鄂尔多斯盆地南缘低渗储层测井响应特征

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鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征及影响因素分析--孙卫

鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征及影响因素分析--孙卫

西259井区
西259井区
庄19井区
庄58井区
2、孔隙结构影响因素分析
The analysis of Pore Structure Characteristics ’s Influence Factors
庄58井区

白马井区
西259井区
西259井区
2、孔隙结构影响因素分析
The analysis of Pore Structure Characteristics ’s Influence Factors
孔隙、喉道半径分布频率曲线图 Distribution curve of pore and throat radius
1、鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征
The Pore Structure Characteristics of Low Permeability Reservoir in Ordos Basin
1、鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征
The Pore Structure Characteristics of Low Permeability Reservoir in Ordos Basin
研究区构造位置图
1.1 特低渗储层孔隙、喉道类型
Kinds of pore and throat of special low permeability reservoirs
超低渗储层孔隙半径
Pore radius of ultra low permeability reservoirs
1.3 低渗透储层孔隙结构特征定量分析
The quantitative analysis of low-permeability reservoir pore structure characteristic

鄂尔多斯盆地直罗组地层岩性测井响应特征

鄂尔多斯盆地直罗组地层岩性测井响应特征

鄂尔多斯盆地直罗组地层岩性测井响应特征俞礽安;司马献章;李建国;王善博;杨君;刘晓雪【摘要】为了准确划分直罗组地层岩性、识别地层及解译矿层,通过综合分析鄂尔多斯盆地4个主要铀矿集区侏罗系直罗组地层的定量伽马、自然电位、三侧向电阻率、密度4条测井曲线参数,采用归类统计和测井曲线形态分析,结果显示不同地区直罗组的伽马照射量率数值差异不大,东南缘地区电阻率值明显高于其他地区,密度值变化呈现“南高北低”特征;垂向上直罗组上段的伽马背景值和电阻率相对直罗组下段偏低,密度值变化不大;区域上直罗组地层中从粗砂岩到泥岩的伽玛背景值逐渐增高;密度值略微增高,电阻率和自然电位异常幅度由大变小.根据不同类型岩石测井参数和相系差异,建立了东北缘地区电阻率与密度交会图版岩性识别模型.煤田钻孔测井岩性解译时具有放射性异常的砂岩段粒度应提高1~2个级别.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2018(046)006【总页数】8页(P33-39,51)【关键词】鄂尔多斯盆地;直罗组地层;测井;岩性识别【作者】俞礽安;司马献章;李建国;王善博;杨君;刘晓雪【作者单位】中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心,天津300170;中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,天津300170【正文语种】中文【中图分类】P618.11鄂尔多斯盆地是一个煤、油气、铀多种能源矿产“聚宝盆”,也是我国最早开始基础地质研究、石油勘查、煤炭勘查的北方盆地之一。

鄂尔多斯盆地低渗透气藏测井解释技术_田方

鄂尔多斯盆地低渗透气藏测井解释技术_田方

第23卷 第2期测 井 技 术 93鄂尔多斯盆地低渗透气藏测井解释技术田 方 刘显明 程玉梅(长庆测井工程处)摘要田 方,刘显明,程玉梅.鄂尔多斯盆地低渗透气藏测井解释技术.测井技术,1999,23(2):93~98着重介绍了用测井资料确定鄂尔多斯盆地低渗透气藏的地质参数及其精度;介绍适用于低渗透气藏的气层判识方法;对发现井测井解释作了实例分析。

主题词: 鄂尔多斯盆地 低渗透 储集层 气层 地质数据 测井解释ABSTRACTTian Fang,Liu Xianming,Cheng Yumei.Log Interpretation Technique for Low-permeable Gas Reservoir in Eerduosi Basin.WLT,1999,23(2):93~98M ainly introduce precision and determinatio n of the g eologic parameters o f low-perm eable g as reservoir in Eer duosi basin derived from lo gs;Presents a gasbed identification method for log-perme-able g as reservoir.And field ex amples are given fo r lo g analysis of discov ery w ells.Subject Terms:Eer duosi basin low-per meable reserv oir gas bed geolog ic data lo ginterpretation引言鄂尔多斯盆地气藏属于低孔、低渗、低压的“三低”性气藏。

