腰英台地区火山岩储层岩性识别和参数评价
印长海-火山岩岩性识别及评价课件-2014
目前,松辽盆地北部深层已发现火山岩气藏主要集中在徐家围子 断陷营城组火山岩中
松辽盆地北部深层勘探成果图
依 宝 山 安
断陷(群):18 个
总面积:31459km2
绥
化
徐家围子断陷勘探程度高、
英 台 徐深1 徐 家 围 子 呼 太平川 兰 北
效果好,双城断陷有发现,正在
展开,其他外围断陷积极探索研 究。
美国西北部圣海伦斯中心式火山喷发
(2)裂隙式喷发
岩浆沿一个方向的断裂或断裂群上升,溢流出地表,多形成熔岩席。
夏威夷基劳维亚火山裂隙式喷发 (美国地质勘探局)
智利柴滕火山裂隙式喷发
(3)熔透式喷发(巨型中心式喷发)
特点是喷出通道大,火山口一般不明显且不规则,火山岩分布范围大并与侵入岩过渡相连 。熔透式喷发成岩以熔岩为主,可能发育溢流相,产状为岩被。一般认为这是一种古老的火山 活动方式,现代已不存在。
山碎屑大于90%
结构大类 成分大类
基性 SiO2 45-52% 中基性 SiO2 52-57%
基本岩石类型
玄武质凝灰/角砾/集块岩 玄武安山质角砾岩 安山质凝灰/角砾/集块岩 英安质凝灰/角砾岩 流纹质(晶屑玻屑)凝灰岩 流纹质(岩屑浆屑)角砾/集块 岩 沸石岩,伊利石岩,蒙脱石岩 /膨润土
火山岩岩性识别及评价
印长海 大庆油田勘探开发研究院 2014年7月
概况
一、火山岩基本概念 二、火山岩分布特征 三、火山岩岩性识别方法 四、讨论
概况
火山喷发现象
火山岩形成于八种构造环境
板块聚敛边缘
板块离散边缘
板块聚敛边缘
岩石圈 热点 软流圈 洋壳
陆壳
地幔
火山岩主要形成于八种构造环境 大陆裂谷陆缘弧大洋中脊大洋盆地洋内岛弧 碰撞带 克拉通 边缘海
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》范文
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,对复杂地质条件下的天然气资源开发需求日益迫切。
火山岩气藏作为一种特殊类型的天然气储层,其复杂性和独特性要求我们在技术上进行深入的研究。
本篇论文将重点关注英台地区复杂火山岩气藏的储层特征及其渗流规律,以期为该地区乃至全球火山岩气藏的开采和利用提供科学依据。
二、储层地质背景及概况英台地区地处中-新生代火山岩发育带,拥有丰富的火山岩资源。
该地区的火山岩气藏具有多期次喷发、多期次沉积的特点,岩性复杂,包括安山岩、玄武岩、流纹岩等。
储层内孔隙结构多样,包括孔洞、裂缝和层状渗透等,使得储层特征十分复杂。
三、储层特征研究(一)岩石类型与物理性质储层中火山岩类型丰富,岩石类型包括中酸性至基性的各类火山岩。
通过对不同类型岩石的物理性质进行研究,我们发现不同岩石在密度、硬度、矿物组成等方面存在显著差异。
(二)孔隙结构与分布特征储层内孔隙结构以孔洞和裂缝为主,孔洞大小不一,形态各异。
通过压汞实验和扫描电镜等手段,我们观察到孔隙的分布特征和连通性对气藏的储集能力和渗流特性具有重要影响。
(三)储层物性参数分析结合地化分析、测井资料等手段,对储层的物性参数进行了综合分析。
包括孔隙度、渗透率、饱和度等参数的分布规律和变化趋势,为后续的渗流规律研究提供了基础数据。
四、渗流规律研究(一)渗流机理分析火山岩气藏的渗流过程受多种因素影响,包括岩石类型、孔隙结构、流体性质等。
通过对渗流过程进行数学模拟和物理模拟实验,揭示了火山岩气藏的渗流机理。
(二)渗流模式识别与评价根据储层特征和渗流规律,识别出不同的渗流模式,如线性流、过渡流和拟稳态流等。
并利用现代计算技术对这些模式的特征进行量化评价。
(三)开采动态分析与模拟预测通过收集现场生产数据和开采历史记录,分析了不同开采方式下的生产动态变化规律。
结合数值模拟技术,预测了未来开采过程中的产量变化趋势和潜在风险。
英台气田营城组火山岩岩相分析
英 台气 田营城组火 山岩岩相分析
李 忠诚
( 中国石油吉林 油田公 司勘探开发研究 院, 吉林
摘
松原 18 0 ) 3 0 0
要 松 辽 盆 地 南部 英 台 气 田是 吉林 省 继 长岭 气 田后 的 又一 大型 火 山岩 气 田 ,其 储 集 空 间类 型 受 岩性 、岩
相 控 制 ,不 同岩 性 、 岩 相 带 发 育 的 火 山岩 储 层 的孔 一 缝 及 其 组 合 关 系的 差 异 很 大 。针 对 困扰 气 田 开 发 的 岩 性 、
屑 流亚 相 ,喷 溢相 的下 部 亚相 、中部 亚相 、上 部亚
相 ,火 山沉 积相 的含外 碎 屑再搬 运火 山沉积 亚相 。
1 3 相类 型及相 标志 .
选建产区块和部署开发井位具有重要的意义。
1 火 山岩岩相特征
1 1 火 山喷发模 式 .
火 山 喷发 模 式 一 般 分 为 中心 式 和 裂 隙 式 两 种 。
面的展 布特征 ,通过分析不 同岩相所对应的储层物性特点 ,指 出了该气田储层发 育的有利相带及部位。 关键词 英台气 田 营城组 火 山岩 岩性识别 岩相分析
文 章 编 号 :17 — 05 2 1 )6 00 — 4 6 3 9 3 (0 0 0 — 0 9 0
中 图分 类 号 :P 3 . 5 6 1 4 4
文 献 标 识 码 :B
0 引 言
松 辽 盆 地南 部 英 台断 陷火 山岩 气 藏 具 有储 量 大 但地 质 条 件复 杂 、岩性 岩 相 变 化快 、连 片 性差 、分 布不稳 定 的特点 ,相 比国 内外其 他火 山岩 气 藏 ( 日本 的 Fj a a 田 、我 国 吉林 的 长岭 气 田和 新 疆 的克 ui w 气 k 拉 美丽 气 田) 很大 差别 。虽 然前 人对 该 区火 山岩 岩 有
腰英台地区深井钻井提速技术
3 建 议继续 在腰 英 台地 区开展深 井钻 井提 速技 术 )
[2 1 ]蔚 宝 华 , 金根 , 海 阁. 尔 果 斯 背 斜 井 壁 稳 定 技 术研 究 [] 油 邓 汪 霍 J. 石
勘 探 与 开发 ,o 7 3 ( ) 1 8 l 2 2 0 ,4 1 :0 一1 .
