测井解释与水淹层判别

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水淹层识别及解释方法研究

水淹层识别及解释方法研究
1水 淹 层 识 别 .
小, 如图 2中第 2 层 。 O
l I 3声波 时差 法
油层和水淹层 的声 波时差 的差别 不大 ,但当地层粘土成分 中蒙脱 石含量很 高时 , 由于蒙脱石 遇水 膨胀 , 或强水 淹把粘土成分 冲洗 掉 , 岩 石孔隙结构发生变化 ,L 孑 隙度 增大 , 就会引起水淹层的声波时差相应增 大。 如图 3中第 1 6层所示 。 井区对应层位 声波 时差在 2 0 3 0z/ 而 8 — 4 1 m, . s 该层声波时差值达到 30 ,m以上 , 9 p/ s 水淹现象较明显。
I ・ ‘ 嚣 ^

11自然 电位层 内异常 . 在水驱油过程中 , 由于地层内部的非均匀性及重力作用 的影 响, 水 在层 内各 部的推进速度 各异 , 使油层部 分水淹 , 、 两部分地层 的含 上 下 水矿化度不同 , 引起 自然电位基线偏移 。自然 电位基线偏移的程度主要
n 含水饱和度指数 ; : ab 与岩性有关 的系数 ; ,:
R L 侵入带 电阻率 , m; IM: n・
A 声波时差 ,s C: x m。 I/
R: 水淹层混合液 电阻率 , m n・ 。 2 相对渗透率解释模 型 . 3 对于两相共渗体系 , 油水相对渗透率是束缚水 、 冲洗 带含水 饱和度 以及残余 油饱和度的函数 , 经实验室测定 的关 系式为 :
15利用 R . MT测井判 断水淹层
R T M 测井钙硅 比曲线是很好 的反 映岩性的测井曲线 , 氧比曲线 碳 则是 反映地层含油. 好坏的曲线 ,利用 钙硅 比测井 曲线与碳 氧比测井 1 生 曲线 重叠显示 时 , 岩性相 同时 , 在水层 处 , 两者 基本重合 ; 但在油层 中 , 两者 间有明显 差异 , 随地层 孔隙度 增大 , 且 两者之差也随之增大。因此 , 应 用这种 曲线重 叠技术 , 以方便 、 速 、 可 快 直观地显示储集 层含油饱 和 度与含 油量相对大小 , 而达 到定性识别水 淹层。 从

水淹层的常用解释方法

水淹层的常用解释方法

54随着油田的深入开发,石油开采进入后期阶段,储层高含水已成为普遍现象,采油的难度日益加大,水淹层的解释分析日益受到重视,有效的评价水淹层,搞清地下油水分布,对于提高产能具有十分重要的意义。

油层水淹后,储层的流体比例、泥质含量、地层水矿化度及岩性的亲油水性等均会发生不同程度的变化,因此储层的岩性、物性、油性、电性声学性特征也会出现比较明显的变化,水淹程度较高,当储层被水淹时,自然伽马发生畸变,自然电位基线漂移,电阻率数值和形态、地层压力和原始油层相比均发生不同程度的变化。

因此,测井曲线对水淹层的判别比较直观,准确。

目前常用的测井判别水淹层的方法主要有裸眼井的自然电位基线偏移法、电阻率变化法、地层压力指示综合研究法和一些新方法以及开发测井中的生产动态监测,碳氧比测井等。

本文主要以裸眼井资料的一些常用测井方法为例,通过介绍水淹层对常规测井中的曲线的影响来确定判别水淹层。

水淹层的基本特征级常用分级,如表1所示。

产水率范围水淹级别F :≤10%油层10%<FW ≤40%4级(弱)水淹层40%<FW ≤60%3级(中)水淹层60%<FW ≤80%2级(较强)水淹层FW >80%1级(强)水淹层1 水淹层评价方法应用实例(1)自然电位基线偏移法:水淹层处自然电位曲线会发生基线偏移。

3োሖ图1 自然电位曲线发生偏移3号层自然电位基线发生明显偏移(见图1),为水淹层特征,解释为2级水淹层。

投产日产液30t,日产水15t,含水率50%。

(2)电阻率变化法通常情况下,油层电阻率较高,水淹后,油层电阻率会下降,通过与原始地层电阻率对比可判断是否水淹。

油层电阻率下降的越多,水淹越严重。

53号层对应邻井强吸水层,该层物性好,自然电位异常幅度较大,基线有偏移,且电阻率与原始地层电阻率(5Ω·m)比明显下降,解释为2级水淹层。

投产日产液37.2方,油10.8t,含水71%。

如果油层强淡水水淹时,部分储层也会出现电阻率异常高,甚至高于原始地层电阻率的情况,这种情况通常要认真分析后判别油层是否水淹。

水淹层测井解释方法介绍(2013-10-21课件)

水淹层测井解释方法介绍(2013-10-21课件)

X1井污水驱油水淹层特征
(一)水淹层分类
边水驱油水淹层
(Rz≈Rw)
X2井边水驱油水淹层测井响应特征
主要内容
一、水淹层概述
(一)水淹层分类 (二)水淹油层地质特征 (三)水淹导电机理及地球物理特征
二、水淹层测井解释
(一)水淹层测井资料处理解释规范 (二)水淹层测井响应及定性识别 (三)水淹层测井解释模型 (四)特殊测井信息评价水淹层 (五)套管井水淹层测井资料解释 (六)实例分析
(二)水淹油层地质特征
注水导致的储层参数变化:“三增二减”
孔隙度 渗透率 粒度中值 泥质含量 束缚水饱和度 减小
增大
在强水洗作用下, 油层的粘土和泥质含量下 降,粒度中值相对变大, 束缚水饱和度相对减小。
开发初期 71-14 馆陶组 储层参数 孔隙度(%) 30.2 渗透率(*10-3um2) 1524.1 粒度中值(mm) 0.196 泥质含量(%) 4.44 东营组 28.19 999.2 0.226 9.22
(三)水淹层地球物理特征
3. 水淹层自然伽马特征 (2)储层自然伽马数值增大
在有些污水回注的水淹层中,有时,原生水中所溶解的铀 元素被离析,沉淀在岩石颗粒的表面上,高渗透性的水淹 层容易出现高铀显示,导致自然伽马数值表现出增大的现 象甚至出现高的异常值。
(三)水淹层地球物理特征
4.水淹层声波时差曲线响应特征
由于注入水的冲刷,岩石孔壁上贴附的粘土被剥落,含油砂岩较大孔隙中的粘土 被冲散或冲走,沟通孔隙的喉道半径加大,孔隙变得干净、畅通,孔隙半径普遍 增大,迂曲度减小,连通性变好,孔隙度和渗透率 都有一定程度的增加; 油层水淹以后,如果油层中含较高量的蒙脱石等粘土矿物,会吸水膨胀,产生蚀变体积 增大,使岩石结构发生变化,引起声波时差增大,总孔隙度增大,有效孔隙度相对减小; 油层水淹后注入水占据较大的孔道,另外,注入水沿孔壁窜流并形成油水混合物。 这样就造成Krw迅速增加,而Kro明显降低; 储集层水淹后由于水洗作用,可能使孔隙喉道半径增加而提高产层的渗透率,但减小了 束缚水饱和度; 岩心分析资料表明,水淹的不同时期其岩石的孔隙结构分布特征有所不同, 随水淹 程度的加剧,孔隙半径均值和喉道中值增大。

