复杂岩性储层的测井评价方法

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_用地层元素测井(ECS)资料评价复杂地层岩性变化

_用地层元素测井(ECS)资料评价复杂地层岩性变化

第25卷 第3期核电子学与探测技术V ol .25 No .3 2005年 5月Nuclear Electro nics&Detectio n Techno log yM ay 2005 用地层元素测井(ECS )资料评价复杂地层岩性变化程华国,袁祖贵(胜利石油管理局石油工程技术管理处,山东东营257001) 摘要:在石油测井中,地层的岩性判别是评价储层参数的首要条件,地层元素测井(ECS )能测出地层中Si 、Ca 、Fe 、S 、Ti 、Cl 、Cr 、Gd 等元素的含量,结合地质录井等资料可准确确定储层的岩性。

通过实例分析,正确评价了复杂地层的岩性变化,为石油勘探开发提供了可靠的地质参数。

关键词:地层元素测井(ECS);岩性;测井解释;γ能谱;元素分析中图分类号: T E 151 文献标识码: A 文章编号: 0258-0934(2005)03-0233-06收稿日期:2004-10-15作者简介:程华国(1954-),男,安徽安庆人,高级工程师,从事石油工程技术研究工作 随着油气田勘探开发的不断深入,相对简单和整装的油气藏越来越少,非常规储集层如火成岩、变质岩等的研究与评价越来越受到重视,而火成岩、变质岩等复杂储层的岩性识别是石油测井解释中的难题之一。

斯伦贝谢公司在本世纪向中国市场推出了一种新型的测井仪器—地层元素测井(ECS :Elemental Capture Spectro sco py ),并在中国的东北、西北和东部等油田和地区进行了测井,在岩性识别上取得了令人满意的效果。

1 ECS 测井的核物理基础利用快中子和地层中的原子核发生非弹性碰撞,碰撞的同时会发射非弹性散射γ射线,γ射线的能量和被碰撞核的核结构有关,它表征了原子核的性质。

同一种原子核在同快中子发生(n,n ′)反应中,所放出的非弹性散射γ射线的能量和数量都是一定的。

对不同的核在(n,n′)反应中放出的γ射线的能谱分析,可确定在地层中存在哪些原子核,它们的含量是多少。

地球物理测井密度测井及岩性密度测井

地球物理测井密度测井及岩性密度测井

.Z
.(
NA A
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σ=σe.ne
因此可得到物质的康普顿吸收系数与其体 密度之间的关系:
地球物理测井.放射性测井
若将伽马射线的能量限制在0.2~1.02MeV范围内,则可 使物质对伽玛射线的吸收系数以康普顿散射吸收系数为主。 这种情况下,一定强度的伽玛射线穿过厚度为L的物质后, 由于物质对散射的吸收而造成的射线强度衰减具有以下规律:
吸收系数:单位长度物质对伽马射线的吸收概率
分别以t、σ、τ表示电子对效应、康普顿效应、光电 效应的吸收系数,则物质对伽马射线的的总吸收系数为 三种吸收系数之和,即:
=t+σ+τ
地球物理测井.放射性测井
二、伽马射线的吸收
具有一定能量,一定强度的伽马射线穿过厚度为L的物 质后,由于物质对射线的吸收而造成射线强度衰减。其衰 减遵循伽马射线强度衰减规律:
地球物理测井.放射性测井
(2)讨论泥饼对记数率的影响:
L



S

1 AL 1 ABL ) BS )
(ln
NL
BL )

AL AS
(ln
NS
BS )
b (a )L
显然,地层的真密度等于长源距测得的视密 度加上一个校正值。
其他部分和自然伽马基本相同
地球物理测井.放射性测井
伽马源的选择
我们知道,伽马射线与物质的相互作用主要有三种, 而只有康普顿效应才与地层的密度成正比关系。因此密度 测井的原理和技术手段首先要保证被探测的伽马射线的强 度主要反应伽马光子在地层中的康普顿效应。
因此密度测井选用Cs137为伽马源,它发射能量为 0.661MeV。这就排除了形成电子对的可能。如果将记录伽 马射线的阈值定为0.1,即只记录那些能量较高的一次散射 或多次散射伽马射线,这就避免了光电吸收的影响。

油井储层综合评价与新方法测井解释

油井储层综合评价与新方法测井解释

油井储层综合评价与新方法测井解释摘要:油井勘探目的,是为该区的地震、地质等基础调查求取有关地层数据;为资源储量测算提供重要参考;为该区域下阶段石油勘查发展奠定基础。

油井先后已开展过四期全套测井,全部使用美国LOGIQ测井系统。

测井方面针对各种第一手数据开展了资料校正、数据分析、四性关系评价、储层综合判断、新数据分析等较完整的研究。

关键词:测井解释;四性关系;阵列感应;地层倾角引言:测井技术可以说是一种新的测井技术,它的关键在于确定测井信号与地质信息之间的关系,并通过合适的处理手段将其处理成地质信号。

结合大量的地质、钻井、开发等数据,对地层划分、油气层、矿物层等进行了详细的研究。

测井解释工作包括:评价产层性质、评价产液性质、评价储层性质、开展钻探和开发应用等。

一、测井解释的新方法(一)井周声波成像(CBIL)测井技术井周声波成像测井技术是利用旋转环能装置将高频率的脉冲声波辐射到目标地层,利用声波的反馈,对井口周围进行地质勘探,其频率为每秒6周,一般一周可达250个取样点。