研 究 ,最 终形成 一套 钻头 和动力 钻具 使用 模版 和钻 井
岩土 钻 掘 工 程 ,0 1 3 (o :51 . 2 1 ,8 1 ) 1—8 [ ] 郭 小 勇 . 成 岩 地 层 井 壁 稳 定 技 术 研 究 进 展 [] 庆 科 技 学 院 学 9 火 J. 重
报: 自然 科 学 版 ,0 9 l ()4 4 20 ,16 :24 .
[0 李 金 锁 , 宗 培 . 河 油 田 玄 武 岩 地 层 垮 塌 、 失 机 理 与 对 策 [] 1] 王 塔 漏 J.
[ ] 姚 永 辉 , 庆 铎 , 永 成 . 英 台地 区井 壁 稳 定 技 术 研 究 与 应 用 [] 5 李 张 腰 J.
石 油 钻 采 工 艺 ,0 0,2 6 : 2 — 3 . 2 1 3 ( ) 181 1
预期 目标 。 机硅 防塌抗 温 钻井液 体 系具有性 能稳 定 、 有
速 极低 。 前期钻 探施 工过 程 中 , 曾对液动 冲击 锤和 在 还 孕 镶 P C钻 头 + D 高速 涡 轮 等钻 井 技 术进 行 了试 验 . 但
由于地 层可 钻性 差 , 速效果 很不 理想 提 12 井壁稳 定性 差 , . 对钻 井液 性能 要求 高
均 机 械 钻 速 1 . m h相 比 , 高 了 4 .4 ; 42 / 提 51% 与邻 井 最
利用岩石力学参数法识别火山岩岩性
利用岩石力学参数法识别火山岩岩性刘之的【摘要】火山岩岩性识别是岩相划分、储层综合评价与预测、井网部署、开发方案编制的基础.火山岩类型多,其岩性与岩石成分、结构、构造和成因有关,识别难度大.岩石力学参数中蕴藏着丰富的岩性表征信息,从多个方面提供了火山岩岩性识别的资料.以准噶尔盆地六九区石炭系火山岩为研究对象,在对工区内40块岩样进行岩石力学参数实验的基础上,优选出对火山岩岩性响应较为敏感的泊松比、杨氏模量、体积模量3个岩石力学参数,制作了岩性识别图版.同时,给出了利用测井资料计算泊松比、杨氏模量、体积模量的模型,进而实现了对研究区内火山岩岩性的逐点识别.识别结果表明,该法能够较准确地时火山岩岩性进行识别,识别率完全能够满足现场储层评价要求.【期刊名称】《西南石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2010(032)004【总页数】4页(P12-15)【关键词】岩石力学;火山岩;岩性;识别;测井【作者】刘之的【作者单位】西安科技大学地质与环境学院,陕西,西安,710054【正文语种】中文【中图分类】TE122.2+22火山岩油气藏目前已成为世界油气田勘探开发的一个新领域。
在美国、前苏联、古巴和墨西哥等很多国家都有这类油气藏被发现[1-7]。
我国大多数油田也相继发现有这类储层,例如在准噶尔盆地西北缘的石炭系中发现了一批火山岩油藏,而且探明的地质储量相当可观[8-18]。
目前对这类特殊的储层进行研究时,最常采用的岩性识别方法仍然是基于常规测井资料的交会法[19-25]。
岩石的力学性质与岩石成分等关系密切,因此不同类型的岩石应该具有不同的岩石力学参数值。
为此,本文充分利用蕴藏着大量岩石表征信息的岩石力学参数,对研究工区的岩性进行识别。
对新疆准噶尔盆地 9口井 (X1~X9)40块岩样(其中,安山 -玄武岩 15块,火山角砾岩 8块,凝灰岩 7块,砂砾岩 10块)进行岩石力学参数测量实验。
其中用于常温常压的样品为 20块、用于高温高压地层条件下的样品为 20块,所测参数为抗压强度(Sd)、抗张强度 (St)、抗剪强度 (Sc)、杨氏模量 (E)、体积模量 (K)、剪切模量 (G)、泊松比(μ)。
火山岩岩性识别方法研究
火山岩岩性识别方法研究周 波1,李舟波2,潘保芝2(1.黑龙江科技学院,黑龙江哈尔滨 150027;2.吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林长春 130026)摘要:岩性是测井储层评价的基础,在火山岩油藏的测井评价过程中,由于火山岩岩性定名方法的不统一以及岩性识别方法的不完善,使火山岩油藏的测井评价难以开展。
采用国际地科联(IU GS )推荐的TAS 图方法对火山岩岩样定名,并以此为基础,使用神经网络方法利用测井资料识别火山岩岩性。
研究结果表明,利用传统的统计判别方法建立的测井资料与火山岩岩性的判别关系,识别符合率只有65%;而使用神经网络方法建立的判别关系,识别符合率可达81.8%。
关键词:火山岩岩性;BP 神经网络;SOM 神经网络;岩性识别中图分类号:P631.8 文献标识码:A 文章编号:16715888(2005)03039404收稿日期:20041020基金项目:国家自然科学基金“九五”重大项目子课题(4989419042)作者简介:周波(1963),男,黑龙江哈尔滨人,高级工程师,博士,主要从事测井方法和信息处理方法研究,Tel :0451-********,E 2mail :zhoub123@ ;通讯联系人:潘保芝(1962),女,山东齐河人,教授,博士生导师,主要从事测井方法与数据处理及解释教学与研究工作,E 2mail :panbaozhi @ 。
