考虑岩石结构的砂砾岩有效储层测井判识方法

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砂砾岩储层测井评价方法探讨

砂砾岩储层测井评价方法探讨

芯 性 及 评
非均质 严重 , 层流 体分 布及 渗 流能力 差别 较 大 。 储 电性 及 含油 性 : 砾 岩 体 储层 的 电性 受储 层岩 砂 性 、 性 、 油性 制约 , 物 含 电性 差 别 很 大 , 些 水 层 的 电 有 阻 率 测 井 数 值 高 于 岩 性 细 且 均 匀 的 油 层 , 些 厚 度 有
田 勘 探 的 一 个 主 要 方 向 。 于 砂 砾 岩 体 多 为 快 速 堆 积 而 成 , 积 环 境 属 于 高能 环 境 , 层 岩 性 成 分 复 杂 、 由 沉 储
成 熟 度 低 、 选 差 、 质 含 量 变 化 大 。 测 井 解 释 过 程 中 储 层 划 分 、 性 识 别 、 质 参 数 计 算 等 方 面 存 在 较 分 泥 岩 地 大 困 难 。 目前 还 未 形 成 一 套 完 善 的 砂 砾 岩 体 储 层 测 井 解 释 模 式 及 评 价 方 法 。 关 键 词 : 砾 岩 体 ; 井 评 价 , 井 解 释 砂 测 测 随 着 测 井 新 技 术 的 应 用 及 区 域 油 藏 研 究 的 不 断 深 入 , 展 砂 砾 岩 体 储 层 的 研 究 已 具 备 了 一 定 的 条 开 件 , 文 以 各 项 测 井 信 息 为 基 础 , 合 岩 石 物 理 实 本 结 验 , 郑家 、 津 、 家一 永 安等 砂砾岩 体 沉积 为例 , 以 利 盐 对 砂 砾 岩 体 储 层 进 行 了 测 井 综 合 研 究 , 索 该 砂 砾 探 岩 体 的解释 方 法 。 1 测 井 曲 线 的 环 境 校 正 和 编 辑 消 除 仪 器探 测 范 围 内 与探 测 对 象 无关 的 影 响 , 主要 进行 井 眼 、 浆 、 度 、 力等 环境 影响校 正 。 泥 温 压 方 法 是 根 据 环 境 校 正 图 版 , 取 正 确 的 输 入 参 数 应 用 选 环 境 校 正 软 件 进 行 校 正 。对 由 于 坏 井 眼 或 遇 卡 造 成 的 个 别 孔 隙 度 测 井 曲 线 ( 部 井 段 ) 失 真 ,可 利 用 局 的 其它 孔 隙度测 井资 料 人为干 预 编辑 生成新 的 曲线进 行补接 , 利 于测井 数据 的处 理 与解释 。 以 2 测 井 曲 线 的标 准 化 对 测 井 数据 进 行 标 准化 常 用 的 方 法有 直 方 图 、 频 率交 会 图 、 线 重 叠及 数理 统计 法 、 势面 法等 。 曲 趋 实 现 测 井 资 料 标 准 化 的 前 提 是 在 区 域 范 围 内 选 出 良好 的 标 准 层 。 一 般 来 说 , 准 层 应 具 备 下 砂 砾 岩 体 储 层 的岩 性 、 研 物 、 性 及 含 油 性 之 间 的 相 互 关 系 , 要 的 制 约 因 素 电 主 在 测 井 信 息 上 不 同 的 响 应 特 征 , 提 高 测 井 资 料 是 价精度 的基 础 。 岩 性 : 砾 岩 体 储 层 的 岩 性 不 同 于 一 般 的 砂 岩 砂 储层 , 于 一般 是 在 高 能 环境 下 沉 积 , 相变 化 大 , 由 岩 岩 石 成 分 、 粒 大 小 、 构 等 非 常 复 杂 。 因 而 导 致 砂 颗 结 砾 岩体 一 般 风化 程 度 低 、 石成 分 及 结 构 成熟 度 都 岩 较 低 , 石 较 多 的 继 承 了母 岩 的 性 质 及 特 点 。 确 判 岩 准 断 岩性是 测井 评 价的关 键 。 物 性 : 括 储 层 的 孔 隙性 及 渗 透 性 , 于 砂 砾 岩 包 对 体 储 层 来 讲 , 石 成 分 结 构 的 复 杂 性 导 致 储 层 非 均 岩 质 严 重 , 隙 结 构 复 杂 , 喉 半 径 值 大 小 不 均 , 性 孔 孔 物

