储层裂缝识别和预测方法

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裂缝的识别[指南]

裂缝的识别[指南]

裂缝的识别裂缝是指岩石的断裂,即岩石中因失去岩石内聚力而发生的各种破裂或断裂面,但岩石通常是那些两个未表现出相对移动的断裂面。

其成因归纳为:(1)形成褶皱和断层的构造作用;(2)通过岩层弱面形成的反差作用;(3)页岩和泥质砂岩由于失水引起的体积收缩;(4)火成岩在温度变化时的收缩。

从FMI图像上,我们可以总结出裂缝的类型:(1)高角度缝:裂缝面与井轴的夹角为0~15度;(2)低角度缝:裂缝面与井轴的夹角为70~90度;(3)斜交缝:裂缝面与井轴的夹角为15~70度。

在某些特定的地区,我们可以从FMI图像上观察出网状缝,弥合缝和一些小断层。

第一节地层真假裂缝的识别方法在微电阻率扫描成像测井图FMI上,与裂缝相似的地质事件有许多,但它们与裂缝有本质的区别。

一、层界面与裂缝前者常常表现为一组相互平行或接近平行的高电导率异常,且异常宽度窄而均匀;但裂缝由于总是与构造运动和溶蚀相伴生,因而高电导率异常一般既不平行,又不规则。

二、缝合线与裂缝缝合线是压溶作用的结果,因而一般平行于层界面,但两侧有近垂直的细微的高电导率异常,通常它们不具有渗透性。

裂缝主要受构造运动压溶作用的影响,因此与缝合线的形状不一样,并且与裂缝也不相关。

三、断层面与裂缝断层面处总是有地层的错动,使裂缝易于鉴别。

四、泥质条带与裂缝泥质条带的高电导率异常一般平行于层面且较规则,仅当构造运动强烈而发生柔性变形才出现剧烈弯曲,但宽窄变化仍不会很大;而裂缝则不然,其中总常有溶蚀孔洞串在一起,使电导率异常宽窄变化较大。

五、黄铁矿条带与裂缝黄铁矿条带成像测井特征与泥质条带的特征混相似,但其密度明显增大,可作为鉴别特征。

总之,如图3—1所示,除断层面以外,其他地质现象基本平行于层理面,而裂缝的产状各异。

无论怎样弯曲变形,相似的这些地质现象的导电截面的宽度却相对稳定,相反裂缝的宽度通常因岩溶与充填作用变化较大。

第二节地层中天然裂缝和诱导裂缝的鉴别方法要鉴别天然裂缝和诱导裂缝,就须搞清诱导缝产生的机理和相应的特征。

储层裂缝识别与预测 3

储层裂缝识别与预测 3

缺点:
探测深度浅,井壁覆盖率较低。

常规测井技术
几乎所有的常规测井资料都能反映地层裂
缝,只是其敏感程度不同而已,关键是如何
针对地区特点,提取行之有效的常规测井裂
缝响应信息。
利用常规测井资料进行裂缝识别的基本思 路就是想方设法寻找岩石骨架信息和裂缝引 起的异常信息。
裂缝影响地 层导电性
C
侧向测井:
裂缝对不同孔隙度测井的响应存
在差异:
声波:检测滑行首波 中子:反映总孔隙度 密度:推靠井壁的极板型仪器
缝洞发育井段测井响应特征
裂缝发育与岩性特征存在一定联系
常规测井技术的优缺点
优点: 常规测井资料在油田勘探开发阶段是普遍拥有的
常规资料,其探测深度大,包含着储层岩性、物性
、导电性和含油性多种信息,具有成像测井不可替
代的作用。另外,常规测井的裂缝响应信息是利用
地震资料提取裂缝信息、预测裂缝性储层的关键。 缺点: 不能获取裂缝产状信息,而且影响因素较多,尤 其需要专家解释经验。
④ 其它测井技术
其它测井方法也可以应用于裂缝研究。
如:长源距声波测井、电磁波传播测井、
岩性密度测井(重晶石泥浆)、同位素
泥浆测井等。
这些方法由于资料少、价格较高、方 法不直接、效果也不一定好,未被广泛 推广使用。
地层倾角测井裂缝响应特点
裂缝描述 1167.34-1167.9,灰绿色细砂岩,直立缝,缝面见油斑。 1172.8-1173.5,棕褐色含油细砂岩,两组斜交缝,基本无充填。 1174.2-1175浅灰绿色细砂岩,直立缝,缝面见油斑。
地层倾角测井的优缺点
优点: 成本较低、对裂缝敏感、能给出裂缝走向、也 能计算裂缝倾角(但难度大,可信度低),同时, 根据它所测得的双井径方位可以确定地应力方位 (因井壁蹦落与地应力有关),可以分析裂缝分 布发育规律与地应力的关系。

普通测井曲线探测岩层裂缝

普通测井曲线探测岩层裂缝

普通测井曲线探测岩层裂缝摘要:地层中裂缝的勘探一直是生产开发的难点,但是随着新兴技术的应用和知识的累积,裂缝逐渐有了可探性和可预见性。

本文从课堂讲解开始,通过援引资料,将课堂点知识发散到面,具体讲述通过测井曲线来识别储集层,预测储集层以及裂缝地层划分气水的分析。

关键词:裂缝识别,裂缝预测,气水划分。

一、储层裂缝的识别裂缝识别是指根据其在地质、地球物理等资料上的响应,认识并描述裂缝。

主要内容包括:识别裂缝发育层段、识别裂缝发育地区、测量统计裂缝参数、确定裂缝的类型、分析裂缝的成因、影响因素和形成时期。

^建立裂缝参数与孔隙度、渗透率和含油饱和度的定量关系。

1.4地球物理学方法 1.4. 1测井方法⑷利用测井资料探测裂缝及其分布规律的主要依据是裂缝与基质岩块具有不同的地质、地球物理特征,故在多数测井曲线上都有相应的显示@】。

当前利用测井识别评价裂缝的方法主要有:电测井、核测井、声波测井、成像测井以及地层倾角测井资料裂缝识别(。

(:人)等〃1】。

由于裂缝发育的随机性,以及层理、岩性等因素的影响,导致了测井响应的多解性,在一定程度上影响了用测井资料探测裂缝的成功率,因此近年来强调多种测井方法的综合利用。

1.4. 1.1电测井方法(!)双侧向测井:像这种具有极板的仪器强烈地受到裂缝的影响,因为裂缝网络构成低电阻率通道,这种通道具有分流电阻作用。

在与钻井轴成亚平行的裂缝系统中,如果钻井液比存在于裂缝中的导电流体导电性更强,则1X5比1X0低,曲线呈现双轨;而在致密带内,孔隙少,无裂缝,1X8 与1X0读出的电阻率值相同,两条曲线重合。

