松南深层裂缝储层测试解释与评价
储层裂缝的观测内容和探测方法
松南深层储层人工裂缝特征及压裂对策研究
1 松 南 深 层储 层 压 裂 裂缝 特 征
1 1 破 裂压 力高 . 松南深 层储 层压 裂 中多数 井 由于地 面施 工压 力较 高 而停 泵 ,造 成难 以实 现设 计 加 砂量 或 压 裂失 败 , 破 裂 压力 高则施 工压 力相 应增 大 ,从 而 影 响压裂 成功率 。 通过岩 石 三轴压 缩试 验测 得 了松南 深层 岩心 的抗压 强度 、弹性模 量 、泊松 比等 岩石 力学 参数 。松南 深 层岩 石 的杨 氏模 量 普 遍 较 高 ,最 小 为 2 7 0 a 9 6 MP ,最 高达 4 6 0 a 9 5 MP 。抗 压 强 度 都 在 3 0 a以上 , 5 MP 最 高 达到 4 9 2 MP 。从松 南深 层岩 心 的试 验 结果 认 识 到 :松 南 深层 岩 石 致 密 、硬 度 大 ,变 形 比较 困 4. 8 a
裂 压 力 较 高 ; 天 然 裂 缝发 育 , 引起 较 窄 的 多 裂 缝 起 裂 和 延 伸 ; 储 隔 层地 应 力 差 较 小 而 造 成 缝 高 延 伸 过 量 。 针 对压 裂 裂 缝特 征 和 压 裂 难 点 进行 了相 应 的 压 裂 工 艺 技 术 研 究 , 并 进 行 现 场 试 验 ,取 得 了 良好 的压 裂 效 果 , 大 大提 高 了压 裂 的成 功 率 。
裂蛙特征中圈分类号te348文献标识码a文覃编号100097522012l08一0143一04松南地区位于松辽盆地中央断陷区长岭断陷达尔罕断凸带中段南靠双龙双陀子含油气构造北与大老爷府油田相邻
石油天然气学报
21 年 8 02 月
第3卷 4
第8 期
J u n lo l n s T c n lg Au . 0 2 Vo. 4 No 8 o r a fOi a d Ga e h oo y g 2 1 1 3 .
松南深层火成岩储层的损害分析与保护技术
松南深层火成岩储层的损害分析与保护技术
5
松南深层火成岩储层的损害分析与保护技术
王文立
(中国石化石油工程技术研究院 ,北京 100101)
摘 要 :松南火成岩的储层特征中石英发育裂隙 ,发育构造微裂缝 ,由于天然气气层存在易于移动 、易被压缩 ,且存 在束缚水含量高 、低压敏感性强 、高毛管力等特点 ,导致气层更容易受到损害 ,从钻井取心 、测井解释和有关的地质 描述看 ,深层储气层普遍存在着裂隙 。在对松南深层储层物性的认识以及实施常规钻井技术下储层潜在损害方 式 、损害程度研究的基础上 ,研究分析了钻井 、完井等各个阶段保护技术的作用原理 ,制定了针对性的储层保护方 案 。研究实践表明 ,同时采用欠平衡钻井工艺 ,实施屏蔽暂堵的承压堵漏方案 ,采用优质非渗透钻井液完井液体 系 ,改善侵入储层滤液性质 ,基本满足深层勘探钻井完井过程中保护储层的技术需求 。现场应用表明 ,各项储层保 护措施的实施在保护储层 、地质资料需求和勘探发现等方面取得了良好的效果 。 关键词 :松南火成岩 ;损害分析 ;储层保护 ;裂缝 ;承压堵漏 ;欠平衡钻井 ;低伤害钻井液 ;完井 中图分类号 : TE242; TE258 文献标识码 : A 文章编号 : 1672 - 7428 (2010) 05 - 0005 - 05 Ana lysis on the D eep Igneous Reservo ir Damage in Songnan and the Protection Technology /WAN G W en2li ( Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering, Beijing 100101, China) Abstract: Based on the know ledge for deep reservoir physical p roperty in Songnan and the potential damage pattern & de2 gree w ith conventional drilling technology, analysis was made on action p rincip les of p rotection technologies of well drilling and comp letion in each stage and the