碳酸盐岩交会图确定岩性

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碳酸盐岩储层评价技术综述

碳酸盐岩储层评价技术综述

碳酸盐岩储层评价技术综述储层评价是以测井资料为基础,结合地质、地震资料、岩心分析资料以及开发过程中的动静态资料等,从测井角度综合评价含油气储层,查明复杂岩性储层的参数计算方法、流体性质判别以及解决面临的某类特殊地质问题等。

中国石油拥有一批科研院所和测井公司,对碳酸盐岩复杂岩性测井评价方法有深入研究。

其中在国内油田比较有特色的单位有四川地质勘探开发研究院、新疆塔里木塔河油田等,在国外区块对碳酸盐岩有深入研究的有长城钻探、石油勘探开发研究院等。

过去几十年已经储备了一批碳酸盐岩测井评价专家,形成了多项特色评价技术。

(一)储层参数评价技术复杂岩性碳酸盐岩储层通常具有较大的非均质性,它使得基于均质性地层模型的阿尔奇公式难以准确地描述储层岩性、物性、电性和含油性之间的复杂关系。

为了获得这类储层的孔、渗、饱及其它关键参数,借助微观岩心分析、数字岩心技术和特殊测井方法,有针对性地改进了均质性储层参数评价方法,形成了新的针对非均质性储层的参数评价技术。

1.储层四性关系综合评价技术u技术原理:碳酸盐储层岩性复杂、储集空间类型多样、大小相差大、非均质性强,孔隙结构复杂,常规的孔隙不能完全反映储集性能,岩石物理研究采用薄片分析、X-衍射、毛管压力实验等多种手段解析岩石组分、内部结构、孔隙类型、裂缝发育情况、孔喉大小、孔喉配置关系等岩石内部的微观结构,充分了解岩石的岩性、物性特征,用岩心刻度测井,分析储层电性特征,结合录井、试油资料,确定储层的含油性,只有立足于充分的岩石物理研究才能更好地确定储层的“四性”关系。

u技术特点:以岩石物理研究为坚实基础,确定岩性、物性特征,以测井资料为主,结合录井、试油资料进行储层综合评价。

u适用范围:复杂岩性碳酸盐岩储层。

u实例:下图为某油田碳酸盐岩储层研究实例,通过岩石物理研究确定储层岩性、物性、划分储层类型,通过岩心刻度测井,分析测井响应特征,结合录井和试油资料分析储层的流体性质。

2.基于成像测井资料裂缝、孔洞参数定量评价技术u技术原理:根据裂缝、溶蚀孔洞等复杂孔隙空间在声电成像测井资料上的电导率或声阻抗响应异常,应用图像模糊识别技术,提取不规则响应的轮廓边界,经过电阻率或声阻抗测井资料标定,得到裂缝及溶孔储层的长度、密度、面孔率、水动力宽度、孔隙度、渗透率等视参数,从而达到半定量评价复杂岩性碳酸盐岩储层的目的。

碳酸盐低潜山优质储层测井识别方法

碳酸盐低潜山优质储层测井识别方法

碳酸盐低潜山优质储层测井识别方法张庆国;陆琦;角远东;唐嘉琦;田得光;侯发民【摘要】With the constant development of the exploration, exploration of oil and gas reservoirs in buried hill and deep field will play an important role. As an important reservoir of oil and gas, the carbonate rock has abundant oil and gas resources. It is very important to identify the lithology of the carbonate reservoir in buried hill. Aimed at the exploration status of the buried hill, based on predecessor’s research results, features of buried hill oil reservoirs in S block were analyzed. Sets of reservoir lithology crossplots were drawn by using core data and logging data, and product crossplot was proposed. The crossplots were validated to select the best identification crossplot as the product crossplot.%随着勘探的逐渐深入,潜山油气藏以及深层领域勘探将占有愈加重要的地位。

