地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用
成像测井在乌夏地区裂缝研究中的应用
更加直观, 测量结果更加精细 , 反映了储层及构造特征 。 由于 能提供 高分辨 率 的类 似 岩 芯 的照 片 , 可 以利 用 成 就 像测井 图像更 精 细地 描 述 岩性 、 缝 、 积 、 造 地 应力 裂 沉 构 方 向等特性 , 为复杂 油气 藏构造研 究提供 了可能L 。 】 ] 准 噶尔 盆地 西北 缘 乌 夏 地 区二 叠 系火 山岩 油 藏 储 层 中 的裂缝 特 别发 育 , 析 这 些 裂 缝 对 划 分 储 层 、 定 分 确 储 集类 型 、 断产层 级 别有 重要 意 义 。常规 测井 方 法难 判 以准确 、 效地 识别 裂 缝 的产状 、 布密 度 , 有 分 而成 像 测井 技 术 能提 供 详 细 的储 层 信 息 , 量 半 定 量 进 行 裂 缝 描 定 述, 并计 算 裂 缝 和地应 力参 数 。 对 准 噶尔 盆地 西 北 缘 乌夏 地 区进 行 了成 像 测 井 研 究 , 用全 井 眼 微 电 阻率 扫 描成 像 测 井 技 术 ( MI , 采 F ) 总 结 出较 为 实 用 的二叠 系 裂 缝 评 价 方 法 , 于识 别 裂 缝 、 用 评 价 裂缝 类 型及 产状 、 算 裂 缝 参 数 、 定 地 应 力 方 向 计 确 等 地 质 问题 , 为提 高二 叠 系裂 缝性 油藏 的勘探 开发 提 供 了理 论及 方 法依 据 。 l 成像 测 井技 术方 法 成像 测 井 技术是 通 过 在 井 下 采 用 传 感 器 阵 列 沿 井 壁纵 向、 径向采集地层信息 , 经过数据传输系统传输到 地 面后 , 通过 图像处 理 技术 得到 井壁 二 维 图像或 井 眼周
微 电阻率 扫描成 像测井 仪 ( MS , 与倾 角仪 相 似 , F )它 在极 板上装 了许多 附加 “ 电极 ” 量 电 流 , 供 处理 成 像 的 原 测 提
MCI微电阻率扫描测井仪及其实践应用探讨
MCI微电阻率扫描测井仪及其实践应用探讨摘要MCI测井仪器与常规测井不同,微电阻率成像测井可提供地层裂缝、孔洞的参数,能够有效划分薄互层、裂缝性储层,准确地评价复杂岩性油藏。
本文主要通过介绍微电阻率扫描成像仪器的测量原理、实践应用、质量控制和曲线分析几方面。
关键词微电阻率成像测井;测量原理;曲线分析0引言为了适应裂缝、薄层和各项异性等复杂油气藏的勘探与开发,兴起了成像测井。
目前为止,成像测井已占有测井市场的五个百分点。
长庆油田低孔低渗的复杂情形,开发难度较大,尤其需要成像测井。
与常规测井方法不同,成像测井的特点是非线性测量为重点,因而很大程度提高了采集资料的质量,对于长庆油气田的开发具有重大意义和作用,为油气田开发提供眼睛作用,面对长庆油田大开发形式,成像测井显得尤为重要。
所谓成像测井技术,是指在实际测量中,通过采用下井传感器来进行阵列扫描或者旋转扫描。
分别沿着井壁各个方向,径向、纵向等来采集大量的地层信息,将采集到的实际地层信息通过电缆传输,进而采用相关处理技术,以图像的形式展现出来,从而得到井壁信息的二维图示。
因而,成像测井技术相比常规测井方法,能够更加直观、准确的反应地层信息,从而为油气评价提供了更好的方法。
1微电阻率成像测井原理与仪器概况MCI测量是以欧姆定律为其理论基础。
实际测井作业中,通过交变电流作用,使得仪器极板紧贴井壁来完成信息的采集。
通过电成像仪器极板中部的各阵列电极向井壁不断发射电流,同时,为了能够使得阵列电极所发射的电流垂直地流入井壁,设计者在极板的推靠器件和极板的金属部件上加了相同的电位,这样,使得阵列电流能够聚焦发射。
因此,从纽扣电极发射流出的电流与流经地层所致的电导率成正比关系,从井下仪器外部和电成像仪器极板流出的电流与其所流经的电子电导率成正比关系。
在实际测井作业时,仪器通过分别采集各个纽扣所流出的电流和供电电流,仪器极板压力等,据此,通过不同颜色的色度来显示电阻率的变换。
微电阻率电成像测井技术及应用
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毒 《% 葫 酵 啦 _ _ 氟 啪 瞎 幅 -
裂缝能够更好 的研 究好储层 , R I X M 微电阻率成像
技术 是新 进 的测 井新 技 术 , 门技术 能 够很 好 的通 这 过成 像来 直 观 的判 断岩性 、 沉积 构造 、 裂缝 等 , 文 本
通过该 项技 术对 川西 Q区须二 段储 层进 行 了一 列 一系
层理 方 向一 致 。
3 裂 缝 识别
一
在 Q区 1 成 像 测 井 井段 的裂 缝 非 常发 育 , 井 裂
缝类型较多。按其成 因类型可分为天然裂缝和诱
导缝 。
A B
31 . 天然 裂缝
地层倾角矢量模式图上一般表示为小角度绿模式 。 在成像测井图像上呈明暗相问的平行条带( 一 、 图2 A
图 2 C 与野 外取 芯 资 料 ( 2 B、 2 D) 析 基 本 一) 图 一 图 一 分
一
致
作者简介 : 郑儒 (9 7 ) 男, 18 一 , 目前在成都理工 大学地球 物理 学院攻读 固体地球物理 学专业硕 士研 究生。
的高 值 , 录井 显示 为 页岩 , 从 而浅 色段 (66 46 m 45— 60 ) 对应 的砂 层 ,R低 值 。 G
簟 警
图 1Q区 1 4 5 - 6 1 井 6 6 4 6 m段 的成 像 显 示
1 成像 测井 图进 行综 合研 究 , 过研 究可 以看 出 , 井 通 在成像 测井井 段可 以识 别 出多种 沉积 构造 , : 行 如 平 层理 、 错层 理 、 刷面等 。 交 冲