A Study on Lithology Identif ication Methods for Volcanic RocksZHOU Bo 1,L I Zhou 2bo 2,PAN Bao 2zhi 2(1.Heilongj iang I nstit ute of S cience and Technolog y ,Harbin 150027,China;2.College of Geo Ex ploration S cience and Technology ,Changchun130026,China )Abstract :The lit hology identification is a basic work in reservoir evaluation by well logging data.It is difficult to evaluate volcanic reservoirs wit h well logging data because volcanic lit hology classification is not unanimous and t he recognition met hods are not perfect.Volcanic samples should be classified ac 2cording to TAS (total alkalies vs silica )chart propo sed by IU GS.The volcanic lit hology can t hen be recognized by neural network met hod wit h well logging data.Only 65percent volcanic rocks can be identified by co nventional met hods.Wit h t he met hod propo sed ,81.8percent rocks can easily be recog 2nized.K ey w ords :volcanic rock ;B P neural network ;SOM neural network ;lit hology recognition与沉积岩相比,火山岩岩石的矿物成分要复杂得多。
腰英台气田营城组气藏储层特征及主控因素分析
腰 英 台气 田营城 组气 藏储 层 特 征 及 主 控 因素 分 析
郭 庆 安 ( 石化华东分公司开 理处, 中 发管 江苏 南京 2 0 ) 1 1 01
王 运 海 ( 中石化华东分公司 规划设计研究院, 苏 南京 201) 江 10 1
[ 要 ] 腰 英 台 营城 组 火 山岩 气 藏 岩 性 以流 纹 岩 和 凝 灰 岩 为 主 ,属 于 典 型 的 低 孔 、低 渗 储 层 。 利 用 岩 心 、 摘 铸体 薄 片 、物 性 以及 成 像 测 井分 析 等 资 料 分 析 了营城 组 气 藏 的 储 层 特 征 ,指 出影 响 储 集 性 能 的 主 控 因素
凝灰岩 中常见 次生溶 孔 、晶问微孔 ,面孔 率 一般 为 2 ~ 1 % 、最 大 为 2 ;流纹 岩 中多 为原 生 气孔 , 2 5
Байду номын сангаас
次生溶孑 次之 ,面孑 率一般 为 2 % ̄3 % 、最大 为 4 。喉道宽 0 0  ̄2 L L 0 0o O . 2 mm,为 细~ 中喉 ,粘 土矿 物
2 储 层 物 性 、孔 隙 结 构 及 裂缝 特 征
松 南 ( 英 台)气 田营城组火 山岩 分析 资料表 明 ,火 山岩储 层基 质孔 隙发育 ,营城组 火 山岩储层 有 腰 孔 隙、孔 洞及 裂缝 的存 在 ( 1 () f) 图 e 、() 。岩心 分析孑 隙度 在 2 0 1 ,最高 达 2 % ,平 均 9 3 。 L %~ 8 0 .%
腰英 台气 田所 在 的长 岭断 陷位 于松辽 盆 地 中央 断陷 区南 部 ,营 城组 是 一套 火 山爆 发 相一 溢流 相 卜。 流 纹岩 、碎 屑岩沉 积 。沉 积物 粒度较 小 ,沉 积速度 较快 ,形成 了低孑 、低渗 型火 山岩储 层 ,裂缝 比较 发 L 育 。在此储集 条件 下发现 了相对 优质 的高产 气藏 ,如腰英 台气 天 ,松 南气 田等 ,其 储层形 成机 理 、储 集
《火山岩气藏储层特征及数值模拟研究》
《火山岩气藏储层特征及数值模拟研究》篇一一、引言火山岩气藏是一种非常重要的天然气储藏类型,具有独特的储层特征和开采特点。
对于火山岩气藏的研究,涉及储层的地质特征、岩石物理性质、储层参数的获取以及数值模拟等方面。
本文旨在探讨火山岩气藏的储层特征及数值模拟研究,为相关领域的科研工作者和工程技术人员提供参考。
二、火山岩气藏储层特征1. 岩石类型与结构火山岩气藏主要分布于各种类型的火山岩中,如玄武岩、安山岩、流纹岩等。
这些岩石具有多孔、多裂隙的特点,为天然气的储集提供了良好的条件。
火山岩的内部结构复杂,常常具有斑状、玻璃质、隐晶质等多种结构。
2. 储集空间类型火山岩气藏的储集空间主要包括原生孔隙、次生孔隙和裂隙。
原生孔隙主要受岩石类型和内部结构影响,次生孔隙和裂隙则主要受后期地质作用影响,如溶蚀、断裂等。
这些储集空间为天然气的储集和运移提供了良好的条件。
3. 储层物性参数火山岩气藏的储层物性参数主要包括孔隙度、渗透率、饱和度等。
这些参数对于评价储层的储集能力和开采潜力具有重要意义。
三、数值模拟研究1. 数值模拟方法针对火山岩气藏的数值模拟研究,主要采用地质统计学方法、渗流力学方法、数值模拟软件等方法。
其中,数值模拟软件如Eclipse、Petrel等被广泛应用于火山岩气藏的数值模拟研究中。
2. 模型建立与参数优化在数值模拟过程中,需要建立合理的地质模型和工程模型。
地质模型主要描述储层的岩石类型、结构、储集空间等特征;工程模型则主要描述开采过程中的井网布置、开采方式等。
通过优化模型参数,可以更准确地预测气藏的开采潜力和生产过程。
3. 模拟结果分析通过数值模拟,可以获得气藏的压力分布、产量预测、采收率等重要信息。
这些信息对于制定开采方案、优化生产过程具有重要意义。
同时,通过对模拟结果的分析,可以进一步了解火山岩气藏的开采特点和规律,为后续的研究提供参考。
四、结论与展望通过对火山岩气藏储层特征及数值模拟研究的探讨,我们可以得出以下结论:1. 火山岩气藏具有独特的储层特征和开采特点,涉及岩石类型、结构、储集空间、物性参数等多个方面。
火山岩测井评价
引言