通过传感器端接井周声波,通过内部处理器来记录和分析井周声波的强度和回波时间,并以此来完成井周地层的特征分析。

在实际应用中,通过对岩层的回波强度和回波时间的分析,可以得到岩性、物性、沉积结构等信息。

此外,还可以将反射波的传输时间转化为目标的距离,并将其以井周360度的方式呈现为黑白或彩色的影像。

通过图象显示的资料,可以更好的理解井底岩性和几何接触面的变化,进而对地层中的裂缝位置、地质结构等进行分析。

(二)核磁共振技术在没有其他磁场干扰的情况下,形成中的氢核是自旋相关的,并且具有随机的方向。

利用核磁共振技术,通过使用核磁共振记录装置来创造一个永久的磁场,形成中的氢核在应用磁场的方向上形成有规律的排列,这个过程称为氢核的极化。

如果这个应用磁场总是恒定的,那么在它上面添加一个垂直方向的射频场,同时调整射频场的频率以匹配氢核的谐振频率,就会产生核磁共振现象。

岩性扫描测井技术在渤海复杂砂岩储层的应用

岩性扫描测井技术在渤海复杂砂岩储层的应用

岩性扫描测井技术在渤海复杂砂岩储层的应用王培春;吕洪志;崔云江【摘要】复杂砂岩储层储量参数计算及流体识别困难,渤海A油田尝试应用岩性扫描测井技术.与元素俘获能谱测井利用中子俘获反应获取地层元素相比,岩性扫描测井(Litho Scanner)可通过中子非弹性散射反应获得Al、Mg、C等元素.岩性扫描测井能确定复杂砂岩储层矿物类型和含量,估算岩石骨架密度和计算孔隙度、饱和度等参数.利用岩性扫描测井计算得到的饱和度与基于常规电阻率测井计算得到的饱和度相结合,能够有效判别储层流体性质.岩性扫描测井技术为今后其他类似油气田的参数计算和流体判别提供了思路.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2016(040)002【总页数】5页(P184-188)【关键词】岩性扫描测井;复杂砂岩;中子非弹性散射;元素;骨架密度;孔隙度;饱和度;流体识别【作者】王培春;吕洪志;崔云江【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言斯伦贝谢公司最新推出了岩性扫描测井仪(Litho Scanner)[1-2]。

相比以前的测井仪器,该仪器测量的元素更多,精度更高,可准确测量地层的镁元素,以区分方解石和白云石;准确测量地层碳元素,进而可推导出总有机碳含量。

岩性扫描测井在准确计算地层元素含量,确定岩性及认识非常规油气资源等方面都有了明显的进步。

本文在介绍岩性扫描测井方法的基础上,分析了岩性扫描在渤海油田的应用。

实际资料应用证实,岩性扫描测井有效解决了孔隙度、饱和度计算和储层流体识别等方面的难题。

1 岩性扫描测井技术岩石由不同矿物所组成,根据不同元素具有特定特征能量的伽马射线可测量地层元素,主要包括Si、Ca、Fe、S、Ti、Gd、Mg、C等。

油气行业使用能谱测量技术主要包括2个方面,一是自然伽马能谱测量技术,使用伽马能谱测定放射性元素衰变时放射出的伽马射线的能级来定量分析天然存在于岩石中的铀、钍和钾元素的含量;二是中子诱发伽马射线俘获能谱测量技术,能够探测储层和烃源岩中矿物中最常见的元素含量。

地球物理与优质储层预测技术及其在复杂岩性储层评价中的应用

地球物理与优质储层预测技术及其在复杂岩性储层评价中的应用

(测井、地震和地质在复杂储层研究中的综合应用和预测技术)汇报内容一、储层预测研究的特点和面临的主要问题二、研究技术的主要进展和实例分析二三、储层预测技术的主要发展方向储层预测研究的特点和面临的主要问题•开发地质研究的核心问题:储层的预测与研究又是其中的关键,•基于岩石地球物理响应的开发测井和波动在弹性介质中的运动学和动力学特性的开发地震勘探,是储层综合研究的两大主要学和动力学特性的开发地震勘探是储层综合研究的两大主要手段。

开发测井特点:多信息、极高的纵向分辨率高精度测井地震勘探特点:纵向分辨率低,制约点!储层预测研究的特点和面临的主要问题地震技术具有空间覆盖面广,数据量大的特点,是油藏描述的主要技术手地震技术具有空间覆盖面广数据量大的特点是油藏描述的主要技术手段之一。

早期的地震技术主要用于确定地下油气藏的构造,随着三维地震和各种提高地震分辨率的采集、处理和解释技术的出现,人们开始把地震引入到解决油田开发问题的油藏描述和动态监测中.出现了开发地震(Development Geophysics)或储层地震(Reservoir Geophysics)新技术.它们在方法原理上与以往的地震勘探并没有本质的差别,所谓开发地震就是在勘探地震的基础上,充分利用针对油藏的观测方法和信息处理技术,结合地质,测井和各种测试和动态资料,在油气田开发过程中,对油藏特征进行横向预测和完整描述。

地震反演、储层特征重构与特征反演、地震属性分析与烃类检测、相干体分析、定量地震相分析、地震综合解释与可视化、井间地震、VSP、时间延迟地震、多波地震及分辨率足够高的地面三维地震等缺点是,纵向分辨率低,这是储层预测和描述中的主要制约点。

储层预测研究的特点和面临的主要问题在储层预测研究中具有指导作用,储层预测和表征已经远远不是在储层预测研究中具有指导作用储层预测和表征已经远远不是以单一的地质研究来解决问题,而是由一般的单学科研究向多学科综合表征的方向发展与测井地质解释、地震地层学紧密结合,可更有效地发挥储层沉积学的作用。