1 …l 一 一■_ }
的研究 , 进一步验证了微电阻率成像技术 的成功。
微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究
微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究成像测井技术自从引进我国后在沉积构造识别、薄层识别以及裂缝检测等物理属性成像方面取得了一定的进展,但是井下地层地质特征与成像图形的对应关系还需要进一步分析和探讨。
应该在实际测井工作中根据成像仪的特征特点建立地区相应关系,进一步研究成像解释方法。
标签:微电阻率扫描成像测井解释方法裂缝检测本文以全井眼微电阻率扫描成像测井仪为代表,主要介绍了电成像测井技术的仪器指标、仪器结构、基本原理、工作原理以及物理基础。
在对成像测井资料进行预处理的基础上,进一步对成像测井在岩心刻度成像、裂缝检测识别等方面的应用展开了探讨。
1微电阻率扫描成像测井的必要性由于油气地域构造复杂,采集资料品质差,构造形态作图存在较大的误差,油气储层存在严重的非均匀性且横向预测结果多样,导致影响了我国油气的开发效益和全局勘探。
我国的测井资料就目前而言还不能对其进行客观准确的解释和评价。
主要体现在两个方面:第一,华东油气田复杂多变的地质特征使得资料解释结果存在较大的偏差,需要进一步精细解释井旁构造形态,而且油田内储层岩石构造的非均匀性、碳酸盐高阻地层与砂泥岩低阻地层的复杂地质特征使常规测井难以精细解释井旁构造形态。
第二,华东油气田砂泥岩类裂缝储层、灰岩缝洞类储层的纵、横分布复杂且不均匀,裂缝产状伴随泥浆入侵裂缝性储层以及低孔等使得判别流体性质存在较大的难度。
因此有必要对微电阻率扫描成像测井的解释方法和应用进行深入的了解和探讨,提高我国油田开发勘探效率和经济效益。
2微电阻率扫描成像测井解释方法2.1仪器结构及测量原理本文以全井眼微电阻率扫描成像测井仪(英文全称为Fullbore Formation MicroImager,简称FMI)为代表,对电成像测井资料处理进行了简单的探讨。
全井眼微电阻率扫描成像测井仪的四个手臂分别有一个折页极板和一个主极板,这种状如手掌的结构使得极板增加,可以覆盖更加广泛的井壁范围。
测井资料在裂缝识别评价中的应用
泥质条带:泥质质条带的高电导异常一般平行于层面且 较规则,仅当构造运动强烈而发生柔性变形才出现剧烈 弯曲,但宽窄变化仍不会很大;而裂缝则不然,其中总 常有溶蚀孔、洞在一起,使电导率异常宽窄变化很大。
层界面常常是 一组相互平行 的或接近平行 的高电导异常, 且异常宽度窄 而均匀。
但裂缝由于总 是与构造运动 和溶蚀相伴生, 因而高电导异 常一般既不平 行,又不规则
图为典型的诱 导缝,在FMI 图像上呈小 “八”字型,且 未切穿砾石,为 地应力各向异 性形成。
真实性识别
缝合线:由于缝合线是压溶作用的结果,可存在于任何 沉积岩中,因而一般平行或接近于层界面,呈薄层的锯 齿状,大多数是不规则、不连续的平面,两侧有近垂直 的细微高电导异常,通常都不具有渗透性。
1 裂缝评价 1.1 真实性评价 (1)张开裂缝 (2)闭合裂缝 (3)钻井诱导裂缝 (4)真实性识别 1.2 有效性评价 (1)裂缝的张开程度 (2)裂缝的径向延伸 (3)裂缝的渗透性 1.3 填充性评价
填充性评价方法
裂缝性地层一般具有各向异性的特征,横波在各向异性 地层中传播时会发生分裂现象,根据该快慢横波的强弱 变化可指示地层的各向异性的大小。 实际资料进一步证实:泥质充填或方解石充填的高角度 裂缝只有微弱的各向异性,而未充填裂缝有很强的横波 各向异性。 幅度衰减程度与裂缝的充填物质也有关系。当裂缝被流 体充填,衰减幅度增大,裂缝为有效裂缝; 当裂缝被固 体矿物所充填,衰减幅度较小,表明裂缝有效性较差。
利用交叉偶极声波测井可准确提取出地层纵波、横 波和斯通利波,还可计算其各自在不同接收器上的 声波幅度,进而计算出相应的衰减数据,根据衰减 程度可判断裂缝发育井段、发育类型。 另外,斯通利波对地层渗透性较敏感,通过计算斯 通利波的透射和反射系数可评价裂缝带的渗透性。
成像测井方法简介
二、应用
1、探测深度和纵向分层能力 方位侧向LLHR的横向探测深度与深双侧向 接近;方位侧向LLHR的纵向分层能力与微球聚 焦测井接近。如图所示。
2、划分薄互层 如图所示
获取有关横波数据。
3、斯通利波方式 用低频脉冲激励单极发射器发射时,采集和
处理相应接收器接收到的单极波形数据,从而获
取斯通利波的有关数据。 4、纵波和横波方式 用高频脉冲激励单极发射器发射时,采集和处
理相应接收器接收到的单极波形数据,从而得出
纵波和横波时差。
5、首波检测方式
用高频脉冲激励单极发射器发射时,采集和处
分辨率地层倾角仪同样的结果,但提高了测井速
度。 3、测量环境 水基泥浆:泥浆电阻率小于50欧姆米,地层电 阻率与泥浆电阻率比值小于20000。 油基泥浆:当油基泥浆含水量大于30%-40%时, 也可以测井,但测井质量难于保证。
4、资料应用 (1)裂缝识别
电导率裂缝 的特点 电阻率低, 表现为暗色 可确定电 导率裂缝 的倾角及倾 向
偶极子声源 振动示意图
软地层 中的单 极子波 形
软地层中的偶 极子波形
偶极声源除产生纵波、横波外,还可以在井眼激
发挠曲波。此波具有频散性。高频传播速度低于低
频传播速度。低频时其传播速度与横波速度相同。
3、偶极声波测井仪的仪器结构
如图所示。
DSI井下仪结 构简图
1)、发射器的组成 由三个发射单元组成。单极子全方位陶瓷发射
2、划分裂缝带
1)、有效裂缝分析
当斯通利波遇到张开的裂缝时,由于裂缝
裂缝识别
欢迎大家批评指正 谢谢!