测井评价水淹层

测井评价水淹层

发展方向
(4)在深度和广度上进一步深化和拓宽测井解释与分 析的内容,主要包括加强测井在油气田地质、工程、 开发等方面的应用。 (5)从单井向多井综合解释和油层描述发展,向工作 站图像解释和集成化测井解释方向发展,以测井为纽 带,与地质、地震资料有机结合起来,将测井资料解 释的综合应用推向一个新的水平。
谢谢大家 欢迎交流!
第六节
我国水淹机理解释的发展
发展方向
(1)使用新的实验研究方法,如CT、核磁共振、网络 分析求准剩余油饱和度和其他参数。用岩石物理实验 研究结论为建立新的测井方法和解释模型提供依据。 (2)发展新的测井解释理论和方法。
(3)为了掌握水驱过程中油藏剩余油饱和度的变化, 应发展C/O能谱、过套管电阻率、电磁感应、电磁波 和核测井方法的时间推移测井。

含油饱和度下降的程度存在差异
★油层内物性好的部位经注水后,经受较充分的水洗致使其含水饱 和度升高而含油饱和度降低。 ★与注水井层不连通或连通差的油层则成为未动用油层或剩余油饱 和度较高的油层上升为挖潜调整的主要对象。
第三节
油层水淹后的物性变化
2. 孔隙度和渗透率的变化

在弱水洗区,粘土受注入水浸泡发生膨胀,孔喉变窄,
视电阻率下降,感应电导率增高,自然电位负异常幅度增加, 有些油田的微电阻率曲线幅度差变小(相对未水淹油层)等。
交会图版法识别水淹层
利用声波时差测井和密度 测井可以得到地层的声阻抗: 交会图版法: Z=DEN/AC 根据已开发油田的油层、水淹层和水层 根据图中统计的数据点数可 的测井资料,计算某些能反映油层水淹情 以确定水淹层和未水淹层的 况的参数,绘制一系列定性识别水淹层的 界限,根据数据拟合可以得 交会图版,用以快速判别新钻加密井的油 到一个界限;大于这条线的 储层为未水淹层,小于这条 层、水淹层和水层。 线的储层为水淹层。根据这 个方法可以直观地判断储层 是否已经水淹。

水淹层测井解释研究

水淹层测井解释研究

2)按油层水淹程度来划分水淹级别的方法:
①根据驱油效率η划分油层水淹级别
Sw Swb
1 Swb
式中,Sw—水淹油层当前含水饱 和度(%);Swb—水淹油层的原 始束缚水饱和度(%)。
▪②根据产水率Fw划分油层水淹级别
Fw
Qw Qo Qw
1

1 K ro
w
Krw o
Qo和Qw —油相和水相的分流量; Kro和Krw —油和水的相对渗透率; μo和μw —油和水的粘度。
砂砾岩厚油层水淹层测井解释方法
储层的实际注水开发过程中电阻率和自然电位 等都产生相应变化。
自然电位基线的偏移主要发生在沉积韵律层段: 上基线偏移主要发生在反韵律油层,下基线偏移主要发
生在正韵律油层; 上阶梯状基线偏移主要发生在复合反韵律油层,下阶梯
水淹层自然电位特征
在NaHCO3水型条件下,自然电位负幅度随矿化度的降低而减小,在NaCl水 型条件下,自然电位负幅度随矿化度的降低而增大。
埕北油田概况
埕北油田位于渤海海域,发现于1972年11月,是一个已有20多年 开发历史的稠油油田,其主要开发层系为古近系东营组上段和新 近系馆陶组。该油田自2003年起进入综合调整阶段。
(5)声波时差曲线
一般情况下,油层和水淹层的声波时差差别不大。 但当地层黏土成分中的蒙脱石含量很高时,由于 蒙脱石遇水膨胀,岩石孔隙结构发生变化,以及 油层水淹后长时间注入水冲刷,粒间孔隙的黏土 桥被冲散,地层产生裂缝等,都可以使岩层的孔 隙度增大,引起水淹层的声波时差比油层声波时 差大,用以划分水淹层段。
砂泥岩剖面水淹层段的识别
(4)人工极化电位曲线
在固定激励电流和其他测量条件一致时,人工极 化电位随地层水电阻率和含油饱和度增加而增高, 随渗透率增高而降低。

地质条件约束下水淹层的测井解释及评价

地质条件约束下水淹层的测井解释及评价

f w≤ 9 , 0 自然 电位 基 线偏 移 幅 度 较 大 , 尔 出现 偶
正 向偏移 , 时 , 同 自然 电位 的 幅度 减 小 , 电阻 率 数值 更小, 呈尖 峰状 , 电极幅度 差减 小明显 。 微 ⑥ 特强水 淹层 : 水率 f 9 %的为特 强 水淹 含 w> 0 层 , 时 由于水 淹程度 较强 , 此 自然 电位基 线偏移 量有 所 减小 , 自然 电位异常 幅度 明显减 少 。 3 5 测井解 释模 型建立及 地质 约束条 件 .
维普资讯
16 3
内 蒙 古石 油4 r L- - -
20 年第 1 期 08 5
地 质 条件 约束 下 水 淹 层 的测 井 解 释 及 评 价
刘 光 华 李 艳玲 王 荣 军 刘永 刚 王玲 云。 , , , ,
(.中原 油 田采 油 一 厂 ;.中 原 油 田地 质录 井处 ;.中原 油 田采 油 五 厂 ) 1 2 3
收 稿 日期 :o 8 6 4 2 o 一O 一l
维普资讯
20 年第 1 期 08 5
刘 光 华 等 地 质 条件 约束 下 水 淹 层 的 测井 解 释 及 评 价
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2 相对 动态 的地 质条件 约束 相 对动 态的地 质条 件是指 在注水 开发过 程 中有 相对 变化 或相 对 变化 较 大 的地 质条 件 , 些相 对动 这 态 的地 质条 件对水 淹层 测井评 价的控 制作用 会更加
质、 渗流特征、 润湿性 、 温度、 压力、 隙类型和孔隙 孔 结构 、 水淹 时期 等方 面 。 1 相对静 态 的地质 约束 条件 相对 静态 的地 质条 件是指 在注水 开发 过程 中变 化 较 小或 基本 上 不 发生 变 化 的地 质条 件 , 但这 种 变 化是 相对 的 , 而不是 绝对 的 。 11 岩 性 ( )对 于水 淹层测 井评 价来 应说分 岩性 . 相 : ( ) 建立测 井解 释模 型 , 而对 水淹 层进行 评价 , 相 来 进