利用测井资料解释砂岩储集层孔隙结构的方法

利用测井资料解释砂岩储集层孔隙结构的方法

利用测井资料解释砂岩储集层孔隙结构的方法
油气藏的解释是基于测井资料的一个复杂的过程,用以确定油气藏类型及其相应原油在储集层表面以及库藏潜力。

解释砂岩储集层孔隙结构是对油气藏解释的基础。

孔隙结构是描述储油层孔隙分布、大小和形状的参数,主要分为孔隙度和粒度指数。

测井资料常见的有示踪法(自由流法)、渗透系数法、电阻率法、表观密度法、厚度法等等。

示踪法是根据测井数据计算储层渗流率与预期渗流率的对比,来得出当前残余渗流率。

如果残余渗流率比较高,说明储层渗流率较高,孔隙系数较高。

而渗透系数法采用测井数据评价储层渗流特性,根据渗透率变化趋势和大小,推断储层渗流特性,从而反映孔隙结构特征。

电阻率法,是基于电流流过岩石孔隙中导体的原理,测量岩石的孔隙结构,可以用电流流入外面的稳态电阻来衡量岩石的孔隙度,电阻率可以揭示储层的表观密度,因此可以推断孔隙结构。

表观密度法,其测量岩石的表观密度是由孔隙所组成,其表观密度特征反映了储层孔隙分布情况,因此可以推断孔隙结构。

厚度法,测量测井记录油层厚度,厚度越大,孔隙系数越大,进而可以推断孔隙结构特征。

综上所述,通过测井资料,可以确定砂岩储集层孔隙结构的特征,如孔隙度、粒度指标等。

示踪法和渗透系数法可以进一步反映残余渗流率及储层渗流特征;电阻率法和表观密度法更加直接地反映储层孔隙分布、大小和形状的参数;通过厚度法可以推断孔隙结构的特征。

因此,测井资料对解释砂岩储存层孔隙结构
具有重要意义,合理掌握孔隙结构特征,可以更有效地解释油气藏。

克百地区三叠系砂砾岩储层流体识别方法研究

克百地区三叠系砂砾岩储层流体识别方法研究

克百地区三叠系砂砾岩储层流体识别方法研究克百地区三叠系地层中广泛发育各种类型的砂砾岩体油藏,多年的勘探开发实践表明,该地区砂砾岩体纵向上多期叠加,横向上变化快,沉积格局复杂,常规测井有效储层、油水层识别及评价难度较大。

本文通过砂砾岩储层四性关系研究,对流体影响因素进行分析,应用常规测井手段对砂砾岩储层流体进行了识别,提出了概率神经网络识别流体的方法,应用效果较好,促进了本地区砂砾岩体油藏勘探开发,此研究方法对于其他地区同类油藏的勘探开发具有重要的参考及推广意义。

标签:砂砾岩流体识别概率神经网络0引言随着石油天然气的不断开发利用以及油气开采技术的发展,勘探重点已经从潜山油气藏、中浅层的背斜这些较容易发现的油气藏向隐蔽油气藏的转移,砂砾岩体油气藏已成为油田勘探的一个主要方向。

砂砾岩储层主要发育于断陷陡坡带,油藏一般近物源且快速堆积,沉积厚度纵向上变化大,岩性变化快,岩石的成熟度很低;储层的孔隙结构复杂、非均质性强、岩性复杂,极大的影响了储层流体类型的识别[1]。

本文针对克百地区的砂砾岩储层提出了一些储层流体类型的识别方法,为砂砾岩油气藏勘探与开发提供参考。

1地质概况克百地区位于准噶尔盆地西北部,其西邻扎伊尔山,东为准噶尔盆地主体,处于准噶尔盆地与扎伊尔山的交接部位[2]。

从构造单元属性上看,正处于准噶尔盆地西部隆起的克百断裂带上。

克百地区三叠系砂砾岩储层多种岩石类型混杂堆积,该区域的储层岩石类型包括砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、细砂岩、中砂岩、粗砂岩、泥质砂岩等。