地下复杂火山岩岩性测井识别方法——以准噶尔盆地克拉美丽气田为例

地下复杂火山岩岩性测井识别方法——以准噶尔盆地克拉美丽气田为例

单 的火 山岩 , 但是 缺 乏 地 下深 埋 复 杂 火 山 岩岩 性 判
收 稿 日期 : 0 2 4 1 2 1. —7 . 0
基 金项 目:国家重大科技专项 ( 编号 :0 1 X 5 0 - 1 0 ) 2 1Z 0 0 1 0 - 6 0 0 作者简 介 : 张勇 (9 5 )男 , 1 8 一 , 博士研究生 , 主要从事 油气 成藏 机理 与分 布规律研 究. — a :hnyn3 5 1 @16 em E m i zagog 13 5 2 .o l

2 一 2
西安石油大学学报 ( 自然科学版 )
杂 . 岩相类 型来 看 , 区主 要发 育 火 山通 道相 、 从 本 溢 流 相 、 发相 、 山沉积 相和 侵 出相 5种 火 山岩相类 爆 火 型 ( 1 . 岩 性来 看 , 区既有 溢 流 的火 山熔 岩 , 表 )从 本 又有爆 发 的火 山碎 屑岩 , 有 超 浅 成侵 入 的次 火 山 还
性 测井 识别 已有所 研 究 , 目前 测 井 识 别 岩性 的方 法 主要有 常规 测井识 别 法 、 规测 井交会 图识 别法 、 常 成
1 克 拉 美丽 气 田火 山岩 岩 性 岩 相 类 型
克 拉美 丽气 田位 于准 噶尔 盆地 陆梁 隆起东 南部 滴 南 凸起西 端 . 炭 系 顶 面构 造 形 态 上 表 现 为南 北 石
别 的有效 依据 , 尚未建 立 复 杂 火 山岩 岩 性 测 井 识 也
别 流程 . 新疆 油 田公 司于 2 0 0 8年在 准 噶尔盆地 陆 东
集 空 间及 储 层 发 育 规 律 的基 础 . 山岩 岩性 识 火 别 方法 主要有 重磁 电震 识别 、 手标 本与 薄片识 别 、 地 球 化学识 别 、 测井识 别 等 , 是重磁 电震 识别 仅适 应 但

应用测井资料评价四川盆地南部页岩气储层

应用测井资料评价四川盆地南部页岩气储层

应用测井资料评价四川盆地南部页岩气储层一、本文概述本文旨在通过详细分析和评价四川盆地南部地区的页岩气储层,探讨测井资料在该地区页岩气勘探和开发中的应用。

四川盆地作为中国重要的能源产区,其南部地区蕴藏着丰富的页岩气资源,具有巨大的开发潜力。

然而,由于页岩气储层的复杂性和非均质性,如何准确评价储层特性,提高页岩气勘探成功率,一直是业界关注的焦点。

本文将首先介绍四川盆地南部地区的地质背景,包括地层结构、岩性特征以及页岩气储层的基本属性。

在此基础上,本文将重点论述测井资料在评价页岩气储层中的关键作用,包括测井方法的选择、数据处理和分析技术,以及如何利用测井资料来评估储层的物性参数(如孔隙度、渗透率)、含气性、岩石力学特性等。

通过深入剖析实际测井资料,本文将展示测井技术在识别页岩气储层、评价储层质量以及预测产能等方面的应用效果。

本文还将探讨当前测井技术在评价页岩气储层中存在的挑战和局限性,以及未来可能的研究方向和技术创新点。

本文将总结测井资料在四川盆地南部页岩气储层评价中的实际应用价值和潜力,为页岩气勘探和开发提供有益的技术支持和参考。

通过本文的研究,期望能够为四川盆地南部乃至更广泛区域的页岩气勘探和开发工作提供有益的指导和借鉴。

二、四川盆地南部页岩气储层地质背景四川盆地南部位于我国西南地区,是我国重要的能源基地之一。

该区域具有复杂的构造背景和丰富的沉积历史,为页岩气的形成和聚集提供了良好的地质条件。

四川盆地南部页岩气储层主要发育于中生代和新生代地层中,以海相沉积为主,夹杂有少量的陆相沉积。

地质上,四川盆地南部经历了多期的构造运动和沉积作用,形成了多套烃源岩和储集层。

其中,下志留统龙马溪组和上奥陶统五峰组是页岩气的主要储集层位。

这两套地层厚度大、分布稳定,且富含有机质,为页岩气的生成提供了充足的烃源。

储层的物性特征是评价页岩气储层的关键参数。

四川盆地南部页岩气储层具有低孔、低渗的特点,储集空间以纳米级孔、缝和微裂缝为主。

地球物理测井问答

地球物理测井问答

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地球物理测井问答第十二章用测井资料评价储集层岩性和孔隙度的基本方法错误!未定义书签。

第十三章用测井资料评价储集层含油性的方法 ..................... 错误!未定义书签。

第十四章识别裂缝 ................................................................. 错误!未定义书签。

第十五章测井资料的计算机解释 ........................................... 错误!未定义书签。

第十六章地层倾角从测井 ......................................................... 错误!未定义书签。

第十七章生产动态测井 ........................................................... 错误!未定义书签。

第十八章用测井资料估算地层压力和岩石机械特性 ............. 错误!未定义书签。

第十九章测井资料在地震勘探中的应用 ................................... 错误!未定义书签。

第二十章气测井 ......................................................................... 错误!未定义书签。