〈2〉微侧向测井:与双侧向相同,应用电阻率的异常来确定裂缝带,侧向测井受垂向电阻率变化的影响,由于它们具有极板,因此面向极板的裂缝能观测到。

但是,一般说来由于钻孔在裂缝附近易破碎,井眼成椭圆形,而极板有沿着长轴定向的趋势。

微侧向测井仪器探测的深度很浅,裂缝系统的存在将大大影响这些仪器的响应。

阐述裂缝预测技术

阐述裂缝预测技术

阐述裂缝预测技术0引言20世纪60年代,我国陆续在松辽盆地、四川盆地、吐哈盆地等多个地区发现工业性裂缝油气藏,这些油气藏储量巨大,有着很大的开发潜力,有的单井日初产可达上百吨。

该类油气藏的大量发现,使之作为一种新的油气藏类型,成为今后重要的一个勘探新领域,也成为新增油气储量的重要来源。

这种裂缝型油气藏有多种类型,目前常见的有致密砂岩裂缝型、泥岩裂缝型、碳酸盐岩裂缝型、变质岩裂缝型和火山岩裂缝型等。

油气藏的构造裂缝不仅是储层的主要储集空间,也是形成油气藏的主要动力学诱因,但裂缝型油气藏具有储层岩性复杂、非均质性严重、低渗透、储集空间复杂多变等特点,加大了裂缝性油气藏的勘探技术方法识别和评价难度。

对于储层评价的前提条件是对裂缝发育带的准确预测,这对识别裂缝型油气藏具有重要作用,开展裂缝预测评价技术研究也具有重要的现实意义。

1裂缝的测井技术方法评价通过测井技术资料分析进行裂缝评价,开展裂缝型油气藏的识别,是当前油气藏勘探工作中广泛采用的方法。

油气藏中裂缝的存在,会使勘探中常规测井曲线等资料出现异常响应,产生一些数据的变化,通过对这些变化的分析就可识别裂缝的相关特征。

具体裂缝预测评价时,通过获取的岩心资料标定不同地层结构的测井响应,对测井曲线上的不同响应特征进行分析,计算每种测井响应形成的模糊概率,从而对裂缝发育段的具体情况用不同响应的联合模糊概率来进行预测和评价。

裂缝的长宽度、产状、密度、泥浆侵入深度、充填性状及地层流体类型等多种因素,决定了裂缝发育段在电阻率曲线上的特征。

低角度裂缝会使曲线形状尖锐,深浅侧向读数降低,显示准“负差异”现象;垂直裂缝及高角度裂缝会使深浅侧向之间相对增大,显示准“正差异”现象。

当滑行波沿岩石骨架传播时,裂缝的存在会导致纵波首波出现变化,时差变大;当裂缝出现进一步发育时,变化会出现更大的变化,首波能量会出现严重衰减,从而引起周波跳跃。

密度补偿曲线能够体现地层密度的不同变化,从而反映裂缝造成井壁不规则的程度。

裂缝识别与评价

裂缝识别与评价
坚硬脆性岩石具有较多裂缝。 粒度、成分、围压和孔隙度对岩石强度有直接影响。通过实验室研 究岩性与围压对裂缝发育的影响,探讨油藏覆盖层厚度与储集层 裂缝发育的关系,有助于研究油藏裂缝发育的特征。
三、岩心裂缝观测与分析
1.岩心裂缝几何参数的相关分析 裂缝几何参数:裂缝长度、宽度(即张开度)、倾 角和方位 ),从岩心裂缝观测研究裂缝的发育特征,
裂缝性灰岩成像测井响应特征
成像测井: FMS 图像显示为高
导暗色正弦曲线,倾向 155o ,
倾 角 88 o , ARI 图 像 显 示 缝 呈 NE-SW异常反映裂缝沿 NE—SW方 向延伸较远, DSI 图像有“斜” 条纹及斯通利波能衰减,表明
裂缝连通较好。
取心观察:岩心严重破碎,在裂缝密度较小处(4500—4505m), 取心相对完整,见一条直劈裂缝
四、基本概念 1.裂缝孔隙度:裂缝孔隙体积/岩石总体积; 2.基质孔隙度:岩石基质孔隙/岩石基块体符号 基块孔隙度:岩石基块孔隙/岩石总体积 3.总孔隙度:总孔隙体积/岩石总体积 4.裂缝孔隙度分布指数(基块孔隙度分布指数) (1)A型孔隙度分布(Vf =10-15%):裂缝孔隙储藏能力低,而原 生的基块孔隙储油能力高,总它的储量大,产量高,产量不降慢, 稳产时间长,但采收率较低。 ( 2 ) B 型孔隙度分布( Vf= 40%-50% ):裂缝孔隙储藏能力与基块 储藏能力相当,储量大,产量高,产量下降较慢稳产时间较长, 采收率高。 (3) C 型孔隙度分布( Vf =95-100% ):油气全部储存在裂缝孔隙 中,原生的基块孔隙小储藏油气,储藏能力较小,储量小,在短 时间内,油气产量特别高,采收率最高,但油气产量下降快,稳 产时间短。 华北A、B型之间Vf =33% 四川:B、C型之间

储层裂缝的综合表征技术

储层裂缝的综合表征技术

储层裂缝的综合表征技术
尽管油气开采的广泛性和复杂性,但储层裂缝的综合表征技术已经在地质勘查和开发领域中取得一些突破。

基于不同的目标和需求,这种技术主要由三个步骤组成:裂缝识别、裂缝描述和裂缝解释。

首先,裂缝识别是对裂缝存在的基础性研究,主要依靠现场观察、荧光微观及超声波成像等方式进行。

通过利用这些方法,可以从宏观和微观两个层面上确保对裂缝的全面识别,为后续工作提供了基础。

其次,裂缝描述主要是对裂缝的基本特征进行详细记录。

包括裂缝的数量、长度、宽度、方向、连通性等。

为了获取更准确的数据,通常需要采用特殊的测量工具和技术,如光学偏振显微镜、电子探针等。

最后,裂缝解释是基于对裂缝的识别和描述,结合地层条件、地质历史、流体活动等多方面因素,对裂缝的生成机理、分布规律以及对油气的富集和运移作用等方面进行细致的研究和解读。