17
FMI:Formation Micro Imager 地层微电阻率成像测井
DSI:Diphole Sonic Imager 偶极子声波成像测井
3
利用成像测井识别裂缝
一、成像测井识别裂缝与层界面 二、成像测井识别高角度裂缝 三、成像测井计算裂缝参数
4
一、成像测井识别裂缝与层界面
在FMI电成像测井图中,裂缝与层界面都 显示暗色,即它们都是低阻。但层界面的暗色 条纹相对于裂缝比较宽,而且上下都有与其产 状基本相同的暗色条纹;而裂缝一般在成像测 井图上显示一条正弦曲线,且分布不均匀。
FVTL 0.18592 1.92339 1.92339 2.99852 5.54031 5.57544 6.80944 7.81516 10.43534 14.14607 15.61006
15
FMI电成像测井是识别裂缝的一 种最直观、最有效的方法,在今后 的勘探中会有越来越广泛的应用。 结合其他资料(地震、岩性、物性 等)来做储层评价工作,会得到比 较准确的结果
5
64位像元井壁成像
6
7
二、成像测井识别高角度裂缝
高角度裂缝是指倾角在60°~90°范围之 内的裂缝,这类裂缝由于倾角比较大,所以不 易被压实,具有良好的储集能力,是重点需要 识别的一类裂缝。
8
9
10
三、成像测井计算裂缝参数
FMI成像测井不但可以定性识别裂缝,还可以对 裂缝进行定量计算,所输出的参数有:
FVAH 0.03181 0.02471 0.02471 0.02399 0.03693 0.03884 0.04043 0.03923 0.03634 0.0653 0.07073
电阻率成像测井资料在裂缝性油气藏中的典型应用
( 张开缝走向玫瑰 图 a )
() b 不连续缝走 向玫瑰 图
图 4 研 究 区储 层 发 育 的 裂 缝 的走 向玫 瑰 图
现 今 最 小 水平 主应 力 方 向I, 而钻 井 诱 导 缝 的走 向 代 表 最 大 水 平 主应 力 方 向 。通 过上 述两 种 方 法 可 以确 定 现 今 水 平 主应 力 的方 向 。水 平 主应 力 的研
应 出裂缝 的大小和规模 。裂缝 的倾角统计直方 图 ( 图 2 显示 张开 缝 以 中高角 度 为 主 , 角 主要 分 见 ) 倾 布 在 为 6 。一 9 之 间 。裂缝 的走 向为北 西 一 东 O 8。 南
向 。裂缝 的宽 度 分布 直方 图表 明( 图 3 裂缝 宽度 见 ) 分 布 频 带 为 1— 0 主 要 分 布 在 2 —0I1之 0 10Im, X 0 3 I xT 间, 最宽为 0 8 m。因此 , 究 区张开缝 特征 以高 .m 9 本研 角度为 主 , 裂缝宽度 主要 分布在 2 — 0 且 0 3 m之间 。 X I
南东 向( a , 图4 ) 其与最大水平主应力 的方向一致 。
说 当裂缝 的 方 向与最 大水 平 主应 力 的方 向一 致 时 ,
3 结论
() 1 电阻率成像测井具有高精度 、 高分辨率的 特 点 。 利用 全 井 眼 微 电阻率 扫 描 成 像 测 井 资 料对 井壁 上 的裂缝 类 型进行 了定性 识别 , 建 立 了成 像 并
究对于钻井工程 、 水力压裂、 评价裂缝 的有效性等
均 能 提供 重要 的参 考 资料 , 对井 位 的部 署 等提 供 并
重 要 的依据 。
பைடு நூலகம்
裂缝走 向玫瑰 图显示 ( a , 图4 )垂直诱导缝的走
微电阻率扫描测井应用
FMI仪器 斯仑贝谢
211 127 160 533 138 175 裸眼井 水基 550 微电扣 192(8×24) 0.5 80%
STARII 仪器 阿特拉斯
MCI-A 国产
MCI_B 国产
二、 岩性识别与岩相分析
火山角砾岩(牛东9-10)
静态图为亮黄色,动 态图上岩性颗粒分选 差、具棱角状,杂乱 排列,整体具有块状 特征。
二、 岩性识别与岩相分析
马17井
二、 岩性识别与岩相分析
1、火山碎屑岩-火山集块岩
马17井
通常是50%以上的 火山碎屑物粒度>64mm。 常混入较小的火山角 砾和火山灰等, 分选 性差、磨圆差,大的 岩块直径可达1m以上。
一、微电阻率扫描成像测井原理 二、岩性识别及岩相分析 三、裂缝特征分析 四、孔洞特征分析 五、井旁构造分析 六、地应力分析
四、孔洞特征分析
1、气孔特征
灰色油迹玄武岩 性硬,致密,有气 孔
马19井
四、孔洞特征分析
2、溶蚀孔特征
马801井
汇报提纲
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
汇报提纲
一、微电阻率扫描成像测井原理 二、岩性识别及岩相分析 三、裂缝特征分析 四、孔洞特征分析 五、井旁构造分析 六、地应力分析
微电阻率扫描成像测井资料应用
汇报提纲
电阻率测井成像图井壁裂缝智能识别与分割方法
电阻率测井成像图井壁裂缝智能识别与分割方法引言:电阻率测井成像图是油气勘探领域中常用的地质图像,它能够提供有关地下岩石含油气性质和裂缝情况的重要信息。
在成像图中,井壁裂缝的准确识别和分割对于油气资源的评估具有重要意义。
本文将介绍一种基于智能算法的电阻率测井成像图井壁裂缝识别与分割方法。
一、背景与意义电阻率测井成像图是广泛应用于油气地质勘探中的一种测井技术。
其通过测量地下岩石的电阻率分布情况,从而获取有关岩石性质和裂缝分布的信息。
然而,由于成像图的复杂性和岩石的多样性,裂缝的识别和分割一直是一个挑战性的问题。
井壁裂缝的准确识别和分割对于油气资源的勘探和开发具有重要意义。
它可以帮助地质学家和工程师更好地理解井壁结构和石油储集层的特性,从而优化钻井和油气开采的方案。
二、相关技术和方法传统的井壁裂缝识别和分割方法主要基于人工分析和人工特征提取。
这种方法需要专业人员花费大量时间和精力进行数据分析和判断,存在主观性和耗时性的问题。