利用测井资料定性识别水淹层的交会图方法

利用测井资料定性识别水淹层的交会图方法
Ab s t r a c t :T h e r e c o g n i t i o n o f t h e w a t e r e d — o u t r e s e r v o i r p o s s e s s e s i mp o r t a n t s i g n i i f c a n c e f o r t h e t a p p i n g o f t h e r e —
ma i n e d o i l i n t he me d i u m a n d l a t e p e io r ds o f a n o i l ie f l d d e v e l o p me n t .T he we l l l o g g i n g da t a h a v e t h e f o l l o wi n g a d —
2 0 1 4年 4月Байду номын сангаас
大庆石 油 地质 与开 发
P e t r o l e u m Ge o l o g y a n d O i l i f e l d De v e l o p me n t i n Da q i n g
Ap r .,2 01 4
第3 3卷第 2期
为水 淹层测井识别的敏感参数 ,然后采用交会 图技术 建立 电阻率一储 层厚 度 、电阻率一声波 时差 、电阻率一声 波孔 隙度交会图 ,最后利用交会 图中数 据 点 的分 布特 征划 分 水淹 级 别。应 用表 明 ,交 会 图 的识别 准 确率 达到
8 0 % 以上 。因此 ,该 方法 对油田开发中后期水淹层解释是有效 的,其精度达 到油田现场 的要求 。
p a r t i a l l y e mpi r i c a 1 .T he r e f o r e t h e c r o s s p l o t me t h o d t o q ua l i t a t i v e l y r e c o g n i z e t h e wa t e r e d— o u t r e s e r v o i r s b y t he we l l l o g g i ng d a t a i s pr e s e n t e d or f t h e ma i n o i l l a y e r s i n Da q i n g Xi n g s h u g a n g a nd Sa e r t u Oi l f i e l d s .At ir f s t ,a c c o r d i n g t o t h e c h a r a c t e is r t i c s o f t h e we l l l o g g i n g r e s po ns e o f t h e wa t e r e d— o u t r e s e r v o i r s,t h e s e ns i t i v e p a r a me t e r s o f t h e a b o v e r e c o g n i t i o n s u c h a s r e s e vo r i r t h i c k n e s s,r e s i s t a n c e,i n t e r v a l t r a n s i t t i me,c a l c u l a t e d p o r o s i t y b y t h e i n t e va r l t r a n s i t t i me a r e o p t i mi z e d,a n d t h e n wi t h t h e h e l p o f t h e c r o s s p l o t t e c h n i q u e,t h e c r o s s p l o t s o f r e s i s t a n c e ・ r e s e vo r i r t h i c k —

水淹层测井解释技术研究与应用

水淹层测井解释技术研究与应用

水淹层测井解释技术研究与应用摘要:现阶段,我国大多数油田开始使用注水开发,而且已经步入到高和特高的含水开发阶段。

我国的油田发展现已成为全球油田最高国家之一,并且其储存量占总量的五分之四以上。

在油田测井解释技术中,水淹层的测井资料也在不断完善,促使产量成本降低。

关键词:测井解释技术水淹层应用研究水淹层的测井解释技术精确度的提高,对于高含水油田剩余油位置的分布和指导性的加密新井射孔试油和确定老井封堵等措施特别重要。

在过去几十年的技术经验基础之上,建立一套直观的、快速的水淹层定性定量的测井解释技术体系,可以改善应用效果。

1 水淹层的测井解释技术1.1 定性的解释方法水淹层测井解释技术中的定性分析方法,主要应用于老油田加密的、经过长时间的调整过程中的油田现场解释中运用的重要技术方法。

定性分析时识别水淹层的一种专门化技术,根据水淹层的测井解释技术的曲线判断油层的水淹程度。

水淹层的机理特征了解到,油层的水淹处的基本变化主要是地层水的电阻率,以及地层含水的饱和度变化,其中孔隙度的泥质含量与渗透率的性质变化一般不如Rw、Sw 变化的范围显著。

所以,如果使用常规的最基本的识别水淹层技术方法就是判断Rw、Sw的变化程度,以及电阻率的SP曲线变化。

1.1.1 自然电位的基线偏移方法油层的内部呈现非均匀的状态,在大多数情况下,水淹层会出现局部水淹或者是水淹程度不均匀现象,其中局部被水淹就会出现自然电位基线的偏移。

原因是原始的地层水矿化度会发生局部的变化,当地层水与注入水矿化度不同时,油层水淹部位即自然状态下的电位基线偏移的部位。

1.1.2 自然电位的幅度对比方法油层刚进入水淹阶段,注入水没有充分与围岩束缚水进行离子交换,这时候注入水代替部分原装的地层水,并且砂岩的自然电位的幅度会降低,逐渐沿着岩泥的基线方向定性偏移。

自然电位的基线无任何变化,这种方式不具有水淹显示特征。

1.1.3 自然电位和电阻率对比方法利用盐水进行水淹,会在进行水淹的部分产生一层具有导电性的产层,其电阻率被认为下降,当自然电位的幅度在水淹的部分下降时,自燃电位的基线也会发生偏移,并且,电阻率曲线和自然电位的曲线不相符。

水淹层测井解释与评价综述

水淹层测井解释与评价综述

水淹层测井解释与评价综述水淹层测井技术,是20世纪50年代发展起来的一种测井工艺,是探测注水开发油田含水率高低、预测地下剩余油的重要技术。

经过半个世纪的发展,水淹层测井技术已经形成了多个技术系列,成为为高含水油田开发中后期剩余油挖潜提供依据的重要手段[1]。

0我国多数油田,一般都采用早期注水开发方式,随着油田水驱开发程度的不断提高,油田的水淹程度日趋增高,导致产层的流体性质、孔隙结构,岩石的物理化学性质,以及油气水分布规律等,都会发生一定程度的变化。

水淹层测井解释利用测井资料对水驱油藏水淹所发生的变化进行评价,以便弄清水淹部位和水淹程度,是研究剩余油饱和度的主要手段,为进行二次乃至三次采油提高采收率提供依据,也为近一步调整油田开发方案,加密井布井,注采关系调整,确定老井封堵措施等方面提供了科学的指导[2]。

一、油层水淹后产层物理性质的变化受注入水影响,储层性质发生了与开发初期不同的变化,主要表现在岩石的电学性质、孔隙结构、水动力学系统等方面[3]。

1、孔隙度、渗透率的变化注水开发过程中,注入水的推进和冲刷使岩石的孔隙度、渗透率发生改变,其变化大小与水洗程度有关。

弱水洗时,岩石中的粘土矿物受注入水浸泡发生膨胀,孔喉变窄,孔径变小,被冲刷的胶结物也可能堵塞孔道,导致孔隙度变小、渗透率降低;强水洗时,受注入水的长期冲刷,粘土矿物被冲洗,使得泥质含量降低,孔隙度变大,渗透率提高。