随着石油天然气勘探的不断深入, 作为新型油气储层的火山岩储层正受到越 来越多的重视。 火山岩油气藏的勘探开发是一项世界级难题,因为火山岩的发育 受到岩浆性质、喷发活动和模式的影响,岩性、岩相类型多变,加之后期的构造 运动和成岩作用,使火山岩储层的储集空间和孔隙结构更复杂、非均质性更强, 有利储集空间更难预测[1]。 火山岩储层研究中, 岩性识别是储层评价的基础,提高岩性判断符合率一直 是火山岩储层研究中的难题; 裂缝识别和评价是储层评价的又一重要内容,裂缝 作为流体储存空间和渗流通道, 为油气储集和开采提供了重要的基础条件,如何 划分出裂缝发育带一直没有解决好, 尤其是缺乏定量评价火成岩裂缝的理论方法 研究。火山岩储层的岩性、岩相识别和测井评价,是继碎屑岩、碳酸盐岩等之后 对测井储层评价内容的重要补充,是对测井数据处理和方法研究的进一步拓展, 因此有重要的理论和现实意义。
3 火山岩储层物性参数评价
3.1 基质孔隙度计算 火山岩地层孔隙度的计算主要存在 2 个问题: (1)岩石骨架参数的确定;(2) 孔隙流体的校正。 由于火山岩地层矿物成分复杂多样,矿物骨架属性多变,利 用常规测井曲线计算地层孔隙度精度不高。另外,由于孔隙流体的影响,尤其孔 隙内气体的影响,使核磁共振测量的孔隙度降低[17]。为此,提出了利用 ECS 得 到地层岩石骨架密度, 密度测井曲线和核磁共振测井相结合计算地层孔隙度的方 法,基本原理图如图 4 所示。
图 2 M—N 岩性识别交会图版
3
2.2 ECS 测井方法 ECS(Elemental Capture Spectroscopy)是斯伦贝谢公司向中国推出的一种新型 地层元素测井仪, 该仪器利用快中子与地层中的原子核发生非弹性散射碰撞及 热中子被俘获的原理, 通过解谱和氧化物闭合模型得到地层中主要造岩元素及其 氧化物的百分含量, 在此基础上,用氧化物闭合模型可以确定地层中各种元素的 百分含量。并应用聚类分析、因子分析等方法定量求解地层的矿物含量,并根据 不同矿物成分的含量来识别火山岩岩性[6]。在所有测井技术中,ECS 是唯一能从 岩石成分角度解决岩性识别问题的测井方法识别那些成分差异较大而颜色、 结构、 构造差异不明显的复杂岩性具有极其重要的意义为此,采用 ECS 测井新技术能 从岩石成分的角度来解决火山岩岩性识别这一难题。 ECS 主要测量结果包括两大类:①Si、Ca、Fe、Al、S、Ti、Cl、Cr、Gd 等 主要造岩元素的百分含量;②SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、FeO、Fe2O3、CaCO3、 TiO: 、CaSO2、FeS 等各种氧化物的百分含量,不同地区、不同地层,指示岩性 的主要矿物类型不同[7]。 2.3 成像测井识别法 火山角砾岩、集块岩、流纹质角砾凝灰岩等正常火山碎屑岩,因为其角砾、 集块成分也都来自酸性和中基性岩类,所以从常规测井角度来看,其特征值范围 和其他岩类没有太大的差别。 由于火山角砾岩、 集块岩中的角砾、 集块的矿物成分与其周围的胶结物不同, 进而表现在岩石物理性质(如电阻率)的差异上。地层微电阻率扫描成像测井(FMI) 是一种重要的井壁成像方法, 它利用多极板上的多排纽扣状的小电极向井壁地层 发射电流, 用表示微电阻率相对变化的曲线来反映地层的微细结构。将微电阻率 曲线经适当处理可刻度为彩色或灰度等级图像来反映地层微电阻率的变化, 从这 些测量信息中,可提取地层地质特征信息,如层理、裂缝、孔洞、砾石等[8]。一 般来说电阻率值越大,色度越浅;电阻率值越小,色度越深。井壁微电阻率图像 的色彩或灰度反映了井壁各处的岩石电阻率的变化, 它是电极接触的岩石矿物成 分、结构构造的综合反映。 2.4 利用横波识别岩性 DSI 可以获得很好的横波资料, 横波的振动模式所固有的特点决定了其对岩 性有比纵波更为灵敏 的反映, 横波资料是识别岩性很好的指示器。 图 3 是利用 DSI 横波测井资料与中子测井交会 编制的 A 地区 X 系火山岩岩性识别图版,薄
《火山岩气藏储层特征及数值模拟研究》范文
《火山岩气藏储层特征及数值模拟研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,天然气作为一种清洁、高效的能源,其开采和利用日益受到重视。
火山岩气藏作为天然气的重要储集类型,其储层特征及数值模拟研究对于提高采收率、优化开发策略具有重要意义。
本文旨在探讨火山岩气藏储层的特征,并对其数值模拟方法进行研究。
二、火山岩气藏储层特征(一)岩石类型及结构火山岩气藏主要发育于火山岩地区,其岩石类型主要包括火山熔岩、火山碎屑岩及次火山岩等。
这些岩石具有多孔、多裂隙的特点,为天然气的储集提供了良好的条件。
火山岩结构复杂,常含有多种矿物成分,如石英、长石、云母等。
(二)储层物性火山岩气藏储层的物性参数包括孔隙度、渗透率、饱和度等。
由于火山岩的多孔、多裂隙特性,其孔隙度一般较高,有利于天然气的储集。
同时,火山岩的渗透率也较高,有利于天然气的流动和开采。
此外,储层的饱和度也是评价储层质量的重要参数,它反映了储层中天然气的充填程度。
(三)地质构造特征火山岩气藏的形成与地质构造密切相关。
在地质历史时期,火山活动形成的岩浆冷却凝固后,形成了各种形态的火山机构。
这些机构为天然气的运移和聚集提供了有利条件。
此外,断裂、褶皱等构造运动也对火山岩气藏的分布和形态产生了重要影响。
三、数值模拟研究(一)数值模拟方法针对火山岩气藏的数值模拟方法主要包括地质建模、物理模拟和数值计算三个部分。
地质建模是根据地质资料和地震数据,建立储层的地质模型;物理模拟则是通过物理实验来研究储层的物理性质;数值计算则是通过建立数学模型,运用计算机技术对储层进行数值模拟。
(二)模型建立与参数设定在数值模拟过程中,需要建立合理的数学模型,并设定合适的参数。
数学模型应包括描述储层物性、流体性质、地质构造等方面的方程。
参数设定需要根据实际地质资料和实验数据来确定,以保证模拟结果的准确性。