碳酸盐岩作为油气藏的重要储集层,蕴藏着非常丰富的油气资源。

特殊储层测井解释13-储层定量评价

特殊储层测井解释13-储层定量评价

三、基本解释参数确定
岩石骨架参数
四种基本 解释参数
泥质参数
流体参数
岩电参数
解释参数确 定基本原则
理论数据、实验分析结果 和区域经验相结合
1、岩石骨架参数确定
岩石骨架参数反映了岩石基本的地球物理特 性,对各种测井信息的贡献最大
岩石骨架 参数特点 具有相对的稳定性。
实际资料处理时,可直接采用理论骨架值
一、建立岩心-测井数据库
定量评 价核心 建立岩心- 测井数据库 的目的 岩心数据与测 井数据的差异 岩心刻度测井
确保岩芯数 据与测井数 据匹配
分析、处理 岩芯数据 连续与离散
纵向分辨率与探测深度
岩芯归位,深度匹配
岩心资料数据库建立
工作 流程
岩心资料分析处理
插值处理
平滑处理
深度归位校正 形成岩心-测 井数据库
岩心-测井数据库
岩心编号 序号
跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 1 0.9 跃灰2 0.8 跃灰2 0.7 跃灰2 0.6 0.5 跃灰2 0.4 跃灰2 0.3 跃灰2 0.2 0.1 跃灰2 0 跃灰20 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2 跃灰2
深度
岩心孔隙度 AC
AC马
AC1
DGR
DGR
POR
1 3257.8 13.4 2 3258.6 7.6 3 3262.3 15.4 测井声波时差与岩心孔隙度关系图 17.5 4 3262.4 图表标题 5 3262.5 18 25 PORC = 0.1357*AC - 20.551 y = -0.0274x + 0.7303 6 3264.7 8.4 25 R 2 = 0.7388 R 2 = 0.4423 20 7 3266.5 3.9 20 8 3266.7 6 15 岩心孔隙度与声波测井值关系图 9 3268.5 13.5 15 10 3268.5 11.3 10 25 10 y = 0.1425x -11 27.18 3269.7 9.9 5 20 R = 0.87 12 3270.3 6.7 5 13 3271.8 3.1 25 15 0 0 14 3271.8 4.2 5 10 15 20 25 150 200 250 206.90 15 3272.3 10 声波时差(微秒/米) 16 3272.7 11.4 15 5 17 3281.1 9.5 18 3281.1 10.2 10 0 19 3281.5 250 8.3 150 200 300 5 20 声波测井值(微秒/米) 8 3281.9 21 3282.1 0 11 22 3282.3 4.2 0 23 3282.8 8.3 24 3282.9 7.1

复杂岩性地层评价办法

复杂岩性地层评价办法
碳酸盐岩储集孔隙空间类型和结构不同,可形成多种不同的储集层 类型,具有孔隙型、溶蚀孔洞型、裂缝型、裂缝-孔洞型、裂缝-孔隙 型等多种类型。储集层类型不同,它的渗滤控制因素也不同,因而具有 不同测井响应特征 。
㈢ 测井系列选择
常规测井:
三孔隙度、三电阻率、井径、 自然伽马、自然电位
特殊项目测井:声电成像测井、核磁共振测井、
中子。
储层划分方法
⑴鉴别岩性,去掉明显的非储层 段 致密层:高电阻率、三孔隙度 测井视孔隙度小,自然伽马低值。 泥岩层:高伽马、低电阻,三 孔隙度测井一般视孔隙度增大。 炭质层:低伽马,大孔隙,高 电阻 硬石膏:高电阻,低伽马,密度 接近2.98g/cm3,其它视孔隙度接近0 ⑵寻找具有一定孔隙度且电阻率 相对降低的层段 除了纯裂缝型储层,一般的碳酸 盐岩储层都有一定的基质孔隙度, 在排除非储层的前提下,具有一定 孔隙度,且电阻率在高阻背景下有 一定程度降低的地层,都有一定的 储集性能。
垂直诱导缝
雁状诱导缝
溶蚀孔洞
裂缝、溶蚀孔洞的评价
利用声电成象测井技术识别裂缝
⑶ XMAC测井响应特征
纵波时差:对高角度缝基本没有响应,但对低角度缝有响应,时差 曲线出现局部增高,甚至发生跳波。 纵、横波幅度:在高角度裂缝发育段不衰减,在低角度裂缝段有一 定的衰减。 斯通利波速度和幅度:高角度缝易引起斯通利波幅度衰减,网状裂 缝易引起斯通利波时差增加,斜交缝在斯通利波幅度和时差上均具 有响应。
多极子声波测井( XMAC)
声电成像测井资料可较准确识别裂缝、
孔洞,与双侧向电阻率结合,定量计算裂缝
孔隙度与裂缝角度,还可计算裂缝产状、裂 缝宽度、残余油气。 采用核磁共振测井资料可计算地层有效
孔隙度,区分并确定自由流体体积和束缚流

碳酸盐岩储层评价方法及标准

碳酸盐岩储层评价方法及标准

碳酸盐岩储层评价一、储层岩石学特征评价1、内容和要求(1)颜色;(2)矿物成分、含量、结构等,其中矿物结构分粒屑结构、礁岩结构、残余结构、晶粒结构。

粒屑结构:要求描述粒屑组分、含量、基质、胶结物等特征。

粒屑组分描述应包括内碎屑、生屑和其他颗粒(鲕粒、球粒、团粒)的大小、形态、分选、磨圆、排列方向、破碎程度等方面的内容。

对鲕粒还应描述内部结构;粒屑含量是指采用镜下面积目估法或计点统计法确定各种碎屑的含量;基质(一般把粒径<0.032mm的颗粒划为基质=成分、含量、颗粒形态、结晶程度、类型、成因及胶结物(亮晶)成分、含量、晶体的大小、结晶程度、与颗粒接触关系、胶结物形态(栉壳状、粒状、再生边或连生胶结)、胶结世代及胶结类型等都是应描述的内容。

礁岩结构:分析原地生长的生物种类、骨架孔隙的发育情况,确定粘结结构类型(叠层状、席状、皮壳状)、规模大小及成因;分析异地堆积的类型(分散礁角砾、接触礁角砾)、成因、各类礁角砾的大小和含量,描述其形态、分布等。