因此,在注水井附近的高水淹区域,储层渗透率有明显提高[3]。

2、含油性及油水分布的变化注水开发前,储层内主要为束缚水,含油饱和度高。

随着水驱程度的提高,油水分布发生变化[3]。

由于储层的非均质性的差异,物性好并且与注水井连通性好的区域先水淹,含油饱和度降低;相反,物性差且与注水井层连通差的区域后水淹或未水淹,剩余油饱和度相对较高,成为挖潜调整的主要对象。

3、润湿性的变化岩石的润湿性与岩石的性质和孔隙结构有关,并由其亲水能力表现出来。

怎么判断水淹层

怎么判断水淹层

一、水淹级别解释标准
测井解释在判断水淹层及水淹级别中,它采用的标准是根据含水率(Fw)而确定的,即:当Fw≤35%时,测井解释为低水淹(D);
当35%<Fw>75%时,测井解释为中水淹(Z);
当Fw≥75%时,测井解释为高水淹(G)。

众所周知,测井解释确定的是孔隙度和含油饱和度,而含油饱和度(So)与含水率(Fw)是有差别的,如何建立它们之间的关系,则可以通过建立试油结果与测井解释确定的含油饱和度的一个关系,找出其中的关联。

在建立了试油结果与含油饱和度的关系后,还需了解该油田的含油饱和度(So)、残余油饱和度(Soi)、束缚水饱和度(Swi)之间的关系。

这样,在确定剩余油饱和度后,根据剩余油饱和度(So)与含水率(Fw)的关系、剩余油饱和度(So)与残余油饱和度(Soi)和束缚水饱和度(Swi)之间的关系,确定水淹层及水淹级别。

我们通过对塔里木轮南油田的含水率、残余油饱和度(Soi)和束缚水饱和度(Swi)与剩余油饱和度的研究,确定了轮南油田水淹层的解释标准:
低水淹层:Φ>15%,Soi≥35%,Fw≤35%
中水淹层:Φ>15%,35%>Soi>25%,35%<Fw≤75%
高水淹层:Φ>15%,Soi≤25%,Fw>75%
须注意的是:①脉冲中子测井的俘获截面曲线的特征与感应测井曲线很相似,因此感应测井在特殊复杂层(如低阻层)解释中遇到的困难,同样在脉冲中子测井资料中也会遇到,这就是我们常说的一种测井方法不能解决所有问题。

②以前曾多次提过,无论那种方法所求剩余油饱和度都是有误差的,不能严格按其大小判断水淹级别。

常规测井水淹层综合识别方法研究

常规测井水淹层综合识别方法研究

常规测井水淹层综合识别方法研究摘要:油层水驱开采是提高采收率的一种方法,水淹层测井解释是注水开发油藏监测的关键技术,其解释精度直接影响油田开发效果。

在水驱过程中油层的性质会发生一系列变化,这些变化在储层及测井曲线上有所显示。

通过分析研究这些特征,对水淹层解释具有重要的指导意义。

关键词:水淹层渗透率孔隙度测井曲线特征1 水淹层储层性质变化特征1.1 含油性变化油层水淹后随着水淹程度增大,含水饱和度逐渐增加;含油饱和度逐渐降低,与水洗程度成比例。

弱水淹层含油饱和度降低约10%;中等水淹含油饱和度降低约20%~30%;强水淹时含油饱和度降低约30%以上。

1.2 孔隙度和渗透率变化由于注入水的冲洗,岩石孔壁上贴附的粘土被剥落,含油砂岩较大孔隙中的粘土被冲散;沟通孔隙的喉道半径加大,孔隙变得干净、畅通,孔隙半径普遍增大,缩短了流体实际渗流途径;岩石孔隙结构系数变小,物性好的岩石孔隙度,可能有一定程度的增加,而渗透率明显增大。

(图1)为水淹层前后孔隙度和渗透率变化对比图。

1.3 油、气、水分布状态和流动特点的变化水淹前的油层,水呈束缚状附着在孔壁的粗糙表面上或微小的细孔中。

注入水进入地层后,水驱油的过程中,水相和油相由开始的连续流动状态逐渐转变为不连续窜流或分散状态。

在亲水性的岩层中,孔道较小或孔道拐弯处,沿孔壁窜流的水会在此处将油切断,形成滞留的油块或油滴;在亲油性岩层中,沿大孔道中心流动的水,流经狭小孔道截面时,也可能在此处形成水滴。

因此,油田在注水开发以及油层水淹后,对于偏亲油的岩层,注入水将不断驱替大孔道的油而占据大孔隙空间。

对于偏亲水性岩层,注入水会不断将油切断形成油水混合液,两者都会使地层的含水饱和度升高,剩余油饱和度降低,使油的流动阻力增加、相对渗透率减小,在测井曲线上的反应是地层电阻率发生变化。

