地层倾角(胜利油田测井公司)

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胜利油田滨425区块优快钻井技术论文

胜利油田滨425区块优快钻井技术论文

胜利油田滨425区块优快钻井技术【摘要】滨425区块为胜利油田近年来开始开发的油藏,位于济阳坳陷东营凹陷东部利津洼陷带西坡,油藏埋深一般2800-3200米,上部地层松软,沙河街组地层容易出现掉块,沙四段上部存在地层倾角,易发生井斜,下部为大段油页岩,可钻性高,根据该地区的地层特性以及施工经验,总结了一套适合该区块的优快钻井技术,取得了比较好的效果。

【关键词】松软地层;pdc钻头;机械钻速;井斜0.概况滨425区块位于济阳坳陷东营凹陷东部利津洼陷带西坡,该构造带是东营东部洼陷的中央构造带的边缘构造带,该地区的地层顺序是:平原组、明化镇组、馆陶组、东营组、沙河街组(沙一段、沙二段、沙三段、沙四段)。

主要的生油层系是沙四段和沙三段。

油层厚度较薄,岩性主要为泥页岩。

该地区0-400米地表附近地层疏松成岩性差,极不稳定,很容易坍塌,400-2800米主要是泥岩、泥页岩及砂岩地层变化较快,地层软硬交错比较多,泥岩及泥页岩地层容易吸水膨胀、剥落,地层倾角变化不大,常常会有断层, 2800米至3200米该段地层主要是砂岩成岩性比较好,岩石比较结实,不易坍塌,地层倾角大,自然造斜率高。

1.滨425区块钻井技术难点1.1井壁稳定性差馆陶组及以上地层成岩性差,泥岩性较软且砂岩发育易水化膨胀,导致坍塌剥落;还易形成厚的泥饼造成缩径,造成起钻遇卡,下钻遇阻,导致井壁不稳定,在进入沙河街组以后均出现大量的掉块。

1.2下部井斜难控制影响井斜的主要因素有:地质结构和下部钻具结构。

其中地质结构中最主要的是地层倾角,该地区沙三段至沙四段上部地层倾角大,自然造斜率很高,极易发生井斜,井深轨迹很难控制,给直井和定向井施工制造了很大的麻烦。

1.3 地层可钻性差,机械钻速低该地区除大倾角地层井段需轻压吊打,机械钻速低外,下部地层一般比较均匀,采用pdc钻头,因为pdc钻头是一种切削型钻头,切削齿具有自锐优点,破碎岩石时无牙轮钻头的压持作用,切削齿切削时的切削面积较大,在该地层是一种高效钻头,但是也具有受钻压影响的缺点。

基于RSD方法随钻测井曲线实时对比技术研究

基于RSD方法随钻测井曲线实时对比技术研究

基于RSD方法随钻测井曲线实时对比技术研究权景明【摘要】水平井测井曲线测深与真实垂直深度对比分析,依靠人工经验对曲线形态进行判断存在较大误差.提出了相对地层深度方法(Relative Strata Depth,RSD)用于水平井随钻测井曲线实时对比,RSD采用三次样条插值函数计算水平井测井曲线垂直深度及RSD刻度,将水平井测井曲线按照地层关系投影至垂直道上,实现多井测井曲线形态和数值的直接对比.该方法能够显著提高随钻测井曲线对比准确度、地质导向精度和工作效率.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2016(040)002【总页数】4页(P180-183)【关键词】随钻测井曲线;水平井;相对地层深度;实时对比;地质导向【作者】权景明【作者单位】中石化胜利油田钻井工艺研究院,山东东营257017【正文语种】中文【中图分类】P631.830 引言预测钻头钻进过程中储层界面的位置,实时调整钻头钻进方向是控制钻头到达理想靶点的关键,对于实现地质导向、提高储层钻遇率具有重要的意义。

钻井跟踪过程中,通常采用深度刻度为MD或TVD的分析方法,将导眼井的测井曲线垂直放置,水平段的测井曲线水平放置。

该方法对于同一地层的曲线在导眼井和水平段中具有完全不同的形态,只能依靠经验将水平段的曲线倒推出垂直方向的形态,不利于进行地层对比。

为改进传统测井曲线地层对比方法,提出了相对地层深度RSD(Relative Strata Depth)方法,RSD方法能够快速完成测井曲线对比,更适合钻井跟踪过程的需要,主要用于水平井钻井跟踪过程中的地层识别。

该方法的基本假设是在小范围内地层变化不大,测井曲线形态具有相似性。

因此,该方法适合于小范围内的地层对比,特别适合有导眼井的情况(若无导眼井,可以利用邻井数据)。

1 井眼轨迹垂直深度计算RSD方法认为,无论地层形态如何变化,与该地层有相同距离的点的测井曲线数值应该是相同的。

在传统测井曲线对比方法中,将多井的测井曲线按照某一地层拉平,则该地层附近的测井曲线都具有相似的形态。

石油测井技术介绍

石油测井技术介绍
同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化
来确定地层电阻率的变化。利用具有不同径向探测深度
的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层 有效厚度、进行地层剖面对比、确定地层真电阻率及定 性判断油气水层等。目前还保留了 2.5米、4米梯度和微 电极(微电位和微梯度组合)等普通电阻率测井方法。
第二代:数字测井(60年代开始)
第三代:数控测井(70年代后期) 第四代:成像测井(90年代初期)
翁文波先生于1939年在四川隆昌的井中测出了我国第一条电测曲线 (点测)开创了我国测井技术的发展历程。我国测井技术在50年代以横向 测井为代表,60年代发展了声波与聚焦电测井(感应测井、侧向测井), 均为模拟记录。到70年代中期,开始应用密度与中子测井,地层倾角测井 与电缆式地层测试器,并采用数字磁带记录。80年代中期数控测井投入运 用,从地层倾角测井到高分辨率地层倾角测井,到后期发展为微电阻扫描 成像测井,地层测试器发展为重复式多点压力测量,密度测井发展为岩性 密度测井,碳氧比测井、自然伽马能谱测井等也相继应用。进入90年代, 成像测井系统逐步投入应用,包括核磁共振测井、井壁微电阻扫描成像 (发展为六个、八个极板)、井壁声波成像、偶极子阵列声波、井旁声波 测井、阵列感应、三相量感应、方位侧向等测井,以及模块式地层测试器
随着技术的进步,近年来各种针对非均质各向异性地层 的侧向电阻率测井技术产品己投入使用,如高分辨率侧向测 井仪,方位电阻率侧向测井仪、阵列侧向测井仪等。 侧向测井可以用来定量计算钻井液冲冼带、侵入带半径、 地层真电阻率和含油饱和度等储层参数。
SL6233 强聚焦数控双侧向测井仪
SL6233强聚焦数控双侧向测井仪采用多层屏蔽及多反馈控制等新技术,提高了测井仪器的电阻率测量范围及测量精度。