上古储层为砂岩,物性分析表明,孔隙度在4%~12%,平均7%~8%,北部地区平均6.7%;渗透率在(0.1~1)×10-3 m2。

超低渗透储层物性地质效应及测井响应特征研究

超低渗透储层物性地质效应及测井响应特征研究

超低渗透储层物性地质效应及测井响应特征研究常规油藏的剩余可采储量日益减少,致使油气勘探开发的主战场转移到超低渗(致密)储层上。

鄂尔多斯盆地吴仓堡油区长6段超低渗储层物性非均质性强,地质主控因素复杂,据此,有必要查明其沉积、成岩作用等地质因素对储层物性的影响机理。

论文以鄂尔多斯盆地吴仓堡油区长6超低渗储层为研究对象,基于沉积学、岩石学、储层地质学、晶体光学等学科的理论和方法,利用岩心资料、野外露头资料、高倍电镜资料、压汞实验数据、薄片分析资料及测井资料,结合前人对本研究区的沉积相研究成果,详细探讨了粒度、分选性、矿物成分与储层物性的内在关系,并对不同沉积微相的储层物性进行了较为细致的刻画之后,采用地质统计学方法细致分析了压实作用、溶蚀作用、胶结作用、埋深及微裂缝对储层物性的影响机理,最后简要探讨了超低渗储层物性的测井响应特征。

本次研究取得了如下成果和认识:(1)鄂尔多斯盆地吴仓堡油区长6段储层物性整体较差,岩心分析孔隙度介于3.3%~13.7%,平均为8.2%;渗透率介于0.04~1.19mD,平均为0.28mD,75%样品的渗透率值小于0.4mD,属于典型的超低渗储层。

(2)沉积作用对储层物性有一定的影响。

沉积微相是特定水体环境下碎屑颗粒粒径、分选性、矿物组分的综合反映,这些特征与储层物性有直接的关系。

研究表明,吴仓堡油区长6段储层水下分流河道微相、河口坝微相的颗粒分选性好,以细砂岩为主,储层物性相对较好,孔隙度平均为8%,渗透率平均为0.32mD;分流河道侧缘微相平均孔隙度为6%,平均渗透率0.18mD;分流间湾微相以粉砂级颗粒为主,泥质含量较高,物性差,孔隙度多小于5%,渗透率小于0.1mD。

(3)成岩作用对储层物性有较大的影响。

吴仓堡油区长6地层埋藏较深,地层受机械压实作用强烈,孔隙度损失率高达52%;地层温度高、长石含量高、孔隙流体的变化,使区内溶蚀作用、交代作用强烈,对储层孔隙有建设性的作用;胶结物数量大、种类多,大多占据孔隙空间、堵塞喉道,对储层物性有极大的破坏性。

鄂尔多斯盆地测井地质分层和曲线特征

鄂尔多斯盆地测井地质分层和曲线特征
然有所不同,甚至标志层也有变异。这里所叙述到的地层岩性,只是近年钻 井勘探中带有共性的岩性组合规律,重点是剖析含油、气层,从沉积学理论 上进行探讨。而在实际录井中应根据区块不同,具体地层具体分析、切忌生 搬硬套,以免贻误认识地层的真实面目。
石千峰组(P3q)
厚度一般为250-300米,上部棕红、紫红色、紫灰色泥岩加紫红、暗紫 红、浅灰色中-细粒长石砂岩,下部桔红、紫红色、浅灰色不等粒长石砂岩、 底部砾状长石砂岩。
下石盒子每套储盖组合一般都是由总厚度5-35米的一至三个砂层,其上
封盖20-60米左右的泥质岩组成。盒7、盒8砂岩发育,厚度大,泥岩薄。
地层岩性特征 岩性:上部为暗棕色泥岩夹浅灰、灰白色砂岩;中部为暗棕色、浅灰 色泥岩与灰绿、惠色砂岩互层,下部属半氧化环境下的内陆河流相沉积。 按岩性组合自上而下分为四个沉积正旋回-盒5-8,每个旋回一般都是由总
石盒子底界砂体
石盒子组的砂体岩性较纯, 层厚一般在10米以上
石盒子底界砂体
石盒子组的砂体岩性较纯, 层厚一般在10米以上
山西组(P1s)
一般厚90-120m,该组有湖泊沼泽相、湖成三角洲平原相两大沉积 体系。根据沉积的韵律及岩性组合序列依次分为山1、山2上下两段:
上段山1层厚40-50m,由分流河道相岩屑砂岩与灰绿色泥岩及灰黑
分层依据:进入本组地层泥岩颜色加深,有煤层,炭质泥岩出现气
测基值抬高,电性上表现为高电阻、高伽玛。与上伏地层太原组呈假整 合接触。
山西组底界 山西组然伽玛成中-高值, 电阻率呈高值,井径不规则, 以煤层结束
太原组(P1t)
太原组一般厚60-80m,(2000年,长庆油田已将长庆石油勘探局划 分的原太2地层划为本1地层。此层的标志层很多,有:东大窑灰岩、七