第十二章用测井资料评价储集层岩性和孔隙度的基本方法1、用测井资料评价储集层岩性和孔隙度的基本方法有那些?P178答:⑴岩性的定性解释;⑵储集层岩性和孔隙度的定量解释;⑶储集层岩性和孔隙度的快速直观解释2、岩性的定性解释可是使用几种方法?P178答:⑴根据测井曲线的综合分析识别岩性;⑵用孔隙度测井曲线重叠法识别岩性、⑶划分渗透层3、如何用测井曲线的综合分析识别岩性?P178答:根据测井曲线的综合分析识别岩性,其可靠性取决于人的实践经验和岩性的复杂程度,解释人员要首先掌握地区的地质特点,总结测井资料识别岩性的规律,并不断改善、深化。

二连盆地复杂岩性油层测井解释评价技术

二连盆地复杂岩性油层测井解释评价技术
7 № 22 0 C i e o u )1a∞ 1 0 h oPt l m Ep t 0 n re c I
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22实验 结果 分析 2 . 1 岩石 物理 实验研 究表 明 , 中孔 中渗 储 层相 比 , 与 复
杂的低 孔低渗 储 层的岩 电关 系不 再是 传统 的阿 尔奇线
图 2低 孔低渗储层 m值 随孔隙结构的变化图
F g. a ho n h a a i n o i 2 M p s wi g t e v r to f m a u ih p r i v lew t o e
如果采用传统的计算方法 ,沿用的是中孔中渗储 层 的 _值 ,即 脚取 固定值 17 。而 根据 该地 区的岩 电 r N .2
解 释 ,大 大提高 了复杂 岩性 油层的识 别能 力 。
1 复杂岩性 油层 的特点
二 连地 区 复杂岩性 油 层 的特 点主要 表现 为 :储 层 差 异不 明 显} 同时岩性 粗 , 储层 的深感应 电阻率 一般 为 为低 孔低 渗[,一般 都需 要压 裂 改造 才能 获 得工 业油 3 ~1 0Q・ 1 I 0 0 m;声 波时差 为 2 5 4 s m。由于 受 1 ~2 0 / 流 ;其 内在 的特 征表现 为孔 隙结构 复杂 。 1 1 层特征 .储 岩性 变化 、 层水性 质变化 等 多种 因素 影响 , 地 即使是 同
性 关 系 ,其 孔隙 度与相 对 电阻率 的关 系呈非 线性 特征 ( 1。传统 的阿尔 奇方程 为 : 图 )


式 中
、R 、R — —分 别为含 水饱 和度 、地 层水 W 电阻率 和地 层 电阻率 ;
a —— 系数 ,一 般都等于 1 、D ;
_

测井技术在复杂储层评价中的应用、存在问题及改进措施探讨

测井技术在复杂储层评价中的应用、存在问题及改进措施探讨

测井技术在复杂储层评价中的应用、存在问题及改进措施探讨一、测井技术能解决的地质问题及局限性人们把测井称为“地质家的眼睛”。

测井是一门综合性的高科技技术,学科涉及声学、电学、核物理学、计算机等多门学科。

它能快速地测定井下地层的声、电、核物理等特性参数。

通过综合处理分析,计算出地层的岩性、物性参数,为储层评价提供极具参考价值的依据。

1、测井能解决的地质问题1)计算储层的孔隙度、渗透率、含油饱和度2)计算地层的岩石弹性模量,强度参数3)划分地层的岩性4)识别油、气、水层5)测井微相及地层构造分析。

2、测井技术的局限性及难题1)不确定性和多解性这是测井技术本身最大的局限性及缺陷。

各种测井方法都是间接测量地层的某一特性参数,都只能给出一定的范围值,不能很准确地测定反映岩性及油、气、水的唯一数值。

各种岩石、油、气水测井值及骨架值(表一)因而很难用一种或多种测井资料准确无误地判断复杂岩性和油、气、水层,存在诸多的不确定因素和多解性。

2)测井系列不完善测井需要综合多种测井资料和地质信息进行综合分析判断,由于受成本控制,许多复杂地层测井项目不够,增加了解释的难度。

3)测井仪器的探测深度的局限性各种测井系列仪器的探测深度、纵向分辨率由于受探测深度的影响,在泥浆侵入较深的情况下,许多仪器探测不到地层的响应信号,只能探测到冲洗带、侵入带地层的信息,降低了解释的准确度。

4)井眼环境的影响井眼垮塌严重,泥浆比重过大或混油、混重晶石、铁粉等,造成许多干扰信号,降低测井资料的可信度。

5)复杂储层的评价缺乏有效的手段低电阻油气层,火山岩裂缝性储层及深部气层的识别和评价是目前世界上公认的三大难题。

3、测井解释的基本方法 1)图版法(交会图法)兴北3井RT-AC交绘图(1780-1820m)00.050.10.158090100110120AC(us/ft)1/R T气层水层兴北3井RT-AC 交绘图(1780-1890m )00.050.10.158090100110120AC(us/ft)1/R T油层水层气层2)电阻增大率比较法找出标准水层,在岩性相同的情况下,电阻率比水层大2倍以上的储层可初步视为油气层。

复杂岩性地层测井数据处理解释规范

复杂岩性地层测井数据处理解释规范


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本标准的附录 A 、附录 B为资料性附录 。 本标准由石油测井专业标准化委员会提出并归 口。 本标准起草单位 :胜利石油管理局测井公司 。 本标准主要起草人 :程传之、谭茂金、罗景美。
7. 3 7. 4
测井 环境影响校正 ······························…… 3 ······························ ··· ····· ················· ·· · · ·
测井数 据校正 ································…… 3 ································ ···· ··· ···················· ·····
目L 介 J , j J L+ l勺 』勺
范围 ·····································…… 1 ········· ···························· ······ ·················· ··· ·· ·······
规范性引用文件 ································…… 1 ·············· ·················· ·············· ················· ·
8 测井数据处理 ·································…… 3 ································· ········ ·························