3.20测井常用图表

3.20测井常用图表

第二十章测井常用图表一、测井基础知识1.各种岩石、流体的测井响应(1)各种岩石的测井特性见表3-20-1。

表3-20-1。

各种岩石的测井特性(2)石英-长石砂岩与碳酸盐岩中主要矿物的测井响应值见表3-20-2。

(3)各种岩浆岩与沉积岩的铀、钍、钾平均含量见表3-20-3。

(4)胜利油田取样分析的花岗岩、灰岩的铀、钍、钾含量见表3-20-4。

表3-20-4 胜利油田取样分析的花岗岩、灰岩的铀、钍、钾含量(5)常见粘土矿物的自然伽马放射性强度和能谱见表3-20-5。

表3-20-5 常见粘土矿物的自然伽马放射性强度和能谱(6)主要火成岩的密度、声波、中子测井相应数值见表3-20-6。

表3-20-6 主要火成岩的密度、声波、中子测井相应数值(7)非均质岩石构造层测井响应见表3-20-7。

表3-20-7 非均质岩石构造层测井响应(8)流体理化特征及测井响应见表3-20-8。

)2.测井项目的选择(1)测井方法及主要应用范畴分类简况表见表3-20-9。

表3-20-9 测井方法及主要应用范畴分类简况表(2)测井系列内容及主要(基本)测井项目的选择见表3-20-10。

表3-20-10 测井系列内容及主要(基本)测井项目的选择(3)各种测井项目探测深度示意图见图3-20-1。

图3-20-1 各种测井项目探测深度示意图3.测井资料应用(1)自然电位曲线要素图见图3-20-2。

图3-20-2 自然电位曲线要素图(2)阿尔奇公式(3)孔隙度(POR)计算(适用于砂泥岩剖面)1)用地层密度计算孔隙度DEN—密度测井值;DG—岩石骨架密度值;DF—地层流体密度值,对油层和水层,一般取1.0,对气层一般取0.6左右;DSH—泥质密度值,视地层压实状况和粘土矿物成份而定,一般取2.4左右。

2)用地层声波时差计算孔隙度AC—声波时差测井值;CP—声波压实校正系数,一般随地层深度的增加而逐渐减小;TM—岩石骨架声波时差,英制取55.5μs/ft,公制取180μs/m(砂岩);TF—流体声波时差,对油和水一般英制取189μs/ft,公制取620μs/m;TSH—泥岩声波时差。

分析地质导向钻井技术在S7P1井的应用

分析地质导向钻井技术在S7P1井的应用

分析地质导向钻井技术在S7P1井的应用摘要:江苏油田s7区块地质条件复杂,构造小、油层薄、渗透率低,在这样的油田钻水平井,通过采用地质导向钻井技术,取得了较好的效果。

本文介绍了地质导向钻井技术的概述、发展及在s7p1水平井的应用。

关键词:地质导向钻井s7p1井应用由于大规模油田资源已经被勘探和开发,大部分开发的资源已经完全生产化,因此大规模整片油田开采的难度和资金投入不断增加。

之前被认定规模较小,存在断块的油层、衰竭的老油田、薄油层等油矿资源是没有工业利用开采价值的,如今却能够开发利用获得较好的效益,慢慢的吸引了世界各大石油公司的注意力。

由于以上类型油田的地质结构复杂,一口普通的油井、定向井、寻常的钻水平井的技术和一般的检测仪器已经不能很好的控制油井的轨迹,并难以清楚的寻找出储层。

因此针对上面所提到断块油矿资源,如何进行有效的开发,增加开采效益,降低石油企业开发风险是难点。

通过长时间的钻研和探究,在普通的钻水平井技术基础上建立了一套完善的地质导向钻井开发技术。

一、关于地质导向钻井技术1.地质导向钻井技术定义伴随着石油行业的大开发,普通地质评价仪器、钻井技术与地质导向工具已经飞速发展来满足石油开采的需求,地质导向钻井技术应运而生。

在20世纪90年代初,出现的随钻地质评价仪器与钻井导向工具已经基本能够满足当时地质勘查的不同要求,这就代表着地质导向钻井技术得到初步的完善。

地质导向钻井技术在目前被广泛运用在水平井、位移定向井和其他要求的工艺井。

地质导向钻井技术是当代钻井的核心技术。

在施工过程中,通过运用地质导向钻井技术能够迅速得到精确的地质参数,能够及时对地质进行导向,并且能规避一定的施工风险,改善勘探的效率。

一般运用模块化的结构设计其中包括电力,声,核磁传感器,能够检测电阻率,自然伽马,中子孔隙度,岩石密度,声波,钻孔直径等。

这些传感器可在任何命令和mwd连接,根据不同的数据来组成实时所需要的地质评价系统,测量地层电阻率的形成,还能够检测岩石的孔隙度和自然伽马含量、光电指数、孔直径、岩石力学参数,来确定地层岩石界面、地层流体,全方位实时对地层进行评价。

《测井储层评价》地层倾角测井方法

《测井储层评价》地层倾角测井方法
测井储层评价方法
Formation Evaluation by Well Logs
§2 测井解释岩石物理基础
§2.1 岩石物理性质及测井方法
一、基本岩石物理性质 二、九种常规测井方法 三、地层倾角测井方法 四、现代成像测井方法
三、地层倾角测井(Dipmeter/Dip Log)
Dip log/Dipmeter: 通过相关测量,计算出井眼钻遇地层各种界面 倾角、倾斜方位角的测井方法。
A
X
A
Y