特低渗

特低渗

特低渗透油藏开发基本特征0 引言鄂尔多斯盆地是我国第二大沉积盆地,低渗透及特低渗透油气资源十分丰富。

为了研究特低渗透油藏开发基本特征,以鄂尔多斯盆地三叠系长6油藏为例,展开对特低渗透油藏的开发及地质特征分析。

1 储层的分类及特低渗储层的特征1.1 储层的分类不同国家和地区对储层的划分标准并统一。

我国一般将渗透率在50mD以下的油藏称为低渗透油藏。

按照不同的标准,油藏有以下几种分类方法【1~2】。

按渗透率按渗透率为标准划分低渗透率储层是目前国内外较为常用而且比让认同的方法。

以渗透率为基本标准,结合微观结构参数、驱动压差、排驱压力、储集层比表面积、相对分选系数、变异系数,将低渗透储层划分以下6类。

○1类(一般低渗透):油层渗透率为10~50mD,这类储层的主要特点是,主流吼道半径较小,孔喉配位低,属中孔、中细组合型的油层,驱动压力低,流动能力较差,开采较容易。

○2类(特低渗透):油层渗透率为1~10mD,这类储层的平均主流吼道半径小,孔隙几何结构较前者为差,相对分选系数好,孔喉配位低,属中孔微喉、细喉组合型的油层。

驱动压力大,难度指数大,比表面积大,储层参数低,不易开采。

○3类(超低渗透):油层渗透率为0.1~1mD,这类储层的平均主流吼道半径小,孔隙几何结构差,相对分选系数好,孔喉配位低,属小孔微喉组合型的油层。

驱动压力大,流动能力差,比表面积大,吸附滞留多,水驱油效率低,开采难度大。

○4类(致密层):油层渗透率为0.01~0.1mD,油层表面性质属亲水,驱油效率低。

○5类(非常致密层):油层渗透率为0.0001~0.01mD,这类储层的显著特点是中值压力高,是非常差的储层。

○6类(裂缝-孔隙):储层特征是在测试样品上肉眼是看不出裂缝的,岩石非常致密。

按启动压力分类基于启动压力梯度对低渗透砂岩储层进行分类的方法,是为了全面反映低渗透储层的渗透特征。

通过室内岩心实验表明,启动压力梯度与渗透率的变化有明显的相关性,不同储层渗透率的启动压力梯度变化熟料级别不同,具体划分如下:○1类:启动压力梯度变化率的数量级是10-4,渗透率范围是8~30mD。

鄂尔多斯盆地永宁油田南部区块储层特征

鄂尔多斯盆地永宁油田南部区块储层特征
变质岩岩屑为4.0%~8.0%,平均6.83%;沉积岩岩屑主要为白 云岩,其含量为0.5%~4.0%,平均2.1%。云母含量为5.0%~12.0%, 平均7.0%。粘土矿物分布有限,含量为0.4%~0.8%,平均0.1%。 1.3 填隙物特征
区域长2 油层组储层中填隙物含量介于6.0%~19.0%之 间,平均约9.67%。填隙物主要成分有绿泥石、高岭石、铁白云 石、铁方解石等,占填隙物总量的80%~90% 以上,它们对砂 岩 储 集 性 能 起 着 十 分 重 要 的 作 用。另 外,还 有 少 量 伊 利 石 和 硅 质。储 层 填 隙 物 中 绿 泥 石 最 为 普 遍,含 量0.2%~12.4%,平 均2.8%。其 次 为 伊 利 石(1.8%~5.6%,平 均2.2%) 和 铁 方 解 石
(2)CO2 对橡胶具有较强的溶胀作用。X60-45H 井在焖井 过程中,油套环空密封圈处在-10℃、6.5MPa 压差下密封失效, 充分表明了CO2 对橡胶的溶胀作用较强。
(3)CO2 在能在一定程度上缓解近井地带污染。 (4)CO2 吞吐技术具有投资少、规模小和见效快的特点,具 有推广意义。
参考文献:
隙度最小值6.5%,最大值20.0%,平均14.97%,主要孔隙度分布 范围在13.0%~20.0%,占总孔隙度样品的90.8%;渗透率最小值 0.36×10-3µm2,最 大 值14.7×10-3µm2,平 均8.62×10-3µm2,主 要 渗透率分布在2.1~13.6×10-3µm2,占总渗透率样品的80.8%。上 述物性参数表明,区域延长组储层主要为特低渗储层。
0 引言
永宁油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中部,中生界油 气 地 质 条 件 优 越,具 有 较 丰 富 的 油 气 资 源 储 集。随 着 勘 探 开 发工作的日益深入,对永宁油田的认识情况不足以满足当前 的勘探开发需求。基于此,本文以调研永宁油田研究区长2 的 地质背景为基础,分析储层的油气富集成藏规律,精细描述研 究区储层的油藏特征,从而为研究区油气勘探开发提供理论 依据。