近年来,随着机器学习和计算机视觉技术的快速发展,基于智能算法的井壁裂缝识别与分割方法受到了广泛关注。
智能算法中,卷积神经网络(CNN)是一种常用的图像处理技术。
它通过学习图像的特征和模式,实现自动化的识别和分割。
在电阻率测井成像图中,CNN可以提取出裂缝的特征,并将其与背景区域进行分割。
三、1.数据预处理首先,对电阻率测井成像图进行预处理,去除噪声和异常值,并对图像进行归一化处理,以提高后续处理的准确性和稳定性。
2.特征提取与选择使用卷积神经网络(CNN),对预处理后的图像进行特征提取。
可以采用预训练的模型,如VGGNet或ResNet,也可以根据实际情况设计和训练自己的CNN模型。
通过多层卷积和池化操作,提取图像中的裂缝特征。
3.裂缝识别与分类将提取的特征输入到分类器中,进行裂缝的识别和分类。
可以使用支持向量机(SVM)、随机森林或神经网络等分类器。
根据裂缝的特点和需求,选择合适的分类器进行训练和测试。
微电阻率扫描测井技术对储层中风化壳和裂缝的识别
微电阻率扫描测井技术对储层中风化壳和裂缝的识别
吕炳全;张彦军;王红罡;赵会民
【期刊名称】《海洋地质与第四纪地质》
【年(卷),期】2002(22)4
【摘要】微电阻率扫描测井技术与常规数控测井技术相比较,是测井技术上的一次飞跃。
它以扫描图像来反映井壁岩层的成分和结构,并能得到岩层和裂缝的产状等。
本文用其测试辽河断陷海南—月东潜山区海南20井,测得潜山储层震旦系和寒武系—奥陶系顶部有一层厚30~35m的古风化壳,具有网状裂缝结构,并测得储层自上
而下碳酸盐岩中各种类型的裂缝及其发育规律。
【总页数】5页(P123-127)
【关键词】微电阻率扫描测井技术;古风化壳;裂缝;海南-月东潜山;石油;天然气
【作者】吕炳全;张彦军;王红罡;赵会民
【作者单位】同济大学海洋地质与地球物理系;大庆油田测井公司
【正文语种】中文
【中图分类】P618.130.8;T
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2.声电成像测井技术在储层裂缝识别中的应用 [J], 杨锋波
3.声电成像测井技术在储层裂缝识别中的应用 [J], 程航;张雄辉;游畅
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5.声电成像测井技术在储层裂缝识别中的运用分析 [J], 刘仁地
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浅析电成像测井资料在裂缝识别中的应用
浅析电成像测井资料在裂缝识别中的应用作者:刘梦虎来源:《中国科技博览》2013年第29期摘要:本文介绍了电阻率扫描成像测井技术识别裂缝的基本原理及适用条件,探讨了微电阻率扫描成像测井资料进行裂缝识别的方法,并提出了几点认识。
关键词:成像测井原理识别方法中图分类号:TU855 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-561-010 前言裂缝性油气藏大多分布在各种致密、性脆的硬地层中,如碳酸盐岩、坚硬砂岩、砾岩、火成岩、变质岩以及页岩等。
寻找裂缝性油气藏的关键是探测裂缝带,特别是高倾角裂缝带(垂直裂缝)的位置、发育程度、产状及其分布规律。
裂缝不仅是重要的储集空间,而且它提供了极好的流体渗滤通道,可以使孤立的孔洞得以连通,发育成有效的储集空间,大大提高基质渗透率,因此裂缝是决定致密砂岩储层产能的关键因素。
油气勘探开发后期的储层预测中,地应力研究的主要作用表现在裂缝性储层的预测、裂缝导致的储层参数各向异性等方面。
成像测井能够提供丰富的井壁及井眼周围的信息,可以直观地从测井图像中定性地识别地层、裂缝以及构造形态,而且可以利用数据处理方法对测井图像作定量处理和分析。
本文主要探讨微电阻率扫描成像测井资料进行裂缝识别的方法。
1 电阻率扫描成像测井技术识别裂缝的基本原理及适用条件(1)基本原理微电阻率扫描成像是利用位于 6块极板上的 144个钮扣电极向井壁地层发射交变电流,电流通过井内泥浆柱和地层返回到仪器上部的回路电极。
由于钮扣电极接触的岩石成分、结构以及所含流体不同引起电流强度的变化,从而得到反映井壁地层特性的 144条电阻率曲线,并用灰度或彩色图像显示地层电阻率的变化。
(2)适用的地质条件微电阻率扫描成像测井仪器工作在水基泥浆井中,且地层电阻率与泥浆电阻率之比应小于 2000,可用于直径为 16~ 54 cm的井眼中,在 8.5 in (1 i n= 2.54 c m,)的井眼中,其图像覆盖约为66%,最大井斜为 900 ,垂直分辨率为 5.08 cm(表1)。
微电阻率成像测井在识别页岩岩相与裂缝中的应用
微电阻率成像测井在识别页岩岩相与裂缝中的应用黄振华;程礼军;刘俊峰;谢庆明;王飞【摘要】页岩气储层微电阻率成像测井的应用与研究,目前国内还处于起步阶段。
与常规储层相比,页岩气储层岩性更加复杂,矿物类型较多,裂缝识别难度大。
通过对渝东南地区Q1井微电阻率成像测井资料的精细标定与分析,结合页岩气储层8块岩心薄片、37块岩心矿物成分,总结常规测井曲线特征,引入图版形式准确区分出该地区4种页岩岩相识别模式。
在此基础上选取有利岩相,自动拾取裂缝并定量计算了该井裂缝孔隙度等参数,确定该井最大主应力近东西方向,提高了页岩气勘探开发效率,为后期压裂改造提供了可靠依据。