1

A
Z

x' x cos y sin y' x sin y cos
三、地层倾角测井(Dipmeter/Dip Log)
(二) 倾角测井数字处理方法 2、斜井校正方法 (1)、原理 (2)、坐标系旋转
nE cos( ' ) sin( ' ) 01 0

nF

i

nD

j

N
nA
S k
A
M4 M3
M1 M2
D
4
1
O 3
2
F
三、地层倾角测井(Dipmeter/Dip Log)
(3)、法线矢量及单位法线矢量




n nF i nD j nA k
(4)、产状计算公式
arctg

nF2 nA
nD2
M1 (0,
D13 2
,
Z1 )
M
2
(
D24 2
,0, Z2 )
M 3 (0,
D13 2
,Z3)

沙湾组油气地质特征与勘探实践

沙湾组油气地质特征与勘探实践

沙湾组油气地质特征与勘探实践刘传虎;王学忠【摘要】准噶尔盆地沙湾组以岩性油气藏为主,存在油砂体规模较小、油层薄、储层岩性变化快等勘探难题.2005年,排2井在沙湾组钻遇油层,日产油49.6 t,地面原油粘度为1.6 mPa·s.立足实践、大胆开拓促成了沙湾组浅层、稀油、高产岩性油藏的突破,高精度三维地震技术发挥了关键作用.车排子地区具有多油源输导、多层系含油、多类型富集、多品位共存的复式聚集特点和"三层楼"油气成藏模式.沙湾组轻质油藏油砂体形态与振幅属性具有较好的对应关系,能够通过地震属性有效识别油水边界.稀油油浸为含油性下限,粉细砂岩为岩性下限,渗透率0.022 μpm<'2>、孔隙度20%为物性下限,油层声波时差大于300μs/m,电阻率大于1.5 Ω·m,电阻增大率大于5.5.已发现沙湾组油藏23个.%Shawan exploration of Juggar Basin was faced with exploration problems of small scale oil sand,thin reservoir and rapid changes in lithology. In 2005, Pai 2 Well in Shawan formation drilled oil layer. It obtains 49.6 t/d industrial oil and the ground oil viscosity is 1.6 mpa · s. Practice and boldly exploiting contributes to Shawan' s breakthrough of shallow, light oil and high lithologic oil reservoir, andhigh-precision three-dimensional seismic technology has played a crucial role. Chepaizi region of Shawan formation has double-gathered and the "three floors" oil and gas accumulation mode of multiple oil source transporting, multi-line oil, multi-type enrichment and multi-grade coexistence characteristics. Shawan' s light oil sand body shape has a good corresponding relationship with amplitude property, and the oil-water boundary can be identified by seismic attributes. Oil of thin oil is oil lowerlimit, and powder and fine sandstone is lithologic lower limit, permeability of 0.022 μm2 and porosity of 20 % is lower limit for the properties. Reservoir interval transit time is greater than 300 ,μs/m, resistivity is greater than 1.5 Ω · m and resistivity index is greater than 5.5. 23 reservoirs have been found in Shawan.【期刊名称】《中国工程科学》【年(卷),期】2011(013)004【总页数】9页(P87-95)【关键词】沙湾组;油气成藏模式;油气勘探;石油地质特征;统计规律;准噶尔盆地;春光油田【作者】刘传虎;王学忠【作者单位】中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司,山东东营,257001;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司,山东东营,257001【正文语种】中文【中图分类】TE343准噶尔盆地已发现29个油气田,探明石油地质储量为17.8亿t,探明天然气地质储量为731亿m3,建成油气年生产能力为1500万t[1]。

常规测井曲线说明

常规测井曲线说明



固井质量好: CBL<20%
量 评
固井质量中等:20%<CBL<40%

固井质量差: 40%<CBL<100%
第六页
一、碎屑岩固井
碎屑岩固井评价标准:
固井质量好: CBL<20%
固 井
固井质量中等:20%<CBL<40%
质 量
固井质量差: 40%<CBL<100%



图例:

固井质量好:
固井质量中等:
岩性 自然电位(SP):砂岩段(负)幅度差异大,泥岩成基线。
井径(CAL):砂岩段缩径或者不扩径,泥岩段扩径。
说明:塔河油田一般用SP来划分碎屑岩岩性。

八侧向电阻率(RFOC):对应阵列感应HT02(或者M2R2、RT10)

(含油)饱和度 中感应电阻率(RILM):对应阵列感应HT06(或者M2R6、RT30或RT60)
第二十二页
粘土含量与AL和SI
具有较好的线性关系
粘土含量与GD存在近似的线性特征
碳酸盐含量与Ca具有明显的线性特征
图26. T760井ECS元素俘获分析图
第二十三页
总结
总 本次针对碎屑岩(砂泥岩)和碳酸盐岩常用的测井项目,

作了一个简单的小结,很多其它知识没有涉及到,挂一漏万。
第二十四页

浅侧向电阻率(RS)

(含油)饱和度


深侧向电阻率(RD)