2影响储层流体识别的因素分析砂砾岩储层一般岩性复杂,岩石矿物成分也复杂多变;储层的储存空间多样;油水系统较为复杂,油水层响应特征差异小,导致油水层识别困难。

2.1岩性因素该区域的储层岩石主要为砂砾岩,其次为砾岩、含砾砂岩、细砂岩、泥质砂岩等,岩石类型复杂。

碎屑岩含量较多,分选性较差,颗粒主要为次棱角状,磨圆程度差,颗粒之间线接触为主。

碳酸盐胶结为主,胶结物主要为方解石。

砂砾岩扇体油藏测井解释难点与对策

砂砾岩扇体油藏测井解释难点与对策

来, 胜利油田围绕砂砾岩扇体储量计算过程中所存 在 的难 点 问题 , 总结 出测井 解 释 评 价 的方 法 对 策 ,
形 成 1 有 针对 性 的 、 套 实用 的测 井 解 释评 价 技 术 ,
砾状 砂岩 、 含砾 砂岩 和泥砾 岩及各 种岩 性薄 互层组 合 等 。矿 物成 分受 物源影 响 , 同 区域成分 有 明显 不
济 阳坳 陷 各 凹陷 北 部 陡 坡 带 古 近 系 ( 陷期 断
性 。而 济 阳拗陷 陡坡带 砂砾 岩体岩 性成 分复 杂 , 没
有 固定 的理论值 , 不 能 应用 该 技 术 ; 者识 别 岩 故 后 性是根 据岩 性划分 结果 , 利用 统计学 理论 建立 岩性 与测井 数 据 间 的对 应 关 系 , 于该 区无 法 建 立 岩 由
的变化 。在东 营 凹 陷 盐 2 一永 90块 , 砾 岩 扇 2 2 砂
为 砂砾 岩扇体 油藏 的储 层 评价 和 储 量 上报 提 供 技
术 保证
体 的古物 源是前 震 旦 系 , 物 成分 以石 英 、 石 为 矿 长 主 , 性高 的钾 长 石 含量 高 , 物 的 骨架 特 征 和 放射 矿
岩 隔层 及全 区可 有 效 追 踪对 比的 稳 定泥 岩 层 。 同
收 稿 日期 :0102 i 回 日期 :0 19 8 2 16 8 改 2 10 2
性、 骨架 特征 与测 井 数 据 间 的对 应关 系 , 因此 传 统
测 井解 释技术 难 以对不 同岩性 进行识 别 。
基金项 目: 中国科技重大专项“ 大型油气 田及煤层气开发 ” 子课题 “ 渤海 湾盆地精细勘探关键技术 ” “ 和 渤海 湾盆地东营 凹陷勘探 成熟区精细评 价示范工

测井储层识别方法

测井储层识别方法

测井储层识别方法作者:李想来源:《中国科技博览》2017年第30期[摘要]随着油田勘探开发工作的不断深入和对油气层认识的不断加深,对各种类型油气藏引起了广泛的重视。

本文针对不同类别储层的特点,定性划分岩性与储集层,并利用测井资料识别储层。

[关键词]泥质;粉砂岩;岩性划分;储层识别中图分类号:P618.13;P631.81 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)30-0025-011 储集层的地质特征石油和天然气是储存在地下具有孔隙、孔洞或裂缝的岩石中的。

自然界的岩石种类虽然很多,但并不是所有的岩石都能储存石油和天然气。

能够存储石油和天然气的岩石必须具备两个条件:一是具有储存油气的孔隙、孔洞和裂缝等空间场所;二是孔隙、孔洞和裂缝之间相互连通。

就是说,储集层就是具有连通孔隙,既能储存油气,又能使油气在一定压差下流动的岩层。

岩石具有由各种孔隙、孔洞和裂缝形成的流体储存空间的性质成为孔隙性;而它在一定压差下允许流体在岩石中渗流的性质称为渗透性。

孔隙性和渗透性是储集层必须同时具备的两个最基本的性质,这两者合称为储集层的储油物性。

储集层是形成油气层的基本条件,因而是应用测井资料进行地层评价和油气分析的基本对象。

地质上长按成因和岩性把储集层划分三类:碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其它岩类储集层。

前两类是主要的储集层为主要储集层。

不同类型的储集层具有不同的地质特征。

这里只介绍碎屑岩储集层。

碎屑岩储集层为陆源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、砂砾岩和砾岩。

他们的储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙为主,主要有时伴有裂缝、微孔隙以及成岩过程中所产生的各种次生孔隙。

在碎屑岩储集层的上下一般以泥岩作为隔层,故在油井剖面中常常是砂岩、泥岩交替,测井称之为砂泥岩剖面。

2 划分岩性与储集层2.1 定性划分岩性定性划分岩性是人们按照“有比较才有鉴别”的道理,利用测井曲线形态特征和测井曲线值相对大小,从长期生产实践中累积起来的划分岩性的规律性认识。

ZL地区砂砾岩体储层测井评价方法探讨

ZL地区砂砾岩体储层测井评价方法探讨
在 测井过程 中 , 由于各种 非地层 因素影 响 , 常给 测 井 信息带来 误差 , 只有 对 测 井 数 据 进行 合 理 的 校
孔 隙度 是反 映油 藏地质 特点 的重 要 参数 。从
现 有岩 心分 析 及 测 井 资料 来 看 , 区 E 。 段 及 该 S下
E 4 储层 岩性 变化 大 , 物成 份 比较 复 杂 , 隙 S段 矿 孔 受 颗粒 粒度 及泥 质 、 酸盐 岩含 量多 种 因素影 响 。 碳 随 岩石 中碳 酸盐 岩含 量增加 , 隙度 数值 降低 ; 孔 岩 石 颗粒 粒度 增 大 , 隙 度数 值 相 应 减 小 。实 验 分 孔
维普资讯