%The application and study of micro-resistivity image logging to the shale gas reservoir are inthe initial stage. Compared with conventional reservoir, the lithology of shale gas reservoir is more complicated, the mineral type is more, the fracture identification is harder. By fine calibrating and analyzing themicro-resistivity image logs, combining with 8 core-slices and of mineral composition 37 cores of well Q1 shale gas reservoir in the southeast of Chongqing, summarizing conventional well logs, we can explore 4 recognition modes of shale facies with plate. Selectting favorable shale facies on this basis, auto-picking up and quantitative evaluating fracturesin the area, can improve the efficiency of exploration and development, provide reliable basis to fracturing.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】4页(P121-123,127)【关键词】微电阻率成像测井;页岩岩相;矿物组分;裂缝【作者】黄振华;程礼军;刘俊峰;谢庆明;王飞【作者单位】国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,重庆地质矿产研究院,重庆400042;国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,重庆地质矿产研究院,重庆400042;国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,重庆地质矿产研究院,重庆400042;国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,重庆地质矿产研究院,重庆400042;国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,重庆地质矿产研究院,重庆400042【正文语种】中文【中图分类】P631渝东南地区地层抬升较高、构造挤压强烈、褶皱发育,区内背、向斜构造平行排列,褶皱轴部走向大致呈北东–南西向延伸(30°~45°),两翼倾角陡倾且基本对称是扬子板块剥蚀区的典型代表。
微电阻率扫描成像测井技术在镇泾5井区的应用
司焦家寨 矿 , 山西省原平市 ,3 15 04 . 1
S u y o d a l u p r ’ p ee to o u l - e h n z d t d n Hy r u i S p o t STy eS lc i n f rF l m c a ie c y Lo p sto p c a v n a e m t o tRo f w- o ii n To - o l Ca i gi Co l a wih S f o , n S S f a l n o tF o ri a g n i i gDit it ot W l a d S f l o Xu n a gM n n src n
6 结语
选用 Z 3 0 /62 F 0 1/6型支架对 5号煤 层进行放顶煤 一次性采 1 全高是成功 的。该支架 的应用 , 是对传统 的 5号煤层开采技术 的
第一作者简介 : 赵惠君 , ,9 0年 1 生 ,9 2年毕业 于 男 17 2月 19
徐 州煤炭建筑工程 学校地下采煤专业 , 助理工程 师 , 岗煤 电公 轩
通过成像 资料 分析 ,镇泾 5井 区长 8段 岩石类型 主要为泥
次革命 ,它必将对轩 岗矿 区生 产和经济 的发 展产生 巨大 的推
一
动作用 。 在煤 质松 软煤层厚 度大 , 且有 自燃发 火性 , 矿压 显现 明显 , 分层 开采效益不佳 , 管理难度大 的情 况下 , 采用该 支架 是一种 省 时省力 、 低耗 、 高效 的新 技术 , 因此推广应用前景 十分广 阔。 ( 责任编辑 : 唐尊进 )
利用地层微电阻率成像测井识别裂缝_陈钢花
引言
裂缝性油气藏是勘探的难点和重点, 裂缝不仅是 重要的储集空间, 还是重要的流体渗滤通道。在碳酸盐 岩地层中, 裂缝还控制着溶孔、溶洞的发育, 影响着地 层中原始流体的分布状况和泥浆侵入特性; 在火成岩 地层中, 裂缝是地层产能的最重要、最直接的影响因 素。因此, 研究地下裂缝的发育及其分布规律就显得尤 为重要。常规的测井方法是难以准确、有效地识别裂 缝, 尤其对裂缝的产状、分布密度更难确定, 而 FM I 成 像测井在识别裂缝系统方面具有独到的成功之处。
第三种闭合裂缝在图像上表现极不规则电阻率反差明显高阻短线排列杂乱这在图像上时常见钻井诱生裂缝由于钻开地层后原始地层应力释放挤压井眼周围的地层在井壁上产生了钻井诱生裂缝
第23卷 第4期
测 井 技 术
279
利用地层微电阻率成像测井识别裂缝
陈钢花 吴文(石圣油大 学王华东中) 文 雍世和 毛(胜克利宇油田 测李井公厚司裕)
图像解释