以上三个步骤是储层裂缝的综合表征技术的主要内容,结合这些技术可以更准确和全面地了解储层裂缝,进而为油气开采提供有效支持。

同时,这些技术在不断发展和进步,相信在未来的地质勘查和开发中,会有更多的应用和突破。

5.五裂缝识别

5.五裂缝识别

图5 剪切力分布图
图6 二元变形网格图
图7 铜锣峡构造长兴组岩石破坏接近程度等值线图
岩地层的破坏接近程度值的相对大小,可将研 究区划分为不同的岩石破坏区或裂缝发育区。 1)在断层和断层附近地区,其破坏接近程度值很 高,属地层破碎区。 2)在铜锣峡主构造区,其破坏接近程度值大于 1.248,岩石破坏程度比较高,属破裂发育区。 3)在铜锣峡构造西北边平缓带及东南边部分高陡 地带, 破坏接近程度值在1.142~1.248之间,为破 裂临界发育区。 4)在东南边部分高陡地带, 破坏接近程度值在 0.99~1.142之间,为欠发育区。 5)小于0.99为破裂不发育区。
2
F
W W x y
2 2
W G 1 y

2
W W 1 y x
2
W xy
2
W W 1 y x W W 1 y x
g ( x, h ) 1 Z ( x) Z ( x h)2 2
根据样品点计算的变差函数叫做实验变差函教, 其计算公式为:
1 N (h) Z ( xi ) Z ( xi h)2 r (h) 2 N (h) i 1
i
式中:xi—为第个观测点的坐标; Z(i)、Z(xi+h)—分别为xi及xi+h两点处的 观测值; h—为两观测点间的距离; N(h)—为相距h数据对数目; r(h)—为实验变差函数的值。
前处理主要有作图、识别分析域、约束条件设定、 荷载条件的设定、网格生成、材料参数的设定等功 能,作图窗口用于定义分析对象的形状、材料范围、 挖掘断面等几何信息。识别分析域的功能用于区分 不同材料(地层),并指定各区域材料。约束条件 设定是设定所选择边界约束,载荷条件的设定用于 设定所选择边界或点的载荷。网格生成根据所设定 的网格分割数自动生成有限元计算网格。材料参数 设定通过填写参数设定对话框来完成材料参数的设 定。通过前处理,得到有限元分析所需要的所有数 据后,便可进行分析计算。

常规测井方法识别岩层储层裂缝

常规测井方法识别岩层储层裂缝

常规测井方法识别岩层储层裂缝0 引言现阶段,各国对能源的消耗和不断的需求,还有能源价格的飙升使全世界都在关注着对裂缝的研究。

在对裂缝型储层的开发和采集油源的过程当中能否运用经济可行的方法进行是至关重要的。

裂缝在储层中担任着重要的位置,尤其是碳酸盐岩储层,它不仅可以储存能源,而且它的发育还控制着储层的产能源情况和能源分布情况。

所以,在开发能源的过程中,利用常用的方法对碳酸盐储层中的裂缝进行识别是重要且必须的。

这种意义是重大的。

下面我们将根据新疆油田的实际运用,具体介绍几种常规测井对碳酸盐岩储层裂缝的影响以及反映状况和效果。

1 常规测井方法裂缝响应特征1.1 双侧向测井双侧向测井作这种探测方法具有良好的识别性能,它可以很好的将电流聚集起来,能够清晰的分析出裂缝的相关指数。

之所以称之为双侧向测井,是因为它的电极系的构成是两个电机系的结合。

他们可以识别的深度不同对象也不同。

探测深度大的电极系检测的是与电极距离远些的岩石,可以直观的反映出地层的原貌,深度小的电极系探测的是距离较近的岩石,它可以分析出被浸入的地层的电阻率指数。

我们所研究的碳酸盐地层的电阻率是很高的,所以,当裂缝存在时,它附近的地层会因为被矿化或者存在的一些泥浆等液体物质使原地层的电阻率大大的下降。

当泥浆的浸入地层的体积以及裂缝的开展大小、浓度和扩散范围不一样时,电阻率下降的范围和它们之间的差距也会不一样。

1.2 利用声源测井利用声源的方法就是根据在岩石中传的用发射机械产生的超声脉冲测试非横波在刚到的时候的性质状况。

第一个声波碰触到不均质岩石时就会顺着频率最大的途径来到接受器前,简言之,让声波顺着基本的性质传播,而且只在分布较为均匀的洞洞和缝隙中传播,所以我们都推断,利用声源测井的方法只是针对原生缝隙,质量不好的缝隙就不能进行测量。

但是有种情况第一个波一定要在裂缝中传播,就是在地层的缝隙发展得十分好,缝隙和它的液体在岩石里构成的抵制声波可以对声波的传播造成困扰,尤其在出现较小角度的缝隙例如直线缝隙还有网络型缝隙时,然后声波抵达接受器械,在这个时候就会迅速降低声波的能量,在记载中就不会出现声波的名字,但是在之后出现的声波却会记载在记录里,主要的呈现方式就是声波出现的时间距离拉大,而且时间的差距会随着缝隙的大小而发生明显的变化。

地层倾角测井识别裂缝原理和方法

地层倾角测井识别裂缝原理和方法
(十一)
司马立强
西南石油大学资源与环境学院
本节要求
1、掌握裂缝、裂缝的分类 2、地层倾角测井识别裂缝原理与方法 3、掌握电导率异常检测(DCA )方法。
第三章 成果显示及应用
第一节
第二节 第三节 第四节
成果显示
地层倾角测井资料在研究地质结构 方面的应用 地层倾角测井资料在沉积学方面的 应用 地层倾角测井资料在裂缝地层中的 应用
产 气 : 2.23×104m3 。
音 10 井:阳二 1B 生物 灰岩。
FIL1-3极板电导率异 常明显, 2 - 4 极板无 异常,为典型的高角 度裂缝。
裂缝走向:北20西
4602 ~ 4605m 、 4607.5 ~ 4636m 射 孔 、 测试仅产微气。
成18井:石炭系、角砾云岩。 钻 井 过 程 中 先 后 在 3937.87m 放 空 0.12m 、 又 在 3940.34m放空0.1m,储层孔、 洞、缝发育,为典型的裂缝孔 隙型储层。 3898~3957.5m裸试: 酸前产气24.2 ×104m3 ; 酸后产气43.4 ×104m3 。
与褶皱 有关的 裂缝
三轴应力
a.
2
1
3
b.
3
2
1
c.
1
2
3
1
d.
2
3
b.当铅直方向应力为中间主应力,水平方向 应力为最大和最小主应力,且最大主应力垂直 构造轴的走向时,产生三组高角度裂缝。一组 与最大主应力方向一致,另两组为共轭的与最 大主应力方向呈锐夹角的剪切缝 。
它对储层的储集性能响极大,它既是储层 的渗滤通道,同时也是裂缝性储层的储集空 间,同时还控制着溶孔、溶洞的发育,影响 着地层中原状流体的分布状况和泥浆或泥浆 滤液侵入的特征。

