石油地质研究:研究生油岩,确定生油岩有机质含量和生烃潜力;研究盖层的封盖性能;进行储集层综合研究;进行油气藏静态、动态描述。
(3)钻井和油藏工程地质研究:在油气田勘探和开发的生产实践中,将多种测井信息用于地震解释设计、钻井设计、油井压裂、试油过程中的泥浆配制、固井质量检查、套管的损伤和变形、油层保护等工程地质的研究,是测井地质研究的又一领域。
3.研究方法:测井地质学工作方法的核心是“地质刻度测井”,或称“岩心刻度测井”,针对地质任务建立精细解释模型。
第二章倾角成像测井方法1.测井资料地层对比:通过对相邻井的测井曲线进行分析,根据曲线形态的相似性,进行井与井之间地层追踪的过程。
岩性对比方法,在开发中、后期,随着开发的深入和井点的增加,测井曲线对比在地层对比中占有绝对优势。
测井曲线的形态特征是岩性、物性和所含流体的综合反映。
主要用于:区域地层对比和油层对比(小层对比)。
域地层对比:以区域地质研究为重点,在油区范围内对比大套地层,目的是确定地层层位关系。
油层对比:以油层研究为重点,在一个油气藏范围内,对区域地层对比时的油层进行划分和对比,确定油气层主要关系。
举例:利用标准层对比油层组,利用沉积旋回对比砂岩组,利用岩性和厚度对比单油层。
2.用测井资料主要研究井筒内可见的小型规模的地质构造。
(1).测井资料的褶皱解释:(2).测井资料的断层解释:断层类型不同,倾角模式组合不同。
构造地质学知识点
绪论、第一章构造地质学:是研究地球、尤其是地壳和岩石圈的结构构造的一门学科。
岩石圈:有地壳及部分上地幔组成的全球连续的刚性层圈。
(构造圈)地质构造:由内动力作用引起的地壳中的岩层或岩体发生变形变位的痕迹。
构造运动:引起地壳中岩层岩体发生变形变位形成的地质构造的内力作用。
构造运动类型:水平运动:沿大地水准面切线方向即垂直地球半径。
垂直运动:沿地球半径,垂直大地水准面切线方向。
构地的研究方法:(一)技术方法:1,野外调查;2,钻井:取岩心;3,地球物理技术(重磁电震);4,模拟技术(二)思维方法:1,历史—力学分析方法;2,类比方法;3,辨证法。
地质学三大理论支柱:岩石学;构造地质学;地层学。
第二章水平岩层:岩层面与水平面基本平行,即同一层面上各点海拔高度都相同的岩层。
地质图:用规定的花纹和符号,按一定的比例尺将地表出露的各种地质界线投影到平面上的图件。
地质界线:各地质体的边界。
水平岩层的特征(识别):1、在地形地质图上,水平岩层的地质界线与地形等高线平行或重合。
2、正常层位,新地层在高处(上方)老地层在下方。
3、露头宽度取决于岩层厚度和地形坡度两个因素。
4、水平岩层厚度等于顶底面的高差。
构造运动:(1)广义:地壳运动;(2)狭义:引起地壳中的岩体,岩层发生变形变位形成地质构造的一种内力作用。
倾斜岩层:岩层面与水平面以一定的角度相交,岩层上各点具有不同的水平高度。
单斜构造:倾斜岩层在较大范围发育。
产状三要素:(1)走向:A,走向线两端的方位B,岩层面与水平面的交线的延长线(2)倾向:倾斜线在水平面投影的指向(3)倾角(a )走向线:岩层面与水平面的交线。
倾斜线:顺岩层面与走向线垂直的线。
视倾角:斜截剖面上的倾角叫视倾角。
tan B=tan a*cos w横截面(正交剖面):与岩层走向垂直或与褶皱枢纽垂直的剖面。
岩石产状的确定:(1)野外直接测量——罗盘(2)间接获取:A,地质间接方法:三点法B,地球物理方法:测井:地球倾角测井(真)厚度(h):岩层顶底面的垂直距离。
测井地质学-构造+裂缝+断层类型的识别
图a可见有四个构造层A、B、C、D,各有不同的产状;图b表示ABC层 消去D层产状以后的各层构造产状(包含倾角校正,方位校正)。图c是A、 B两层消除C层影响后的产状(相当于拉平C层);图d是A层经消除B层产 状后,由向东倾变为向西倾5°。