2 ・ O
测 井 与 射

20 0 7年 ・第 4 期
Z L地 区砂砾岩体储层测 井评价方法探讨
卓 玉 梅
( 利测井公司) 胜

要 : L地 区砂 砾 岩 体 发 育 于 E 。 和 E , 要 为 E 4 , 一 套 由 近 岸 水 下 扇 沉 积 形 成 的 砂 砾 岩 Z S下 S段 主 s段 是
体 储 层 , 层 具 有 低 孔 渗 、 均 质 性 强 、 隙结 构 异 常 复杂 、 体 判 识 难 度 大 等 特 点 。针 对 该 区 的储 层 特 征 , 储 非 孔 流 充
分利用各类测井信息 , 结合其它 相关 地质资料 , E 。 对 S 下及 E t S 段砂砾岩 体储 层参数 的计算 方法进行研 究 , 为
析 资料表 明 , 区储 层 具有双 重孔 隙结 构 特征 , 该 在
正, 才能排 除非 地质 因素对 测井 信息 的影 响 , 证 保 计算 的储层 地 质 参 数 的 可靠 性 [ 。采 用直 方 图 、 2 ]

一种用于砂砾岩油藏储层的预测方法[发明专利]

一种用于砂砾岩油藏储层的预测方法[发明专利]

专利名称:一种用于砂砾岩油藏储层的预测方法
专利类型:发明专利
发明人:刘金华,陈洪才,吴艳梅,陈刚,黄帅,夏步余,葛政俊,乔力
申请号:CN202010802324.2
申请日:20200811
公开号:CN112114380A
公开日:
20201222
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种用于砂砾岩油藏储层的预测方法,包括:S1:通过岩心观察、测井资料分析砂砾岩研究区的断线活动、研究区储集层纵向分布序列特征,识别出已试油或取心井上的储集层。

S2:确定所述储集层的储层岩性、物性、电性和含油性之间的关系,以及所述储集层的电性识别标准,根据所述储集层电性识别标准识别已钻井的有效储层。

S3:明确已钻井的砂砾岩体岩性敏感、储层敏感和储层物性敏感弹性参数。

S4:根据弹性参数通过叠前地震反射特征反推地下空间未知处的岩石物理参数的分布。

S5:根据岩石物理参数的分布预测孔渗参数在空间上的分布,从而预测出有效储层分布范围。

解决了砂砾岩油藏储层预测的有效性以及验证了该方法的可靠性。

申请人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司
地址:100027 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
国籍:CN
代理机构:北京文苑专利代理有限公司
代理人:王炜
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致密砂砾岩优势储层预测方法综合探讨

致密砂砾岩优势储层预测方法综合探讨

致密砂砾岩优势储层预测方法综合探讨摘要:在我们油田企业的实际生产过程中,对于主要控制致密砂砾岩储层生产能力的各种因素的分析与评估,在大多数情形下,只有使用常规勘探钻井曲线和最基本的测井岩心资料进行分析,所以对于如何合理有效的使用最有限的基本资料实现对有利于储层的确定,至关重要。

分析结果表明,从最基本的线性渗流能力岩心试验(如压汞分析)结果出发,首先评估各种试样的线性渗流能力,对各种试样加以分类,然后再运用分组结果对实际的勘探井曲线加以标定,最后就能够确定一些优势储层对于经典勘探井的响应特性,进而确定出致密砂砾岩的岩体在剖面上最佳成藏层段。

关键词:致密砂砾岩;优势储层;预测方法引言:砂砾岩储层多由冲积扇、扇三角洲、辫状河以及重力流沉积,其主要特点体现为储层比较密集,沉积水相变动较快,储层非均质性强。

而深部砂砾岩储层比较中浅层砂砾岩储层,往往存在更高的密度,储层岩石物性也更差,但通常,此类储层孔隙度小于百分之十,导致对于致密砂砾岩的研究也存在着相当多的困难。

因此也导致一些储层有利的地区(具有相对而言较好的开发效果以及经济效益的油藏区域)无法精确划分。

一、研究致密砂砾岩石优势储层预测方法的重要性目前来看,对于致密砂砾岩的储层中一些最佳有优势位置的预测,已有许多研究成果,如一些基于致密砂砾岩储层实际成因的原因分析方法,还有基于储层的微观特性的细致分析与科学预测方式,还有基于统计学、测量以及地震响应特性的科学预测方式等。

但当前的各种预测方式各有自身特点,如一种基于储层具体微观特性的实际分析方法,能够从孔喉构造的视角深入分析储层的渗流能力等,其缺陷是此种分析方法通常基于储层岩心实验,无法应用于预测整个油藏开发中优势储层的平面与剖面分布;对勘探井、地震响应特性等的解析,通常对原始资料的质量要求很高,并要求比较复杂的资源或科研技术手段用作辅助以及科学的研究技术手段(如一种叠前地震的反演,AVO解析与地震正演,或一种核磁测井方法等),而此类技术手段不但科研成本高昂,科学研究资源也不易收集,而且资源通常具有着多解性,当没有有效束缚时,其实际的解析结果通常与计算机数值模拟的生产特征实际符合率很低。