corresponding reservoir p rotection schemes were made. Research p ractices show that the technology requirement of reservoir p rotection are satisfied in well drilling and comp letion through the p ressure sealing w ith temporary shielding p lugging by underbalanced drilling and the imp rovement on the p roperty of filtrate invaded reservoir w ith high quality non2invasive drilling fluid and comp letion fluid system. Key words: Songnan igneous; damage analysis; reservoir p rotection; fracture; p ressure sealing; underbalanced drilling; low damage drilling fluid; well comp letion
裂缝性储层测井评价综述
多 ,最直接 的就是钻井取 心,它可 以直接观 察裂缝发育情况 。但它 也有缺点 :一是 成本太高 ,不可能每口井 都大段取心 ;二是裂缝发育 方位归位不确定 ;三是受裂缝影响 , 出的岩心极易破碎 .难以有效 取 利用 。
( 包括补偿密度测井 、岩性密度测井 、自 然伽马能谱测井 等 ) 。 等 目 ,常规测井 的有效性还不足以使之成为裂缝性储层评价可靠 前 的数据资源 :一方面许多常规测井分辨率较小 ,其测量结果受限于井
眼周 围情况的影响 ;另一方面测井响应是许多岩石特性的综合反映 , 易受其他条件如充填物、泥浆、溶蚀等因素影响。 () 2 成像测井方法识别 裂缝 。成像测井系统 自2世纪9年代初 O 1 ) 问世 ,属于能够直接探测裂缝属性 的测井方法 。从测量原理 来看,成 像测2]下仪器主要有四类 :电成像 、声成像 、核磁成像和井下光学 北= 11 H : 照相 。前两者 目 前较常用 ,有代表性 的有地层 微电阻率扫描 ( MI F )
点 做 简要评 述 , 以期 能 对 裂 缝性 储 层 的 测 井评 价 作 基 础性 工 作 =
关键词
裂缝性储 层 裂缝识别
测井评价 孔 隙度模型 饱和度模型
裂缝性储层是2 世纪油气增储上产的重要 领域之一 。但 由于裂缝 l
性 油藏储层具有 的严重非均质性 、 隙结构 的多重性 ,使得传统测井 孔 解释理论方法面临着许多的挑 战 , 为当今测井评价的重要 难题。本 成 文在查阅大量相关文献的基础上 , 试对裂缝性储层测井评价现状进行 简单分析 ,并对相关技术 的发展历 程 、应用现状 、优缺点 等加以分 析 ,以期能对裂缝性储层 的测井评价作基础性 的工作 。
最新裂缝识别与评价
5.裂缝渗透率:只与裂缝宽度有关,假定裂宽为: ,Kf 与裂宽平方成正比
6.裂缝性岩石渗透率K K=Kf+Kb
裂缝识别与评价
一、常规测井曲线对裂缝的响应 二、真假裂缝的识别 三、天然裂缝与人工诱导裂缝的识别 四、裂缝的有效性的测井评价及参数计算 五、测井资料探测裂缝的综合分析及实例 六、裂缝储层的综合评价 七、裂缝发育规律及现代地应力场研究
裂缝识别测井(FIL)把每相邻的两极板的微电阻率曲重迭记录 1)双井径 2)极板方位曲线 3)4条微电阻率曲线 把地层倾角显示形式改变(相邻的极板的RT曲线重叠记录)
电导率异常检测(DCA) 识别原理:四个极板的方位角计算出来,检测它的电导产生 异常,对某一极板把它的电导率值与相邻两极板进行比较, 裂缝处高值,某一极板的电导率-相邻板电导率取最小差异值, 把此值附加在该极板的方位角曲线上。
一、常规测井曲线对裂缝的响应
1.SP(致密性的石灰岩、白云岩)明显异常。 2.CAL((井径曲线)在裂缝发育带,有明显扩径现
象。椭圆井眼,定向扩径。 3.电阻率曲线R: (1)微侧向测井 电极系尺寸小,测量范围小,贴井壁,对裂缝反映灵敏。 明显的微侧向低阻异常。
双侧向测井电阻率曲线 双侧向的探测深度、探测范围大,反映较大范围内的地层特
叫裂缝率、裂缝频率或线性裂缝率。 裂缝孔隙度:裂缝总体积与岩石总体积的比值。