油水分布发生的具体变化,与地层的非均质性、重力、注水井地层吸水状况等因素有关。

1.4 油层饱和度的横向分布由于地层孔隙分布和大小不均,孔隙结构复杂等原因,注入地层的水在它所流经的孔隙过程中,不可能将孔隙中的油全部驱替干净。

水淹层测井识别方法

水淹层测井识别方法

水淹层测井识别方法首先,电阻率测井曲线是水淹层测井中最常见的一种方法。

由于水和油的导电性差异,通过测量电阻率测井曲线的变化可以初步判断水淹层的存在。

通常使用侧向电阻率测井曲线进行解释,其主要原理是通过测井仪器上的多个电极分别测量不同深度的电阻率,然后根据电阻率值的大小推断油井中的岩石类型和含水性质。

当测量到很低的电阻率时,很可能是由于岩石孔隙中充满了水,即存在水淹层。

其次,自然伽马射线测井曲线也可以用于水淹层的测井识别。

自然伽马射线是地球自然放射性物质产生的放射线,不同的地质层含有不同程度的放射性物质。

当油井中存在含水层时,伽马射线的强度会显著增强。

通过测量伽马射线测井曲线的变化,可以判断水淹层的存在与否。

具体方法是分析伽马射线曲线的峰值和谷值,以及伽马射线的不规则波动。

当出现高峰值或者小谷值时,表示油井中有水淹层的存在。

最后,声波测井曲线也可以在水淹层测井中发挥重要作用。

声波测井通过测量声波在岩石中传播的速度和衰减程度,可以判断岩石中的孔隙度和含水性质。

水的存在会导致声波传播速度的降低和衰减程度的增加。

因此,当声波测井曲线呈现较低的传播速度和较高的衰减程度时,可以初步判断存在水淹层。

除了以上几种测井识别方法,还可以结合其他地质信息进行判断,如钻井记录、岩心分析等。

此外,在实际应用中,常常需要综合利用多种方法,通过交叉验证来进行水淹层的准确识别。

总之,水淹层测井识别方法是石油地质开发中不可或缺的一个环节。

通过电阻率测井曲线、自然伽马射线测井曲线、声波测井曲线等多种测井方法的综合分析,可以帮助油田开发者判断油井中是否存在水淹层,进而调整开发策略,提高开发效率。

浅谈对水淹层识别的一点认识

浅谈对水淹层识别的一点认识
2 储层水淹规律
平面上袁注水井附近水洗最严重袁采油井附近次之袁死油区水洗最 弱遥 纵向上油水运动特征袁起决定作用的是地层的沉积韵律袁正韵律袁 反韵律袁复合韵律遥
渊1冤正韵律油层院正韵律油层水驱过程中袁底部水洗严重袁厚度小袁 水洗厚度随时间的延长增长缓慢袁注入水首先淹底部高渗段袁重力作 用使其加剧袁水驱波及体积小袁层内易富集剩余油遥
全发展的思想基础袁坚守保护国家财产和职工生命安全这一神圣责任 和发展底线袁把安全生产工作抓细尧抓实尧抓好遥
咱责任编辑院曹明明暂
渊上接第 313 页冤正原因遥
揖参考文献铱 咱员暂寇胜利.汽轮发电机组的振动及现场平衡[M].中国电力出版社,2007,08.
咱圆暂虞和济,韩庆大,原培新.振动诊断的工程应用[M].冶金工业出版社,1992:126128.
揖关键词铱测井解释曰水淹层曰剩余油
1 国内外发展现状
在国外袁为了探明油层的剩余油饱和度袁广泛采用给地层注入同 位素活化液或盐水袁随时间推移进行两次或多次测井的野测一注一测冶 技术袁从而由多次测得的结果求出剩余油饱和度遥 同时可用此技术监 视油层的枯竭状态及驱油效率遥
20 多年来袁我国测井工作者围绕水驱岩石物理基础实验尧水淹层 测井方法以及水淹层测井解释等方面做了大量的研究工作遥 经历了从 定性解释袁半定性解释到定量解释的发展过程袁已形成了一套基于常 规测井资料定性判别水淹层尧定量求剩余油饱和度与含水率尧综合判 别水淹级别的解释方法遥 进入 20 世纪 90 年代袁中国水驱油田测井解 释主要集中体现在用野三饱和度冶(原始含油饱和度尧剩余油饱和度尧残 余油饱和度)确定水淹层含水率及水驱采收率两方面遥 根据三饱和度 测井资料袁不仅能够确定产层含水率尧划分水淹级别袁而且还可以确定 产层水驱采收率(又称采出程度)袁评估水驱油田开发效益袁为油田增产 挖潜提供科学依据遥 近几年袁通过测井系列的改善和新解释方法的研 究袁初步解决了厚层内划分水淹部位和判断薄层(0.5m)水淹的难题袁建 立了注水过程中淡化系数方程袁以及回注油井产出水或注入水电阻率 与原始地层水相比变化不大的情况下的水淹层解释模型遥 北京石油勘

第四篇 水淹层分析解析

第四篇 水淹层分析解析
介 电 测 井 求 Sw 方 法 仅 适 用 于 “淡水泥浆, φ ≥15%的地层”。 它对地层水矿化度不敏感,可以 用来研究水淹层。
(三)中子寿命测井
中子寿命测井可在套管井,裸眼井中使用,用于确定油层中的残 余油的饱和率Sor。
0000...2.25650
000...2200
平均值
初 期:33.3% 中高期:35.6% 特高期:38.7%
平均值 平均值初 期平:均1值1.2%
初中高期期::中特1241初高高3074期期期:::130.0.9.671%%21 特高期:41中20高期:0.142
特高期:0.165
0000...1.1154550
10.00
凝固点
0.00
40 SP
20
-10.00
75
80
85
90
95
0
70
80
3000
动力粘度
400
感应电导
2000
200
1000
75
80
85
90
95
0
70
80
0.9900
原油密度
(克 / 立 方 厘 米 ) 0.9800
0.9700
500 AC
400
0.9600
300
75
80
85
90
95

70
0000000......01.010150250500 0000...0.00000000000 50005.20150500081.35100001.2010023021025.501053350200.00233500720.524500004.40530005.4033050

5--水淹层解释-1

5--水淹层解释-1
泥质砂岩储层由粒间孔隙、微孔隙、泥质和砂岩骨架(石英) 等 组成,而地层水主要储存在粒间孔隙中,当油气层粒间孔隙中存在一 定数量的高矿化度(低电阻率) 地层水时,油气层电阻率必然减小,并 随高矿化度水数量的增大,而逐渐减小。例如,新疆塔北、文留、商 河西、利津等油田,高极高地层水矿化度是油气层电阻率减小的主 要因素之一。 2 油气层中含有较多的束缚水 储层岩石细粒成分增多和粘土矿物的填充与富集,导致地层中 微孔隙发育,微孔隙和渗流孔隙并存,微孔隙储集束缚水,使储层束 缚水含量增高。
E=3.0811×Rmf0.4469×ΔP
因此,将实测的自然电位减去过滤电位就得到了消除过滤电位影响的自然电位数值:
Usp Eda E K log
②地层厚度特征
Rmf 3.0811 Rmf 0.4469 P Rw
由于地层厚度影响SP的幅度。当地层减薄时,地层SP幅度会降低。
3 油气层微孔隙发育
当油气储层中存在两组孔隙系统(一组是孔隙半径小于0. 1μ m 的微孔隙系统,另一组是粒间渗流孔隙系统) 情况下,由于油气层微 孔隙十分发育,并且微孔隙系统中存在相当数量的微孔隙水,使油气 层的电阻率值减小。通常微孔隙十分发育的油气层,在储层孔隙结 构上压汞分析喉道半径分布图呈双峰分布,即喉道半径峰值分别为 0. 1μ m 左右和2. 0~10. 0μ m。
当油气层与水层中地层水不一样,而且差异很大时,降低了油气层 与水层的电性差异。在冀东油田、渤海岐口油田、华北留路油田已 发现这类油气层。通常遇到的水洗油藏、淡水破坏油藏均属此类。 3 侵入与测井探测范围有限
由于地层中存在裂缝等原因,泥浆侵入地层较深,泥浆滤液驱走井 眼周围油气,使油气层电阻率降低(从测井结果上看是低阻) 。

测井曲线解释 (2)

测井曲线解释 (2)

主要测井曲线及其含义主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw 时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