基于主成分分析的致密砂砾岩储层岩性识别方法

基于主成分分析的致密砂砾岩储层岩性识别方法

工程技术科技风2021年3月DOI:10.19392/ki.1671-7341.202107050基于主成分分析的致密砂砾岩储层岩性识别方法毕文毅1张劲扬21.长江大学地球物理与石油资源学院湖北武汉430100&2.中国石油测井有限公司辽河分公司辽宁盘锦124000摘要:岩性识别是测井解释储层评价中的一个重要环节,致密砂砾岩地层岩性复杂,非均质性强,利用常规测井曲线交会的方法识别精度较低。

本文采用主成分分析法将多个测井曲线变量提取为主成分Z1和Z2,累计贡献率达85.58%,能准确地反映出原变量的真实信息。

根据研究结果可得,主成分分析法能有效的将致密砂砾岩划分为中细砂岩、含砾粗砂岩、细砾岩、含砂小砾岩和含砂中砾岩5种岩性,与常规交会图比其精度更高。

关键词:测井曲线;交会图法;主成分分析;岩性识别;致密砂砾岩1绪论岩性识别一直是储层评价的重要工作之一,是求解储层参数的基础⑴#测井信息可以确定储层岩性,储层流体性质和储层参数&2'。

致密砂砾岩单层厚度普遍较大,层内岩性变化较快⑷,利用常规测井曲线交会识别法在研究区内精度低,本文采用主成分分析法对研究区内岩性进行识别。

2主成分分析法原理将原来多个变量重新组合成一组新的互相无关的综合变量来反映原来变量的主要信息的统计方法叫做主成分分析法。

主成分主要求解步骤如下:4-6]:(1)输入测井数据样本数为n,变量维数为p,生成矩阵。

K,K,…,K)L,i=l,2,…,n,n〉p,构造样本阵,对样本阵进行标准变换。

M i]=^,i=1,2,…,"沪1,2,•••,#(1)式中g=*"=,"=*]1(%=g亏),得到标准矩阵Z#(2)求相关系数矩阵:%=&*]P x P=M~g(2)C1其中心二*!]5,]/",2J:#(3)对相关系数矩阵R求解,通常采用雅克比方法。

t-二0(3)对方程求解,得到特征值-及特征向量.按大小顺序对-进行排序,即,1#,2#….为-对应的特征向量。

基于岩性分类的砂砾岩储层岩石力学参数测井评价方法[发明专利]

基于岩性分类的砂砾岩储层岩石力学参数测井评价方法[发明专利]

专利名称:基于岩性分类的砂砾岩储层岩石力学参数测井评价方法
专利类型:发明专利
发明人:刘向君,钟自强,熊健,梁利喜
申请号:CN201811578439.7
申请日:20181221
公开号:CN109577972A
公开日:
20190405
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种基于岩性分类的砂砾岩储层岩石力学参数测井评价方法,包括以下步骤:对矿场砂砾岩地层岩心进行观察描述和岩性分类,制备并筛选岩心试样;对不同岩性岩样开展物性试验;对不同岩性岩样开展力学特性测试;基于不同岩性岩心声波时差、体积密度与岩石力学参数的拟合相关关系,构建不同岩性的岩石力学参数计算模型;将岩心分析资料与测井资料结合,经过测井曲线标准化和岩心深度归位预处理操作后,利用朴素贝叶斯分类法开展砂砾岩地层测井岩性识别,建立测井岩性剖面;基于测井岩性剖面,结合不同岩性的岩石力学参数模型,建立砂砾岩地层力学参数剖面,提高砂砾岩地层岩性力学参数预测的准确性。

申请人:西南石油大学
地址:610500 四川省成都市新都区新都大道8号
国籍:CN
代理机构:成都熠邦鼎立专利代理有限公司
代理人:张晨光
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砂砾岩岩相测井识别方法研究

砂砾岩岩相测井识别方法研究

砂砾岩岩相测井识别方法研究付建伟;罗兴平;王贵文;潘拓;赵显令;李洪楠;齐兴华【期刊名称】《石油化工高等学校学报》【年(卷),期】2014(000)002【摘要】砂砾岩储层发育受岩性岩相控制,开展砂砾岩岩性岩相识别具有重要的意义。

利用丰富的测井资料识别岩相,对岩相类型及指示标志研究,岩心观察表明:玛北砂砾岩为扇三角洲沉积,发育5类亚相;不同亚相岩性及结构构造特征显著不同,可以作为岩相识别的标志。