计算方法
1)基于理想模型的裂缝孔隙度和裂缝密度的估算(T.D.范高 尔夫—拉特,1989)
2)基于岩心模型的裂缝孔隙度和裂缝密度计算
并假设:(1)计算段内岩心柱铅直;
(2)岩心柱内裂缝面为一平面;
(3)裂缝宽度可测,宽度不可测的隐含裂缝不在计算范围 内。
松辽盆地深层天然气井气测解释方法及其适用性评价
松辽盆地深层天然气井气测解释方法及其适用性评价【摘要】列举了目前大庆油田综合录井气测解释工作的3种解释方法,阐述了这3种方法判断标准的建立和解释图版的形成,并对这3种方法进行了适用性的评价,提出了一些可行的改进方法。
最后,基于对录井气测解释工作的认识,总结了气测解释方法建立的一般过程,剖析了面临的困难和挑战,提出了一些方法建立过程中需要注意的事项。
【关键词】气测解释?地层含气量?烃灌满系数在天然气勘探领域,综合判断气水层是一项地区性、经验性很强的工作。
在了解区域构造、地质特征及气水分布规律的情况下,利用一切可以利用的信息,优选储层的四性参数,才能建立起合理的储层解释方法。
由于深层岩性岩相异常复杂,储层类型多样,给深层天然气的解释评价工作带来很大的困难。
尤其是近两年为满足钻井提速而采用的新型钻头和井下驱动工具,把本来就难以识别的深层岩屑破碎得更难辨别,这无疑加大了深层储层评价的难度。
为此,如何利用气测数据对地层含气性进行解释评价变得更加重要。
本文就松辽盆地深层天然气井的3种气测解释方法进行了阐述和适用性评价,为进一步提高气测解释判准率探索了一些可行的方法。
1 全烃最大值与比值法1.1 判断标准的建立在深层天然气解释工作中,应用传统的气测解释方法可以把气测异常显示划分为气层、差气层、含气层[1],分别定义如下:气层:全烃含量高,比值高,色谱组分呈高甲烷异常,甲烷相对含量95%以上;差气层:全烃含量值不高,比值中等(一般5~10),色谱组分甲烷相对含量在95%以上;含气层:全烃含量值低、比值低(一般小于5),色谱组分相对含量呈气层特征,且显示厚度小,在目前试油及压裂工艺下很难具有产能。
根据以上的定义,可以总结得到全烃最大值和比值气水层判断标准如下(表1):1.2 适用性评价这种评价方法是一种快速简便的气测显示判别方法。
全烃最大值和比值在录井现场都是很容易获得的数据,现场技术人员能很迅速地运用此法对地层含气性做出定性的评价。
测井地质学-05 裂缝储层的测井评价(合并-简)
裂缝发育段 ,钻井液沿裂缝侵入, 电阻率出现低阻异 常,往往表现为以深侧向为背景的针刺状低阻突跳。
地层倾角测井(HDT)
在右图中,微侧向测井 可以看出,在 5335 - 5380 m 井段,电阻率出现低阻异 常 -- 以深侧向为背景的针 刺状低阻突跳 ,在裂缝发 育段,为钻井液沿裂缝侵 入结果--裂缝最为发育。
缝度W<0.05mm
缝度W≥0.05mm
缝度W<0.05mm
W≥1.0mm
② 裂缝长度与裂缝倾角的统计关系
根据解放渠东油田解放126(JF126)井岩心裂缝统计: 裂缝长度L<10.0cm时,裂缝倾角变化范围较宽; 裂缝长度L≥10.0cm时,裂缝倾角>50°的占95%以上。
裂缝长度L<6.5cm 6.5cm≤L<10.0cm L≥10.0cm
顶部 100m Ⅰ岩性段 Ⅱ岩性段 Ⅲ岩性段
0.61 10.86
第五章 裂缝储层的测井评价
第一节 概 述 第二节 裂缝性储层的岩石力学实验与研究
第三节 裂缝的测井响应
一、常规测井曲线对裂缝的响应 二、成像测井对裂缝的晌应
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、地层倾角测井 4、补偿密度测井 5、长源距声波测井
L nf ⋅ I = A fD = Sg Sg
nf --裂缝总条数
I--裂缝平均长度 Sg--流动横截面积
线性裂缝密度LfD--指与一直线(垂直于流动方
向)相交的裂缝数目与此直线长度LB的比值
L fD
nf = LB
裂缝孔隙度--裂缝总体积与岩石总体积之比。 --与裂缝的长度、高度、张开度有关;
φf =
1、微侧向测井(微球形聚焦测井)
裂缝储集层评价第四章
岩心观察裂缝资料及地面裂缝调查资料的应用
裂缝间距(e)
裂缝间距是指两条平行裂缝之间基块的垂直 距离,为线性裂缝密度的倒数。 e=1/LfD
裂缝强度(FINT)
裂缝强度:是反映不同层厚条件下裂缝发育程度的评 价参数。
FINT FF / THF n f / n hi
式中: FF-裂缝段裂缝出现频率;
井
资
料
的
应
用