因此,ABCD层的构造演化历史:A层沉积后,东侧抬升,A层西倾5°; B层沉积以后,西部相继抬升,使A层倾角变为0;C层沉积时西侧继续抬 升,A层段产状变成东倾,倾角5°;D层沉积时,西侧继续抬升,使得A 层段的倾角达到10°。说明了该区继东侧抬升后的西区更长时间的抬升构 造演化历程。
B、 孔隙的分布 由于碳酸盐的储层孔隙主要是成岩期及成岩后期的次生改造作 用而形成,因而孔隙的分布均匀程度视其次生改造作用的种类和 程度的不同而有很大的差别。压实、胶结、重结晶、矿物取代、 淋滤、溶蚀、缝合线对孔隙分布的非均质性有很大影响。
C、孔隙的形态 碳酸盐的孔隙形态差别很大,其形态大体上可分为三类:
碳酸盐岩岩石骨架及主要物理性质
碳酸盐岩的主要矿物成份是:方解石、白云石。但经常出现:石膏、硬石膏、 盐岩。另外尚含有粘土矿物、有机质、黄铁矿、硅质等。
以方解石为主的矿物:文石、低镁方解石、高镁方解石。成分为CaCO3。 白云石(CaMg(CO3)2)是在准同生期或成岩期由含镁方解石转变而来。 石膏的分子式为CaSO4·2H2O,含32.5%的CaO,46.51%的SO4和21%的H2O; 硬石膏是无水硫酸钙CaSO4。石膏、硬石膏可以是原生的,也可以是次生的。 它们都是在泻湖、盐湖中,在炎热干燥气候条件下蒸发而形成的。 盐岩是含各种氯和硫酸化合物杂质的NaCl;盐岩常与石膏、硬石膏层伴生。 石膏、硬石膏、盐岩一般不发育孔隙,因而无储集性和渗透性,不能作为储 集层,但可做盖层。
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概述 褶皱构造测井解释 断裂构造测井解释 不整合面的识别及构造历史恢复 构造应力分析
第一节 概述
利用测井资料研究地质构造主要包括:断层、褶皱 和不整合三类。
利用测井资料解决构造问题的能力在过去是较低的,这主 要是因为构造问题更多的是“空间问题”;而测井资料往 往是“点信息”。因此,测井资料对构造的解译能力较差。
逆断层,Ma5井
断 层
断
粗
粗 砂 层
砂
+
砾
岩
渤古1井奥陶、寒武系碳酸盐岩地层特征
断 层
断 层
渤古1井奥陶、寒武系碳酸盐岩地层特征
第二节 褶皱构造测井解释
一、构造产状的确定
一般层面产状受沉积作用,差异压实作图及 构造作用的联合影响。因此,如能选取受沉积 和压实作用影响最小的层段,则用它的产状可 代替构造产状。
每一种构造的不同形态都唯一地对应了一种组合矢量模式, 反之则不成立。在井中钻遇多个构造,其组合模式是单个 构造组合矢量模式的再组合。
利用地层倾角测井系统解释构造时,需要有: ① 由地震,区地资料解释的宏观构造形态资料; ② 由测井、地质录井及地层对比提供的地层产状、岩性、厚度 变化资料; ③ 地层对比中提供的构造图件; ④ 地层倾角测井成果:四条电导率曲线;3条定位曲线;长相关 对比的矢量分布图,井段矢量方位频率图,井段层面产状的线性 极坐标图。
主要测井资料:地层倾角测井、井壁成像测井
地层倾角测井构造解释原理
倾角测井不同深度点的矢量,代表了该点地层在井眼范围 内测到的产状,相当于不同构造部位的矢量,将各部位的 矢量通过叠套关系集中到一个岩层构造面上,即能恢复岩 层的构造形态。
对应于每一个构造,随着深度变化,在井眼范围内地层产 状变化规律有差异,相应的反映在矢量图上具有不同的变 化规律,可以用“绿”、“红”、“蓝”、“弯曲点的连线叫做枢纽。枢纽可以是直 线,也可以是弯曲线或者折线;可以是水平线,也可以是倾斜线。 (5)轴面:由许多相邻褶皱面上的枢纽连成的面,也称为枢纽面。如 果褶皱各层厚度在两翼基本不变时,可以把轴面看成翼间角的平分面, 或者大致平分褶皱两翼的对称面,轴面可以是平面,也可以是曲面,轴 面产状和任何构造面产状一样,是用其走向、倾向和倾角来确定的。
脊 断点
轴面