水淹层测井识别方法

水淹层测井识别方法

一、水淹油层的特征
(7)油层水淹后的地层压力与温度的变化 油田投入开发后,油层的压力逐渐降低,到了开发中后期,地层压力的
变化更为明显。在注水开发过程中,由于各层段产出量和注水量不同,造成 各层段地层压力明显不同于原始地层压力,产生高压地层或欠压地层。被测 地层压力越是低于原始地层压力,说明油层动用程度越高。被测地层压力高 于原始地层压力,说明被测地层与注水层的连通性好,压力已经波及到被测 地层,这类地层或是已经水淹或是虽未水淹但是打开后将很快水淹。
在胡状集油田测井解释失误率高的是电阻率达到34个欧姆投产后产水率却大于80的水淹层而这种较高电阻率的强水淹层并不是由于淡水水淹引起的主要是由于储层非均质造成电阻率直接识别法电阻率直接识别法自然电位辅助法自然电位辅助法测井曲线综合判断法测井曲线综合判断法1深感应电阻率下降法地层电阻率是地层岩性物性含油性和地层水矿化度等因素的综合响应
在其它油田还发现,在蒙脱石较多的油层中,由于蒙脱石具 有遇水膨胀的水敏特性,渗透率变化比较复杂,对地层的疏通与 堵塞作用都可能存在。
一、水淹油层的特征
(4)粘土矿物的微观结构变化 大庆油田对岩心的电镜扫描观察到: 未被水洗岩样,岩石颗粒和孔道表面粘土覆盖比较丰富,在喉道处有粘
土堆积,高岭石的“书页状”结构完整,排列整齐。 岩样经过长期水洗后,岩石表面覆盖的粘土明显减少,岩石颗粒表面与
另外,注入水冲刷还可使岩石的力学性质发生变化,岩石的机械强度下 降。根据资料统计,在砂砾岩井段,水冲刷后的岩心破碎率可高达72%,这 也是渗透率增高的一个因素。
长期从地面注入冷水,可使地层温度降低,这在注水井附近更为明显。
一、水淹油层的特征 2、水淹油层的电性特征
油层水淹后,储层的电阻率、自然电位、声学性质以及核 物理性质等物理性质均会发生变化。而且地层性质、注入水的 含盐量与注入量不同,这些测井参数的变化规律也不同。研究 水淹油层的岩石物理性质变化,对于应用测井资料准确地评价 水淹层具有极重要意义。