线
声波(AC): 在灰岩段接近骨架值。
孔隙度系列曲线 中子(CNL):在灰岩段接近骨架值。
密度(DEN):在灰岩段接近骨架值。

地层倾角测井

地层倾角测井

1) 第一次旋转
图1-3中,仪器坐标系 O—FDA , 大 地 坐 标 系 O—ENV 旳 原 点 在 井 轴 OA 与 地 层 面 旳 交 点 上 , 两者都是右手系。仪器平 面是FOD所在旳平面,水 平面是EON所在旳平面, 两 者 交 线 为 OF '。 经 过 AOV 旳 平 面 是 一 种 铅 垂 面,它与仪器平面旳交线 是OU 。因为 OF ' 是仪器 平面与水平面旳交线,它 垂直于 OA和 OV ,即与经 过它们旳铅垂面垂直,那 它应垂直于铅垂面与仪器 平面旳交线OU 。于是仪
已知地层面旳四个点后来,可用两种措施拟定地层面旳法 向矢量。一是两个正交向量旳矢量积,要同步用这四个点;二 是两个斜交向量旳矢量积,用四个点中任意三个点即可拟定一 种法向矢量,最多有十二种组合方式。假如把这两种组合方式
结合起来,每一地层面最多可有十三种组合方式。究竟哪一种 最符合实际情况,只有用统计措施来拟定,CLUSTER程序就是 处理这一问题。
C2 2
C2
2
C1 2
C1 2
Z3 Z2 Z2 Z1
C1 2
Z 3
Z2
Z 2
Z1 i
C2 2
Z 3
Z2
Z 2
Z1 j
C1C2 2
k
若把矢量积
R23
R12
旳模记为S2,则地层面在仪器坐标系
旳单位法向矢量是:
n nF i nD j nAk
n
F
C1 2S2
Z 3
Z 2 Z 2
图上旳几何关系可得出地层倾角:
n n arctan
2 2
E
N
nv
(1-1)
地层倾斜方位角旳计算与其大小有关,即与单位法向矢量

利用多种手段进行地层综合划分与对比——以准噶尔盆地春风油田主力稠油层层位归属为例

利用多种手段进行地层综合划分与对比——以准噶尔盆地春风油田主力稠油层层位归属为例
到 2 1 年 4月 , 钻探 各类 探井 4 01 共 2口 , 均钻 遇该 套 主力 稠油 层 , 产油 能力 为 1 x 0 t油层 平 均 厚度 年 8 1 ,
为 4~ 初 步控制 有利 含油 面积上 百平 方千米 。 5m,
2 方法探索
目前 在 常 规地 层 划 分 与对 比中 , 常采 用 岩 石地 层学 、 生物 地层 学 、 年代地 层学 、 测井 地层 学 、 震地 地 层学 和层 序地层 学 等方法 。这 些方法 在地 层划 分与 对 比 中虽仍 具有 效 性 和 实用 性 , 个 别 方 法 在其 具 但 体应 用过 程 中也存 在 一 定 的局 限性 。为此 , 笔者 根 据常 规地 层学划 分 与 对 比的方 法 原 理 , 合 春 风油 结 田主力 稠 油层地 层 特 征 , 尝试 应 用 了地 层结 构 分 析 法 、 演模 型法 和钻 井 验 证 法等 多种 地 层综 合 划 分 正
新 近系沙 湾组 , 则追 踪 出 的砂 体 内油 水 关 系 矛 盾 不 清; 而划归 新 近系 沙湾 组 的主 要依 据 为 合 成 地 震 记 录标 定及 精 细地层对 比。
由于层 位认 识 不 一 致 , 描述 的圈 闭类 型 有 很 大
2a加大 了对该 区的评价 勘探 与滚动 勘探力 度 , 截止
关 于准 噶尔盆 地春 风油 田的主力稠 油层 层位 归
垩 系之上 , 右旋压 扭构 造作 用下 , 在 地层倾 向 由白垩 系 的东倾 逐渐 演变 为沙 湾组 的东南倾 。 排 6井 为 春风 油 田发现 井 , 井 钻遇 一 套厚 度 该
为 2 1m的稠 油层 , . 为扩 大该 井油层 的含 油范 围 , 近
地层分析 法和 测井资料 对比法等常规地 层划分 与对 比 的基础 上 , 用地 层结构分析 法、 利 正演模 型法和钻 井验证 法

地球矿场物理(测井)复习总结(电法测井部分)

地球矿场物理(测井)复习总结(电法测井部分)

地球矿场物理(测井)复习总结(电法测井部分)第一篇:地球矿场物理(测井)复习总结(电法测井部分)1.自然电动势产生的主要机理?淡水泥浆沙泥岩刨面井,砂岩层和泥岩层井内自然电位的特点?答:井壁附近两种不同矿化度溶液接触产生电化学过程,结果产生电动势。

自然电动势主要由扩散电动势和扩散吸附电动势产生。

扩散电动势主要存在砂岩中满足渗透膜原理,扩散吸附电动势存在于泥岩中,主要是因为泥岩隔膜的阳离子交换作用。

在沙泥岩剖面中钻井,一般为淡水泥浆钻进(CW>Cmf),故在砂岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的负异常,泥岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的正异常。

2.如何确定自然点位测井曲线的泥岩基线?答:在实测的自然电位曲线中,由于泥岩或页岩层岩性稳定,在自然电位曲线上显示为一条电位不变的直线,将它作为自然电位的基线,这就是所谓的泥岩基线。

泥岩基线:均质、巨厚的泥岩层对应的自然电位曲线。

3.自然电位测井的影响因素?答:①CW和Cmf的比值(比值>1,负异常,比值<1,正异常)②地层水及泥浆滤液中含盐性质③岩性(泥质含量增加,SP曲线幅度降低)④地层温度(温度升高,Kda、Kd增加)SSP•rm⑤地层电阻率的影响(电阻率升高,SP幅度下降)∆Usp=⑥地层厚度的影响(厚度减小,SP幅度下降)rm+rsd+rsh⑦井径扩大和侵入的影响,(井眼越大,侵入越深,SP幅度越小)4.自然电位测井的主要应用?答:①划分渗透性层;②估计泥质含量;③确定地层水电阻率Rw;④判断水淹层。

5.描述岩石电阻率与孔隙度和饱和度的关系,并详细给出阿尔奇公式。

答:地层因数F=R0/RW=a/φm,R0为孔隙中100%含水的地层电阻率,RW为孔隙中所含地层水的电阻率,a为岩性比例(0.6~1.5),m为胶结指数(1.5~3),F只与岩石孔隙度、胶结情况有关,而与饱含在岩石中的地层水电阻率无关。

阿尔奇公式是地层电阻率因数F、孔隙度ψ、含水饱和度S和地层电阻率之间的经验关系式F=1ψm,F=ROR1, t=n RWRoSw式中:Rt 为地层电阻率;Ro为地层全含水时的电阻率层水电阻率;m为胶结指数;n为饱和度指数。