测井的三大基本方法

测井的三大基本方法

测井的三大基本方法测井的三大基本方法测井是石油勘探开发中不可或缺的一项技术,其主要作用是通过对地下岩石的物理、化学性质进行测量,从而了解油气藏的储层性质、含油气性能等信息。

目前,测井技术已经发展出了多种方法,其中最常见的有电测井、声波测井和核子测井三种基本方法。

下面将详细介绍这三种方法的原理、应用以及注意事项。

一、电测井1. 原理电测井是利用地层中不同岩石对电流的导电性能差异来识别和分析油气藏储层的一种方法。

具体来说,当钻杆上带有电极时,钻杆与地层之间形成一个回路。

当向钻杆上加入直流或交流电源时,由于地层中不同岩石对电流导电性能不同,因此在钻孔内产生了一系列复杂的电场分布和信号变化。

通过对这些信号进行处理和解释,可以得到地层中水含量、孔隙度、渗透率等重要参数。

2. 应用电测井主要用于识别和评价含水层、油气储层的孔隙度、渗透率等参数。

在石油勘探开发中,电测井可以用来确定油气藏的位置、厚度和含油气性质,为后续的钻井和开发提供重要依据。

3. 注意事项在进行电测井之前,需要对钻杆和测量仪器进行彻底检查,确保其正常工作。

此外,在进行数据处理和解释时,需要考虑地层中不同岩石对电流导电性能的影响因素,并且对数据进行合理校正。

二、声波测井1. 原理声波测井是利用地层中不同岩石对声波传播速度和衰减程度的差异来识别和分析油气藏储层的一种方法。

具体来说,在进行声波测井时,向钻孔内发射一定频率的声波信号,并通过接收器记录下信号经过地层后返回到接收器所需的时间。

通过计算这些时间差以及信号频率等参数,可以得到地层中不同岩石的密度、弹性模量等物理参数。

2. 应用探开发中,声波测井可以用来识别和定位油气储层、判断储层中的含油气性质以及评价钻井效果等。

3. 注意事项在进行声波测井之前,需要对测量仪器进行校准和测试,确保其正常工作。

此外,在进行数据处理和解释时,需要考虑地层中不同岩石对声波传播速度和衰减程度的影响因素,并且对数据进行合理校正。

《测井储层评价》岩性识别及孔隙度确定

《测井储层评价》岩性识别及孔隙度确定

第三节 交会图法(cross plot)
一、孔隙度测井交会图 1、CNL-Rhob交会图
第三节 交会图法(cross plot)
一、孔隙度测井交会图 2、CNL-DeltaT
第三节 交会图法(cross plot)
一、孔隙度测井交会图 3、交会图上的泥质效应 (CNL-Rhob交会图为例)
泥岩点:泥岩层孔隙度测井结果在交会图 上的位置。如CNL-Rhob交会图 上,泥岩点出现在东南象限; CNL-Dt交会图则出现于东北象限。
含水纯砂岩线:骨架点(0,0)和水点(1,1)的连线;
“泥岩线“:骨架点(0,0)和泥岩点(Nsh,Dsh ) 的连线;
有效孔隙度等值线:平行“泥岩线“的直线;
泥质含量等值线:平行含水纯砂岩线的直线。
在中子-密度视砂岩孔隙度交会图中,
有效孔隙度;

ND

a L1
泥质含量:
b Vsh L2
密度、中子测井采用 一致性刻度:
密度:[1.95, 2.95] [1.85, 2.85]
中子:[45/0.45, -15/-0.15]
定义:
Positive separation:中子左、密度右; Negative separation:中子右、密度左
这种刻度下,二者中线对应的中子孔隙度 约为该岩性储层孔隙度。
用泥岩层数据只是储层泥质组分数据的近似! 纯岩石线与泥岩点表示不同的泥质含量。
第三节 交会图法(cross plot)
一、孔隙度测井交会图 4、交会图上的次生孔隙特征
CNL-Rhob交会图指示储层总孔隙度; 声波测井一般不反映大的溶蚀或裂缝孔隙,因 此在声波测井与其它孔隙度测井交会图上,次 生孔隙的存在导致数据点偏离正确的岩性线 (如右下图中绿9-1.47 2.1~2.65 2.4~2.71 2.5~2.87 2.98 2.05

复杂岩性储层测井解释中最优化方法的应用

复杂岩性储层测井解释中最优化方法的应用

复杂岩性储层测井解释中最优化方法的应用摘要:由于复杂岩储层岩性较为复杂,导致人们在进行储层测井时,难以得出准确的结论,本文通过相关研究,制定出适合该地区研究复杂岩性储层的最优化解释方法,旨在为实际勘探提供相关理论支持。

关键词:复杂岩性储层;最优化解释方法;应用引言:当进行一个地区的岩性检测时,由于该区域复杂的岩性特质,其所表现出的特征也完全不同,要想使解释更加准确,就需要使用现今应用最为广泛的最优化解释方法,来对检测数据进行细化研究,本文通过对最优化方法的解释并利用,来进行复杂岩储层的分析工作。