裂缝识别测井资料经过程序解释,可以提供 裂缝走向分布频率图。
侧
向
测
井
资
料
的
应
用
利 用 测 井 资 料 确 定 裂 缝 特 征 参 数
长源距声波测井资料的应用
TFH—裂缝段岩层厚度频率;
岩心观察裂缝资料及地面裂缝调查资料的应用
nf—裂缝段裂缝数,条; n —裂缝段层数,层;
hi—各层段厚度,m。
裂缝内蕴渗透率
当存在有各组产状确定的裂缝网络,其与流 动方向夹角为α 、β 时,其裂缝内蕴渗透率:
K ff
1 2 2 2 2 cos b a i cos b i n i 1 i 1
d z E(H 2 ) dx
当已知岩石的抗张强度时,则可以根据上式计 算出极限曲率值
2
裂 缝 特 征 参 数 的 确 定 及 评 价
利用试井资料确定裂缝特征参数
规则裂缝的孔隙度和渗透率 对于油井有: B 1
f
PI 577 .9
0
0 log re / rw
h
A2 fd
岩心薄片资料确定裂缝特征参数
岩心观察裂缝资料及地面裂缝调查资料的应用
裂缝宽度(b)
储层裂缝识别和预测方法
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)
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是指沉积岩层中的裂缝或缝隙,它们对油气储层的渗透性和储集性能有着重要影响。
因此,准确地综合表征储层裂缝的特征是油气勘探开发中的关键问题之一。
本文将介绍几种常用的储层裂缝综合表征技术。
一维裂缝参数表征技术是一种简单而有效的方法。
它通过测量岩心样品中裂缝的长度、宽度和密度等参数,来表征裂缝的分布和特征。
这种方法适用于储层裂缝较少且分布较均匀的情况。
通过对一系列岩心样品的测试和分析,可以获得储层裂缝的统计特征,进而对裂缝的形成机制和储层的渗透性进行定量评价。
声波测井是一种常用的储层裂缝表征技术。
它利用声波在岩石中的传播特性,通过测量声波数据来推断储层中裂缝的存在和性质。
声波测井可以提供储层裂缝的方位、长度、宽度和密度等信息,从而为储层评价和开发提供重要依据。
同时,声波测井还可以结合其他地球物理数据,如电阻率测井和密度测井等,来进行综合解释和分析,提高裂缝表征的准确性和可靠性。
地震反演技术也被广泛应用于储层裂缝的综合表征。
地震反演是一种将地震数据与地下介质模型进行匹配的方法,通过反演得到地下介质的物理参数,如波速和密度等。
在储层裂缝表征中,地震反演可以提供裂缝的几何形状、分布范围和孔隙度等参数。
这种方法适用于储层裂缝较多、分布较复杂的情况。
然而,地震反演技术需要大量的地震数据和高性能计算设备支持,所以在实际应用中具有一定的限制。
数值模拟方法是一种基于物理模型的储层裂缝表征技术。
它通过建立储层裂缝的数值模型,利用数值计算方法求解模型中的物理过程和现象,从而得到裂缝的形态和分布规律。
数值模拟方法可以模拟储层裂缝的形成、演化和影响等过程,为储层开发和优化提供科学依据。
然而,数值模拟方法需要考虑多种物理过程和复杂的计算模型,所以在实际应用中需要具备一定的专业知识和技术水平。
储层裂缝的综合表征技术包括一维裂缝参数表征、声波测井、地震反演和数值模拟等方法。
每种方法都有其适用的场景和优势,可以根据实际需求选择合适的技术手段来进行储层裂缝的综合表征。
1--4储层裂缝评价
三、裂缝与局部构造的关系
• 2、裂缝密度与构造形态有关 • 构造各部位的裂缝发育程度(即密度)取决 于应力强度、岩性本身的易裂性、地层厚 度等因素。裂缝形成的多次性是由应力强 度的重新分配决定的。构造形成前应力分 布于整个构造所在的面积内,构造形成后应 力场重新分布,产生一连串的各种不同的裂 缝系统。
• 思考题:什么是裂缝性储集层?渗流机理 是什么?
一、裂缝性储集层概述
• 1. 裂缝和裂缝性储集层 • (l)裂缝 由于构造变形作用或物理成岩作 裂缝:由于构造变形作用或物理成岩作 裂缝 用形成的, 用形成的,在岩石中天然存在的宏观面状不 连续体 连续体。 • (2)裂缝性储集层:裂缝性储集层是指天然 (2)裂缝性储集层 裂缝性储集层: 存在的裂缝对储集层内流体的流动有重要 影响的储集层。 影响的储集层。
§1--4储层裂缝评价
• 按储集空间的类型划分,油气储集层可分为孔隙性 孔代表,其储集空间 • 孔隙性储集层以砂岩等碎屑岩 砂岩等碎屑岩 和渗流通道几乎全为孔隙。 • 裂缝性储集层在碳酸盐岩 碳酸盐岩和火山岩、变质岩中最 碳酸盐岩 发育,裂缝在储集空间中一般仍处于次要地位,但 裂缝对储集层渗透率的贡献一般高达90%甚至99% 以上。这是与砂岩、砾岩等孔隙性储集层完全不 同的又一类重要的油气储集层。