并建立了常规资料识别岩性的交会图版,FMI资料识别结构和构造的模板,利用该图版对玛北砂砾岩岩相进行了有效识别,将为砂砾岩地震储层预测提供标定。

【总页数】5页(P69-73)【作者】付建伟;罗兴平;王贵文;潘拓;赵显令;李洪楠;齐兴华【作者单位】中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;新疆油田有限责任公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;新疆油田有限责任公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249【正文语种】中文【中图分类】TE122.2+21;P586【相关文献】1.徐家围子断陷火山岩岩相测井识别方法研究 [J], 王春阳;覃豪2.玛北地区砂砾岩储层地应力方向测井识别及主控因素 [J], 付建伟;李洪楠;孙中春;王贵文;罗兴平3.徐家围子断陷沙河子组砂砾岩储层岩性测井识别方法 [J], 金雪英;4.徐家围子断陷沙河子组砂砾岩储层岩性测井识别方法 [J], 金雪英5.低渗透砂砾岩储层水淹机理及测井识别方法 [J], 单沙沙;唐群英;倪诚;钟雨;赵莉;邓瑞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

玛北斜坡三叠系百口泉组砂砾岩油藏岩性识别方法

玛北斜坡三叠系百口泉组砂砾岩油藏岩性识别方法

玛北斜坡三叠系百口泉组砂砾岩油藏岩性识别方法吴俊;瞿建华;钱海涛;庞雷【摘要】以玛北斜坡三叠系百口泉组为例,探索复杂砂砾岩地层的测井岩性识别方法.研究区百口泉组为扇三角洲沉积,储集层岩性为砂砾岩,岩石结构成熟度与成分成熟度均较低,非均质性强,属低孔隙度低渗透率储层,测井资料反映储集体有效信息较少,利用常规测井二元交会图法准确识别岩性的难度大,无法满足油藏精细评价需求.通过对岩心、录井、测井和分析化验等资料的综合分析和研究,运用Fisher判别分析法,选取对储层岩性敏感的自然伽马相对值、声波时差、补偿密度、补偿中子、深电阻率和浅电阻率6条测井曲线,建立研究区百口泉岩性判别模型,岩性判别准确率达92.2%,提高了该区砂砾岩储集层岩性识别的精度,为该区后续的储层评价和目标优选提供可靠的岩性数据.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2018(042)004【总页数】5页(P390-394)【关键词】测井解释;岩性识别;判别分析;砂砾岩储层;玛北斜坡;百口泉组【作者】吴俊;瞿建华;钱海涛;庞雷【作者单位】中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言测井资料作为识别储集层岩性的重要手段,在常规的砂泥岩地层中识别岩性可以取得较好的应用效果,但是当地层岩性较为复杂,比如含多种岩性的砂砾岩、火山岩和碳酸盐等储集层,其岩性识别就存在多解性和不确定性,在这样的情况下,油田常用的二元交会图法识别岩性存在较大误差,必须考虑更多对岩性响应敏感的参数,才能提高岩性识别精度,为后续储集层精细评价工作提供可靠的岩性数据。

玛湖凹陷三叠系百口泉组为扇三角洲砂砾岩沉积,地层岩性复杂,砾岩、含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩和泥岩皆有发育,垂向储集层岩性变化快,储集层岩性识别存在较大困难[1-3]。

雷64区块砂砾岩储层岩性识别方法研究

雷64区块砂砾岩储层岩性识别方法研究

雷64区块砂砾岩储层岩性识别方法研究宋延杰;王团;付健;邓鑫【摘要】Based on coring and petrophysics experiment, the lithology in Lei 64 were studied by statistical methods and then divided into sandy micro-conglomerate and inequigranular sandstones.The sensitive log was optimized by column diagram, and the models of well log-ging cross-plot, decision tree and systematic clustering were developed to identify the two categories lithology based on the sensitive log.Through the study of the accuracy of the above three models, it was found that the accuracy of decision tree was higher than well logging cross-plot and systematic clustering.Finally two models of decision tree were used to iden-tify lithology of Lei 71 well.The integrated identification accuracy rate was more than 85%compared with actual coring.The results showed that the model of decision tree could be well used to identify lithology in sand-conglomerate reservoirs of this district.%在取心、岩石物理实验的基础上,采用统计方法对雷64区的岩性进行研究,将其分为砂质细砾岩和不等粒砂岩两大类。

砂砾岩储层识别及解释方法

砂砾岩储层识别及解释方法

砂砾岩储层识别及解释方法
赵俊峰
【期刊名称】《中国科技信息》
【年(卷),期】2022()9
【摘要】针对二连盆地白音查干凹陷锡林好来区块中生界主要目的层腾格尔组混合岩相带储层类型复杂多样,非均质性强、解释难度大的特点。

应用岩心资料刻度电成像资料,结合成像资料刻度常规测井资料即“双标定”的技术,实现从岩心等第一手资料到常规测井资料的信息转化,达到利用测井资料准确有效识别与划分砂砾岩储层的目的。

在岩相分类的基础上,采集本区块9口井共374个样本点,筛选出不同岩相对应的不同数据点,针对砾岩类岩相建立解释模型和解释标准,实现定性、定量评价储层流体性质的方法,在实际应用中取得了较好的勘探开发效果。