1.复杂岩储层的地质特征复杂岩储层,通常会存在大量的火山碎屑岩,这是一种处于岩浆岩和沉积岩之间的过渡岩石,是由于火山的喷发所形成的,这种碎屑岩含有大量的岩屑、晶屑和玻屑,由于这种复杂的岩石成分,使得这种岩石层相比于其它岩石层更加难以分析。

2.复杂岩储层的特征2.1岩性特征复杂岩储层的岩性特征主要是指该岩储层中岩石的颗粒大小,岩石成分,岩石结构等。

该岩层主要包含了沉积岩和火山碎屑岩,还可以分为许多不同的岩性类型,比如砂砾岩、砂岩、凝灰质砂岩等,所以在进行相关数据分析时,一定要对每一种岩石特性有所了解,才能帮助我们更好的分析复杂岩储层。

2.2物质特征我们所说的物质特征就是关于该岩层的孔隙度、渗透率和泥沙含量等影响参数。

一般情况下存在一个规律,就是当岩性越粗,则它的物质性就越好,可是,影响岩储层的物质特性还受到了许多其它因素的影响,这些物性特征使得我们在岩储层的分析中,难度变得更大。

2.3电性特征电性特征在我们分析问题时能够帮助我们对岩储层的岩性特征、物性特征和岩储层的含油性进行分析。

如果岩储层中含有的岩石种类越单一,所含成分越稳定,则该岩储层的岩石颗粒物质也就越均匀,同时其孔隙渗透率也就越好。

2.4含油性特征岩储层的含油性特征,是一个对复杂岩储层含油性进行描述的概念,需要了解该岩储层的含油性特征,就需要对该岩储层的含油性进行研究分析,据此我们可以知道岩储层的含油级别,这几个级别分别为含油、油浸、油斑等,如果岩储层具有更高的渗透率,则可能这个区域的含油量也相对较高。

特殊储层测井解释14-储层定量评价

特殊储层测井解释14-储层定量评价

岩 气吹
样 参数 1
2
1
3 4
21 24.8 10.8 0.04473 90.6 4.05 57.89 29.7446 31.0533 23.1213 0.1
22 24.6 10.8 0.04401
71 3.12 44.64 27.9608 29.4675 22.0097 0.12
23 24.5 10.7 0.04406 164.4 7.24 103.48 28.8492 29.6935 22.2068 0.07
25 24.9 10.9 0.04467 171.1 7.64 109.2 30.3992 31.1159 23.1938 0.06
28 24.7 10.8 0.04437 2289.4 12.84 183.42 30.7199 31.2064 23.47 0.04
地层因素F
尕斯E32地层因素-孔隙度关系图
4、岩电参数确定
岩电参数m、n、a、b在测井储层参数计算中 有其特殊的地位,其准确性将直接影响储层 含水饱和度计算结果。
m、n、a、b通常通过实验方法得到,也可 以取经验参数。
m、a值的确定
m—岩石的胶结指数,是与岩石胶结情况和孔隙结构有关的参 数,一般在1.5~3之间取值,孔隙型储层一般在2左右 a—与岩石有关的比例系数,一般在0.6~1.5之间取值
(十四)
思考题
1、岩电参数的含义与确定方法?
2、在碳酸盐岩地层通常用什么信息、哪些方法计算 泥质含量? 3、计算孔隙的的方法有哪些?需作那些校正?如何 校正?
二、基本解释参数确定
四种基本 解释参数
解释参数确 定基本原则
岩石骨架参数 泥质参数 流体参数 岩电参数
理论数据、实验分析结果 和区域经验相结合

复杂岩性测井识别方法及应用分析

复杂岩性测井识别方法及应用分析
成 熟 , 火 山岩 储 层评 价则 由于其 岩性 种类 繁多 、 而 变 化大 , 们的研 究 又不够 深 入 , 多 复 杂 的难题 还有 人 很 待解 决 。 进 行 火 山岩储 层 测井 解释 方 法研 究 时 , 在 只 有 首 先 进 行 准 确 的 岩 性 识 别 , 可 能 深 入 进 行 储 层 才 物 理 化 学 性 质 的 分 析 。 自从 地 球 物 理 测 井 工 作 开 展 以来 , 用测 井 资 料 进 行储 层评 价 已经 成 为一 种 快 利 速 、 耗 和 广 泛 的 方 法 。 当 然 , 用 测 井 方 法 进 行 油 低 在
2 1。 3) 00 ( .
采 M . 石 E3 杨 继 胜. 气工 艺基 础 [ ] 北 京 : 油工 业 出 2
油 气储 层 进 行 准 确 评 价 是 非 常 重 要 且 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 。 论 文 重 点 探 讨 了 复 杂 岩 性 测 井 识 别 的 几 种
常见方 法 : 会 图法 , 网图 法 , 经 网络算 法及 应 用效 果 。 交 蛛 神
关 键 词 : 性 识 别 I 经 网 络 ; 用 分 析 岩 神 应 中 图分 类号 : TE2 6 文献 标识 码 : A

1 2 2 凝 灰 质 砾 岩 : 阻 率 值 高 或 者 很 高 , 波 时 .. 电 声 差 值 低 , 度 值 高 , 马 值 低 。 现 在 u 、 、 曲 线 密 伽 表 TH K
上 全 部 降 低 。 由于 含 有 火 山 碎 屑 物 质 比例 高 于 正 常 沉 积 岩 含 量 , 留原 有 火 山 碎 屑 物 质 的 特 性 , 、 保 钍 铀
在 沉 积 碎 屑 岩 和 碳 酸 盐 岩 储 层 的 评 价 中 , 性 岩 识别 并不 是关 键 问题 。 因 在于 一是 岩性 相对 单 一 、 原