残余结构:确定原结构类型、残余程度,分析成因。

晶粒结构:描述晶体形态、晶粒间接触关系以及晶间孔发育和连通程度,确定晶粒大小、各种晶粒的比例。

(3)沉积构造物理成因构造a.流动构造:确定类型(冲刷痕、皱痕、微型层理及渗流砂),描述形态、大小和排列方向;b.变形构造:确定类型(滑塌构造、水成岩墙),描述特征;c.暴露构造:确定类型(雨痕、干裂、席状裂隙、鸡丝构造、帐蓬构造),描述特征;d.重力成因构造:确定类型(递变层理、包卷构造,枕状构造、重荷模构造),描述特征。

化学成因构造a.结晶构造:确定类型(晶痕、示底构造),描述特征;b.压溶构造:确定类型(缝合线、叠锥构造)描述特征;c.交代增生构造:确定类型(结核、渗滤豆石),描述特征。

生物沉积构造a.生物遗迹:确定类型(足迹、爬痕、潜穴、钻孔),描述形态和分布;b.生物扰动构造:确定类型(定形扰动、无定形扰动),描述形态和分布;c.鸟眼构造:描述鸟眼孔的大小、充填物质与充填情况、分布特点,分析成因。

主成分分析法在碳酸盐岩岩性识别中的应用——以YH地区寒武系碳酸盐岩储层为例

主成分分析法在碳酸盐岩岩性识别中的应用——以YH地区寒武系碳酸盐岩储层为例

2 . C o l l e g e o f eo G p h y s i c s , C h e n g d u U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , C h e n g d u , S i c h u a n 6 1 0 0 5 9, C h i n a ; 3 . L i Z l i a n g F i e l d O p e r a t i o n D i s t r i c t ,
综合变量 , 其中F 和 两个 主变量 占总贡献率 的8 7 . 7 3 %, 可 以有效地 代替 原始 的 多维 测井信 息。实例表 明, 通过 岩心薄 片分析
定名 的岩 性数据 , 根据 F 和 主成分 的交会 图分析 , 可 以有效地 识别碳酸 盐岩 的岩 性。该方法在 Y H地 区寒武系碳酸盐岩储层岩
四川 成都 6 1 0 0 5 9 ;3 . 中国石油 新疆 油田分公 司 陆梁油 田作业 区 , 新疆 克拉玛依 8 3 4 0 0 0 ;
4 .中国石油 新疆 油 田分公 司 勘探 开发研究 院 , 新疆 克拉玛依 8 3 4 0 0 0 ) 摘要 : 在复杂岩性油气藏储层评价 中, 利用测井 曲线直接判别 复杂岩性 一直存在 着 多解 性和不确定 性。利用测 井 曲线构建 主成分 变量 , 选 取累积方差贡献率大于 8 5 %的主成分代 表输入的多维测井信 息, 保证在原始信息损失最小的情况下 , 以少 量综合 变量取代
P e t r o C h i n a X i n i f a n g O i e l d C o m p a n y , K a r a m a y , X i n i f a n g 8 3 4 0 0 0, C h i n a ; 4 . E x p l o r a t i o n a n d D e v e l o t , m e i r t R e s e a r c h I n s t i t u t e , P e t r o C h i n a X i n j i a n g O i e l d C o m p a n y , K a r a m a y , X i n j i a n g 8 3 4 0 0 0 , C h i n a )

交会图法识别火山岩岩性

交会图法识别火山岩岩性

交会图法识别火山岩岩性摘要:识别岩性的方法多以交会图技术为主,一些新的测井技术也被应用。

本文选择取心井段的自然伽马能谱测井、声波测井、中子测井、密度测井、自然伽马测井、深侧向电阻率测井项目的数据进行交会,编制测井曲线交会图。

优选U-TH、GR-AC、CNL-DEN交会图对非取心井段火山岩地层进行岩性识别,预测出了安山岩、粗砂岩和火山角砾岩。

效果与岩心分析结果有较好的一致性。

关键词: 火山岩测井响应交会图岩性识别1 引言火山岩岩性识别是火山岩储层研究的基础,由于测井资料能够连续地和原位地反映储层的物理特性,是其他研究方式所不能替代的,而在整个区块内识别火山岩岩性最直接有效而且可信的方法是测井方法。

因此,利用测井资料识别火山岩岩性很有效。

2 火山岩地层测井响应特征通过已有的文献可以了解国内外火成岩的测井响应特征,它们虽各有不同,但也有一定的规律。

一般是根据岩心与岩屑录井资料确定地层岩性,测井资料通过与之对比分析,然后建立各种岩石的测井响应特征,最后,应用对应关系就可以通过测井资料划分其他相似地层条件井段的岩性。