【总页数】3页(P67-69)
【作者】赵俊峰
【作者单位】中石化经纬有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】P61
【相关文献】
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基于岩石物理相的砂砾岩储层岩性识别方法

基于岩石物理相的砂砾岩储层岩性识别方法

基于岩石物理相的砂砾岩储层岩性识别方法卢朋;刘磊【摘要】@@%岩石物理相方法分析的主要特点是将主成分分析、聚类分析和逐步判别分析等多元统计方法有机地结合起来,实现测井曲线自动分层、自动划分标准样本层的岩石物理相类型,自动建立岩石物理相判别模型,以及自动连续逐层地鉴别井剖面上的地层岩性.开展储层岩石物理相研究的目的是对油气储集层进行质量分类,预测高产、低产区.与地质录井资料对比发现:基于岩石物理相分析方法识别岩性的应用效果较好,能够满足该地区砂砾岩储层岩性识别的需要.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2012(031)007【总页数】1页(P90)【关键词】岩石物理相分析;岩性;录井资料;勘探【作者】卢朋;刘磊【作者单位】中国石化胜利测井四公司;中国石化胜利测井四公司【正文语种】中文传统的岩性识别方法主要通过钻井取心和岩屑录井,取心价格昂贵且不连续,岩屑资料则很不准确,利用测井资料重建地层岩性是岩石物理相分析技术的一个重要应用。

岩石物理相是具有一定岩石物理性质的储集层成因单元,是沉积、成岩、成藏和后期构造等作用的综合效应,其核心为储层现今的孔隙几何学特征——孔隙模型。

随着石油地址基础理论的不断完善及边缘科学的广泛应用,储集评价方法也日趋多学科和综合性。

在国际上,美国学者于1992年提出在单井剖面上划分岩石物理类。

石油天然气总公司在《80年代石油科技进步与90年代发展展望》一书中(1990年)将岩石相称之为岩石物理相,指出由单纯的沉积环境分析向沉积相与岩石物理相相结合的分析将是值得引起注意的发展趋势。

一般地说,某类岩性具有一组特定的测井参数值(包括测井响应值和从测井资料提取的相关信息),而该组测井参数值对应同一类岩性的概率是很大的。

因此,可用测井资料将整个钻井剖面的地层划分为若干具有地质意义的岩石物理相。

开展储层岩石物理相研究的目的是对油气储集层进行质量分类,预测高产、低产区。

岩石物理相方法分析的主要特点是将主成分分析、聚类分析和逐步判别分析等多元统计方法有机地结合起来,实现测井曲线自动分层、自动划分标准样本层的岩石物理相类型,自动建立岩石物理相判别模型,以及自动连续逐层地鉴别井剖面上的地层岩性。

砂砾岩储层测井技术研究

砂砾岩储层测井技术研究

砂砾岩储层测井技术研究【摘要】随着石油资源不断枯竭,油气勘探开发的重点逐渐转向一些隐蔽油气藏,寻找油气新储层成为研究的重点,由于砂砾岩油气藏的埋藏深、岩石结构复杂、非均质性强,导致了砂砾岩油藏的测井准确度不高,因此开展砂砾岩储层测井技术研究,对于提高砂砾岩油气藏测井准确性具有重要的意义。

文章提出了采用测井相分析技术来进行砂砾岩储层测井的方法,并且试验验证了相分析技术在砂砾岩储层测井方面的优势。

【关键词】砂砾岩储层测井油气藏相分析随着油气勘探技术的不断进步,隐蔽油气藏逐渐成为勘探开发的重要方向之一,勘探开发的实践已经证明,油气的储集与三角洲、冲积扇等河流冲积结构有关,由于自身的生成条件,沉积三角洲等结构中的沉积碎屑岩是油气储量的良好空间,并且和油气生产的区域距离较近,沉积碎屑岩具有良好的油气流通和储集条件,因此沉积岩是有利的油气存储条件。

近年来在深层砂砾沉积岩油气勘探取得重大成果,在砂砾沉积岩层中发现了多个油水系统,但是由于储层的特殊性质,油水层之间测井特征难以区分。

由于该类储层一般埋藏的深度较深,地层的非均质性强,岩石的空隙结构复杂,造成了砂砾岩储层测井很难发现有效油气储层,油水层位难以辨别和区分,现阶段砂砾岩油气储层的测井评价和资料解释等方面是目前研究的重点。

随着测井新技术新方法的不断发展应用,使砂砾岩储层成功测井成为可能,通过砂砾岩储层测井技术研究,对于提高砂砾岩储层测井的准确性具有重要的意义。

1 砂砾岩储层测井相分析技术研究砂砾岩储层的岩性和孔隙结构复杂,精确得到岩石的结构参数非常困难,所以要对岩石的储层进行细化分类,最大可能的降低砂砾岩储层岩石非均质性等因素的影响。