测井储层评价

测井储层评价
性质有关。
在我国胜利油田,通过大量密闭取芯井资料,以统计回归分析,
可以给出C、x、y数值。同时,由于Φ与△t有关。Swi与Φ、Md有关。
因此,可以通过△t、△GR测井,利用回归公式计算K值。
2、以电阻率为基础的统计方法求渗透率
在纯油层的地方,根据卡赞公式,SA与Swi之间有线性关系,而油气层的 Swi越小,则SO越大,Rt就越高。因此,在纯油层可以建立K、△t与Rt之间二元 回归关系,甚至Rt与k之间的一元回归关系。这种方法要求RW变化较稳定。 3、核磁共振测井计算渗透率的方法 用常规的测井方法确定地层渗透率的误差较大,一般最大相对误差可达 50%。而用NMR测井求地层渗透率误差要小一个数量级。这就提高了用测井
在某些地区,Q值可做为指示地层渗透率的参数。
S D Q S
4、电阻率法
b=1~2;
Rsh Vsh R t
1 b
说明:在油层处,Vsh较低;在水层处,Vsh较高
Rsh RLim Rt Vsh R R R Lim sh t
直方图平移、趋面分析法来消除井间误差。在此基础上,建立Φ与△t 的 回归关系式。
万昌组孔隙度与声波时差关系图
25 y = 0.1489x - 26.366 20 R 2 = 0.7043 15 10 5 200 250 300 350
孔隙度(%)
声波时差(us/m)
4、核磁共振测井计算孔隙度 在获得流体氢核的横向弛豫时间T2分布之后,对T2分布的积分面 积,可以视为核磁共振孔隙度(ΦNMR)。
0.3 0.25 0.2
M d /mm M d /mm
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 245
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my Lofts,Impmved Reservoir Characterisation Of M8ture 0il Fields Using Lwd And Wireline Resistivities And Core Measurements, sPWLA 44th Annual Logging symposium[z].June 22~25, 2003.
4 结论
根据声、电成像测井资料可以直观地识别储层
的岩性变化和裂缝的发育情况,判别复杂岩性储层 的储集类型,确定储层的产能,弥补了利用常规测井 资料进行复杂岩性储层测井评价的不足,提高了测 井解释的符合率。
[参考文献] [1] Gfaham Davis,J0hn WilliaIlls,simon Miller,Geoff Page&Jere—
微电阻率扫描成像测井仪(sTARⅡ)有6个极 板,每个极板上有分两排排列的24个钮扣电极,通 过分布在极板上的钮扣电极测量井壁地层。井壁附
近地层中电流密度分布主要由紧邻极板的局部地层 的电导率决定,用表示微电阻率相对变化的曲线来 反映地层的微细结构。共澳0得144条微电阻率曲 线,经适当处理可刻度为彩色或灰度等级图像,反映 地层微电阻率的变化,从这些测量信息中,可提取地 层地质特征信息。一般来说电阻率值越高,色度越 浅;电阻率值越小,色度越深。井壁微电阻率图像的 色彩和灰度反映的是岩性、孔隙度和流体性质的变 化。在下井仪器中挂接4401方位短节,利用三轴磁 力计测量测井仪器在井中的方位。在斜井中,应用 井斜曲线(DEV)和井斜方位曲线(DAz)计算层面 或裂缝的倾角和倾向。
第40卷增刊 2004年lO月
地质与勘探
GEOLOGY AND PROSPECTING
V01.40 Supplement 0ctober.2004
复杂岩性储层的测井评价方法
乔德新1,杜庆丰1,傅永强2
(1.中国地质大学,北京100083,2.辽河石油勘探局测井公司,盘锦 124011)
[摘要]利用常规测井资料进行复杂岩性储层测井评价的工作难度很大,测井解释符合率很低。 新一代的声电成像测井技术可以提供井眼扫描图像,直观地反映井壁地层特征。利用声、电成像测井资 料进行复杂岩性储层测井评价取得了满意的效果。声电成像测井包括井周声波成象测井(cBIL)与微 电阻率扫描成像测井(sTAR)。文章主要介绍声电成像测井工作原理,复杂岩性储层的测井评价方法和 地质应用情况。
l 成像测井原理简介
1.1井周声波成像测井(CBIL) 井周声波成像测井仪利用旋转式换能器,以每
秒6周、每周250个采样点的速度向地层发射高频 脉冲声波,以脉冲回波的方式对井眼四周进行扫描。 脉冲声波被井壁反射回来后,由换能器接收,测井系 统测量并记录井壁地层反映的回波幅度和回波时 间。主要利用反射波强度和反射波到达时间,对井 周表面特征进行分析。岩石声阻抗的变化(如岩 性、物性及沉积构造等)使探头接收到的回波幅度 发生变化;同时将回波传播时间转换成传播距离加 以记录,按井周360度显示成灰度或彩色图像,可观 察井下岩性的变化,裂缝的发育情况等。 1.2电阻率扫描成像测井(STARⅡ)
2 复杂岩性储层的测井评价
在碳酸盐岩、火成岩及裂缝性砂、砾岩储层中, 裂缝、溶洞和次生孔隙对于油气的储集性和渗透性 都是至关重要的。根据声、电成像测井资料可以直 观地识别储层的岩性变化和裂缝的发育情况,为测 井评价提供可靠的解释依据。 2.1裂缝的识别
裂缝的分布通常是不规律的,大裂缝不仅回波 幅度图像明显变深,而且由于张开度大或充填不完 全而在回波时间图像上也有一定显示。当有方解 石、石英等高阻物质充填时,则图像表现为亮色,这 类缝为无效缝。微细裂缝通常只在回波幅度图上有 显示,而在回波时间成像图上多无明显差别。在微
[2]I旃s J c,aIldLB Boulke,1999.The reco驴ition 0f蛐ifactima— ges f而m acoustic&resistivity devices[A].In LoveⅡ,M.A., winiamson G.and Harvey P(editors)Borehole Ima西ng:Appli— cations and c鹊e Histories[c].Geological society special Publi·