定方位定射角射孔技术在薄层储层开发中的应用

定方位定射角射孔技术在薄层储层开发中的应用

定方位定射角射孔技术在薄层储层开发中的应用魏晓龙;田小存;王静;尹亿强;高强;王进虎【摘要】薄层储层在多数油区广泛发育,且多数储层展布与井筒并不垂直,常规的射孔工艺效率较低,直接影响着油井的产能.定方位定射角射孔技术是一种通过控制射孔角度保证对射孔方向的三维控制技术,在薄层储层开发中,该技术采用特制可调射孔弹角度的装弹结构,以实现射孔弹射流对准主应力方向射出,可有效改善射孔效果.介绍了定方位定射角射孔技术的作用机理和技术特点等内容,并经地面试验和现场应用证实,该技术增产效果显著,对实现薄油层挖潜增效具有重要意义.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2018(042)003【总页数】4页(P367-370)【关键词】定方位射孔;定射角射孔;薄层储层;主应力【作者】魏晓龙;田小存;王静;尹亿强;高强;王进虎【作者单位】中石化胜利石油工程有限公司测井公司,山东东营257200;中石化胜利石油管理局河口采油厂,山东东营257200;中石化胜利石油工程有限公司测井公司,山东东营257200;中石化胜利石油工程有限公司测井公司,山东东营257200;中石化胜利石油管理局河口采油厂,山东东营257200;中石化胜利石油工程有限公司测井公司,山东东营257200【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言目前,国内外虽已有直井、斜井的油管输送和电缆输送等多种定方位方法,但多数储层展布与井筒并不垂直,导致常规定方位射孔工艺效率较低,直接影响油井产能[1]。

分析原因,在于目前已有的定方位射孔技术,只解决了在地层展布面与井筒建立的三维空间内仅能对射孔方向进行二维控制[2],其射孔弹的射流方向均与枪垂直,定方位射孔并未真正对准地层主应力方向,而是射向了主应力在水平面上的投影方向,尤其在薄层储层中射孔,由于射孔孔眼在地层中的有效穿深不足,导致井轴周围不同方向上油、气层的渗透性不同,这就是定方位射孔增产效果不够明显的主要原因。

胜利油田第一口跨断块阶梯水平井设计与施工

胜利油田第一口跨断块阶梯水平井设计与施工

图 1 永 3- 平 9 井眼轨迹跨断块示意图
2 井身结构与井眼轨道设计 2. 1 井身结构设计 依据永 3 断块的地层和压力特点 , 考虑水平段跨断 块的特点及完井要求 , 降 低 钻 具 摩 阻 和 扭 矩, 有利于水 一 平段的顺利施工 。 永 3- 平 9 井采用二 开 井 身 结 构 : 开 4 4 4. 5 mm 井 眼 钻 至 井 深 3 5 1. 0 m, 3 9. 7 mm 表 3
[ ] 15 随着水平井技术和地质导向技术的日益完善 - , 跨断块阶梯水平井在 开 发 复 杂 小 断 块 油 藏 中 起 到 重 要
地层向南倾斜 ( 地层倾角 1 ) 的不对称鼻 状构 造 。 0 ° 5 ° ~1 由于两条北倾反向断层对构造的分割 , 整个断块又被分 为北 、 中、 南 3 个小型的断鼻构造 , 即北部一台阶断鼻构 造、 中部二台阶反向断鼻构造和南部三台阶反向断鼻构 造 。 为提高该类油藏的开发效果 , 在永 3 断块断块内部 设计了一口 四 靶 点 跨 断 块 阶 梯 水 平 井 — — — 永 3- 平 9 井( 图1 ) 。 该井 跨 越 其 中 部 二 台 阶 反 向 断 鼻 构 造 中 的 两个小断块 , 目的是同时开发其西部永 3 斜 1 0 7 断块的 沙二下段 5-1 小 层 和 东 部 永 3 侧 9 4 断 块 的 5-2 小 层。
层套 管 下 至 井 深 3 5 0. 0 m,水 泥 返 至 地 面 ;二 开 1 5. 9 mm井眼钻至井深 2 4 4 0. 7 4 m, 3 9. 7 mm 油 层 2 1 套管下至井深 2 水泥返至地面 。 4 3 7. 7 4 m, 2. 2 井眼轨道设计 通过对比不同造斜点 、 不同井眼曲率的几种轨道设 计, 结合地层特点和钻探要求 , 确定井身剖面采用 “ 直-

测井现场常见阻卡原因分析

测井现场常见阻卡原因分析

井眼缩径
上 提 遇 卡
下 放 遇 阻
膨胀性泥岩中的阻、卡
井眼缩径遇阻、卡分析处理
当井下仪因井眼缩径遇阻时,不能硬冲仪器,否则易导
致上提遇卡,最好的处理方式是交给钻井队通井处理。 当井下仪器因为井眼缩径而遇卡时,由于电缆和拉力棒的 抗拉强度小于演示的破裂强度,所以一般短时间内难以解卡, 必须通过反复上下活动电缆,增加作用在岩石上里的时间和次
的自由 水沿泥岩的微裂缝进入泥页岩中,泥页岩的水化膨胀
和水化分解就不可避免,从而造成井壁坍塌,就会形成“大 肚子”井眼。
砂岩扩径 在砂岩井段,如果钻井液的性能不合适,产生的泥饼质量
较差,出现泥饼对井壁支撑力不够的情形;另外,长时间冲刷
井壁、定点冲孔、钻井划眼等,这些都会对井壁的稳定性造成 影响,造成井壁垮塌,从而使井眼不规则。若出现连续的井径 剧烈变化,则会形成“糖葫芦”状井眼,并在软硬地层的交界 面处形成台阶。
实例:Biblioteka Sxx井,井深2846米,从1000米左右造斜,到2241米时,井
斜为42.12°,之后开始降斜,2444.87米时讲到35.75°。 之后又开始增斜,到2647.44米井斜增至44.18°。完井电测 时,第一趟仪器串长度在10米左右,分别在 2264.2/2390/2670米遇阻,井队通井三次。
测井队减小活动电缆时间间隔或者不停活动电缆直至申请取消该
点作业。
电缆粘附卡的预防和处理
如果在测井前收集钻井液性能数据中发现,钻井液的粘度 较高,有造成吸附粘卡的可能时。
1)在仪器上固定橡胶扶正器,防止仪器被吸附在井壁上。
2)减少仪器在井下的静止时间 3)在标准允许的范围内,尽量提高仪器测速。 4)如果带推靠臂的仪器发生粘卡,可通过反复开收推靠臂使仪 器产生针对或推离井壁,同时反复上提下放电缆来达到解卡的 目的。