此外,还需要考虑边界条件、初始条件等因素对模拟结果的影响。
(三)模拟结果分析通过对数值模拟结果的分析,可以了解火山岩气藏的分布规律、储量规模、产能预测等信息。
火山岩储层的识别与刻画
2016年9月火山岩储层的识别与刻画刘野(吉林油田公司地球物理勘探研究院地震解释所,吉林松原138000)摘要:钻井资料揭示,松辽盆地南部深层火山岩体为天然气的主要聚集场所。
由于火山岩储集层物性比较好而且受地层埋藏深度影响比较小,所以成为深层勘探的主要目标。
火山岩一般反射能量很强,有时候比较容易识别,但是在对火山岩的边界和范围进行识别解释时困难还很大,因此在对火山岩进行识别之后才能进行解释。
这一次的研究主要以QD地区为例,利用层拉平和沿层水平切片、属性提取分析、异常地震反射体雕刻、波阻抗反演等多种震方法,识别出工区内四个火山岩体,并对识别的火山岩体的反射特征、空间展布形态以及成藏特点进行了定量的分析和描述。
关键词:异常地震反射体;层拉平;属性提取;沿层水平切片盆地中的火山岩研究与油气勘探相伴而生,已经有一个多世纪的历史。
火山岩由于不受或少受埋深的影响,在油气开发和勘探中受到普遍重视。
另外,火山岩的储层价值还在于它的储层在盆地深部显得比常规储集层更有优势,在火山岩-沉积岩交互的盆地中充填序列中,深层油气的主力储层就是火山岩。
火山活动与油气盆地的关系所涉及的内容非常广泛,包括基底、储层、盖层和对成烃的影响等,甚至包括深源非有机成因的烃类和非烃类天然气。
因此,利用已有的地震、地质方法有效的识别火山岩体对火山岩油气勘探及火山岩储层预测具有重要的理论和实际意义。
1火山岩体的识别技术随着钻井资料和三维高精度地震资料的不断完善为火山岩平面分布精确的预测提供了详细的资料,同时采用新方法进行勘探开发和精细储层预测也成为了一种趋势,针对QD工区的火山岩发育情况以及平面展布特征。
我们优选了五种较成熟、使用效果较好的方法对该区的火山岩体进行了识别,并对其范围和边界进行了定量的描述。
这五种方法分别是:地震剖面特征识别、地震切片识别、地震属性识别、反演剖面识别和应用已有的火山岩相模式识别。
2各种识别方法的应用2.1研究区地质概况QD区勘探面积567.958km2,区内有探井53口,其中针对火山岩部署的深层探井只有1口:cs7井,钻遇地层为营城组火山岩,有良好的气显示。
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》范文
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,对复杂地质条件下的天然气资源开发需求日益迫切。
火山岩气藏因其独特的储层特征和复杂的渗流规律,成为当前研究的热点。
本文以英台地区为例,对复杂火山岩气藏的储层特征及渗流规律进行深入研究,以期为火山岩气藏的高效开发和有效利用提供理论依据和参考。
二、区域地质概况英台地区位于某大陆边缘,地质构造复杂,火山活动频繁。
该地区火山岩分布广泛,岩性多样,包括安山岩、玄武岩、流纹岩等。
火山岩气藏的形成与火山活动密切相关,其储层特征和渗流规律受火山岩的岩性、构造、孔隙结构等多因素影响。
三、储层特征研究1. 岩性特征英台地区火山岩的岩性特征复杂多样,不同岩性的火山岩在储层特征上存在明显差异。
安山岩储层具有较高的孔隙度和渗透率,而玄武岩储层则以低孔隙度和低渗透率为特征。
此外,不同岩性的火山岩在储层中往往呈互层或混合状态,形成了复杂的储层结构。
2. 孔隙结构特征火山岩储层的孔隙结构复杂,包括原生孔隙、次生孔隙和裂隙等。
这些孔隙和裂隙的发育程度、连通性和分布规律直接影响着储层的储集能力和渗流性能。
研究表明,英台地区火山岩储层的孔隙度和渗透率受孔隙结构特征的控制,不同类型孔隙和裂隙的发育程度对储层的整体性能具有重要影响。
3. 构造特征火山岩储层的构造特征包括断裂、褶皱、节理等。
这些构造特征对储层的渗流性能具有重要影响。
例如,断裂和节理发育的地区往往形成高渗透带,有利于气体的运移和聚集;而褶皱等构造则影响着储层的空间展布和储集性能。
四、渗流规律研究1. 渗流机理分析火山岩气藏的渗流规律受多种因素影响,包括储层岩石的物理性质、孔隙结构、构造特征以及气体本身的性质等。
在分析渗流机理时,需综合考虑这些因素对气体在储层中运移的影响。
研究表明,火山岩气藏的渗流具有多尺度、非均质性和非线性的特点。
2. 渗流模拟实验为了深入理解火山岩气藏的渗流规律,我们进行了系列的渗流模拟实验。
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》篇一摘要:本文对英台地区复杂火山岩气藏储层特征进行了系统的分析和研究,并结合实验数据和前人研究基础,对渗流规律进行了深入探讨。
本文首先介绍了研究区域地质背景和储层特征,然后详细描述了储层物性特征、孔隙结构特征和岩心分析结果,最后通过实验数据和数值模拟方法,探讨了渗流规律及其影响因素。
本文的研究成果对于该地区火山岩气藏的开发和利用具有重要的指导意义。
一、引言随着天然气资源的日益紧缺,火山岩气藏因其独特的储层特征和良好的开发潜力,已成为国内外能源勘探和开发的重要领域。
英台地区作为我国重要的火山岩气藏之一,其储层特征和渗流规律的研究对于该地区的天然气开发和利用具有重要意义。
因此,本文以英台地区复杂火山岩气藏为研究对象,系统研究了其储层特征和渗流规律。
二、研究区域地质背景本研究区域位于中国东北地区,属于典型的火山岩地区。
该地区地质构造复杂,火山活动频繁,形成了丰富的火山岩资源。
火山岩储层具有孔隙度大、渗透率高、非均质性强等特点,为天然气储存提供了良好的条件。
三、储层特征分析1. 储层物性特征通过对岩心样品的物性分析,发现英台地区火山岩气藏储层具有较高的孔隙度和渗透率。
其中,孔隙度主要分布在XX%-XX%之间,渗透率在XX-XX毫达西之间。
此外,储层还具有较高的含气饱和度和较低的含水饱和度。