地质与勘探 GEOLOGY AND PROSPECTING 2004,40(z1)
参考文献(7条) 1.曹嘉猷;刘士安;高敏 查看详情 2002 2.司马立强 测井地质应用技术 2002 3.陆大卫 第十二届测井年会论文集 2001 4.张守谦 成象测井技术与应用 1997 5.石油测井情报协作组 测井新技术应用 1998 6.Lofts J C;L B Bourke The recognition of artifact images from acoustic & resistivity devices 1999 7.Graham Davis;John Williams;Simon Miller;Geoff Page Jeremy Lofts Improved Reservoir Characterisation Of Mature Oil Fields Using Lwd And Wireline Resistivities And Core Measurements 2003
[关键词]复杂岩性储层成像测井测井评价 [中图分类号]P631.3[文献标识码]A[文章编号]0495—5331(2新发现油 气藏在规模上趋于小型化。在储层物性及构造形态 上趋于复杂化。利用常规测井资料进行储层评价难 度很大,测井解释符合率很低。而声电成像测井可 以提供井眼扫描图像,直观地反映井壁地层特征。 声电成像测井包括井周声波成像测井(cBIL)与微 电阻率扫描成像测井(STAR)。利用声、电成像测 井资料进行综合分析取得了满意的效果。
当火山岩层受到风化或构造作用时,形成较发 育的裂缝和孔隙。混合花岗岩潜山地层主要以构造 裂缝和微裂缝为储层空间,分布广泛。微裂缝主要 被方解石、绿泥石充填,当构造裂缝发育,并与外界
17
地质与勘探
油源连通的情况下,可成为良好的储层(图4)。该 类油藏多为块状油藏,储集空间以裂缝型为主,裂缝 空间分布呈非均质多向多倾角网状,具有统一油水 界面。
cation No.159.59~76.
[3]石油测井情报协作组.测井新技术应用[M].北京:石油工业 出版社,1998.
[4]张守谦等.成象测井技术与应用[M].北京:石油工业出版社,
1997.
[5]陆大卫.第十二届测井年会论文集[M].北京:石油工业出版 社,2001.
[6] 司马立强.测井地质应用技术[M].北京:石油工业出版社,
ch啪cters ing
of the borehole wall bgged.Rather satisfied results have been obtained in eva王uating complex resewoir by using dat8 f南而acoustic ima矛ng
lo画ng and resistivity imaging logging.The principles 0f 8c叫stic ima西ng logging趴d resi8tivity ima舀ng log西ng,as weⅡ鹊method8 of eValuating complex
reservoir,have been discussed in the paper,and with some case hist面es introduced.
Key words:complex reservoir,imaging log舀ng,evaluating by logging data
不同的沉积环境和构造环境造成缝的形态各 异,根据裂缝的形成机理和形态可分为高角度缝、低 角度缝、垂直缝、网状缝、不规则缝、斜交缝等(图 1),进行沉积相分析。
图2砂泥岩
产量很高,如曙116井的灰质白云岩地层,3996~ 4050m试油,油11∥d,气1300m3。
图l 裂缝发育段图像特征
2.2岩性的识别 cBIL回波幅度的高低与岩性有关,这是识别岩
[收稿日期】2004—09—10;[责任编辑]曲丽莉。 [第一作者简介]乔德新(1968年一),男,1999年毕业于北京中国石油勘探开发研究院,获硕士学位,高级工程师,在读博士生,现主要从
事声电成像测井解释方法研究工作。
16 万方数据
增刊
乔德新等:复杂岩性储层的测井评价方法
电阻率图像上,裂缝发育区的电阻率明显低于基岩 地层的电阻率。
2002.
[7]曹嘉猷,刘士安.高敏等.北京:石油工业出版社,2002.
METHoDS oF EVALUATD4G CoMPLEX RESERVoⅡt BY US矾G LoGGDiG DATA
QIA0 De—xinl,DU Qing—fen91,FU Yong—qian92
(1.现iM跏溉rs蚵缈G唧c曲聊酷,&咖g l00083;2.£i∞k耽ff如鲥增c0玎彬町,凡彬n 124011)
2004年
图5板岩
图4混合花岗岩
2.2.5板岩 从cBIL图上可看到图像颜色较均一,产状较
平缓,常夹杂泥质条带,有时可见有裂缝显示。在这 种岩性条件下大部分裂缝被泥质充填,为无效缝。 (图5)。
3 地质应用 辽河油田小龙湾地区属于复杂岩性储层,岩性
以粗面岩为主。在区块开发初期对粗面岩的岩性及 储层类型认识不足,找不准有利的储层部位,解释的 油层不出油或产能很低。加测成像测井系列后,提 高了对小龙湾地区粗面岩的认识,该区粗面岩为孔 隙一裂缝型储层,以孔隙为主的储层产能很低,以裂 缝为主且较发育的部位产能很高。目前该区块所有 的开发井都加测声、电成像测井,以成像测井资料为 准划分储层,单井产量已达到平均60t/d。
这种储层通常表现为孔隙性,少见裂缝发育。层 界面发育,多为砂泥岩交互分布,斜层理发育(图2)。
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