断背斜油藏油水界面的差异分布及成因探讨

断背斜油藏油水界面的差异分布及成因探讨

断背斜油藏油水界面的差异分布及成因探讨严科;赵红兵【摘要】Based on the isochronous formation frame,the reservoir characteristics and oil & water distribution pattern of Es2(81)sand unit in Shenglicun faulted anticline of Shengtuo Oilfield are described by using of core data and close spacing log information. With the mechanical balance between the driving force and resisting force of petroleum accumulation,the mechanism of the differential distribution of WOC in faulted anticline reservoir is elaborated. The result shows that the oil column height and WOC depth in the same sand unit but different block are inconsistent in the faulted anticline reservoir,and the WOC in the same block is not parallel with the structural contour. The block and area with poorer physical property,smaller strata dip and higher oil density can hold higher oil column height,which causes the differential distribution of WOC in planar shape. In the actual reservoir,the regional difference of oil column height between blocks and in same block is a basic feature, and the situation of WOC is controlled by reservoir heterogeneity,structural attitude and oil density comprehensively.% 利用取芯资料及密井网测井资料,在等时地层格架的基础上,精细描述了胜坨油田胜利村断背斜油藏沙二段81层储层特征及油水分布规律,利用非均质油藏成藏动力与成藏阻力之间的力学平衡关系,探讨了断背斜油藏中油水界面差异分布的成因机理。

第4章 地层倾角测井

第4章 地层倾角测井

度线之间的面积涂上黑色。
第四章 地层倾角测井
5、圆柱面展开图
圆柱面展开图如图。它
相当于岩心素描的展开图,
用它可以研究层面倾角和观 察各种层理。 用短对比长度得出的这 种图对研究沉积环境有用, 用长对比长度处理得到的这 种图可清楚地显示断层、不 整合面等构造现象。
五、地层倾角测井测井资料的应用
(一)地层倾角矢量图的模式
到中心的90表示地层倾角。根据井段内各点倾角
和方位角的大小标在相应的极坐标图上,用等值 线圈出每个小扇形区点子数相同的区域。
构造倾角的点子集中在极坐标图的外圈区域,
等值线图呈扁长形,说明倾角小且变化很小。 沉积倾角变化大且倾角较大,所以沉积倾角的
点子所画出的等值线图通常呈三角形,底边接近
极坐标的外圈,顶角指向极坐标中心。 所以可以用改进的施密特图区分构造倾角和
线对比时上下移动的范围)、步长(两个相邻的计算点之间的距离)是很重要 的,它们的选取与所要解决的问题的性质有密切关系。 当用地层倾角测井资料解决构造问题时,包括研究地层构造形态、断 层位置和产状,不整合等,采用长度较长的窗长。因为研究构造问题时, 所涉及的地层的几何形状比较大,只有在比较长的窗长内才能更有效地看 出它们的变化特点。
第四章 地层倾角测井
一、测量地层倾角的原理 地层倾角测井是根据三点可以成一平面
的道理,用井下仪器在井中测出同一层面的
三个或三个以上的点,根据这些点就可绘出 地层的层面。如图是地层倾角测井原理图。 从图上可以看出,如果有一地层面,当带有
四组电极系的仪器通过该层面时,则四组电
极系将测出四条带拐点的电阻率曲线。这四 个拐点的深度分别为Z1、Z2、Z3、Z4,他们
通常将长对比长度的矢量图分为三种模式 (1)绿色模式(如图(a)) 该模式的矢量倾向大体一致,倾角不随深度变 化。这一般反映的是构造倾角,反映水平层理等。

直井定向井井斜控制知识分享

直井定向井井斜控制知识分享

井眼轨迹的基本参数
(3)井斜方位角:
① 井眼轴线上某点处的井眼方向线投影到水平面上,即为该点的井 眼方位线(井斜方位线)。
② 井眼轴线投影到水平面上以后,过其上每一点作投影线的切线, 该切线向井眼前进方向延伸部分,即为该点的井眼方位线,或称 井斜方位线。
➢ 注意“方向”与“方位”的区别。方位线是水平面上的矢量,而方
➢注意,正北方位线是指地理子午线沿正北方向延伸的线段。所以
正北方位线和井眼方位线也都是有向线段,都可以用矢量表示。
➢ 井斜方位角以字母φ表示。井斜方位角的增量是下测点的井斜
方位角减去上测点的井斜方位角,以Δφ表示。井斜方位角的值可 以在0~360° 范围内变化。
井眼轨迹的基本参数
(4)磁偏角
磁偏角分为东磁偏角和西磁偏角。东磁偏角指磁北方位线在正北 方位线的东面,西磁偏角指磁北方位线在正北方位线的西面。用磁性 测斜仪测得的井斜方位角称为磁方位角,并不是真方位角,需要经过 换算求得真方位角。这种换算称为磁偏角校正。
最大特点:柱面展平后,井眼长度和井斜角都保持不变。
优点:
凭着这两张图,即,作图容易,利用测斜资料算出每个测点 的坐标位置,即可作图。
§3-3 直井钻井技术
三、井斜的危害 1、使井眼偏离设计井位 ,将打
乱油气田开发的布井方案。 2、使井深发生误差,使所得的地
四、井斜的原因 主要有地质条件,钻具结构,钻进 技术措施,操作技术,以及设备安 装质量等。
1、地质条件 地质条件是产生井斜的重要原
因。地层倾角;层状结构;各向异 性;岩性软、硬交替及断层等。起 主要作用的是地层倾角, (1)地层倾角对井斜的影响
当地层倾角小于45°时,井眼
一般沿上倾方向偏斜 ;当地层倾 角大于60°时,井眼将顺着地层面 下滑发生偏斜 ;而在45°至60° 之间是不稳定区。即有时向上倾斜 有时向下倾斜。