致密砂岩储层裂缝识别方法

致密砂岩储层裂缝识别方法

空间自相关
02
度量空间中不同位置之间的依赖性,用于判断空间结构特征。
空间变异函数
03
ห้องสมุดไป่ตู้
描述空间自相关性的函数,用于描述空间结构特征。
基于地质统计学的裂缝预测模型
随机过程模型
将地质现象视为随机过程,通过模拟生成预测模型。
克里金插值法
基于地质统计学的一种插值方法,考虑了空间自相关性和结构特征。
不同裂缝识别方法
采集
采用地震勘探方法,如反射波法、折射波法等,收集地震数据。
数据预处理
进行数据清洗、滤波、去噪等操作,以增强地震数据的信噪比和分辨率。
地震数据的特征提取和分类
特征提取
从地震数据中提取与裂缝相关的特征,如振幅、相位、频率 等。
分类
利用机器学习或模式识别方法,对提取的特征进行分类和识 别,将裂缝与非裂缝区分开。
基于地震数据的裂缝预测模型
模型构建
根据提取的特征和分类结果,建立裂缝预测模型,如神经网络、支持向量机等 。
模型评估
利用测试数据集对模型进行评估,分析模型的准确率和可靠性。
基于测井数据的裂
04
缝识别方法
测井数据的采集和处理
采集内容
测井数据包括声波、电阻率、密度、中子、伽马等,采集时需确保数据准确性和 可靠性。
致密砂岩储层裂缝识别 方法
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目录
• 引言 • 储层裂缝识别方法概述 • 基于地震数据的裂缝识别方法 • 基于测井数据的裂缝识别方法 • 基于地质统计学的裂缝识别方法 • 不同裂缝识别方法的比较和评估 • 研究结论与展望
引言
01
研究背景与意义
01
致密砂岩储层是国家重要的油气 储层之一,裂缝是影响其储量和 产能的关键因素。

辽河盆地欧利坨子地区火山岩储层裂缝识别与预测

辽河盆地欧利坨子地区火山岩储层裂缝识别与预测
裂缝储 层分类 裂缝 密度 储集 性能
气藏的主要储层 , 储集空间组合类型以裂缝一孔 接孔隙的主要通道 , 是渗透率的主要贡献者。 裂缝 隙型为主, 孔缝配置关系复杂, 储集体含油性变化 对储集层的物性具有决定性的作用 , 但裂缝孔隙 大。因此, 对裂缝的识别及定量预测 , 成为火山岩 度—般难以准确测得。 油气藏勘探的重要工作之一。 z 应用双侧向电阻率差异法判别裂缝状态 1 1裂缝识别 对于高角度裂缝, 裂缝被泥浆深侵 , 使深、 浅 1 岩心裂缝识别 . 1 双侧向都只能探测到裂缝侵入区,双侧向电阻率 通过对欧利坨子地区岩心样品古地磁测试 , 都有所降低, 但浅侧向 数值降低得更快 , 因此在曲 该区火山岩构造裂缝走向以北北东一南南西向和 线上呈现正差异, 其差值的大小反映了 裂缝的发
负差异特征。 网状裂缝响应特征介于高、 低角度裂
缝 之间 。
低角度裂缝角度- ̄ ( S 度) - - 0 0 , 倾斜裂缝 角度一般在 (07 度 ) 高角度裂缝角度一般在 5- 5 、 (s9 7  ̄o度) 。对裂缝状态的判断可利用以下方法:
g y-— d -(
— -
—======:=::
北西一南东向为主( 为张性缝) , 其次为北东一南西 向、 近东西向和南北向。经统计: 中高角度裂缝 占 9%, O 低角度裂缝占 8 水平裂缝只占 2 %, %。 1 2裂缝的测井识别方法 岩心、 片观察描述结果 表明 , 区火山岩 薄 本 储层的储集空间中裂缝占 有重要的地位。对测井 资料反复试验和处理确认 , 在本区 可以较好地利 用测井资料进行裂缝储层识别和评价。 1 .倾角测井。地层倾 测井是探测天然裂 .1 2 缝各种方法 中 较为有效的方法之一。以六臂倾角 仪为例, 地层倾角测井记录的 6 条微电阻率曲线 具有很高的分辨率 , 能够比较精细地探测到井壁 6 个方位 E 裂缝的位置和产状 。在对地层倾角处理 的基础上 , 与常规测井曲线进行对 比, 建立它们之 间的相互关系,可为应用常规测井资料进行裂缝 的识别和解释奠定基础,同时也可为裂缝级别的 划分提供重要依据。2 l 2地应力测井。 M C X A 测井 仪即交叉式偶极子阵列声波测井仪 , 不仅能测得 最大水平主应力、 最小水平 主应力 , 由于其探测深 育程度。 对于低角度裂缝特征, 双侧向电阻率呈现

储层裂缝识别和预测方法

储层裂缝识别和预测方法
描 述 ,裂 缝 探 测 ,裂 缝 预 测 。裂 缝 预 测 分 为 定 性 预 测 和 定 量 预 测 ,定 性 预 测 主 要 是 通 过 裂 缝 形 成 的 控 制 和 影 响
素分析 和认识 裂缝的分布规律来预测裂 缝的发育 程度 ,定量 预测 是在 确定裂缝 的成 因机制 和分 布规律 的基础
文章编号:1 0 —7 4 ( 0 0 20 0 -8 0 03 5 2 1 )0 -0 50
I DENTI CATI FI oN AND PRED I CTI N F RESERVoI FRACTU RES o o R
DONG i g c ua 。 XU n. n Pn .h n Ya bi , L i TAO e IFe , Zh n
l i m dl go ' trdrsro ,ad dn mi l n l i o rl g(eevi) h ri l eerho a — o c o e n f a ue eevi n ya c ay s f ii g i i fc r a a s d ln rsro .T ecic sac nf e r ta r r
Байду номын сангаас
第 2 卷第 2期 9
DOI 1 . 9 9 J I S 1 0 — 7 4 2 1 . 2 0 2 : 0 3 6 / . S N. 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0
储 层 裂 缝 识 别 和 预 测 方 法
董 平川 徐 衍 彬 李 飞。 陶 珍
(.中国石油大学石油工程教育部重点实验室 ,北京 12 4 1 0 2 9;2 .大庆油 田有 限责任公 司勘探开发研究 院 黑龙 江 大庆 13 1 6 72;3 .塔里木 油田公司开发事业部 ,新疆 库 尔勒 8 10 4 00)