常规测井水淹层识别方法分析

常规测井水淹层识别方法分析

常规测井水淹层识别方法分析李忠楠!大庆油田有限责任公司第七采油厂"黑龙江大庆"!+-&&&#""摘"要!油层水驱开采是提高采收率的一种方法!水淹层测井解释是注水开发油藏监测的关键技术!其解释精度直接影响油田开发效果"针对油田注水开发油层水淹状况复杂!测井资料难以解释!分析了水驱后岩石性质的变化!这些变化在储层及测井曲线上有所显示"通过分析研究这些特征!对水淹层解释具有重要的指导意义"关键词!水淹层#渗透率#孔隙度#测井#曲线特征""中图分类号!M +-!#,.!""文献标识码!/""文章编号!!&&+$$%,!%"&!+&&%$&!’!$&’!"水淹层储层性质变化特征!#!"含油性变化随着水淹程度增加"含水饱和度增加"油层的含油饱和度降低"与水洗程度成比例$弱水淹层含油饱和度降低约!&2%中等水淹含油饱和度降低约"&2&-&2%强水淹时含油饱和度降低约-&2以上$!#""孔隙度和渗透率变化由于注入水的注入"原来充填在砂岩孔道内或砂岩颗粒表面的黏土被冲散或被冲走"沟通孔隙的喉道半径加大"孔隙变得干净&畅通"孔隙半径普遍增大"缩短了流体实际渗流途径%岩石孔隙结构系数变小"物性好的岩石孔隙度"可能有一定程度的增加"而渗透率明显增大$!图!#为水淹层前后孔隙度和渗透率变化对比图$图!!#-"油’气’水分布状态和流动特点的变化水淹前的油层"水呈束缚状附着在孔壁的粗糙表面上或微小的细孔中$注入水进入地层后"水驱油的过程中"水相和油相由开始的连续流动状态逐渐转变为不连续窜流或分散状态$在亲水性的岩层中"孔道较小或孔道拐弯处"沿孔壁窜流的水会在此处将油切断"形成滞留的油块或油滴%在亲油性岩层中"沿大孔道中心流动的水"流经狭小孔道截面时"也可能在此处形成水滴$因此"油田在注水开发以及油层水淹后"对于偏亲油的岩层"注入水将不断驱替大孔道的油而占据大孔隙空间$对于偏亲水性岩层"注入水会不断将油切断形成油水混合液"两者!’!""&!+年第%期""""""""""""内蒙古石油化工收稿日期!"&!+7&,7&-作者简介!李忠楠!男!学士学历!主要研究方向为(石油工程"都会使地层的含水饱和度升高!剩余油饱和度降低!使油的流动阻力增加"相对渗透率减小!在测井曲线上的反应是地层电阻率发生变化#油水分布发生的具体变化!与地层的非均质性"重力"注水井地层吸水状况等因素有关#!#’"油层饱和度的横向分布由于地层孔隙分布和大小不均!孔隙结构复杂等原因!注入地层的水在它所流经的孔隙过程中!不可能将孔隙中的油全部驱替干净#对于一个投入注水采油的油层来说!从注入端到采出端区域内!在采油井中出现注入水之前!地层中的含油饱和度或含水饱和度的分布是不连续的#在注水前缘地带!饱和度会出现突变#从前缘到注水端之间!含水饱和度逐渐升高!含油饱和度逐渐降低!在这区间内的地层段为油水两相共同流动地段#在前缘端到采油端方向上位于前缘端附近的小区域内!含油饱和度可能要高一些!但越过这一小区域!含水$含油%饱和度会很快趋于原始含水$含油%饱和度!或趋近于束缚水饱和度$纯油层%#当地层的含水饱和度等于束缚水饱和度的条件下!地层段内的流体为单相$油%流动#随着注水时间的延长!前缘位置会逐渐地由注水方向朝采油方向移动!使双向流动的区域不断扩大!单相流的区域不断缩小#到采油端见到注入水时!地层内流体就全部成为双相流动区域#显然!随着注水驱油的不断进行!油层内每一处含水饱和度将随时间的推移不断上升!即使在同一时刻"油层内各部位的含水饱和度也会是不同的!由此可见!在注水开发期间!产层内每一处"每一时刻的剩余油饱和度都是变化的#!#("压力与温度注水开发过程中!由于各层段产出量和注水量不同!造成各层段地层压力明显不同于原始地层压力!并产生不同的差异&长期从地面注入冷水!可使地层温度降低!注水井附近更为明显#""水淹层测井曲线特征"#!"电阻率曲线特征油层水淹后由于地层含水饱和度的增大!导电离子增多!出现电阻率下降的现象#在高分辨率三侧向电阻率表现为’在排除因岩性变差导至电阻率下降!曲线幅度值随含水升高而降低&未淹层"差岩性多在厚层顶部!侧向电阻率较低!但微球较高!且多有夹层分隔&顶部渐变层电阻率渐渐升高时!在极大点前常未淹&底部渐变层电阻率渐低!通常含水渐高如图"&单峰时!顶部陡直"低部呈漫坡状$非剑形对称%!同时底部岩性不变或变好!是水淹程度高之表现#在"#(0梯度曲线表现为’水淹后底部梯度极大值上抬$含底钙层例外%!厚层较高水淹层常出现在极大值之后如图-#在利用电阻率下降判水淹层时!要参考自然伽玛"密度测井等曲线!若电阻率值下降不是由于岩性变差引起的!可以判为水淹!若是由于岩性引起的!不能判为水淹层#图"图-"’!内蒙古石油化工"""""""""""&!+年第%期"图’图(图+图$图,-’!""&!+年第%期""""""李忠楠"常规测井水淹层识别方法分析图%"#""密度曲线特征水淹后常显示幅度增高!读值变小"在高水淹时也有读值变大现象"一是差岩性层由于水的沉降作用出现的高淹层"二是低压滞流区高淹层"由于流体中夹带的流动泥质沉积导致岩性变差"此时声波时差呈现高值如图’所示#"#-"声波时差曲线特征油层被注入水长期冲刷"储层孔道内黏土矿物的分布形态及含量发生变化"造成产层孔隙度和渗透率的增加"表现在高分辨率声波曲线上的特征是曲线值增大#尤其当邻井注水导致评价井压力升高"直接造成弹性波幅度有很强的衰减"致使声波时差增加#油气层水淹初期"由于孔隙度变化不大"声波时差曲线的变化并不明显$油气层水淹中后期"尤其是强水淹层"声波时差曲线有明显增大的现象如图(#在利用声波曲线判别水淹层时要参考微电极曲线!电阻率曲线#因为大孔隙或储层内含气及井眼增大"都会引起声波值增大#在排除井眼影响条件下"时差增大为水淹渐强特征#在复合韵律层中"每个岩性变差%有一定岩性!物性分隔能力&后的第一个小层常比岩性变差前的最后一个小层水洗程度差一至两个等级"要结合其它曲线综合判断#"#’"微电极与微梯度曲线特征微电极与微梯度曲线主要测量井壁附近冲洗带的电阻率"一般的水淹状况对此影响较小#其幅度值主要依赖于岩性骨架电阻率的贡献"孔隙内流体的贡献较小#随含水上升读值下降"幅度差减小"且曲线由不淹时毛刺状或锯齿状愈趋光滑如图+#"#("自然电位曲线特征由于油层内部的非均质性"大多数水淹层都具有局部水淹的特点"被水淹的局部部位就引起自然电位偏移"基线偏移的主要原因在于’油层被淡水水淹以后"原始地层水矿化度局部受到淡化#自然电位基线偏移的大小"主要取决于水淹前后地层水矿化度的比值#二者比值越大"则基线偏移也越大"且岩性越细偏移幅度越小#对应油层界面"自然电位上部基线偏移"指示油层上部水淹"若下部基线偏移则主要表示下部水淹$如果油层中部或全部地层均匀水淹"自然电位曲线不会发生偏移"而表现为全层自然电位幅度下降如图$#"#+"自然伽马曲线特征油层注水后"在水驱油过程中"对自然伽马值的影响有两部分"水淹层受水洗影响"地层中的粘土矿物和泥质成分被注入水溶解和冲走"使粘土和泥质含量降低"因而使自然伽马测井值降低$同时注入水溶解油层中一些放射性盐类"并在油水过度带随着矿化度升高增强"从围岩中淋漓出的镭的同位素额外富集使自然伽马值增大#对中!强水淹层"自然伽马值测井值降低"层内非均质响应减弱$渗透性差的弱水淹层"自然伽马值测井值增大如图,#在厚层上部J O 值显示变小%幅度上抬&是水淹开始特征"在中!下部J O 变小和增大都是水淹程度增加特征"常是不含铀情况下含水渐高的表现如图%#-"结论注水开发中后期水淹层在油田普遍存在"能否准确识别水淹层直接影响射孔投产!作业生产#因此利用现有的测井资料准确识别水淹层非常重要#本文利用常规测井资料归纳出识别水淹层方法"希望能给水淹层解释提供可以借鉴的作用"以在有限的资料情况下提高水淹层认识水平#!参考文献"!!""雍世和#测井数据处理与综合解释!>"#山东东营#石油大学出版社$!%%+#’"&’+#!"""吴锡令#生产测井原理!>"#北京#石油工业出版社$!%%$#"++&"$&#!-""孟凡顺$孙铁军$注炎#利用常规测井资料识别砂岩储层大孔道方法研究!;"#中国海洋大学学报$"&&$$-$%-&#’+-&’+,#!’""肖慈$杨斌#利用测井录井信息识别水淹层!;"#测井技术$"&&&$"’%(&#---&--+#’’!内蒙古石油化工"""""""""""&!+年第%期"。

丘陵油田三间房组自然电位异常水淹层判别方法

丘陵油田三间房组自然电位异常水淹层判别方法
关 键词 : 自然 电位 ; 油 ; 陵油 田 试 丘
中图 分类号 : 3 7 1 TE 5 . 1
文 献标 识码 : A
文章编 号 :0 6 7 8 ( O 1 1 一 O 3 一 O 1 0- 91 2 1)71 8 3
丘 陵油 田 目前 测井 的 自然 电位 曲线 与前 期 资料 对 比差别 非 常大 , 出现 了异 常现象 。 些渗透 层 自然 某 电位 幅度变 小 或没 幅度 ; 些 渗透 层 甚 至 出现 了 自 有
18 3
内蒙 古 石 油化 工
2 1 年第 1 期 01 7
丘陵油 田三 问房组 自然 电位异常水淹层判别方法
楚 天祥 , 百 平 , 冰 心 , 军朝 , 张 左 杨 张 军
( 国 石 油 吐 哈 油 田分 公 司 , 中 新疆 哈 密 8 90 ) 3 0 1