2.1 电阻率测井影响电阻率的因素较为复杂,破碎程度、含流体性质、蚀变类型和程度,都影响火山岩的电阻率。

目前使用较多的是双感应和双侧向组合。

2.2 自然伽马测井一般说来,从基性经中性至酸性,放射性矿物的含量时逐步增加的。

火山岩中,一般火山岩的酸性程度或碱性程度越高,K含量越高,从而伽马值越高。

2.3 自然伽马能谱测井火成岩岩石的放射性铀、钍、钾的含量从基性到酸性的变化过程中时逐渐增加的,即玄武岩铀、钍、钾含量最低,安山岩居中,流纹岩最高。

2.4 中子测井中子测井读数主要和岩石孔隙度和矿物成分有关。

有基性至酸性火山岩,视中子孔隙度值逐渐降这时常表现出很高的视中子孔隙度值。

2.5 密度测井密度测井利用岩石对伽马射线的吸收性质来研究钻井剖面上岩层的密度变化。

火成岩从基性至酸性岩石的铁镁矿物含量减少,硅铝矿物增加,密度则由大到小。

用数据挖掘方法识别碳酸盐岩岩性

用数据挖掘方法识别碳酸盐岩岩性

Ab ta t W ellg ig c r e a o elc a b n t o k r s r or p o e te o ltl o sr c : l o gn u v sc n n tr f tc r o a er c e e v i r p ris c mp e ey fr e g e ti f e c sfo e o iin,c n tu t n a d da e e i.An lz di h a s f o r c g ra n l n e r m d p sto u o sr ci n ig n ss o ay e t ec u eo w e o — s l n t n r t fta i o a r s l t eh d i a b n tt e e v i l h l g e o n t n ii a eo rd t n l o spo t o nc r o a i r s r o r i oo yr c g ii .Byc r— o i c m e t o o n
( . ol eo oc ne , iaUnvri f erlu 1C l g f e Ge si cs Chn iest o toe m,B in 0 2 9 Chn ;2 Ke a oaoyfrHy rcr o e y P ej g1 2 4 , ia . yL b rtr doabn i o Acu lt nMeh ns cmuai c a i o m,Miityo d ct n hn ies yo erlu nsr f uai ,C iaUnv ri f toem,B in 0 2 9 hn ) E o t P e ig12 4 ,C ia j
王 瑞 ,朱 筱 敏 ,王 礼 常
(. 1 中国石油大学地球科学学院 , 北京 12 4 ;2 油气 资源与探 测国家重点实验室 , 029 . 北京 12 4 ) 0 29 摘要 :碳酸盐岩储层受沉积 、 造及 成岩作用 影响大 , 构 测井 曲线不能 完全反 映岩性性 质。分析 常规交会 图法在碳 酸盐岩储层岩性识别 中整体识别率偏低 的原 因。通过对 比决策 树 、 工神经 网络 、 人 支持 向量机 和贝叶斯 网络等数 据挖掘方法 , 发现决策树具有较 高的识别 正确率。采用 该方法分 析常规测井 数据 , 过构造新 参数 风 / C和 Ra 通 A / R 进行碳 酸盐岩岩性识 别 , 准确率可达到 8 . 2 。实际 应用表 明 , 质 、 井知识 和数据挖 掘方法 相结合 , 9 3 地 测 能有 效识别常规方法无法准确判断 的岩性 , 过改进不同的优选参数 , 通 提高岩性识别 的准确率 , 为储层沉 积相解释提供 更准确 的地质信息 。 关键词 : 测井解 释 ; 数据挖掘 ; 策树 ;碳酸盐岩 ; 决 岩性识别 ; 测井 曲线 ;交会 图

长江大学测井解释考试必备复习题

长江大学测井解释考试必备复习题

测井数据处理常用的原始资料有测井曲线数字化,各种磁带格式转换,表格数据录入和卫星传递的数据。

LA716文件由一个标题块和若干个数据块组成,其中一个数据块包含若干个逻辑记录,一个逻辑记录为一条测井曲线某一深度段的数据。

RDFLNM:读参数文件中的数据文件名(LA716文件名) IN: 读数据文件的标题块与数据OUT: 输出标题与数据到LA716数据文件中 CONST: 读用户参数文件的内容, 并将其中的参数赋给程序中对应的变量。

平滑滤波处理: 从获得的有用信号与干扰信号中,尽可能地去掉干扰信号,分离出所希望的信息的过程称为滤波。

滤波的方法有电滤波和数字滤波。

滤波在测井中的作用表现在:①对原始测井曲线,滤波输出结果更接近实际值。

②对放射性测井,可消除系统统计起伏误差。

③对各种分析程序计算的结果,用滤波来园滑结果。

④在地层对比中,采用较大的窗长,突出整体趋势。

方法一般有:平滑滤波(最小二乘估计)、中值滤波、以频率分析为基础的滤波。

交会图是表示一个参数与另外一个或几个参数之间的关系的图形。

作用:检验和控制测井曲线的质量;确定地层岩性组合;确定解释参数;判别天然气和次生孔隙的存在。

频率交会图就是在x-y 平面坐标上,统计绘图井段上各个采样点的A 、B 两条曲线的数值,落在每个单位网格中的采样点数目(即频率数)的一种直观的数字图形,简称为频率图。