裂缝储层预测技术及应用

裂缝储层预测技术及应用

作者简介:季玉新,高级工程师,1967年生;1988年毕业于青岛海洋大学海洋石油物探专业;长期从事物探方法研究及软件开发工作,发表过多篇学术论文。

地址:(100083)北京市学院路31号。

电话:(010)82312643。

E 2mail :jiyx @裂缝储层预测技术及应用季玉新(中国石化石油勘探开发研究院处理解释中心) 季玉新.裂缝储层预测技术及应用.天然气工业,2007,27(增刊A ):4202423. 摘 要 裂缝性油气藏有着巨大的勘探潜力,在实际生产中发现了不少裂缝性的油气藏,且都有高产井发现。

裂缝性储层,各向异性复杂,勘探开发难度大。

为此,在研究和开发这些先进的裂缝预测技术的基础上,选择了两个典型裂缝性油藏为研究区,根据研究区的裂缝储层的特点,选择了不同的技术,预测了目的层的裂缝方位和分布密度,圈出了目标储层的最有利区域,取得了较好的效果,为将来裂缝性储层的勘探工作提供了可以借鉴的技术应用思路,将会带来重大的经济和社会效益。

主题词 裂缝方位 构造应力 方位角 地震勘探 反演一、裂缝储层的特点及技术思路 地壳中所有大小不同的断裂,可以广义地归结到裂缝的概念,包括伴有岩层位移的宏观裂缝,如巨大的断裂,逆掩断层和小型断裂(一般正断层和逆断层),以及地层没有明显位移的岩石小裂缝(微裂缝)。

地层中裂缝发育与否的信息,无非从岩石力学特征、应力应变特征、地震测井等观测数据中表现出来,根据目前的技术现状和目标区的储层裂缝特征,利用综合裂缝储层预测技术来进行裂缝储层的预测才能取得良好的效果。

新老探区往往首先具有大量翔实而准确的构造信息资料,从地质力学的角度入手,研究地质构造运动过程和对裂缝形成的作用,对于油田在裂缝性油藏尤其是构造裂缝为主的油区来说,这将是最快速、直接和有效的技术。

然后,从含有丰富地下地质信息的地震资料研究入手,在进行岩石物理特征分析和正演模拟的基础上,结合地震属性的优势,得到裂缝储层的地震属性特征,用高质量地震资料做好多方位角地震信息处理,用研究的多方位地震定量计算目的层的裂缝方位和分布密度,圈出目标储层的最有利区域。

储层裂缝识别与预测1

储层裂缝识别与预测1
裂缝的研究包括三方面:
裂缝识别:宏观缝、微观缝 裂缝分布预测:非均质性 裂缝参数表征:宽度、长度、密度、孔隙度、渗透率
裂缝研究既是个时髦课题,也是一个永久课题。
积累丰富的裂缝研究经验十分重要。
二、井点裂缝识别
裂缝识别方法
裂缝识别原理 成像测井识别裂缝实例
常规测井识别裂缝实例
1、裂缝识别方法
储层裂缝识别与预测
肖毓祥
中国石油勘探开发研究院开发所
(2005年6月)
一、概述
二、裂缝识别 三、裂缝预测 四、技术展望
一、概述
基本概念 裂缝研究的重要意义 国外裂缝研究现状 国内裂缝研究现状
裂缝研究难点
1、基本概念
①储集层裂缝:
指由变形作用或物理成岩作用形成的,
在岩石中存在天然的不连续面。
在世界范围内裂缝性储层占整个探明储量将 近一半。 国内也发现了大量的裂缝性油田。 我国低渗透储层(特别是老地层)中普遍发 育裂缝。 裂缝显著影响油田开发效果(即使对于非裂 缝性油田)。
3、国外裂缝研究现状
裂缝研究有着悠久的历史,到目
前为止,裂缝研究至少有100年以上
的历史。
成像测井技术
多波多分量地震技术 对井点裂缝识别相对有把握,对裂缝
分布规律预测还没有很成熟的技术。
4、国内裂缝研究现状
①裂缝研究也有半个世纪的历史。 最早:五六十年代,玉门老君庙油田M油藏
七十年代:四川、华北
②上世纪90年代以前:主要为传统地质方法
③上世纪90年代以后:
成像测井技术
常规测井技术
地震技术
5、裂缝研究难点
裂缝非均质性极强
裂缝发育控制因素复杂:
构造及其演化、地层、岩性、成岩缝

储层裂缝表征及预测研究进展

储层裂缝表征及预测研究进展

0引言裂缝性油气藏是近年油气勘探开发的重点,如何对裂缝进行准确表征,对不同类型裂缝的识别、分布规律的预测以及如何建立更加贴近实际的裂缝性油气藏地质模型,一直以来都是研究的重点和难点[1,2]。

为此,国内外学者做了很多努力,最早的研究方法是通过对露头、岩心、薄片等地质分析来对裂缝特征进行描述,如Van Golf-Racht [3]在薄片观察的基础上,提出了裂缝孔隙度、渗透率以及体密度的计算方法,Ruh -land 提出裂缝强度等概念[4]。

随测井技术的发展,利用常规测井数据分析,总结出了一系列数学统计方法:神经网络法、多元统计、灰色关联等,罗贞耀、戴俊生等[5,6]提出了裂缝物性参数计算方法。

在裂缝预测方面,主要有数值模拟、非线性理论预测等方法,包括构造曲率法、构造应力场数值模拟、二维、三维有限元数值模拟、物探方法等[2,7]。

本文通过系统总结分析储层裂缝表征及预测研究进展唐诚中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司,四川绵阳621000摘要全面、准确对致密储层的裂缝网络进行定量表征及预测影响着裂缝性油气田的高效开发。

在系统调研国内外裂缝研究成果且详细对比分析的基础上,从地质分析、测井识别、构造曲率法及应力场模拟、地震裂缝检测、非线性理论方法等着手,总结出了储层裂缝表征及预测研究的进展。

研究表明,根据成因将储层裂缝划分为构造裂缝和非构造裂缝两大类,构造缝包括区域性裂缝、局部构造缝和复合型构造缝,局部构造缝指与断层和褶皱相关的裂缝;非构造缝主要分为收缩缝和与表面有关的裂缝两大类及9个亚类,裂缝类型不同,其特征及成因机理也不同。