4.轴面不垂直的后生构 造(斜歪褶皱) (1)井穿过脊线前,倾 角变小,倾向指向西; (2)穿过脊线时,倾角 减小为0;倾向指向东, 倾角增大,然后稳定为巨 绿型矢量。
倒转褶皱:两翼向同一方向倾斜,一翼地层倒转和轴面倾斜的 褶皱(c)
平卧褶皱:轴面与两翼近水平、一翼地层正常及另一翼地层倒 转的褶皱(d)
三、构造类型识别
(一)依据矢量图,结合 测井曲线确定构造类型: 1.轴面垂直的同生构造 特点: (1)地层产状上缓下陡 (2)巨红型矢量类型 (3)井间地层对比显示 两翼地层厚,顶部变薄。
巨型段应按趋势选取,代表性的矢量方 位应该取趋势段中多数倾向一致的矢量。
井壁成像测井构造解释原理
主要用井壁的数字成像图的色彩及辉度来表现构造现象。 由于裂缝或层面处岩性突变,导致岩石的导电性或密度有 突然的变化,在成像测井图上会表现出一条明显的暗色条 带,追踪这个暗色条带的变化趋势,可以计算出断层的产 状及褶皱的要素。
构造产状的确定
张力作用地区,很长井段内泥岩产状保持稳定,矢量具有明 显巨绿型,代表了构造产状。但如果钻遇牵引带或不整合面附 近的风化、充填带时,泥岩产状会有变化。
挤压力作用地区,地层受挤压、变形,多个角度不整合使井 眼地层产状变化很大,巨绿型发育不好,构造产状的确定需要 参考普通型绿型矢量。当绿型段不长或不典型时,可参考绿型 附近倾角小的泥岩段的红、蓝矢量代替构造产状。
2.轴面垂直的后生构造 与轴面垂直的同生构造
相比: (1)后生构造翼部与顶 部厚度无变化; (2)产状上下层一致; (3)矢量显示巨绿型
,与单斜层矢量特征相同, 只是两翼井构造方位相反, 可借助井间地层对比,来 与单斜区分。
如果井钻在背斜顶部,地层倾角会很小,倾斜方位角也会很乱
3.轴面不垂直的同生构造 (斜歪褶皱) (1)当井钻过脊线,倾角 度小到零;过脊线,两翼 方 位 出 现 相 差 180° 的 突 然 变化,然后倾角增大并过 轴面。 (2)在远离轴面处,显示 翼部的巨红型矢量特征。
(6)轴迹:轴面与地面或任一平面的交线。 (7)脊、脊线:背形的同一褶皱面上的最高点为“脊”,它们 的连线称为脊线。向形同一褶皱面上的最低点为槽,其连线为 槽线。
褶皱分类,按轴面产状和两翼产状关系,可分为:
直立褶皱:两翼倾向相反、倾角近相等,轴面近直立(a)
斜歪褶皱:两翼倾向相反、倾角不等,轴面倾斜的褶皱(b)
一般是选取稳定泥岩段为研究对象,因为泥 岩层段属低能环境下的沉积,原始沉积产状呈 水平,大段厚层泥岩的压实可看成是均匀压实, 故差异压实造成的产状变化可以忽略不计,这 时,泥岩层段产状可以代表构造产状。
因此,在地层倾角矢量图上,我们一般选取 绿型矢量,尤其是巨绿型矢量来指示构造倾角。 除了矢量图以外,还可以参考井段的施密特图、 方位频率图的主频率方位代表层面倾向。
因此,在地层倾角矢量图上,我们一般选取绿型矢量,尤其 是巨绿型矢量来指示构造倾角。除了矢量图以外,还可以参考 井段的施密特图、方位频率图的主频率方位代表层面倾向。
二、褶皱要素及形态分类 (1)核,又称核部:系指褶皱的中心部位的岩层。 (2)翼,又称翼部:系指褶皱核部两侧的岩层 (3)转折端:褶皱面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。
利用地层倾角的空间组合,可恢复井点附近的构造形态,特别 是地震剖面难以识别的古潜山内部的构造类型;判断断层,提供 地层不整合依据,以及分析构造演化和构造应力场等。
二、巨型
巨红型:若干普通型矢量组合而成;向下 倾角趋势加大,方位稳定或逐渐变化:断 层。 巨蓝型:若干个普通型矢量组成,向下倾 角趋势变小,方位一致或少有变化。近逆 冲断层的下盘,不整合附近风化坍塌段。 巨绿型:倾角随深度变化不大,倾向保持 一致或少有变化。巨绿型代表该段构造产 状,不同的巨绿段反映不同的构造产状, 或受构造变动前后的地层产状。