三、裂缝与局部构造的关系
• 裂缝的形成与应力作用密切相关,而局部构 造是应力作用的结果,因此,构造裂缝与局 部构造往往具有成因上的联系,其分布常有 如下规律: • 1、各裂缝系统具有一定的方向性
三、裂缝与局部构造的关系
• 构造形成以后,由于地层产状的变化引起裂 缝系统的变化,这种变化表现最明显的地方 是在褶皱区的局部构造上。裂缝方向的变 化不仅与地层的倾角有关,而且与其走向有 关。凡是地层发生弯曲处都会相应地产生 裂缝系统的变化。经过地层方位的校正就 可以确定裂缝与构造应力的关系。
深层裂缝性储层压裂技术研究与应用
增 大 液体 滤失 。 裂 缝 变短 ; 工 中 由于 裂缝 扭 曲 、 使 施
转 向、 形成 多 裂缝 、 裂缝 转移 等 使 近井 筒 摩 阻增 加 , 进 而使 施工 压力增 加 , 内净 压 降低 , 缝 以致影 响支撑
压 裂 液 粘 度 是 衡 量 压 裂 液 质 量 的一 个 重 要 参
育 . 然 裂缝 的存 在 对 于提 高 油气 藏 的渗 透 性有 好 天 处 [。但是 , 量 的室 内研究 和 现场施 工 表 明 , 然 ” 大 天 裂 缝 的存 在对 水力 压裂 实施 过程 中所形 成 的水 力裂
剂携 带和 铺 置 。 成 压裂 早 期 砂堵 。为 防止 天 然裂 造 缝 的不 利 影 响 , 必 要针 对 渤 南油 田深层 裂 缝性 储 有 层开展 压裂 关键 技术研 究 。
存 在 时 , 的粘度 使近 井压力适 当增 加 , 裂缝转 向 高 使 半 径增 大 , 渡平 缓 , 小摩擦 阻 力 。 过 减 更重 要 的是 , 当 存在 多裂缝 时 , 性流 体不 易在各 个裂缝 之 间分流 , 粘
孔 、 排 量 施 工 、 程 伴 注液 氮助 排 等 技 术 措施 , 成 了一 套 适 合 于 渤 南 油 田深 层 系裂 缝 型储 层 的压 裂 工 艺 技 术 . 高 全 形 并
在 多 口压裂 井 上 得 到 了 成 功应 用 , 取得 了预 期 效 果 。 关 键 词 : 南 油 田 ; 然 裂 缝 ; 迟 交联 ; 化 射 孔 ; 滤 渤 天 延 优 降
的重要 因素 。 岩 性 以灰 绿 色及 深 灰 色 中细 砾 岩 、 砾状 砂 岩 为 主。 夹少 量 薄层 粉砂 岩 。砾 石 大小 混 杂 , 选差 , 分 砾 径一 般为 2 1 0mm, 最大 4 m 磨 圆差 , 0 m, 多呈 次棱 、 次 圆状 : 分成熟 度 和结构 成熟 度均 较低 。 成
裂缝储层评价
15
D、成岩裂缝
第一、压实作用裂缝 当脆性岩石颗粒直接接触时,压实作用的强大压力可能造成粒内裂纹,如石英颗 粒裂纹、砾石裂纹等。
BK8井,4953.50m D1-2K ,细 粒石英砂岩,粒内裂纹
CT-4井2337.67-2337.70m粒裂纹
A
16
第二、收缩裂缝
D、成岩裂缝
* 岩石因脱水体积缩小而形成的裂缝,可在粘土、含水石膏因失水体积缩小38% 产生裂缝;也可在粉砂岩、砂岩、石灰岩、白云岩中失水产生裂缝。
* 矿物相变使体积缩小而产生裂缝,如方解石转变为白云石其摩尔体积可减小 13%,蒙脱石转变为伊利石体积体积也有近似的减小。
脱水和矿物相变产生的裂缝有扩张缝和拉张缝,在岩石中形成粒间缝,或三维空 间中的多边形裂缝体,通常称之为“鸡笼状裂缝”。
BK8,4952.9m,D1-2K, 粒间裂缝
A
12
C、溶蚀缝及与溶塌有关的裂缝
第一、对岩石的选择性溶蚀缝 缝面极不规则,无组系性,一般规模很小。 第二、沿缝合线的溶蚀缝 成岩压溶缝合线和构造压溶缝合线 一般多被方解石、泥质、沥青质充填,但有部 分方解石充填缝合线可能被溶蚀,形成沿缝合线分布的溶蚀缝及串珠状溶孔,成 为有效的储渗空间。
CT-4井KT-Ⅰ 白云岩中溶蚀缝
A
4
A、区域应力裂缝
区域应力裂缝的形成机理 ( 1 ) 在三预轴测向地裂 应缝 力横 与向 岩分石布破规裂律的中关的系应 用
产生三组裂缝:一组张性缝,两组共轭剪切缝。 张性缝走向平行于最大主应力;共轭剪切A 缝钝夹角平分线平行于最小主应力;5 共 轭剪切缝锐夹角平分线平行于最大主应力;三组裂缝交线平行于中间主应力。
裂缝性储层评价
报告人 赵良孝
裂缝性储层评价与CRA