采用地质分析与测井解释相结合,建立露头、岩心与测井的识别模式对裂缝进行准确识别。

利用地质、测井和构造应力等资料,建立数学模型,对裂缝参数进行定量计算。

详细阐述并分析了多种裂缝预测方法的优缺点,最终指明了储层裂缝研究的不足与发展方向。

关键词裂缝性储层;裂缝表征;裂缝识别;裂缝预测中图分类号P618.13文献标志码A doi 10.3981/j.issn.1000-7857.2013.21.013Progress in Fracture Characterization and PredictionTANG ChengGeologic Logging Company of Southwest Petroleum Bureau,Sinopec,Mianyang 621000,Sichuan Prvovince,ChinaAbstractIt is very important for exploration and development of oil and gas to comprehensively and accurately and quantitativelydescribe and predict fracture.Base on the basis of the literature investigation of fractures research findings around the world,from geological analysis,log fracture identification,curvature method,tectonic stress simulation,seismic fracture prediction and so on,the progress of fracture characterization and prediction are summarized.It is shown that the reservoir fractures can be classified into two types,including structural and non-structural fracture according to their origin.The structural fracture includes regional fracture,local fracture and complex structural fracture,in which the local structural fracture is related to fracture of fault and fold.The non-structural fracture can be classified into contraction fracture and related fracture of surface,which have 12sub-types.Every type of fractures has different characteristics and origin.The main identification of fracture is combination of geological analysis and log interpretation,and then pattern recognition of outcrop,core and well logging will be established.Also quantitative calculation method for fracture is proposed using geological,logging and tectonic stress data.With the aid of those bases,the advantage and disadvantage of methods for detection and prediction of the fracture distribution are discussed.Finally the shortcoming and development of fracture research are pointed out.Keywords fractured reservoir;fracture characterization;fracture identification;fracture prediction收稿日期:2013-01-28;修回日期:2013-03-18作者简介:唐诚,工程师,研究方向为石油地质录井与信息技术研究,电子信箱:110880280@近年来裂缝研究的进展与不足,为今后裂缝研究指明方向。

储层构造裂缝识别与预测方法研究

储层构造裂缝识别与预测方法研究

裂缝又称为节理 ,是指岩 石受 力发 生ห้องสมุดไป่ตู้裂 ,两侧的岩石沿破裂面
没有发生明显位移的一种断裂 构造 。裂缝不仅 是重要的储集空间 ,还 是重要的流体渗流通道 ,同时还控制着 油气藏 的形成与分布。裂缝 的 分布普遍 .发育不均 ,同时又具有方向性和组 系性 。因此 , 对裂缝 的 正确识别及分布规律和发育特征的正确 认识是非常 困难 的,然而 ,这
域之一 ,储层裂缝 的研究 日益受到重视 … 。因此 ,如何提高裂缝 油气 藏的勘探开发效益 ,是当今石油地质研 究的重大课题之一。但 目前致 密储集体裂缝参数的定量表征和空 间分布 规律定 量预测评价 ,仍是石 油地质界的前沿问题 ,在一 定程度上阻碍 了世 界石油工业的发展。从 国内外研究现状来看.对 裂缝 及裂缝型油气藏 预测评价研究 仍处于探
完全取 决于断距大小 ,更主要与断层的力学性质有关 ,其影响大小次 序为 :压扭断层 ;逆冲断层 ;走滑断层 ;正断层 。B 根据裂缝的发育 程度 与岩性 的关系预测。岩性是影响裂缝发育的 内因 ,对裂缝的发育 存在显 著的影响。通过露 头区研 究 ,确定裂缝发育与岩性的关系 。再
随 着油气勘探 开发 的进一步深 入 ,裂缝 性油藏( 如大部 分基岩潜 t f 藏) l ¥ 和受裂缝影响的油藏( j 如部分低渗透油藏) 在油气藏发现中所 占 的 比例逐渐增大 ,储量和产量比例也逐渐上升 ,裂缝性储层油气产量 占整个石油天然气产量的一半以上 ,是2 世纪石油增储上产的重要领 l
南 肛 科 技 2 1年第2 18 01 期 3
储 层 构 造 裂缝 识 别 与预 测 方 法研 究
林 树 龙
( 油 辽 河 油 田公 司 勘 探 开 发 研 究 院特 种 油 气 藏 编 辑 部 ) 中

储层裂缝识别与预测4

储层裂缝识别与预测4

裂缝孔隙度计算公式: φ f = f (Ri、Rw、Rmf、Pi、a、b、m、n)
式中:
Ri :电阻率测井值,包括Rt、Rs; Rw:地层水电阻率; Rmf:泥浆滤液电阻率; a、b、m、n:岩电实验参数; Pi:孔隙度测井值,包括AC、CNL、DEN。
裂缝渗透率 根据Parson(1996)的平板流动理论公 式计算:
日产(初产) 气: 16.8 万方 油: 76 吨 水: 29.6 方
常规测井裂缝性储层(网状缝)解释成果图
Kf e
3
Cos
e
3
Cos
12 D 1
12 D 1
对于测井,可改写为:
d
3
Kf
12 D
溶蚀 孔洞
常规测井泥质白云岩溶蚀孔洞解释成果图
水平 裂缝
常规测井泥质白云Байду номын сангаас水平裂缝解释成果图
垂直 裂缝
垂直 裂缝
常规测井泥质白云岩垂直裂缝解释成果图
日产(一年后) 气: 12.4 万方 油: 34.7 吨 水: 33.3方
井周电阻率、 阵列声波、 核磁测井综 合评价火成 岩油藏
4、常规测井识别裂缝实例
尽管应用常规测井资料来研究裂缝难度较大,
但目前人们已经积累了较丰富的经验,特别是与
岩心观察、成像测井等资料相结合后,取得了显 著的实际应用效果。 北京勘探院通过对国内外多个裂缝性油田的评
价,总结出裂缝的附加导电模型、速度衰减模型;
FMI裂缝类型及产状分析
FMI裂缝参数定量处理
FMI裂缝参数评价图
泥质白云岩裂缝性油藏DSI斯通利波反射指示低角度裂缝
裂缝性油藏DSI快横波方位指示现今水平最大主应力方位

储层裂缝预测方法

储层裂缝预测方法

储层裂缝预测方法【摘要】随着全球范围内油气勘探的发展,裂缝型储层中的油气在油气储量中将会占有越来越大的比例。

评价裂缝型储层的关键在于准确预测出储层中裂缝发育带,储层裂缝预测在裂缝型油气藏的研究起着至关重要的作用,同时也是裂缝型油气藏勘探开发的关键。

【关键词】有限元相干体测井曲率法分形理论世界油气勘探中裂缝预测一直是一个难题。

现今裂缝型油气藏已经成为全球油气勘探中的一个重要方面,占据着举足轻重的地位。

裂缝型油气藏中,裂缝在油气藏的形成过程中起到储集空间和运移通道的双重作用,因此对裂缝的预测和描述是此类型油气藏勘探开发的关键。

储层裂缝研究涉及到的内容有:储层主要裂缝带的预测、主要裂缝带的特点、裂缝形成的主要原因;主要裂缝带内裂缝的发育情况。

长期以来,石油科技工作者在实践中总结出了多种预测裂缝的方法,但这些方法基本上都是经验的总结,不能真正解决普遍的裂缝预测问题。

裂缝预测研究中主要存在以下两个问题:每种方法有各自的局限性不能推广使用;实际中预测的成功率并不高。

1 基于地震的裂缝预测方法1.1 相干数据体处理预测裂缝相干技术(ESP)是通过相似度来判断和预测裂缝,在ESP操作中可以输出不同的地震属性,如相似性、倾角和方位角。