Z 值图是在频率交会图基础上引入第三条曲线Z (称Z 曲线)作成的数据图形。

Z 值图的数字表示同一井段的频率图上、每个单位网格中相应采样点的第三条线Z 的平均级别。

M-N 交会图: 0.01f b f t t M ρρ∆-∆=⨯-f b fH H N ρρ-=-作用:1检验测井曲线质量并确定附加校正值;2确定岩性与孔隙度-用孔隙度系列交会图版确定岩性和孔隙度-用M-N 交会图版确定岩性组合;3确定裂缝和天然气的存在直方图:Y 坐标表示的是X 坐标的绝对频率或百分比频率。

交会图法在致密储层岩性识别中的应用

交会图法在致密储层岩性识别中的应用
石4 5 %~5 5 %, 方沸石2 5 %~3 5 %, 方沸石呈泥 晶或胶粒状 , 二者互 层, 纹层状分布 。 岩石储集空 间类 型以溶蚀 孔、 裂缝为主 , 储集 性 能 中等。
据, 建立研 究区沙四段碳酸盐 岩岩性的测井识 别方法 ; 在准确识 别岩性的基础 上, 准确恢复沙 四段杜 家台油层岩性剖 面。 岩性识 别在储层评价及综 合地 质研究 中具有重要 的实际意义。
为主 , 次为粒径 小于0 . 0 3 mm细碎屑( 以 下统 称泥质) , 含量大于
韩洪斗 ( 辽河油田勘探开发研究 院试 验所 辽 宁盘锦 1 2 4 0 1 0 )
摘 要 : 辽河 蚴陷陈家洼陷沙 四段沉 积一套 以泥晶 白云石 . 方沸石为主的致 密混合沉 积岩, 岩性 复杂 , 识别难度大 , 而近年来
致 密油储层 已成 为勘探重点, 如何快速 准确确定其岩性成 为一大难题 。 该文是在 岩石宏观描述 、 岩石 薄片准确鉴定 的基础上 , 综
6 5 ~9 0 6 5 ~1 0 5 6 2 ~1 0 0 7 O ~9 5
1 7 ~4 5 1 2 5 — — 7 0 0 6 5 0 — — 6 0 0 0 2 5 ~9 0
7 5 ~9 5 6 3 ~8 8 6 7 ~8 1 8 0 ~1 0 0
随着油 气勘探与开发 的深入 , 致密 油气藏是 目前 世界油 气勘 探的一个新领j 或 【 , 致密油气藏 的研究越来越 受到重视 辽河坳 陷
1 岩石 学特 征
1 . 1 研究 区主要岩石类 型
地质研究表 明陈家洼陷沙四杜家台时期研究区为半深湖相 一
西部 凹陷陈家 洼陷沙河街组 四段 以泥晶白云石 、 方沸石 为主 , 伴 随着泥质和一定量砂 质沉积的致密储集层为一 套致 密油藏【 2 】 。 该 油藏岩性复杂 , 且非均质性 强, 岩性 识别给储层评价 工作带来极

第六章碳酸盐岩岩石学nppt课件

第六章碳酸盐岩岩石学nppt课件

★ 砾屑
>2mm
★ ★ 砂屑
2-0.1mm
★ ★ ★ 粉屑 0.1-0.01/0.005mm
★ ★ ★ ★ 泥屑
<0.01/0.005mm
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
1.内碎屑
(1)类型 砾屑(特殊、典型者如竹叶状砾屑) 成因:浅水高能地区,半固结或固结的泥晶石灰岩岩 层被波浪或水流破碎、搬运、再沉积,形成扁平砾石。 砂屑 成分多为泥晶灰岩,分选及磨圆较好,高能环境产物
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
序言
一、碳酸盐岩及碳酸盐岩岩石学 碳酸盐岩 主要由方解石、白云石等碳酸盐矿物(含量大于50%) 组成的沉积岩。 主要岩石类型 石灰岩(方解石>50%) 白云岩(白云石>50%)
第一节 碳酸盐岩的成分
一、碳酸盐岩的矿物成分 盆内矿物 碳酸盐矿物 非碳酸盐矿物 盆外矿物 陆源矿物 有机质(混合物)
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节
碳酸盐岩的成分
一、碳酸盐岩的矿物成分
(一)碳酸盐矿物 方解石和白云石——碳酸盐岩最基本的矿物成分 1.方解石矿物体系 文石镁含量极低,主要在温暖浅海灰泥沉积物及碳酸盐颗粒(如鲕粒、球粒及团块)中。现代沉积
纯石灰岩/纯方解石——CaO 56%和CO2 44%; 纯白云岩/纯白云石——CaO 30.4%,MgO 21.7%, CO2 47.9%。 (二)微量元素锶、钡、锰、钴、镍、铅、锌、铜、钒、镓、钛、硼等→地层的划分和对比