第三节裂缝性储层评价§4.3.1 应用测井资料划分裂缝性储集层划分裂缝性储层首先抓住裂缝性储层的测井特征, 裂缝性碳酸盐岩储集层具有"三低一高"的特征,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马和高声波时差。
三孔隙度测井齐全时,裂缝性储集层具有"三低、二高、一小"的特点,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马测井值、高声波时差与中子视石灰岩孔隙度;密度数值小。
在裂缝发育带,这些特点显得更为突出,而且井径可能扩大,声波曲线可能出现跳跃,井温有低温异常,这些都可以作为划分裂缝性储集层的依据。
具体划分储集层的方法是:一般是先找出低阻和高孔隙度显示,然后再剔除GR相对高的含泥质地层,则其余即为渗透性地层;也可以先找出非渗透性致密层段,然后再从中找出高孔隙、低电阻显示的渗透层。
储集层界面主要以分层能力较强的曲线为准。
§4.3.1.1 划出非渗透性特殊岩性段致密层: 电阻率很高, 高于2000Ω·m,各种测井视孔隙度均小于1%,裂缝识别测井或电磁波传播测井无裂缝显示,声波变密度测井条纹清晰,黑白反差很强,纵横波声幅无衰减(在井径不扩大时)。
自然放射性低值。
泥质层: 高自然放射性,尤其以钍、钾含量为主要特征,低电阻率,时差增高,中子孔隙度明显增大,电磁波传播时间和幅度衰减率曲线同时出现高值异常。
体积密度略有降低,但经常因含有硬石膏或黄铁矿而使密度值不但不降低,反而大于石灰岩的密度值。
炭质层:自然放射性不高,中子孔隙度高,密度小,时差高,与储集层特征十分类似,所不同者主要在于电阻率偏高。
硬石膏层:电阻率很高, P e值高, 密度值高于石灰岩和白云岩, 接近2.98g/cm3, 各种测井视孔隙度均接近于零, 自然伽马值很低。
盐岩层:电阻率较高,井径扩大严重,自然伽马值低,探测深度浅的测井曲线受到井径扩大的严重干扰,使测井值接近泥浆响应值。
§4.3.1.2 寻找相对低电阻率层段在裂缝性碳酸盐岩剖面中,储集层总是以相对低电阻率的特征出现。
储层构造裂缝定量预测研究及评价方法
The Methods f or Quantitative Prediction and Evaluation of Structural Fissures in Reservoirs
ZHOU Xingui1 ,2) D EN G Hongwen1) CAO Chengjie1) YUAN J iayin2) MAO Xiaochang1) XIAO Yuru1)
岩石 ,即含有多裂隙的结构体 ,岩石的破坏过程 属于裂隙的扩展过程 。由于岩石内微小裂隙的存 在 ,在裂隙的尖端存在应力集中的现象 ,从而使裂隙 扩展 ,以至破坏 (格里菲斯 ,1921) 。格里菲斯准则就 是判断张破裂的 ,其二维修正表达式如下 (压应力为
第 24 卷 第 2 期
地 球 学 报
Vol. 24 No. 2
2003204/ 1752180
ACTA GEOSCIEN52180
储层构造裂缝定量预测研究及评价方法
周新桂1 ,2) 邓宏文1) 操成杰1) 袁嘉音2) 毛晓长1) 肖玉茹1)
与断裂相关的裂缝为断裂的低级 、低序次构造 。 断裂带中以伴生裂缝为主 ,断裂附近则是诱导裂缝 的发育部位 。在断裂形成的同时 ,往往产生一系列 和断裂平行的剪破裂 (Nelson ,1985) ,其与断裂是同 一应力场下的产物 ( McQuilian ,1973) 。一般来讲 , 诱导裂缝主要分布于断裂两侧有限区域或断层末端 应力释放区 (武红岭等 ,2002) 。宏观上分析 ,与断裂 相关的裂缝分布受断层展布规律的控制 ,其裂缝密 度是岩性 、断层面的位移与断层面的距离 、埋藏深度 和断层类型等参数的分布函数 (Nelson ,1985) 。
( 1) Chi na U niversity of Geosciences , Beiji ng , 100083 ; 2) I nstit ute of Geomechanics , CA GS , Beiji ng , 100081)
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
[实用参考]裂缝性储层的定量评价
倾没端
陡翼
倾没端
倾没端
轴部
第二节 有利于裂缝发育的条件
3.裂缝的产状与褶皱位置的关系
发育在褶皱上的裂缝有如下两种基本的产状特征: – 垂直于背斜走向的共轭裂缝(图4-12)。 – 近于平行于走向的共轭裂缝(图4-13)。