要 : 陵 油田经 多年 注水 开发 , 丘 目前 已进入 中高期 含水 阶段 。 注入 水影 响 , 受 储层 形成 多压 力 系

浆 滤液 矿 化 度小 于 地 层 水 矿 化度 , 时地 层 压 力 高 同 于 泥浆液 柱 压力 。
2 自然 电位 异 常层 试油 资料 分 析
图 1 渗 透 率 与 深 电 阻 率 交 会 图
3 自然 电位 异常 油层 深 电 阻率 高 阻原 因 3 1 原始 油层 及 水淹 层深 电阻率分布 特征 .
统 。由 于低 矿化 度 注入 水的影 响 , 淹层的扩散 吸 附 电位 发 生不 同程 度 变异 ; 水 因加 密调整 井 泥浆密度较
高, 滤 电位 对 自然电位 的影 响 不能 忽略 。过 滤 电位 和 变异 的扩散 吸 附 电位 叠加 造成 自然 电位 异常 , 过 会
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第四节 储层评价的常见方法
——识别油气层的一般方法
1、电阻率比较法 孔隙度相同的情况下,比较电阻率的高低。孔 隙度如果不同,定性比较电阻率的高低。
2、视地层水电阻率法
通过Rwa在不同层的数值高低,以及与地区地 层水电阻率的比较,能够确定出来油水层。 3、油气水层解释标准 通过将岩心分析数据、试油投产资料与测井资 料相结合,建立起具有具体特点的油气干水层解释 标准,对该区域的其它井的测井解释提供参考依据。
压力系数
4
0.46
4
112(干)、 113(3级)、 114-118#层 于2002年2 月投产 油2t/d 含水66.77%
认识之一
七种水淹特征中最为常用的是电阻率下 降识别法、自然电位幅度增大识别法、压 力系数与水淹的关系识别法、感应电导率 畸变识别法。
认识之二
受注采井网、注采层位、压力、水质、地层物性及 渗透性等多种因素的影响,水淹过程十分复杂,所以才 使水淹解释的准确性及精度成了一个世界性难题。面对 这种情况,在使用上述各种方法时,还应具体情况具体 分析、抛开假象,抓住主要特征,综合分析,动静结合 ,才能提高解释精度。
RFT的测试成功率
1.井况 改善井况既可以减少钻井工程事故,提高 工程质量,同时也为RFT正常施工提供有利 保障。 2.储层厚度 大量的生产实践证明,厚度在1米以上的储 层比较适合RFT测量。 3.储层孔隙度
孔隙度与RFT测试成功率关系表
孔隙度 (%)
Ф ≥20
18≤Ф <20
15≤Ф <18
12≤Ф <15
测井解释与水淹层判别
地球物理测井公司 2012年2月
第一节 测井综合解释的任务
测井综合解释的任务是以地质综合评价为目标, 充分挖掘测井资料的潜力,最大限度地扩大测井信 息的应用领域,解决油气勘探开发中的有关问题。 测井综合解释就是测井资料的地质分析和应用。
第二节 测井综合解释的主要内容
1、地层描述 2、构造描述 3、主要储层分析
储层水淹的主要测井 识别方法
电阻率下降 自然电位幅度增大
(新文15-52井)
自然电位 基线偏移
自然电位
基线偏移
沉积韵律与水淹关系识别法
自然电位 形状 漏斗状 钟 箱 指 合 状 状 状 计 电阻率在层 顶部下降 层数 11 --1 12 电阻率在层 电阻率在层 电阻率 中部下降 层数 1 1 47 50 99 底部下降 层数 3 15 5 4 27 不降 层数 -1 4 6 11 总 层 数 15 17 56 61 149
(微伦琴/小时)
沉积韵律与水淹关系
—SP呈漏斗状与顶部水淹
(文15-64井)
沉积韵律与水淹关系
--SP呈钟状、指状与水淹关系
(文15-83井)
沉积韵律与水淹关系
--SP呈箱形与层中水淹
(文侧15-52)
感应电导率 畸变识别法
(新文15-40)
自然伽马畸变识别法
(微伦琴/小时)
19 3 20
电极曲线极大值偏移识别法
(微伦琴/小时)
水淹层识别方法
横向—纵向对比法
进行邻井对比,找到不同时期的邻井资料所体现 的含液特点,避免因不了解区块开发状况和区块特 点所造成的误解释。还要在本井中作纵向对比,消 除系统误差,判断储层各类性质的相对高低
动态分析法
通过查找邻近注水井同层位注水情况及邻近生产 井生产中的产水情况,结合本井所处的构造位置, 确定水淹方向、水淹层位及水淹程度。
谢谢!!
压力系数与水淹的关系识别法
1)压力系数大于平均原始压力系数的共有69个点。其中油 层65个点,占94%,而水淹层只有4个点,占6%。这说明压力 系数维持原始状况的储层绝大部分保持了原始的含液状况,未 受到注水开发的影响。 2)水淹层测试点84个。其中压力系数出现不同程度降低的 点有80个,占95%,而压力系数升高的4个测试点,仅占5%。 这个比例说明绝大部分水淹层的压力虽受到注入水的补充,但 因注入量以及地层的连通性等复杂因素的影响,其压力很难恢 复至原始压力。 3)油气层压力系数降低的有83个点,说明这些储层已受到 本层系开发的影响,这样的储层投产后,若邻近有注水井,注 入水会很快淹过来,见水的时间相对比较短。
第四节 储层评价的常见方法
——曲线重叠直观显示技术
SP-GR-CALS-BS重迭
可以识别岩性、渗透层以及稠油层和水淹层 可以识别碳酸盐胶结层 识别高放射性渗透层
第四节 储层评价的常见方法
——曲线重叠直观显示技术
三孔隙度曲线重迭
划分纯岩性与泥质岩性 较精确地计算孔隙度 识别气层

4、压力分析
第三节 测井解释分析的主要流程
准备工作 质量检验
初步解释
参加完井讨论 校深直至达到质量标准要求 选择符合地区规律的参数进行资料处理 综合分析,得出最终解释结论
出透明图晒图
第四节 储层评价的常见方法
——曲线重叠直观显示技术
三电阻率曲线重叠 把双感应—八侧向或者双感应—微球三条电 阻率曲线,按相同的刻度和比例摆在一个曲线 道里做重叠分析,主要应用如下: 通过径向特征识别渗透性 识别地层层理 在碳酸盐岩地层识别裂缝
Ф <12
成功率 (%)
96
89
78
57
47
二、RFT成果简析
对RFT提供的结论进行分析,识别低 渗点以及受钻井液影响的数据。 A*h(Pc-Pw) Q= -------------------(u/K)ln(rc/rw)
测井是一种资金密集型、技术密集型的专 业,许多高新技术都在测井仪器中获得了应用, 许多在医院应用于人体的技术,在测井仪器中 也找到踪影。但测井信息大部分都是通过相关 资料间接反映地下情况,具有多解性,为此在 新地区新层位需要直接的资料进行标定和佐证。
认பைடு நூலகம்之三
水淹层解释符合率 = 井网的动态干扰因素 + 地质构造符合程度 + 工程质量优良程度 + 测井解释符合程度 + 酸化压裂效果 其中井网的动态干扰因素是难以确定的,是造成水 淹层解释十分困难的首要因素,其它因素则需要有关 单位各尽其责,因此,对于水淹层的符合情况应综合 分析,辨证地对待。
第六节 RFT
不同的测井仪器提供信息不同,需要的测量 环境也不同,当测量环境恶劣时,不仅磨损仪器 和电缆,更重要地是会严重地影响曲线质量,继 而影响解释的准确性。同时反复测井,延长了钻 井周期,造成资金浪费。因此,改善井眼状况和 钻井液性能,对提高测井资料的应用效果是十分 必要的。
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