第十二章 岩性确定方法

第十二章  岩性确定方法
岩性、孔隙性、含油性或可动油气等。
二、交会图法识别岩性
1、常用图件
1)、交会图
30 25 20 15 10 5 0
POR
P O R H
油层 水 层
根据问题,寻找
两个物理量,建立
合适的坐标系,发
现其中的内在规律。
-5 25 30 35 40
图12-5 φ -φ h交会图
2)、直方图
通过数理统计方法,发现数据的分布规律。
3)、将数据点入MID交会图,根据点与已知
矿物点的位置,确定地层的矿物组合。
注意问题 1) 、地层含天然气时,数据点在图中向右上方移 动。 (含气地层三孔隙度测井曲线的特征)。 2) 、地层含次生孔隙,数据点在图中向左移动。
(声波时差不反映次生孔隙,而密度和中子却反
映次生孔隙)。 3) 、地层含泥质时,数据点向泥岩点方向移动。
7
2
X a x is t it le
3
4
5
图12-7 频率交会图
4)、Z值图
在交会图上,再加入一个参数,此参数记为
Z(一般为反映泥质含量的SP 或GR )。
Z
Xlog Xmin Xmax Xmin
(12-9)
2、交会图法识别岩性 1)、骨架岩性识别图(MID交会图)
骨架岩性识别图是视骨架时差和视骨架密度
N Nf
V V V
sh sh 1 ma 1 2 ma 2
t t V t V t V t p f sh sh 1 ma 1 2 ma 2
1 V V V sh 1 2
(12-8)


sh Nsh 1 Nma 1 2 Nm 2

碳酸盐岩储层

碳酸盐岩储层

四、裂缝渗透率、基块渗透率的计算
单走向垂直缝或水平缝: 多走向垂直裂缝: 网状裂缝: 基块渗透率:
K f 0.85 2f
K f 0.424 2f
K f 0.566 2f
Kb
0.136
4.4 b
S w2b
五、饱和度的计算
用阿尔奇方程求基块饱和度,方程中系数:
mb、nb:岩电实验
裂缝饱和度认为是常数。
– 识别储层类型和发育程度 – 判别储层的有效性 – 使有效厚度的确定更为准确 – 定量计算裂缝和孔洞参数
FMI极板:
电扣之间 0.2in(5.2mm)
两排之间间距 0.3in
ARI电极阵列和电流路径示意图
电阻率成象原理
地层中不同的岩石(泥岩、砂岩、石 灰岩)、流体,其电阻率是不一样的,通 过测量井壁各点的电阻率值,然后把电阻 率值的相对高低用灰度(黑白图)或色度 (彩色图)来表示,那么,井壁就可表示 成一张黑白图象或彩色图象。
161井理论曲线与实测曲线对比图
溶孔 基质孔
45井地层组分分析程序处理成果图
45井一井段ARI和FMI图像
24井地层组分分析程序处理成果图
收 获 率 7 3
.
16井地层组分分析程序处理成果图
4248.5 ~ 4268m, 未酸化 日产原 油15.45 方
第四节 储层参数的计算
一、孔隙度的计算
0.5
0.4
d=0.3
d=0.5
0.3
0.4
d=0.3 d=0.5
0.3
导电效率 导电效率
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0 0.000
0.005
裂缝宽度
0.010

《碳酸盐岩》PPT课件

《碳酸盐岩》PPT课件

颗粒灰岩
颗粒>50%,称为颗粒灰岩,如鲕粒灰岩、砂屑灰岩。
亮晶>微晶时,称为亮晶鲕粒灰岩颗、粒泥晶灰岩
亮晶砂屑灰岩。
微晶>亮晶时,称为微晶鲕粒灰岩、 微晶砂屑灰岩含。颗粒泥晶灰岩
颗粒50~25 %,称为颗粒微晶灰岩,如鲕粒微晶灰岩。
颗粒25~10 %,称为含颗粒微晶灰岩,如含鲕粒微泥晶晶灰灰岩岩。 颗粒<10%,称为微晶灰岩、泥晶灰岩(包括化学成因)。
第二十一章 碳酸盐岩类
精选ppt
1
二、分类
1.据混入物的成分和含量分类法 1)方解石、白云石两种组分组成的岩石: (1)含量>50%的成分,确定岩石基本名称。 (2)混入物含量<5%的成分,不参加命名。 混入物含量5~25%的成分,称为“含×”。 混入物含量25~50%的成分,称为“×质”。
岩类 石灰岩类
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22
3.深埋白云岩化(晚期白云岩化、后生白云岩化) Blatt and Tracy (1995)研究提出。 认为石灰岩固结成岩后,深部地下水、变质水等水体
沿石灰岩层的断层、节理裂隙、缝合线部位活动,在较高 温压环境里,交代石灰岩层,发生重结晶,粒度粗大,铁 白云石独自或与白云石构成环带构造。
交代。
潮间带
潮坪
特征:浅红、浅黄色,泥晶或极细晶,萨陆 布地干哈 ( 裂潮 上 盐,坪 )坑薄号 层① 费,哈 萨 常布 哈

含石膏结核、膏盐层,无化石。

N 费哈泻湖
喉赛因角
1 m ile
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图 14-4 波 斯 湾 南 岸 卡 塔 尔 西 部 费 哈
泻湖附近的萨布哈及其他沉积环境分布图 ( 据 伊 林 等 , 1 9 6 5)
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交会图技术在火山岩岩性与裂缝识别中的应用