第三节 裂缝发育特征的描述
一、裂缝大小特征的描述
– 裂缝大小特征的描述,指对单一裂缝特征的描述,主要包括了裂缝的宽度、裂 缝的大小、裂缝的充填性几个方面
第二节 有利于裂缝发育的条件
二、有利的构造部位
1.在褶皱上的有利部位
– 在相同应力的作用下,裂缝发育在脆性岩石中 – 而岩石性质相同或相似时,裂缝发育在应力作用较强的部位。 – 在同一沉积岩层中,比较稳定的海相沉积(特别是碳酸盐岩),其岩石力学性
质可视为相同,这时影响其裂缝发育的因素,主要为曲率的大小 – 而在陆相岩性岩相变化较大的地层(如陆相、湖泊、碎屑岩沉积中)主要受地
200 150
岩
应
100 0
200 温度(℃) 300
第二节 有利于裂缝发育的条件
一、有利的岩石特征
– 有利的岩石类型应该是脆性的岩石 • 通常是胶结致密的碳酸盐岩较孔隙度高的砂岩脆性强 • 泥质的含量高时不易产生裂缝 • 在灰岩中含白云石越多,其裂缝密度越大 • 因此较好的岩石类型主要是砂岩中粒度较小的细砂岩和粉砂岩,而碳酸盐 岩中则主要是泥质含量低的亮晶灰岩、白云岩。这些岩石的厚度较薄,但 层间不易发生滑动的特征。
第一节 裂缝性储层的形成
– 分类依据 裂缝的成因、裂缝的几何性质、裂缝的孔隙特征。 – 裂缝的成因
• 力学成因:张性裂缝和压扭性裂缝。 • 地质成因:构造裂缝、地层裂缝(其它的裂缝) – 裂缝的几何性质 • 几何形态:
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2019年第2期西部探矿工程67松南深层裂缝储层测试解释与评价
王洪宇”
(大庆油田大庆钻探工程公司试油测试公司,吉林松原138000)
摘要:在松南盆地深层勘探找气过程中,储层在成像测井资料上往往反映有天然裂缝存在,但在测试解释上却表现出不一样,容易造成解释结果出现偏差通过查找自深1井深层勘探以来,具有裂缝的成像测井资料,且重新进行地层测试,取得了完整的解释资料,总结出成像测井资料上有裂缝反映,但在测试解释曲线上有均质、单一裂缝2种表现形态的特点,重点介绍了均匀分布天然微小多裂缝和特殊的单一裂缝渗流特征解释实例与评价
关键词:松南深层;裂缝储层;成像测井;测试解释;渗流特征;实例评价
中图分类号:TE111.2文献标识码:A文章编号:1004-5716(2019)02-0067-03
1概述
近几年对松南盆地深层进行勘探,在测试设计方案讨论时,成像测井对于深层储层大多有天然裂缝存在,但在后期测试解释上常常表现不一。
故需要对成像测井认为存在天然裂缝井层进行分析.总结其在测试解释时曲线表现形式及应该使用的解释方法及模型。
分析成像测井出现裂缝反映的地层在测试解释中可能出现的具体曲线特征.并对岀现的几种解释方法进行分析、归纳、总结;为以后对成像测井反映有裂缝的井层提供模型选择的依据:
首先分析了天然裂缝储层测试解释的曲线表现形式,结合成像测井归纳天然裂缝储层类型,根据分类进行模型分析,最后针对天然裂缝储层不同特征选择相对应的模型进行解释。
通过分析认为天然裂缝储层测试表现为均质、单一裂缝曲线形态,主要分析均匀分布天然微小多裂缝储层渗流特征和特殊的以单一天然无限导流裂缝为主的渗流特征和解释实例。
2天然裂缝储层渗流特征
我们先来研究成像测井反映有微小多裂缝,测试无裂缝反映.为均质地层的渗流特征;然后再研究成像测井反映有多裂缝.测试出现单一裂缝反映.为裂缝地层的渗流特征、
2.1均匀分布天然微小多裂缝储层渗流特征
由于微小裂缝且不直接连通,几乎均匀分布,在整个地层上表现为均质,流动形态表现出无裂缝径向流动状态。
均质油藏解释及径向流动在试井解释中较为常见,它是在导数曲线上出现井筒储集阶段,过渡段,径向流阶段0.5线(图形详见实例)。
2.2单一天然无限导流垂直裂缝储层渗流特征
由于微小多裂缝互相直接连通,且形成以一条裂缝为主的渗流特征。
第一阶段—
—线性流动阶段,双对数曲线斜率为1/2直线;
第二阶段—
—拟径向流阶段,拟径向流动阶段的流动方式,压力变化与均质油藏一致.导数曲线岀现0.5线。
3天然裂缝储层测试解释实例
3.1均匀分布天然微小多裂缝储层测试解释
实例:深1井112Jll,109-107号层。
测试目的层数据:层位J/s,层号112+111,射孔井段2312.0〜2306.0m,厚度6.0m,电测解释差气层;层号109+108,射孔井段2298.0~2290.0m,厚度&0m,电测解释差气层;层号107.射孔井段2284.0〜2279.0m,厚度5.0m,电测解释差气层。