地层倾角测井资料速度校正处理技术

地层倾角测井资料速度校正处理技术

地层倾角测井资料速度校正处理技术
何登春;鲍金平
【期刊名称】《测井与射孔》
【年(卷),期】1999(000)002
【摘要】在进行地层倾角测井过程中,由于井况不好,往往发生仪器遇阻或被卡
现象,在仪器遇阻或解卡过程中,测井和地层深度是不匹配的。

为解决定在新一代的地层倾角仪器上安装了加速度计,能够将砂国喇嘛芨测井曲线采样间距记录下来,从而在倾角测井资料处理中可以采用卡尔曼滤波技术进行速度校正。

应用止尔曼滤波进行速度校正在体步骤是;首先交付按照电缆深度等距采样的测井数值变成等时采样,经过滤波后测井曲线数值和地层深度相对应,
【总页数】6页(P37-41,48)
【作者】何登春;鲍金平
【作者单位】胜利测井公司;西安石油学院
【正文语种】中文
【中图分类】P631.84
【相关文献】
1.现代地层倾角测井速度校正方法 [J], 毛志强
2.胜利油田测井公司SHDT和1016地层倾角测井资料处理技术及软件通过验收[J],
3.YE地区低信噪比复杂地表资料的静校正处理技术 [J], 肖盈;居兴国;齐玉涛;刘燕峰;邹少峰
4.大面积三维转换波地震资料静校正处理技术 [J], 边冬辉;王小卫;杨哲;杨维;许建权;郄树海
5.塔西南厚黄土戈壁区地震资料静校正处理技术及应用 [J], 郭念民;雷刚林;崔永福;徐凯驰;裴广平;邓建峰
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地层倾角测井技术
地层倾角测井技术
垂 直 裂 缝
网 状 裂 缝
裂 缝 类 型
高 角 度 裂 缝
低 角 度 裂 缝
地层倾角测井技术
倾角资料研究裂缝的影响因素
1 、成像测井资料直观反映裂缝,而地层倾角和常规测 井资料识别裂缝有很多人为因素的影响。成像测井资料更能 反映地下地层的实际情况。 2、分辨率的影响 对于细微的裂缝,地层倾角难以有效识别,而常规测井 资料只是某一长度范围的综合响应。对于很细微的裂缝难以 做到真正识别。 3、井眼覆盖面积的影响。 成像测井仪有192个纽扣电极,其对井眼的覆盖面积可 达到80%(8.5英寸井眼),而地层倾角测井仪只有4个电极。 当地层裂缝发育程度较差时,地层倾角的电极接触裂缝的机 会就大大低于成像测井。只有当倾角的电极接触到裂缝时, 才会有所显示。因此对比只能在裂缝发育的井段进行。
地层倾角测井技术
解释模式及步骤
地层倾角测井技术
地层倾角基本解释模式
地层倾角测井技术
地层倾角模式的意义
红模式—在矢量图上,倾向大体一致,倾角随深度 增加而增大的一组矢量,红模式可指示断层、褶皱、 砂坝以及河床沉积和岩礁的存在。
蓝模式—在矢量图上,倾向大体一致,倾角随深度 增加而逐渐减小的一组矢量。蓝模式可指示不整合面 下的滑动沉积、断层大型水流交错层理的存在。
地层倾角测井技术
根据地层倾角资料 研究桩西潜山裂缝分布规律
实 例 分 析
地层倾角测井技术
合理布署压裂注采井网的原理
实 例 分 析
在低渗透油田中,假若最大水平主应力方向SHmax 为东西方向,油水井各成一排,这种开发井网是合理的。 因为(生产井)在这个井网中生产井和注水井经水力压 裂作用后所产生的张裂缝不会相互连通,而注入的水也 会沿垂直于压开缝的延伸方向向地层中大面积渗透,所 产生的水淹体积最大,达到保持生产井地层压力和原油 产量的目的。
1)倾向发生变化
2)矢量点断开或连续
3)倾角增大或减小
4)零乱的倾角
地层倾角测井技术
地层倾角解释步骤3
各种倾角测井模式的分析
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(一)断裂面没有变形的断层
正断层
逆断层
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(二)有断裂破碎带的断层
地层倾角测井技术
曲 1013地层倾角测井仪(1978年) 线 图 1016地层倾角测井仪(1988年)
HDT地层倾角测井仪(90年前)
SHDT地层倾角测井仪(90年后)
SED地层倾角测井仪(1993年)
地层倾角测井技术
主力倾角测井仪技术优势
1、应用重力加速度计测量系统来测量井 眼方位、井斜角等数据,较以前的陀螺系统 提高了测量精度。 2、在井下仪上安装了加速度计测量系统, 从而为遇卡井段的速度校正提供了条件。
乱模式—在矢量图上,其倾向和倾角变化很大的杂 乱倾角。可指示断层、不整合面处风化壳的存在,有 时与岩性粗(如砾岩层)有关。
地层倾角测井技术
地层倾角解释步骤1
1、当构造倾角和倾向都不变的情况;
2、构造倾角变化、倾向不变的情况;
3、构造倾角、倾向都变的情况;
地层倾角测井技术
地层倾角解释步骤2
地层倾角矢量分类:
地层倾角测井技术
营11沙三油藏开发井位图
实 例 分 析
地层倾角测井技术
营11沙三油藏综合调整井位部署图
实 例 分 析
地层倾角测井技术
牛20断块开发井位图
实 例 分 析
地层倾角测井技术
根据地应 力方向、古水 流方向、地层 产状为为注采 井网的部署提 供参考
地层倾角测井技术
结束语
地层倾角测井技术的应用与研究体现了 测井、地质、地震多学科的相互渗透,并应 用到各油田的勘探开发中,该测井方法拓宽 了测井资料,跳出了地质应用中的“一孔之 见”的重要工具,实现微观和宏观两方面的 应用价值,也促进了测井地质学、测井地层 学的发展,表现在:
地层倾角测井技术
地层倾角成果图件
1、倾角矢量图 2、杆状图
3、圆柱面坐标图
4、线性极坐标图
地层倾角矢量成果图
地层倾角测井技术