1. 天然裂缝 根据裂缝的形成原因, 天然裂缝分为两类。 (1) 非构造裂缝 非构造裂缝主要是由于岩石失水体积收缩或岩浆 冷却过程中体积收缩而形成的收缩裂缝以及压溶作用 形成的缝合线。 收缩裂缝是与岩石总体积的减小相伴生的扩张裂 缝或拉伸裂缝的总称。形成这类裂缝的原因有: 干燥、 脱水作用、冷凝收缩作用、热梯度、矿物的相变。最常见 的有两种, 一种是岩浆岩在冷凝过程中因体积收缩而 产生的裂缝, 其发育程度反映了岩浆冷却速度的快慢; 另一种是碳酸盐岩在成岩过程中由于脱水体积收缩而 产生的裂缝。在 FM I 图像上它们均显示为黑色特征,
摘要
陈钢花, 毛克宇等. 利用地层微电阻率成像测井识别裂缝. 测井技术, 1999, 23 (4) : 279~ 281 地层微电阻率扫描测井是90年代成像测井技术的典型代表。所得的图像可以直观地显示出井壁地层的微细变化, 可 以对组成地层的岩石类型、岩石结构、沉积构造、裂缝等特征进行精细描述。尤其是能够有效地识别裂缝, 指示裂缝的形 态、位置、密度、闭合情况等。文章以胜利油田几口井的微电阻率图像 (FM I) 为基础, 通过岩心观测, 提出用 FM I 图像识 别裂缝的模式。 主题词: 地层微扫描测井 图像 裂缝识别测井 [ 天然裂缝 ] 派生裂缝 模式识别
浅析FMI在塔河油田中对诱导缝的识别
浅析FMI在塔河油田中对诱导缝的识别佚名【摘要】随着塔河油田的不断发展,全井眼地层微电阻率扫描成像测井仪(FMI)在塔河油田的测井过程中得到了广泛推广和应用,为塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层裂缝的探测识别和地质评价等提供了新的手段和可能。
FMI成像测井通过对图像的颜色等特征来代表不同的地质意义。
在裂缝探测识别上得到了很好的地质效果,由于塔河油田奥陶系碳酸盐岩非均质性很强、储集空间类型多样、裂缝形态各异等特征,对于裂缝探测识别显得尤为困难。
因此在测井过程中对于诱导缝的正确识别就显得尤为重要。
【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】3页(P41-43)【关键词】奥陶系;碳酸盐岩;FMI成像测井;钻井诱生裂缝【正文语种】中文【中图分类】P618塔河油田作为我国海相碳酸盐岩油气田,近来塔河油田在托普台地区下古生界奥陶系一间房组碳酸盐岩油气勘探获得新的突破。
面对不断增长的测井评价任务,采用FM I成像测井对裂缝评价更为高效,而诱导缝的正确探测识别对于合理正确解释裂缝和储层评价等显得尤为重要。
1.1 FM I结构FM I是斯伦贝谢公司20世纪90年代的产品,它是在地层倾角测井仪的基础上发展起来的。
FM I有四个臂,每个臂上有一个主极板和一个折页板,共有八个极板。
每个极板上的电极阵列包括两排纽扣电极,每排12个,两排间距为0.3in,上下电极互相错开。
横向间距0.1in,主极板和折页板阵列电极间的垂直距离为5.7in,八个极板共有192个传感器。
这样的结构有利于信号聚焦,并使其纽扣电极的分辨率达0.2in。
当地层特征小于0.2in时,在图像上显示为0.2in的特征。
在8英寸井眼中,一次下井测量,垂向分辨率5mm,井壁覆盖率高达80%。
1.2 FM I测量原理FM I的测量原理是测量的交流电流下部电极流入地层,回到上部电极,其电流回路为上部电极—地层—下部电极,上部电路是电子线路的外壳,下部电极是极板。
FMI、CMR、MDT测井技术的应用
FMI、CMR、MDT测井技术在油藏描述中的应用FMI、CMR、MDT测井技术是斯伦贝谢公司20世纪90年代在岩性、孔隙度、径向电阻率等常规测井基础上发展起来的微观成像测井系列,其目的是快速、直观、形象、准确的识别油气层和储层流体性质,提供储层物性参数(孔隙度、渗透率和有效裂缝)。
1、FMI:微电阻率扫描成像测井,提供岩石颗粒的形状、大小、排列、胶结、分选、层理、裂缝等11种地质资料,可开展储层岩性识别、裂缝识别、倾角处理、地层构造等研究。
1.1正确识别储层岩性红山嘴油田红18井区块石炭系油藏岩性主要为安山岩、凝灰质岩屑砂岩,由于该区石炭系储层段未取岩心,储层岩性识别困难,给储层研究造成了一定困难。
油藏描述存在的问题主要是储层岩性识别和储层裂缝识别。
首先,根据邻区车43井区和本区的石炭系岩石薄片资料,对FMI成像资料和常规测井资料进行岩性标定,然后在此基础上分别建立常规测井和FMI图象两种岩性图版,常规测井岩性图版主要根据常规测井信息(三孔隙度、自然伽玛、电阻率等)建立,FMI岩性图版则根据图象特征建立,不同的岩性有不同成像特征。
根据建立的岩性图版,各种岩性特征明显,具有较好的岩性分辨能力。
在岩性识别过程中,首先根据常规测井岩性图版识别,然后用FMI测井图象岩性图版验证。
分析表明,两种图版的分析结果基本一致,并且,FMI测井图像岩性图版符合率比常规测井岩性图版符合率高。
经过岩性识别,认为红18井区块石炭系储层岩性主要为安山岩,由此为储层深入研究奠定了坚实的基础。
1.2有效识别储层裂缝红山嘴油田红18井区块石炭系储层岩性为安山岩,储集类型为孔隙、裂缝的双重介质。
根据FMI图像特征、地层倾角等资料,石炭系构造裂缝与断层同期形成,分为两套裂缝系统。
一套为走向平行于断层走向的纵向系统,以剪切裂缝为主,是裂缝的主控系统;一套为共扼裂缝系统,为主裂缝系统的共扼裂缝。
两套裂缝系统相互沟通,形成裂缝网络,这些裂缝是石炭系储层油气渗流的主要通道。
利用地层微电阻率成像测井识别裂缝
利用地层微电阻率成像测井识别裂缝
陈钢花;吴文圣;王中文;雍世和;毛克宇;李厚裕
【期刊名称】《测井技术》
【年(卷),期】1999(023)004
【摘要】地层微电阻率扫描测井是90年代成像测井技术的典型代表.所得的图像
可以直观地显示出井壁地层的微细变化,可以对组成地层的岩石类型、岩石结构、
沉积构造、裂缝等特征进行精细描述.尤其是能够有效地识别裂缝,指示裂缝的形态、位置、密度、闭合情况等.文章以胜利油田几口井的微电阻率图像(FMI)为基础,通过岩心观测,提出用FMI图像识别裂缝的模式.