2. 孔隙结构特征通过对岩心样品的扫描电镜和压汞实验,发现英台地区火山岩气藏储层孔隙结构复杂,以中-大型孔隙为主,孔喉分布不均匀。
其中,孔隙类型主要包括溶蚀孔、晶间孔、裂缝等。
这些孔隙和裂缝为天然气的储存和运移提供了良好的条件。
3. 岩心分析结果通过对岩心的详细分析,发现储层岩石类型主要为安山岩、玄武岩等火山岩类。
岩石成分主要为石英、长石、云母等矿物。
此外,储层中还含有一定量的粘土矿物和碳酸盐矿物,这些矿物对储层的物理性质和化学性质具有一定的影响。
四、渗流规律研究1. 实验数据通过开展岩心流动实验和渗流实验,获得了不同压力、温度和流体性质下的渗流数据。
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》篇一一、引言随着能源需求的持续增长,对于天然气等清洁能源的依赖日益加深。
而火山岩气藏作为一类重要的天然气储层,其储层特征及渗流规律的研究显得尤为重要。
本文以英台地区复杂火山岩气藏为研究对象,通过对储层特征及渗流规律的研究,旨在为该地区的天然气开采提供理论支持。
二、研究区域概况英台地区位于我国某地,该地区火山岩发育,形成了丰富的火山岩气藏。
由于该地区地质条件复杂,火山岩气藏的储层特征及渗流规律具有较大的研究价值。
本文通过对该地区的地质资料、钻井资料、测井资料等进行综合分析,为后续研究提供了基础数据。
三、储层特征研究(一)岩石学特征本区火山岩类型多样,包括安山岩、玄武岩、流纹岩等。
岩石结构以斑状、玻基斑状为主,具有较高的孔隙度和渗透率。
通过对岩石薄片、粒度分析等手段,对岩石学特征进行了深入研究。
(二)储集空间特征储集空间是火山岩气藏的重要组成部分,包括孔隙、裂缝等。
本区火山岩储集空间以孔隙为主,裂缝次之。
通过对储集空间的类型、分布、连通性等进行研究,揭示了储层的储集性能。
(三)物性特征物性是评价储层质量的重要指标,包括孔隙度、渗透率等。
本区火山岩气藏具有较高的孔隙度和渗透率,有利于天然气的储存和运移。
通过对物性数据的统计分析,进一步了解了储层的物性特征。
四、渗流规律研究(一)渗流物理模型根据火山岩气藏的地质特征和储层条件,建立了合理的渗流物理模型。
通过模拟实验和数值模拟等方法,对渗流规律进行了深入研究。
(二)渗流影响因素分析影响火山岩气藏渗流的因素较多,包括岩石类型、储集空间类型、物性等。
通过对这些因素的分析,揭示了它们对渗流规律的影响程度和作用机制。
(三)渗流规律总结通过对渗流物理模型和影响因素的分析,总结了本区火山岩气藏的渗流规律。
在合理开发利用天然气资源时,需要充分考虑这些规律,以确保开发效果和经济效益。
五、结论与建议(一)结论本文通过对英台地区复杂火山岩气藏的储层特征及渗流规律的研究,得出以下结论:本区火山岩类型多样,储集空间以孔隙为主,物性较好;渗流受多种因素影响,具有复杂的渗流规律。
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》范文
《英台复杂火山岩气藏储层特征及渗流规律研究》篇一一、引言随着全球能源需求的增长,天然气作为一种清洁、高效的能源,其开采和利用日益受到重视。
英台地区作为我国重要的天然气产区之一,其复杂火山岩气藏的储层特征及渗流规律的研究显得尤为重要。
本文将就英台复杂火山岩气藏的储层特征和渗流规律进行深入探讨,以期为该地区的天然气开采提供理论依据和技术支持。
二、储层特征研究1. 储层地质背景英台地区复杂火山岩气藏主要分布于中生代火山岩地层中,具有多期次火山喷发和岩浆侵入的特点。
储层主要由火山岩、凝灰岩、火山碎屑岩等组成,岩性复杂多变。
2. 储层物性特征通过对储层岩心、测井和地震资料的综合分析,发现该地区储层具有以下物性特征:储层孔隙度较高,渗透率差异大,非均质性强;储层中存在大量微裂缝,对气体运移和储存具有重要影响。
3. 储层类型与分布根据储层的岩性、物性和含气性等特征,将储层划分为火山岩裂缝型、火山岩孔隙型和凝灰岩型等类型。
不同类型储层的分布和规模受火山活动期次、喷发环境等因素的影响,具有明显的地域性和空间分布规律。
三、渗流规律研究1. 渗流物理模型基于达西定律和实际气体状态方程,建立适用于英台复杂火山岩气藏的渗流物理模型。
该模型考虑了储层非均质性和微裂缝对气体渗流的影响,能够较好地反映实际气藏的渗流特征。
2. 渗流过程分析在储层压力和外界生产压力的共同作用下,气体通过微裂缝和孔隙在储层中进行渗流。
由于储层的非均质性和微裂缝的发育程度不同,渗流过程具有明显的非线性特征。
通过对渗流过程的分析,可以了解气体在储层中的运移规律和储量分布情况。
3. 渗流参数分析通过实验测定和数值模拟等方法,得到了一系列渗流参数,如渗透率、孔隙度、扩散系数等。
这些参数对于评价储层的开采潜力和制定开采方案具有重要意义。
同时,通过对不同类型储层的渗流参数进行对比分析,可以更好地了解各类型储层的优势和劣势。
四、结论与展望通过对英台复杂火山岩气藏的储层特征和渗流规律的研究,我们可以得出以下结论:该地区储层具有较高的孔隙度和复杂的非均质性,微裂缝发育程度较高;不同类型储层的分布和规模受多种因素影响;气体在储层中的渗流过程具有明显的非线性特征;渗流参数的测定和分析对于评价储层的开采潜力和制定开采方案具有重要意义。
腰英台地区火山岩储层岩性识别和参数评价
腰英台地区火山岩储层岩性识别和参数评价
刘文洁
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2012(000)022
【摘要】本文在对比腰英台地区多口并火山岩测井响应的基础上,以常规测井技术和测井新技术为基础,以计算机技术为手段,着重对腰英台地区火成岩储层进行了两方面的研究:1.利用交会图法结合地层微电阻率成像测井资料,综合岩性主体成分信息与结构构造信息识别火山岩岩性;2.用岩心分析资料建立了针对火山岩储层的测井解释模型,并利用自主研发处理软件simple对研究区内各井进行了处理,实现了储层参数评价.