交会图技术在火山岩岩性与裂缝识别中的应用

交会图技术在火山岩岩性与裂缝识别中的应用测井技术WELL LOGGING TECHNOLOGY1999年第23卷第1期vol.23 No.1 1999--------------------------------------------------------------------------------范宜仁黄隆基代诗华摘要选用一些对火山岩岩性反应敏感的物理量进行交会识别岩性。

讨论了3种识别方法:①常规测井交会图技术识别法;②利用岩石强度参数识别法;③利用横波信息交会识别法。

介绍了用各种交会图定性识别新疆克拉玛依油田火山岩岩性及裂缝情况的成功实例。

主题词:火山岩岩石成分岩石性质[交会图]裂缝识别测井测井解释Application of Crossplot Technique to the Determination of Lithology Composition and Fracture Identification of Igneous Rock.Fan Yiren,Huang Longji et al..ABSTRACT The lithology of igneous rock is quite complex.It is rather difficult to determine its lithology composition and identify fracture in igneous rock by logging data.Some pyrolith-sensitive quantities are selected to make crossplot for lithology identification.Three identification methods are given,i.e.①conventional logging data crossplot;②rock strength parameters crossplot;③S wave data crossplot.Case history of various crossplot techniques in Karamay Oilfield is given for qualitative identification of lithology composition and fracture of igneous rock.Subject Terms:volcanic rock rock composition rock property[crossplot]fracture identification logging log interpretation引言火山岩岩性复杂。

碳酸盐岩岩性现场识别方法及操作手册-gwp

碳酸盐岩岩性现场识别方法及操作手册-gwp

碳酸盐岩岩性现场识别方法及操作手册地质录井处地质研究所二零零七年十一月碳酸盐岩岩性现场识别方法及操作说明一、识别方法及原理随着PDC钻头的推广普及,碳酸盐岩岩屑细小,现场描述困难比较大,为了更好地服务于勘探开发实际,满足现场录井需求。

我处将实验室技术应用于现场,并与计算机技术结合,开展了碳酸盐岩岩性图像识别技术公关。

应用原理主要是使用化学试剂法,根据碳酸盐矿物的不同染色规律在实物镜下进行识别鉴定,然后通过计算机技术进行图片采集、处理和自动解释,以达到对碳酸盐岩岩性特征进行描述并绘制岩性剖面的目的。

一)化学试剂性质及配制1、化学试剂及性质特征(1)三氯化铁化学名:六水三氯化铁分子式:FeCl3.6H2O分子量:270.3性质:褐黄色晶体,无臭味,有涩味,吸湿性强有潮解性,在空气中可潮解成红棕色液体。

极易溶于水,水溶液呈强酸性,可使蛋白质凝固。

易溶于乙醇、丙酮,也可溶于液体二氧化硫、乙胺、苯胺,不溶于甘油、三氯化磷。

(2)浓盐酸化学名:盐酸又叫氢氯酸分子式: HCl分子量: 36.46性质:①组成:是氯化氢的水溶液(混合物),浓度36-38%,密度1.18g/cm3②纯盐酸是无色透明的液体,工业盐酸因含杂质,而显黄色。

③浓盐酸有挥发性,挥发出氯化氢气体,跟空气中的水蒸汽重新结合成盐酸的小液滴(即白雾),挥发后质量变小。

(3)茜素红化学名:1,2-二羟基蒽醌-3-磺酸钠盐分子式:C14H7O7SNaH2O分子量:360.28性质:橙黄色或黄棕色粉末,溶于水和醇,水溶液呈浅黄色。

亦溶于氨水、苯和三氯甲烷。

2、溶液的配制(1)稀盐酸溶液(5%)的配制将1ml的浓盐酸(浓度36-38%,密度1.18g/cm3)和7.3ml的蒸馏水按体积比配置,即可得到5%的稀盐酸溶液。

(2)三氯化铁溶液(10%)的配制10克的三氯化铁粉末溶解在90毫升的蒸馏水中即成,大量配制时,按1:9比例配制即可。

(3)茜素红溶液的配制将0.2克固体茜素红放入量筒中,加蒸馏水(清洁软水亦可)100毫升,溶解后再加5%盐酸5-6滴,摇匀后即可使用。

交会图技术在识别三塘湖盆地火成岩岩性中的应用

交会图技术在识别三塘湖盆地火成岩岩性中的应用

交会图技术在识别三塘湖盆地火成岩岩性中的应用
交会图技术在识别三塘湖盆地火成岩岩性中的应用
新疆三塘湖盆地油气区发育大面积、多套火成岩.通过对常规测井和ECS测井(元素俘获谱测井)资料的分析研究,结合岩石薄片分析和岩屑录井资料,统计出研究区玄武岩、安山岩、凝灰岩、辉绿岩、砂岩及泥岩的测井响应特征(值).优选出对火成岩岩性反应敏感的物理量和参数进行交会分析,建立一套适合研究区特征的岩性图版,并确定出不同岩性的测井参数范围,从而建立岩性识别标准,为下一步定量计算储集层参数打下基础.
作者:陈嵘高楚桥金云智 CHEN Rong GAO Chu-qiao JIN Yun-zhi 作者单位:长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室刊名:岩性油气藏英文刊名:LITHOLOGIC RESERVOIRS 年,卷(期):2009 21(3) 分类号:P631 关键词:火成岩测井交会图 ECS测井岩性识别三塘湖盆地。