测井的相分析技术通过对砂砾岩测井的动态响应进行归类,将砂砾岩储层变换成几种类型的物理相,划分出岩石物理相,岩石的类型和性质都类似,岩石结构参数变化具有一定的规律性,其测井响应特征较为类似。

通过砂砾岩储层岩石的相分析技术,可以有效的降低砂砾岩的非均质性对于测井解释结果的影响。

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摘要 :以东 营凹陷盐家沙 四上亚段砂砾 岩体为研 究对象 , 通
过 岩 心 、 油 及 气 测 资 料 提 取有 效 储 层 样 本 察 其 岩 心 、 试 观 薄
p o e s g,ea l i n i c t no c e t r sb ma emo e f rc s i d ti d t i i f o ktx u e yi g n d e e fa o r dl o i g o gn , ae n a tma c l e ig o o v n o a g i g ma e l ig b s d o u g o t y r fc n e t n l l g n i a n i o
文章 编号 : 2 33 4 2 1 )916 一B 0 5 —7X(O 1 0 —3 5O
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考 虑 岩 石 结构 的砂 砾 岩 有 效 储 层 测 井判 识 方 法
第3 9卷第 9 期
2 1 年 9月 01
同 济 大 学 学 报( 然 科 学 版) 自
J U N LO O G I NV R IY N T R L S I N E O R A FT N J U I E ST ( A U A C E C )
Vo . . I39 No 9
Sp 01 e .2 1
随着油气勘 探 的逐步深 入 , 陆相 断 陷湖盆 陡坡带 发育 的砂砾岩体 隐蔽油气藏 , 已成为今后增储上产 的重 要勘探 目标 . 营凹 陷是 中国陆相 断 陷湖盆一 典 型代 东
I e t c t n Meh do fcieRee v i fr d ni a i to f i f o Efe t s r or o v
Gltnt o y Usn elL g ig Ba e n 表 . u e ie B d ig W l o gn sd o 其北带具有沟梁相 间的古地貌特征 , 近纪 时期 , 在古 Ro k T x u e c e t r 坡度 陡、 源近且构造活动强烈 , 物 沿着不 同构造 部位发
闫建平 , 蔡进功 赵铭海。李尊芝 , ,
(. i 同济大学 海洋与地球科学学院, 上海 20 9 ;2 西南石油大学 资源与环境学 院, 00 2 . 四川 成都 6 0 0 ; 1 50 3 中石化胜利油 田地质科学研究 院, . 山东 东 营 2 70 ;4 中石化胜利油 田临盘地质研究所, 50 0 . 山东 临盘 2 1 0 ) 5 5 7
类进行结构细分 , 采用“ 岩石结 构 +电性下 限” 双重 条件 限定 有效储层 的思路 , 建立 多信息融合逐 步判识有效储 层 的半定
量 方法 , 取 得 较 好 的应 用 效 果 . 并
关键词 : 岩石结构 ; 砂砾岩 ; 成像 测井 ; 测井相 ; 数字岩心
中 图分 类 号 : 3 . 1 P6 1 8 文 献标 识 码 : A
响应差异较 大 , 因此 , 判识储 层 的有效 性应考 虑 区分岩石 结 构差异. 实际资料 处理 中, 在测井 曲线最 优分层 、 测井相 聚类 判识岩性大类 的基础上 , 利用成 像测 井 图像 模式 , 岩性 大 对
p ei n rl r p s d o e a p e ea l p l a o o l — rl miai p o o e t b r f rb a pi t n f r mut y e ci i
l g n c s lse meh d s nds n a l.Wi te e y o i f i c tr g g a e u to .i i i e p s be 廿l h n wl
d u l o sri s o ok ex u e a d o r k i o l  ̄ c l o be c n tan f r c t t n l r e w ln t f ee c a p o ry o f c v e e v i.ti e - u n tt e m t o S rp t n ef t e rsro e ei r h s s mi a t a v q i i e h d i
i fr t n i n ic t n o f t er s r o . no ma i e t iai fef i e e v i o d f o c e v r Ke r :r c e t r ;g u e i y wo ds o k t x u e ltnt e;i g o g n ma e l g i g;lg i g o gn f ce ;d g t l o k a is i i c a r
Y N Ja p n C I ig n Z t A in ig ~,A J n o g , t AOMig a 。 L Z n h n h i ,I a z i
( . olg fO e n a d E rh S i c , n j U iest , h n h i 1 C l e o c a n a t ce e To Ki n v r i S a g a e n y
片及成像测井图像特征 , 现有 效储 层在宏 观和微观上 都表 发
现为岩石结构相对均匀 、 选较好 的含 砾砂 岩或砾 状砂 岩. 分 数 字 岩 心模 拟 也 表 明 , 隙 度 相 同 , 岩 石 结 构 不 同 , 阻 率 孔 但 电
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