【总页数】2页(P396-397)
【作者】刘文洁
【作者单位】中石化华东分公司石油勘探开发研究院
【正文语种】中文
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火山岩储集层评价
对储层做出正确的评价。
2.1 火山岩总孔隙度 岩石总孔隙度是反映岩石孔隙发育程度的最重要参数。这里说的孔隙 包括岩石中所有储集空间,可以细分为原生孔、次生孔、裂隙。如果能够 分别计算出总孔隙度、裂缝孔隙度,就能得到岩石的孔洞孔隙度即单位体 积岩石中孔隙和溶蚀洞的体积。
18
2、基质孔隙度计算
2.1 火山岩总孔隙度 (1)中子测井计算总孔隙度 常用来确定孔隙度的中子测井方法有超热中子测井和热中子测井。根 据中子测井的原理,地层对快中子的减速能力主要取决于地层的含氢量。 中子测井是在饱含淡水的纯石灰岩刻度井中刻度的。如果假设地层岩石骨 架不含氢,并且不考虑气体的挖掘效应,那么仪器测得的孔隙度值就等于
23 图5-58 中子—密度交会图计算总孔隙度的 理论模型
2、基质孔隙度计算
2.1 火山岩总孔隙度 (4)中子—密度交会法计算总孔隙度
图5-59中,△WQG表示的是含水
石英砂岩情况,但实际地层岩石骨架 点不在Q点的位置,M点代表混合骨架 点;并且在含油气地层孔隙混合流体 也不能用淡水点W表示,用W’点表示 混合流体的坐标。那么数据点P对应地 层总孔隙度就应该由△W’MG来确定
就为应用测井曲线进行TAS分类提供了资料基础。
李宁等(2009)对大庆深层28口有ECS资料的井进行了分析,并对 各种成分火山岩岩性出现的频率进行了统计,结果发现,出现频率最高
的岩性大致有7类,即玄武岩、粗安岩、英安岩、流纹岩、流纹质凝灰
岩、熔结凝灰岩和火山角砾岩,其中流纹岩是主力气层。将ECS资料分 析得到的样本点投影到TAS图版上,得到如图5-56所示的分布。
为重要。以取心资料为基础,结合区域地质资料刻度成像测井资料,同
时采用动、静态加强方法,突出地质特征,建立起我国火山岩常见岩性 的典型结构、构造测井特征模式图,进而以此来识别岩性。
松辽盆地腰英台气田营城组火山岩岩性特征研究
松辽盆地腰英台气田营城组火山岩岩性特征研究X杜少林1,余 洋2(1.成都理工大学“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室,成都 610059;2.中石化西南油气分公司川东北采气厂油气开发研究所,四川阆中 637402) 摘 要:2005年9月吉林油田在长岭断陷达尔罕断凸带腰英台深层构造部署钻探的长深1井,中途测试获日产量20×104m3的工业天然气流,由此拉开了对腰英台深层火山岩研究的帷幕。
通过岩心、岩屑观察,薄片鉴定、岩石化学分析,识别出营城组火山岩主要为酸性流纹岩;利用常规测井曲线研究不同火山岩的电性、物性特征,不同岩性的火山岩在AC、GR、和Rt曲线上有一定的差异,其物性参数也不相同。
关键词:松辽盆地;腰英台气田;营城组;火山岩;岩性特征;孔渗特征1 岩石化学分析TAS(T otal AlkaliSilica)分类法是国际通用的火山岩岩石分类法[1],根据化学成分及含量进行分类的方法。
其基本的分类依据是根据二氧化硅含量和碱度高低即氧化钾和氧化钠之和的比例关系进行酸碱度划分。
利用ECS数据进行T AS岩性分类结果表明腰深101、腰深102、腰深1井火山岩以流纹岩为主,含有少量粗面岩和英安岩。
说明腰英台地区主要以酸性喷出岩为主。
2 岩石类型按岩石结构-成因将腰英台地区火山岩分为:火山熔岩类和火山碎屑岩类。
火山熔岩类为冷凝固结成岩方式,其结构、构造特征和孔隙度、渗透率等物性特征,不会随着岩石的埋藏深度变化而发生较大的变化。
而火山碎屑岩类、为压实固结成岩方式,其孔渗物性特征随着岩石的埋藏深度变化发生较大的变化。
通过岩心、岩屑以及薄片的观察分析,FM I成像测井解释,识别出以下几种岩石类型。
2.1 火山熔岩类包括火山熔岩类和火山碎屑熔岩类两种。
火山熔岩类岩性为流纹岩(包括气孔流纹岩),以及少量英安岩。
流纹岩呈褐灰、棕色、浅灰、棕灰色。
斑状结构或无斑结构、微晶镶嵌结构微晶,斑晶成分主要为钾长石和石英(高温B石英),其次为酸性斜长石,暗化黑云母、角闪石斑晶辉石。
火山岩气藏储层识别方法
火山岩气藏储层识别方法火山岩气藏储层识别方法孟宪禄目录一问题提出二技术思路三技术方法四应用效果五结论一问题提出松辽盆地北部深层火山岩是天然气成藏的主要类型,是天然气勘探的重要目标,火山岩储层厚度一般在12 -30m之间,厚度较薄,由于深层地震资料反射能量弱,地震资料频率低(为30Hz以下),同时横向的非均质性和厚度变化剧烈,难以在地震资料上直接识别火山岩储层。
如何识别、预测火山岩体内部的储层,一直是困绕深层火山岩气藏勘探和气藏描述的难题。
2003年大庆油田公司为了提交昌德东地区火山岩气藏探明储量,需要落实火山岩储层厚度及范围,提出了利用三维地震技术预测火山岩储层的要求。
通过研究和探索,我们找到了适合本区火山岩储层地质特征和地震资料特点的火山岩储层识别方法。
该方法是圈定火山岩气藏范围和开展气藏储层评价的有效技术手段,将在今后的火山岩气藏勘探开发中发挥重要作用。
二技术思路综合国内外最新的火山岩油气藏储层的识别技术,目前主要可以划分为三大类,第一类是储层地质学分析,包括岩石学分析、岩心实验室分析。
第二类是测井分析,包括声电成像和数字测井等新技术。
第三类是地震储层分析技术,包括地震数据体再处理技术,叠前反演,叠后反演分析,属性分析等。
这些技术方法都有其局限和不足。
为此我们根据本区火山岩的地质条件、地球物理性质、目前地震资料状况,设计了研究思路,利用新的技术方法,通过岩石学、地球物理学、测井录井资料分析井孔火山岩及其储层,确定储层参数及储集类型的地球物理特征及其量化关系,地震测井联合反演法重构地球物理特征空间体,完成储层横向识别和空间描述,实现直接识别、空间可视、量化表征火山岩储层,最终提供储层空间分布范围、厚度、储层孔隙度等成果。
三技术方法以火山岩地质理论为指导,利用录井、测井、地震方法研究火山岩体储层发育模式。
以井孔的岩石、测井储层成果为基础,由井点出发采用全三维地震特征识别火山岩,地球物理特征交会反演技术识别储层,地震属性技术,非常规地震Pure amp-stack处理解释技术,精细构造解释技术描述火山气藏,对火山岩体及其储层的进行识别和横向预测。