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189
43.5 47.5
AC
声波-密度交会图
最好只适合云岩与石膏的交汇,否则图版从上到下的顺序在同时遇到中子和声波、中子和密度交汇时 就打搅了,相当于中子-声波是云岩-灰岩-石膏顺序,而其他两种交汇时灰岩-云岩-石膏顺序,而云岩必须在 石膏的右边填充,这就会出错,所以我们一般用中子-密度、声波-密度交汇,而中子声波交汇只用于石膏和 云岩这仅有的两种岩性的时候才能用,多了灰岩这个图版填充顺序就作废。
首先确定水点在右上方,然后在确定其他点
189
水(100.189)
AC
石膏(-2,51) 51 47.5 43.5 灰岩(0,47.5) 云岩(2,43.5)
云岩必须和石膏在一个三角形中 CNL DEN AC 云岩 2 2.87 43.5 灰岩 0 2.71 47.5 石膏 -2 3.0 51.0 岩性充填从右到左顺序为云岩、 灰岩、石膏,但是灰岩与石膏填充 在一起有误,所以在膏质云岩时 要把灰岩付为-9999,相当于只 有石膏云岩两种岩性三角形交汇。
首先确定水点在右上方,然后在确定其他点, 看图版上第一岩性是什么,就适合什么样式的图版。 比如下面图版第一岩性是灰岩,那么就不适合AC-CNL 交汇,因为AC-CNL交汇顺序是云岩->灰岩->石膏, 交汇图的第一岩性与图版第一岩性冲突。 见AC-CNL图版。
SLGprocess2011.exe常工程序 首选交汇 AC-DEN
1
首先确定水点在右上方,然后在确定其他点
水(189,1.0)
DEN
2
灰岩(47.5,2.71)
3
云岩(43.5,2.87)
石膏(51,3.1) 51
云岩必须和石膏在一个三角形中 CNL DEN AC 灰岩 0 2.71 47.5 云岩 2 2.87 43.5 石膏 -2 3.0 51.0 岩性充填从右到左顺序为灰岩、 云岩、石膏
DEN
1 1.65 砂岩(3,1.65) 灰岩(0,2.71) 2.71 2.87
水(100,1)
云岩(2,2.87)
3.1
石膏(-2,3.1) -2 0
2
3
100
CNL
中子-密度交会图
在做交汇时坐标轴顺序就是CNL>AC>DEN,也就是CNL-AC、 CNL-DEN、AC-DEN,岩性填充顺序必须是从右到左,最后是 泥岩线,一般砂岩是第一种岩性用POR来代替,然后分别是 POR(砂岩)->XX(SLIT=1岩性指定)->YY->ZZ->WW->UU->VV, 曲线填充的话分别从上到下是POR填充到XX左边,XX填充到YY 左边……UU填充到VV左边,VV是泥岩SH或VVM(常工程序)。 XFG,YFG隐含1.0,2.0)交汇孔隙度曲线开关,XFG=1,2:CNL,AC YFG=1,2:DECNL
中子-声波交会图
首先确定水点在右上方,然后在确定其他点, 看图版上第一岩性是什么,就适合什么样式的图版。
云岩必须和石膏在一个三角形中 CNL DEN AC 灰岩 0 2.71 47.5 云岩 2 2.87 43.5 石膏 -2 3.0 51.0 岩性充填从右到左顺序为灰岩、 云岩、石膏
备注:中子-声波交汇图,最好只适合云岩与石膏的交汇,否则图版从上到 下的顺序在同时遇到中子和声波、中子和密度交汇时就打搅了,相当于中子-声 波是云岩-灰岩-石膏顺序,而其他两种交汇时灰岩-云岩-石膏顺序,而云岩必须 在石膏的右边填充,这就会出错,所以我们一般用中子-密度、声波-密度交汇, 而中子声波交汇只用于石膏和云岩这仅有的两种岩性的时候才能用,多了灰岩这 个图版填充顺序就作废。 1、声波曲线是公制,那么参数卡里面的也应该是公制 2、处理最后的深度段要有曲线值,而不是默认的深度,否者不运行。 3、最好是全井段采用统一参数,因为常工这个程序可以卡储层段。而如果有盐 岩则最好是只卡岩盐段深度段就OK,而储层段则用不着再输入。除非孔隙度调 的不是很好,则在盐岩段的基础上再调下参数就可以了。 4、5700的密度就是测出来要高很多,找CNL=0的地方为标准灰岩,密度=2.71 声波=47.5*******************很重要,我这井就是DEN高了0.07,多以处理剖面 老是有膏岩。
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