【总页数】3页(P279-281)
【作者】陈钢花;吴文圣;王中文;雍世和;毛克宇;李厚裕
【作者单位】石油大学·华东;石油大学·华东;石油大学·华东;石油大学·华东;胜利油田测井公司;胜利油田测井公司
【正文语种】中文
【中图分类】P631
【相关文献】
1.尕斯库勒油田E32灰层裂缝的地层电阻率成象测井识别 [J], 赵明华;吕宗伦;等
2.微电阻率成像测井在识别页岩岩相与裂缝中的应用 [J], 黄振华;程礼军;刘俊峰;
谢庆明;王飞
3.地层微电阻率成像测井在中原油田的应用 [J], 李磊;赵伟新;等
4.地层微电阻率成像测井的地质应用 [J], 吴文圣
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地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用目录摘要 (2)1. 地层微电阻率扫描成像测井简介 (3)1.1电极排列及测量原理 (4)1.2全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI) (4)2.利用地层微电阻率成像测井识别裂缝 (5)2.1. 天然裂缝 (6)2.1.1非构造裂缝 (6)2.1.2构造裂缝 (8)2.2钻井诱生裂缝(诱导裂缝) (10)结论 (11)参考文献 (12)剩余油饱和度评价摘要测井技术是油气勘探的“眼睛”。
中国的隐蔽性油气藏多,客观要求这双眼睛特别明亮、敏锐,可是常规测井技术只能对地层性质做大致的划分,精度不够。
需要一种新的测井手段,就是成像测井。
成像测井(imaging logging)是根据钻孔中地球物理场的观测,对井壁和井周围物体进行物理参数成像的方法。
广义地说,成像测井应包括井壁成像、井边成像和井间成像。
井壁成像测井在技术上最成熟,包括井壁声波成像和地层微电阻率扫描成像。
井边成像主要是电阻率成像,所用的方法为方位侧向测井和阵列感应测井。
井间成像包括声波、电磁波和电阻率成像,在工程勘察中已得到比较广泛的应用,在石油勘探中也已获得一些成功的实例。
这种技术采集信息多,精度高,不受干扰,能准确确定地层的真正电阻率,是解决复杂储层测井评价的有力手段。
地面系统综合化、便携化、网络化。
未来的地面系统要具有多种作业功能,不仅可以挂接成像测井仪器和常规测井仪器进行裸眼井测井,还能挂接生产测井、测试、射孔、取芯等工具进行套管井测井,满足全系列测井服务的要求。
井下仪器集成化、高分辨、深探测、高可靠、高时效、低成本。
井下仪器测量探头阵列化,变单点测量为阵列测量以适应地层非均质的需要,为储层评价的深入提供丰富信息,奠定提高储层饱和度精度油气田生产测井论文的基础。
各种测井仪器的集成化测量不但提高了测井时效,而且改善了测井综合评价所需信息的一致性,提高了测井资料的整体评价水平。
关键字:测井;成像测井;地层微扫描测井图像裂缝识别测井1.地层微电阻率扫描成像测井简介地层微电阻率扫描成像测井是一种重要的井壁成像方法,它利用多极板上的多排钮扣状的小电极向井壁地层发射电流,由于电极接触的岩石成分、结构及所含流体的不同,由此引起电流的变化,电流的变化反映井壁各处的岩石电阻率的变化,据此可显示电阻率的井壁成像。
自80年代斯伦贝谢公司的地层微电阻率扫描测井(FMS)投入工业应用以来,得到了迅速的发展,如今已是井壁成像的重要测井方法。
我们知道,微电阻率测井贴井壁测量,探测深度浅而垂向分辨率高,因而对井壁附近地层的电性不均匀极为敏感。
因此,人们利用微侧向测井研究冲洗带和裂缝,利用四条微电导率测井曲线确定地层倾角,识别裂缝,研究沉积相等。
但是,这些微电阻率测井无法确定裂缝的产状,无法区分裂缝、小溶洞和溶孔,这些问题都可由微电阻率扫描测井解决。
剩余油饱和度评价1.1电极排列及测量原理地层微电阻率扫描成像测井采用了侧向测井的屏蔽原理,在原地层倾角测井仪的极板上装有钮扣状的小电极,测量每个钮扣电极发射的电流强度,从而反映井壁地层电阻率的变化。
通常把电流电平转换成灰度显示,不同级别的灰度表示不同的电流电平,这样就可用灰度图来显示井壁底电阻率的变化。
第一代FMS是在地层倾角测井仪两个相邻极板上装上钮扣状电极,每个极板上装有4排27各电极,共有54个电极,每排电极相互错开,以提高井壁覆盖率。
对8.5in的井眼,井壁覆盖率为20%。
为提高井壁覆盖率,第二代仪器在4个极板上都装有两排钮扣电极,每排8个共16个电极,4个极板共64电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率达40%,这种仪器在电极上作了很大的改进,把原来的4排电极改为2排电极,能更准确地作深度偏移。
1.2全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI)斯伦贝谢公司在前述仪器基础上,又研制了FMI。
该仪器除4个极板外,在每个极板的左下侧又装有翼板,翼板可围绕极板轴转动,以便更好地与井壁接触。
每个极板和翼板上装有两排电极,每排12个电极,8个极板上共有192个电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率可达80%,能更全面精确地显示井壁地层的变化。
该仪器可根据用户要求进行三种模式的测井:(1)全井眼模式测井。
用192个钮扣电极进行测量,进行井壁成像。
油气田生产测井论文(2)4极板模式测井。
此时用4个极板上的96个电势进行测量,翼板上的电极不工作,对于地质情况较熟悉的区域,采用这种方式测井可提高测速,降低采集数据量和测井成本,但对井壁覆盖率降低一半。
(3)地层倾角测井。
当用户不需要井壁成像,而需要地层倾角时,可用这种模式测井。
这是只用4个极板上的8个电极测量,得出高分辨率地层倾角仪同样的结果,测速可进一步。