在相干数据体技术中,不同的地质特征会导致相似度的不同,通常地层连续性较好时对应的相似值较高,反之相似值低而出现异常值,通过异常值则能预测储层裂缝发育区带。

1.2 横(S)波分裂技术横波在裂缝中传播时会分解为互相垂直的两个分量快速横波和慢速横波。

快速横波传播速度快、平行于裂缝面偏振,而慢速横波形成垂直于裂缝面的偏振,传播速度慢。

横波分裂技术就是根据二者的偏振方向和传播速度的差异性来进行裂缝带发育情况的预测,一般以快速横波的偏振方向判别裂隙方向;以慢速横波相对于快速横波的延迟时间判断裂隙发育程度。

该种技术的优点在于能够用于被各种因素影响复杂化的非零井源VSP数据以及对局部裂缝发育带的判断;其缺点在于研究对象必须在一定范围内是均匀的。

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万方数据万方数据万方数据·8·大庆石油地质与开发2010筵ex把相长和相消干涉描述为平行井身但并不横切井身的裂缝标志。

(2)变密度测井:变密度测井记录的是在一个声波传送脉冲后,深度和振幅与时间的变化关系,大部分声波波列被记录下来并以近似地震道的形式显示在测井记录上。

测井记录上的阴影变化表明了振幅变化。

暗色阴影表明最大的正振幅,淡色阴影表明最大的负振幅。

根据Aguilera和Vanpoollen(1977)的工作,这种方法就是通过在测井记录上寻找两个独特平行波组之间的跳跃或杂乱带来表现裂缝。

一些学者不是依靠跳跃带而是寻找特殊的W形图案来发现裂缝。

然而,无论哪种情况,如果分析者未能很好地了解地层剖面,那么,就可能把岩性变化误认为裂缝带。

由于岩性与孔隙度的变化在图上可能产生类似于裂缝产生的突变,因此,解释这种测井图必须特别小心。

(3)环形声波测井:记录沿井壁呈水平环形传播的声波,以声波幅度的衰减来探测垂直高角度裂缝。

实践表明,这种方法是一种很有潜力的高倾角裂缝探测系统。

(4)阵列声波测井:通过时间窗口控制,可获得纵波、横放、斯通莱波的能量曲线。

利用斯通莱波的衰减来探测裂缝,是一种探测裂缝的新途径。

斯通莱波是一种频率为2—5Hz的波,它对裂缝有很强的响应。

斯通莱波在裂缝面产生的机理是由于入射波在裂缝面的压缩作用下产生的流体脉冲进人井筒,使井壁产生压缩及膨胀。

因为流体由裂缝压入井眼和流体进入裂缝,使转换的斯通莱波能量消耗,因此能量衰减与裂缝发育有密切的关系。

1.4.1.4成像测井方法它是利用电流束和声波波束对井轴进行扫描,从而得到有关井壁的“图像”的一类测井方法。

它是近20年发展起来的,并在继续发展和完善中。

通过成像测井可得到有关地层产状、溶孑L、溶洞等其他测井方法无法获得的重要信息。

这对地层、构造、岩性和裂缝性储层的研究等方面都具有一定的意义。

它包括井下电视、微电阻率扫描测井(FMS)和全井眼地层微扫描测井(图1)。

1.4.1.5地层倾角测井方法(1)双井径曲线:在很好地掌握了地层剖面后,井径测井是发现井中裂缝带的有效方法。

简言之,若井眼钻遇高密度裂缝带,则井径扩大。

特别是钻遇高角度裂缝时,往往在与形成区域性裂缝的最小应力方向相平行的方向上产生井眼定向扩径。

图I成像测井资料l玺jFig.1Chartofimaginglogging(2)电导率异常检测:该方法能排除地层层理引起的电导率异常,突出与裂缝有关的电导率异常。

求出各极板与相邻两个极板的电导率读数之间的最小电导率正差异,把这个最小正差异叠加在该极板的方位曲线上,可作为识别裂缝的标志。

(3)地层倾角矢量图:在地层倾角测井矢量图中,可根据孤立的高倾角显示识别裂缝的存在。

1.4.2地震方法用地震方法进行裂缝检测的方法研究,国外早在20世纪70年代就开始了,先后经历了横波勘探、多波多分量勘探和三维纵波裂缝检测等几个发展阶段,期间提出了许多新颖实用的理论方法,并在多个地区和油田得到了成功的应用¨21。

尤其是近几年来,在用纵波地震资料进行裂缝勘探方面取得了长足的进步。

发展了像横波分裂,AVO,AVA,VVA及AVOA等多种技术,并有了许多成功的实例。

1.4.2.1横波地震勘探检测裂缝具有裂缝的介质会产生各向异性响应。

当地震横波进入各向异性介质时,质点极化方向与裂缝方向不一致,质点位移就分裂成两个相互垂直的偏振分量,以不同的速度在介质中传播,形成横波分裂。

平行于裂隙方向的快横波称为Sl波,垂直于裂隙方向的慢横波称为s2波。

Sl和S2的偏振、时万方数据万方数据·10·大庆石油地质与开发2010矩图2岩层弯曲断裂示意图Fig.2SketchmapofBendingfracturingofrockbed法可求取一个剖面上的地层层面的曲率,而采用平面法可综合考虑2个方向的曲率,理论上应该比剖面法更精确,故本研究中采用的是平面法。

平面法确定曲率示意图见图3,点0为待求曲率的点,若已知点O一8九个点的高度,则点0的曲率为iI=虿I【可1+击】+√÷【走一南】2+[忐】2(3)用(忐(走图3平面法确定曲率示意图Fig.3SketchmapofcurvaturewithplainmethodIa‘ZIa。

ZIa‘ZR—x再’R—y孑’巧2丽差分法可得)。

二(孚)。

=盟芋翌)。

二(骞)。

=半,1、,a2Z、[(z6+Z8)一(乙+z7)]I瓦J。

一I丽J。

一一4t2一式中zo,zl,z2,z3,Z4,zs,z6,z1,z8,分趴为点0,1,2,3,4,5,6,7,8的海拔高度;t为网格间距。

若已知l一8个点的高程值,就可以通过式(3)算出点0的曲率值。

构造应力场有限元数值模拟¨8l,构造应力场及储层构造裂缝的三维有限元数值模拟是数学、力学和地学相互渗透、有机结合的系统,全过程是地质模型、力学模型和数学模型相互制约的过程。