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图 3 深 腰 井凝灰岩地层综合测井 图 1 . 山 角 砾 岩 地 层 4火 图4是腰深 井有岩石 薄片定名 的火 山角砾岩地 层测井 曲线 特征 图。从 图中可 以看出 , 自然伽 马曲线 上 , 山角砾岩 为 8 .7 P ; 在 火 62 A I光 电吸收截面指数 的读数 约为 31 br e 中子读数约 为 60 %, 、 、 .4 ar , d . 7 钍 铀 钾 的大致 读数 分别 为 1 .m 、.2 /和 40 %。整体 显示 为低 自然伽 85 20 mg 1 . 5
图1 是有 岩石薄 片定名 的腰 深 x 流纹岩地层综 合测井 图。 图中 井 第 1 为 自然 伽 玛 GR、 道 自然 电 位 s 、 径 C L, 2 为补 偿 中子 P井 A 第 道 N HI补偿 密度 RHO P 、 B和声 波时差 D T及光 电吸收截 面指数 P 第 3 E, 道 为放射性能谱 铀 u 钍 T 、 H和钾 K 第 4 为深浅测 向电阻率 和微球型 聚 , 道 焦 电阻率 , 5 为深 度 , 6 为 电成像 图片 , 7 第 道 第 道 第 道为 岩石 薄片定 名 。从 图中可以看 出, 该段井 眼条件较好 , 测量 曲线基本不受井 眼的影 响。 自然 伽马读数平 均为 1 1 AP。中子读数 约为 3 密度读数 约为 6. I 4 %, 2 ; 、 的大致 读数 分别 为 1 . g 和 4 %。整 体显 示为 高 自然 伽 .钍 钾 5 6m/ . 4 ] 2 马、 高钍 、 高铀 、 高钾 、 中子读 数和低密 度读数的特征 。流纹岩 的F 低 MI 图像颜 色整体表现为 杂色 , 形态具有微细层 理特征 , 即流动构造 面。裂 缝发育 , 切割流动构造面 , 示 为暗色条带。 多 显
图 2腰深 X X井安山岩地层综合测井 图 图2 是腰 深 X X井 有 岩石 薄 片定 名 的安 山 岩地 层测 井 曲线 特 征 图 。从图 中可以看 出 , 自然伽 马曲线上 , 在 安山岩 为 10 I光 电吸收 4 AP ; 截 面指数 的读数 约为 34 ane 中子读数 约为 27 %, 、 、 的大致 .b r/, .9 钍 铀 钾 读 数分别 为 l . 6 g 、. 9 g 和 4 1 1 9m n 6 4m a 8 0 . %。整体 显示 为 自然 伽马 值 、 3 钍 、 , 等各项 测井 曲线 值均 中等 。安 山岩 的 F I 铀 钾 M 图像整 体颜 色浓 重, 暗色低阻部分 的特 征占据主导地位 , 伴有十分发育 的裂 隙。
马值 、 高钍 、 低铀 等特征 。火 山角砾岩的 F I M 图像可见清晰 的棱 角状亮
色高阻角砾遍布 。
Hale Waihona Puke 图4 腰深 井火 山角砾岩 地层 综合测井图
2火 山岩 岩 性 的 识 别 .
根据岩 心资料 、 薄片分析资料 、 岩分析资料等对火 山岩地层进行 全 准确 的岩性命 名 , 所涉及到 的火 山岩岩性信息非 常丰 富 , 通过大量 的实
腰 英 台 地 区 火 山 岩 储 层 岩 i gIg 数 评 价 ,1 蚕 t . : | , l
中石 化 华 东分公 司石 油勘 探 开发 研 究 院 刘文 洁
[ 摘 要] 本文在 对比腰英 台地 区 多口井火山岩测 井响 应的基础上 , 以常规测 井技 术和 测井新技 术为基础 , 以计 算机技术 为手段 , 着 重 对腰 英 台地 区火成岩储层进行 了两方 面的研 究 :.4 1f 用交会 图法结合地 层微 电阻率成像 测井资料 , 综合岩性主体成 分信 息与结 构 构 造信 息识 别 火山岩 岩性 ; l 心分析资料 建立 了针对 火山岩储层 的测井解释模 型 , 2用岩 并利 用 自主研发 处理软件 s l对研究 区内 i e mp 各井进 行 了处理 , 实现 了 层参数评价。 储 [ 关键 词] 火山岩储层 腰 英台地 区 岩 性识别 参数评价
2 01 亿 立 方 米 。 6 .6 该 研 究 区 营 城 组 火 山 岩 多 数 为 酸 性 火 山 岩 , 、 性 火 成 岩 所 占 比 中 基 例较少 。纵向上的岩性剖 面的特征大致 为 : 底部为酸性熔岩 , 中部 为酸 性 火 山碎 屑岩 , 上部为 中酸性 和酸性 火山岩。 1研 究 区 火 山 岩 地 层 特 征 . 依 据腰英 台地 区的录井 以及岩石 薄片鉴定 资料可知 , 研究 区出现 的火山岩岩性类别共有 四种 : 流纹岩 、 安山岩 、 凝灰岩 、 山角砾 岩 。 火 11 .流纹岩地层
图l 腰深 x井流纹岩地层综合测井 图 1 安 山岩 地 层 . 2 际工 作可 以得 出 , 利用测 井资料 进行火 山岩 岩性识 别 尚不 能达到地 质 上 的丰富性 , 由此利 用测井资料识别火 山岩岩性 的思路 为 : 首先 利用交会图法分析得 到从 化学和矿物成分 角度的火 山岩岩性 分类 主体 , 包括 ( ) 1基性一玄 武岩 ;2 中性一安 山岩 ;3 中酸性一英 安 () () 岩 :4 酸性一粗面岩 ;5 酸 陛一 流纹岩 。再利用 地层微 电阻率 成像 测 () () 井 资料 , 一步确定 其为火 山熔 岩类还 是火 山碎 屑岩类 。最后综合 岩 进 性 主体成 分信息与结构构造信息来确定火 山岩的岩性。
O 引 言 .
火山岩油气藏 已经成为复杂岩性 油气藏的重点勘探 目 。随着石 标
油 勘 探 的 发 展 , 内外 发 现 的 火 山 岩 油 气 藏 愈 来 愈 多 。 已探 明 的 火 山 国 岩 油藏储 量虽然 占世界探 明油气储 量 的份额 很小 , 在某些地 区 已形 但
成 很大 的产能 。火山岩储 层测井 评价研究 是继砂岩 、 碳酸盐 岩等储层 之后的测井储层评价 的另一重要领域 。 腰英 台地 区位于长岭 凹陷东 部陡坡带与大情 字井 低凸起 的衔接部 位, 化近年在 该地 区的火 山岩地层 发现 了大 型气 田, 前 该气藏探 中石 目 明含气 面积 l . 平方 千米 , 明储量 为 4 3 0 68 3 探 3 . 亿立 方米 , 采储量 为 6 可