在应用FMI资料时,通常在一个地区,选有代表性的参数井进行取芯,并作FMI测井,通过与岩芯柱的详细对比,研究有关地质特征在井壁图像中的显示,就能充分利用这些特征解决地质问题。
2.利用地层微电阻率成像测井识别裂缝裂缝性油气藏是勘探的难点和重点, 裂缝不仅是重要的储集空间, 还是重要的流体渗滤通道。
在碳酸盐岩地层中, 裂缝还控制着溶孔、溶洞的发育, 影响着地层中原始流体的分布状况和泥浆侵入特性; 在火成岩地层中, 裂缝是地层产能的最重要、最直接的影响因素。
因此, 研究地下裂缝的发育及其分布规律就显得尤为重要。
常规的测井方法是难以准确、有效地识别裂缝, 尤其对裂缝的产状、分布密度更难确定, 而FM I 成像测井在识别裂缝系统方面具有独到的成功处。
图像解释剩余油饱和度评价2.1. 天然裂缝根据裂缝的形成原因, 天然裂缝分为两类。
2.1.1非构造裂缝非构造裂缝主要是由于岩石失水体积收缩或岩浆冷却过程中体积收缩而形成的收缩裂缝以及压溶作用形成的缝合线。
收缩裂缝是与岩石总体积的减小相伴生的扩张裂缝或拉伸裂缝的总称。
形成这类裂缝的原因有: 干燥、脱水作用、冷凝收缩作用、热梯度、矿物的相变。
最常见的有两种, 一种是岩浆岩在冷凝过程中因体积收缩而产生的裂缝, 其发育程度反映了岩浆冷却速度的快慢;另一种是碳酸盐岩在成岩过程中由于脱水体积收缩而产生的裂缝。
在FM I 图像上它们均显示为黑色特征,呈现出树枝状特征, 而且极不规则, 一般不具有正弦波状特征, 如图2.1.1所示; 但岩浆岩中的收缩裂缝也有一部分为水平层状。
图2.1.1.1收缩裂缝和斜交裂缝油气田生产测井论文缝合线是碳酸盐岩中最常见的一种裂缝构造。
在岩石的切面上它呈现锯齿状的曲线。
缝合线是油、气、水运移的通道。
它的成因普遍认为是岩石遭受压力后发生不均匀的溶解而形成的。
多数与层面平行, 甚至一致。
在FM I 图像上缝合线显示为低阻黑色的近似正弦的曲线, 缝合面成锯齿状, 如图2所示。
这也是与开启裂缝最显著的区别之一。
图2.1.1.2 缝合线缝合线构造的形态差异很大, 有的参差起伏十分明显尖锐, 有的则平坦以至逐渐与层面一致而消失。
一般地, 其峰即幅度的大小反映了在压实过程中溶解和排出物质的厚度, 峰大则溶解和排出物质多。
由于沿缝合面构造的脱溶作用, 当流体垂直于缝合线流动时, 缝合线就构成了渗透性阻挡层; 只有当流体沿缝合面流动, 它才是油、气、水运移的通道。
剩余油饱和度评价2.1.2构造裂缝构造裂缝是指在地壳运动过程中, 岩石受构造作用力而产生的裂缝, 这种裂缝是最广泛存在的裂缝。
它包括开启裂缝、闭合裂缝2种。
开启裂缝是没有充填其它物质的裂缝。
在水基泥浆中, 裂缝中充填有导电的泥浆, 这样裂缝的电阻率就比岩石的电阻率低很多, 所以, 可以根据电阻率的异常来识别开启裂缝。
开启裂缝在FM I 图像上显示为低阻黑色特征, 在图像上有多种表现形态:①与井眼斜交的开启裂缝在图像上显示为黑色正弦波形状, 这种裂缝分布最广泛, 在各种岩性地层中均有发育;②高角度甚至平行于井眼的开启裂缝在图像上显示为与井轴夹角很小甚至平行的黑色线条, 如图2.1.2.1所示。
这种裂缝通常发育在致密岩石中, 尤其是在厚层状致密的岩浆岩中, 这种裂缝发育最明显;图2.1.2.1高角度裂缝油气田生产测井论文③局部切割井眼的开启裂缝数量很少。
当把FM I图像重新合并, 它们就显示为黑色近似椭圆形的黑色特征;④网状裂缝是几种倾向不同的开启裂缝交织在一起相互交错形成的裂缝, 如图2.1.2.2所示。
图2.1.2.2网状裂缝闭合裂缝是充填有其它矿物的裂缝, 它示出由构造应力产生的开启裂缝后来被富含盐的流体循环胶结, 因此电阻率较高, 在FM I 图像上显示为浅色线条。
闭合裂缝通常在FM I 图像上有3种表现形态:② 裂缝面的角度不大时, 在FM I 图像上显示为浅色正弦波状线条。
②当裂缝面的角度很高时, 在FM I 图像上, 正弦曲线的顶部以上或ö和谷底以下出现光晕, 其余地方显示为深色。
实际中, 常遇到的只是顶部以上或者谷底以下出现光晕。
它的形成机理(对上倾裂缝分析) 如下: 电流总是向电阻率最小的路径流过, 当极板位于高电阻率裂剩余油饱和度评价缝面以下时, 受裂缝的屏蔽影响, 电流绝大部分流入地层, 很小回到返回极板, 出现类似低电阻率的现象; 当仪器位于裂缝面以上时, 高电阻率裂缝将阻止电流的径向流动, 绝大部分电流回到返回电极, 出现高电阻率现象。
③第三种闭合裂缝在图像上表现极不规则, 电阻率反差明显, 高阻短线排列杂乱, 这在图像上时常见到。
2.2钻井诱生裂缝(诱导裂缝)由于钻开地层后, 原始地层应力释放, 挤压井眼周围的地层, 在井壁上产生了钻井诱生裂缝。
在FM I 图像上, 钻井诱生裂缝显示为黑色线条, 其形态如下:①钻井诱生裂缝在图像上呈与井轴近似平行的黑色线条, 分布在相距180°图像的两侧, 如图7所示;②钻井诱生裂缝在图像上为黑色短线叠加而成雁状分布, 也分布在相距180°图像的两侧, 如图2.2.1所示;图2.2.1垂直的钻井诱生裂缝③第三种钻井诱生裂缝在井壁上显示为黑色模糊图像, 往往也油气田生产测井论文分布在相距180°图像的两侧, 这就是所谓的井壁垮塌。
天然裂缝和钻井诱生裂缝都在致密坚硬的地层中较发育, 但可从以下几方面加以区别:首先, 钻井诱生裂缝往往呈180°对称出现在两个极板上, 而开启裂缝通常单个出现, 或者成对出现, 但并不对称;第二, 开启裂缝的开度不稳定, 时宽时窄, 边缘不光滑, 而钻井诱生裂缝开度稳定得多, 边缘光滑, 缝面平直;第三, 钻井诱生裂缝直接切穿不同的岩石, 在砾岩层中直接切穿砾石, 而开启裂缝则绕砾石而过;第四, 雁状分布的钻井诱生裂缝延伸较短, 两条黑色短线不会连在一起, 而斜切井眼的开启裂缝则切井眼而过, 在图像上一般为完整的正弦曲线。