它对复杂介质结构和边界条件有很强的适应性,其技术流程见图4。

图4构造应力场数值模拟流程Fig.4NumericalSimulationworkflowoftectonicstressfield2.2.I地质模型该方法的关键之一是建立可靠的地质构造模型,基本思路是:在三维构造精细解释的基础上,根据研究区的构造及应力场的演化史分析构造裂缝的成因及形成时期,确定主构造变形期及构造作用方式,建立古构造地质模型。

其中,对断层的选择和处理的原则是:既要提出研究区的基本格局,保留其对应力场的主要影响,又不会因断层太多增加工作量。

由此可知,该方法的应用前提条件是:对现今构造的认识,尤其是对断裂系统展布的认识必须十分清楚。

因此,对现今构造认识的正确与否,直接影响裂缝预测结果的准确性。

2.2.2力学模型目前所观察到的构造行迹大多是经受过多次万方数据万方数据万方数据储层裂缝识别和预测方法作者:董平川, 徐衍彬, 李飞, 陶珍作者单位:董平川,陶珍(中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,102249), 徐衍彬(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江,大庆,163712), 李飞(塔里木油田公司开发事业部,新疆,库尔勒,841000)刊名:大庆石油地质与开发英文刊名:PETROLEUM GEOLOGY & OILFIELD DEVELOPMENT IN DAQING年,卷(期):2010,29(2)被引用次数:0次1.苏培东.秦启荣.黄润秋储层裂缝预测研究现状与展望 2005(5)2.Qin Qirong Quantitative prediction of fracture distribution in volcanic reservoir in 7tharea,Karamay Oilfield 19973.宋惠珍.贾承造.欧阳健裂缝性储集层研究理论与方法 20014.李勇明.罗剑.郭建春有限厚度地层中水平缝滤失计算模型研究 2007(1)5.陈乃吉大庆头台地区扶余油层无效缝对开发效果的影响 2007(5)6.邵先杰苏北盆地陈堡砂岩储层裂缝特征及模糊识别技术 2007(6)7.邓攀.陈孟晋.杨泳分形方法对裂缝性储集层的定量预测研究和评价 2006(2)8.王建国.何顺利.刘广峰新立油田低渗透裂缝性储层形成原因 2006(4)9.彭红利碳酸盐岩油气藏构造裂缝分布预测及定量参数场形成初步研究 200510.童亨茂储层裂缝描述与预测研究进展 2004(2)11.王志章裂缝性油藏描述及预测 199912.季玉新用地震资料检测裂缝性油气藏的方法 2002(5)13.纳尔逊 R A天然裂缝性储集层地质分析 199114.郭科.胥泽银.倪根生用主曲率法研究裂缝性油气藏 1998(4)15.耿文志.催世南川南地区南荔桶构造阳新统裂缝发育带预测 1995(4)16.黄光玉.卢双舫.杨峰平曲率法在松辽盆地徐家围子断陷营城组地层裂缝预测中的应用 2003(4)17.漆家福.杨桥关于碎屑岩层的去压实校正方法的讨论 2001(3)18.唐湘蓉.李晶构造应力场有限元数值模拟在裂缝预测中的应用 2005(2)19.陈子光岩石力学性质与构造应力场 198620.刘建中油田应力测量 199321.尚岳全.黄润秋工程地质研究中的数值分析方法 19911.学位论文邓克能阿曼Daleel油田碳酸盐岩油藏储层裂缝建模研究2009裂缝发育的普遍性、裂缝分布的复杂性及裂缝性储层的重要性决定了开展裂缝性油藏研究的必要性和艰巨性。

对该类油藏研究的目的是建立比较客观的裂缝网络模型和裂缝渗流模型,提高对裂缝空间分布状况和裂缝储层中流体的流动规律认识,为油田勘探和开发提供符合客观实际的依据。

论文以阿曼Daleel油田碳酸盐岩油藏为例,综合各种来源不同、尺度不同的资料,通过多学科进行裂缝的描述,然后利用随机模拟方法,得到可靠的裂缝网络模型和裂缝渗透率模型,主要研究内容及成果包括:1.综合岩心薄片、常规测井资料和成像测井资料对裂缝的识别和裂缝表征参数描述,特别是利用水平井成像测井资料对裂缝的识别和描述。

通过识别结果对裂缝组系进行的划分,并取得了裂缝发育程度与断层之间的关系:走向平行断层裂缝的发育程度与其到断层距离有关,即离断层越近,裂缝越发育;走向垂直断层裂缝发育程度相对较小,且分布相对均匀。

2.利用地质统计对裂缝长度、裂缝高度、裂缝宽度、裂缝倾角、裂缝走向、裂缝导流能力等裂缝属性参数进行统计和分析,得到了裂缝属性参数的统计和空间分布特征。

3.以裂缝属性统计分布为基础,建立了裂缝密度控制函数,通过编程对裂缝进行裂缝密度分布的模拟,得到裂缝密度的空间分布。

4.结合得到的裂缝属性参数统计特征及裂缝密度的空间分布,通过随机算法,依托软件建立了储层裂缝网络模型。

5.通过建立的裂缝网络模型,依托软件计算了裂缝渗透率模型,并利用水淹测井资料对裂缝渗透率模型的有效性进行检验:水淹段裂缝渗透率一般较高,对应关系较好,符合率达69.6%,证明了模型建立的正确性。

2.会议论文刘峰低渗透储层裂缝描述方法及分布规律研究2005本文以东营凹陷牛庄洼陷为研究背景,以牛35、牛20块沙三中浊积砂体为依托,开展了裂缝识别与预测技术及应用研究,建立了一套适合胜利油田低渗透砂岩油藏裂缝识别与预测的研究方法体系,对提高该类油藏开发水平、改善开发效果,具有十分重要的意义.3.学位论文黄建东低渗透砂岩油藏储层裂缝识别与预测研究2008为了解决低渗透砂岩油藏开发中存在的问题,探索裂缝识别与预测的方法和手段,本论文以东营凹陷牛庄洼陷为研究背景,以牛35、牛20块沙三中浊积砂体为依托,开展了裂缝识别与预测技术及应用研究。

根据地下裂缝识别预测的特点和难点、当前裂缝识别预测的技术水平,与胜利油田低渗透砂岩油藏典型区块相结合,建立了以岩芯—测井井点裂缝识别和物理—数学模拟井间裂缝预测为主要内容的低渗透砂岩油藏裂缝识别与预测的研究方法体系。

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