深1井2312.0~2279.0m成像测井显示有微小裂缝(见图1)。
该层于2017年10月3〜18日进行测试,采用射孔一
*收稿日期:2018-12-05修回日期:2018-12-06
作者简介:工洪宇(1973-),女(汉族),吉林松原人,丁程师,现从事试油地质丁作。
68西部探矿匚程
2019年第2期
图1深1井2312.0-2279.0m 成像测井图
A P R 测试联作工艺,三开二关丁.作制度。
3次开井
均测得气产量,日产气为272m 3/d (油嘴/孔板:
5mm/18mm ):测试结束回收油微量,回收水0.175m" (为污染液)。
测试结论为气层。
从双对数导数曲线上看,在早期的井储和过渡段
后,导数曲线变平,地层出现径向流动(见图2)。
选用 内边界为均质油藏.外边界条件为无限大。
用现代试
井方法对二关井压力恢复资料进行分析,求得储层渗
流和井筒完善程度的评价参数(见表1)。
成像测井显示2312.0~2279.0m 有微小裂缝,在测 试曲线上无裂缝反映,分析认为微小裂缝,不连通.相 当于天然裂隙,均质地层占主导地位。
有效渗透率
O.OOSxlO-^m 2,说明储层为特低渗透;表皮系数18.5,
双对数曲线:m ( p )-m ( p@dt=O )和导数[MMPa2/cp] vs dt[ hr]
图2深1井112J11J09-107号层测试双对数图
表明污染严重;压力系数1.0&表示地层能量充足,
表1深1井112.111309-107号层测试成果表
气相流动系数
地层系数冇效渗透率井储系数表皮研究半径
仃0
• m/mPa • s )(10 '|im 2 • m )
(10 伽2)(m ’/MPa)系数
(ni)双对数
4.500.090.0050.008
18.5
17
3.2单一天然无限导流垂直裂缝储层测试解释 2289.0〜2258.0m,厚度16.0m,电测解释气层。
实例:深2井104下号层。
深2井2289.0〜2258.0m 成像测井表现有裂缝存在
测试目的层数据:层位K.yr,层号104下,射孔井段 (见图3)。
2019年第2期西部探矿工程69
图3深2井2289.00-2258m成像测井图
该层于2018年5月30日至6月20日进行APR
测试,三开二关工作制度。
二开测气产量:日产气
8981m7d(油嘴/孔板:2mm/25.40mm)、日产气:
5989m3/d(油嘴/7L板:4mm/25.40mm),测试结论为气层。
从二关井双对数压力一导数曲线上看(如图4),在
早期的井储和过渡段后,导数曲线出现裂缝形态特征
—
—轨道状.推测地层有天然裂缝存在。
试井解释选用均质油藏理论模型,内边界条件为裂缝无限传导、有井筒存储和表皮效应,外边界条件为无限大油藏。
用现代试井方法对二关井压力恢复资料进行分析.求得储层渗流和井筒完善程度的评价参数见表2。
成像测井显示2288.0~2259.0m有天然裂缝存在,测试解释双对数岀现1/2斜率的无限导流曲线特征;分析认为地层以一条单一天然裂缝为主,成像测井与测试解释相符合。
双对数曲线:m(p)-m(p@dt=0)和导数[m2/cp]-dt[hr]
图4深2井104下号层测试双对数图
有效渗透率5.41x10^^,说明储层为特低渗透;表皮系数-3.99,表明井周不存在污染;双对数导数曲线表明井周存在天然裂缝,算得有效裂缝半长为6.33m (实际长度可能远远超出.超出部分是无效的);压力系数0.94.表示地层能量正常。
4结论
表2深2井104下号层测试成果表
气相
流动系数
(10汕®m/mPa・s)
地层系数
(10ym-m)
有效渗透率
(10伽')
表皮
系数
井储系数
(m3/MPa)
有效裂缝半长
(m)
双对数0.88420.0168 5.41x104-3.990.297 6.33
(1)成像测井资料显示有裂缝在测试中表现形式:均质形态、单一裂缝形态。
(2)总结了均匀分布微小多裂缝和单一裂缝中的无限导流垂直裂缝的渗流特征;天然裂缝储层测试解释时可根据曲线特征进行选择。
(3)通过总结在测试解释过程中要注意与地质资料相结合,在充分了解区域地质、本井层测井、岩芯资料.现场测试细节等资料的基础上再进行试井解释.提高测试试井评价储层的准确性,避免误解释3
参考文献:[1]刘能强.实用现代试井解释方法[M].石油工业出版社.200&
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