地层倾角测井技术
计算原理
地层倾角测井技术 地层倾角计算机处理原理简介
利用仪器所测的4条或8条微电导率曲线,采用相关对比的 数学计算方法。在每对曲线之间采用合适的对比长度和探索长 度进行相关对比,计算出所有相关系数,从中找出最大相关系 数,得到最佳曲线匹配位置,从而计算出两条微电导率之间的 高程差。把每条微电导率曲线都与其它各曲线对比,总共得到 6 组或 28 组高程差。每三个高程差可以确定一个地层面,计算 出其法向量,在所有按以上方法确定的地层面中,用最小二乘 法找出一个最佳的地层面(和方差最小者),认为该平面就是 这一位置的地层层面。最后按其法向量(进行坐标系转换后) 得到该位置地层的倾角和倾斜方位。
地层倾角测井技术
朱留方 中石化胜利测井公司 2003年2月
地层倾角测井技术
地层倾角测井技术概况
1013地层倾角测井仪(1978年)
阿特拉斯
1016地层倾角测井仪(1988年)
HDT地层倾角测井仪(90年前)
斯伦贝谢
SHDT地层倾角测井仪(90年后)
SED地层倾角测井仪(1993年) 哈里伯顿
地层倾角测井技术
实 例 分 析
地层倾角测井技术
根据倾角倾角资料解释, 确定梁31断块构造高部位,获得高产工业油流
梁31断块早期被认为是西倾的 单斜构造,但构造高部位的梁31 井,沙三中油层顶界深度比梁22 井反而低了19米,试油结果为水 层:每日产水22.4方,出现了矛 盾。为此,在梁31井加测地层倾 角测井,根据倾角解释结果,构 造高点应在梁31井的北北东方向, 因此布了梁35井。梁35井比梁31 井高了41米,经测井解释油层 10.9米,油水同层11.4米,试油 结果为日产原油150吨,完全证 实了地层倾角测井的解释结果。 这样在梁35井附近找到了一块面 积为3平方公里的含油面积,储 量为400多万吨。
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(三)旋转断层
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(四)有牵引现象的断层
1、断面和层面倾向相同的正断层
A
B C D
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(四)有牵引现象的断层
2、断面和层面倾向相反的正断层
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
地层倾角测井技术
地层倾角资料的应用
地层倾角测井技术
1、地质构造解释
反映地层的宏观特征。确定地层产状、识 别断层、不整合、牵引等。
2、沉积学解释
反映微观地质特征。识别微细层理构造、 判断古水流方向、砂体加厚方向等。
3、裂缝识别
识别裂缝、确定裂缝类型、裂缝发育方向、划 分裂缝段,进行裂缝性储层评价
4、地应力方向确定
根据井眼的崩落方向,确定现今水平主应力方向
地层倾角测井技术
地层倾角成果图件
1)长窗长地层倾角成果图 2)短窗长地层倾角成果图 3)裂缝识别成果图 4)地应力方向成果图
地层倾角测井技术
地层倾角测井技术
层理的倾角模式
水平层理
波状层理
直线斜层理
槽状交错层理
波状斜层理
直线交错层理 板状交错层理
地层倾角测井技术
地层倾角测井技术 地应力方位提取原理简介
利 用地层倾角测井资料中的垂直双井径 C13 和 C24 以及 1 号极板方位曲线 P1AZ 。首先消除大井眼的 影响,公式为 |min{C13 , C24}-BS|<a ,不满足该条件 的采样点为大井眼所造成,予以排除,然后检查是否 满足椭圆井眼的条件( C13-C24 ) >b 或( C24-C13 ) >b ,满足时为椭圆井眼。 (C13-C24)>b 时,椭圆井眼 方位就是该点 P1AZ值; (C24-C13)>b时,椭圆井眼方 位为( P1AZ+90°)或( P1AZ-90°)。地层最大水 平应力方向与椭圆井眼方向垂直。
地层倾角测井技术
沉积水动力条件研究
利用储层沉积倾角矢量,分析沉积时的水动 力条件,把层理倾角大于20°的沉积环境划分为 高能沉积环境,在10-20°之间的沉积环境划分
为中等沉积环境,在10°以下的沉积环境划分为
低能沉积环境。
地层倾角测井技术
倾角测井仪探测井眼崩落的原理
地层倾角测井技术
确定崩落椭圆的准则
(四)有牵引现象的断层
3、断面和层面倾向相同的逆断层
地层倾角测井技术
断层构造在地层倾角矢量图上的显示
(四)有牵引现象的断层 4、断面和层面倾向相反的逆断层
地层倾角测井技术
地层倾角构造模式组合
1、绿-红-蓝-绿
对于此模式,根据地层对比或区域地质资料可以确定正或逆 断层。如果为正断层,则地层倾向和断层倾向相同,红模式底部 为断点深度。如果为逆断层,则地层倾向与断层倾向相反。
地层倾角测井技术
1、解决地质构造难题上,具有较大优势: (1)识别断层,确定断层走向和区域断裂系统; (2)确定各种不整合类型; (3)识别和解决古潜山地质构造内幕; (4)具构造形态、地层产状分析,修改和完善构 造图; (5)确定局部构造高点,为新井网布署提供依据。
地层倾角测井技术
2、地层倾角裂缝识别技术在碳酸盐岩、 火成岩、砾岩和致密砂岩中可以识别各种裂 缝,确定裂缝位置、方位。 3、随着油田勘探开发领域的拓宽,在 寻找非构造隐蔽性岩性油藏的同时,倾角资 料用于沉积相的研究受到重视,以从单井识 别古水流方向和砂体加厚方向发展到结合地 质相、测井相,开展区块和油田的整体研究。
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