鄂尔多斯盆地合水地区长4+5储层特征与低渗成因探讨

鄂尔多斯盆地合水地区长4+5储层特征与低渗成因探讨

石油地质与工程2011年3月PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING第25卷第2期文章编号:1673-8217(2011)02-0023-04鄂尔多斯盆地合水地区长4+5储层特征与低渗成因探讨杨建鹏(延长油田股份有限公司南区采油厂,陕西延安716000)摘要:应用铸体薄片、扫描电镜、粒度分析、压汞等分析化验资料,对鄂尔多斯盆地合水地区长4+5储层的储层特征和低渗成因进行了分析。

结果表明,本区岩石类型以岩屑质长石砂岩为主,成分成熟度与结构成熟度均较低;储层孔隙类型以残余粒间孔为主,其次为粒内溶孔和粒间溶孔;喉道类型以片状、弯片状喉道为主,喉道属微细喉道,分选与连通性较差;造成储层低渗的主要原因为沉积作用和成岩作用。

关键词:低渗成因;长4+5储层;成岩作用;合水地区;鄂尔多斯盆地中图分类号:TE112.23文献标识码:A合水地区位于位于庆阳市合水县境内,西临西峰油田(图1),构造位置位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡西南缘,该区构造平缓,为一平缓的近南北向展布的西倾单斜,倾角仅半度左右,平均坡降(8~10)m/ km[1-2]。

目前合水地区主力生产层位为三叠系延长组长8、长6油层组,但近几年区内多处发现长4 +5油层,因此有必要对研究区长4+5油层特征及其低渗成因做一剖析。

1储层基本特征本区长4+5储层厚约80~110m,为一套深灰色、灰黑色泥岩、页岩与灰色、灰绿色粉砂岩、细砂岩互层沉积,属内陆湖泊三角洲前缘沉积,主要储集砂体为水下分流河道与河口坝砂体。

储层孔隙度为8.1%~16.7%,平均11.4%,渗透率为(0.06~10.01)10-3m2,平均1.4810-3m2,为典型的低孔特低渗储层。

1.1岩石学特征研究区长4+5储层岩屑和不稳定矿物成分含量较高,岩石成分成熟度较低。

根据200余块储层岩石铸体薄片镜下鉴定结果统计,研究区长4+5储层碎屑总量为74.5%~94.0%,平均为86.5%。

鄂尔多斯盆地庄36井区长8段储层特征研究

鄂尔多斯盆地庄36井区长8段储层特征研究

鄂尔多斯盆地庄36井区长8段储层特征研究摘要:通过对庄36井区长8储层的岩石学特征、物性特征和孔喉特征等进行了深入分析,表明:庄36井区长8储层属低孔—特低孔、特低渗—超低渗储层,岩性主要为细粒岩屑长石砂岩,发育粒间孔和溶蚀孔,孔喉结构类型属小孔隙、微细喉道型,其储层物性主要受沉积作用和成岩作用的共同影响,造成水下分流河道和河口砂坝物性明显好于河道侧翼。

关键词:鄂尔多斯盆地庄36井区储层一、沉积背景鄂尔多斯盆地是一个整体沉降、坳陷迁移、扭动明显的大型多旋回克拉通盆地,盆地内部构造简单、地层平缓,中生界石油资源丰富,且主要分布于上三叠系延长组,油藏类型主要为岩性油气藏。

现今构造形态总体显示为一东翼宽缓,西翼窄陡的不对称大向斜的南北向矩形盆地。

盆地边缘断裂褶皱较发育,盆地内部构造相对简单、地层平缓、一般倾角不足1°,局部仅发育幅度较小的鼻状隆起。

盆地经历了中晚元古代坳拉谷、早古生代浅海台地、晚古生代近海平原、中生代内陆湖盆和新生代周边断陷五个主要发展演化阶段。

其中,中生代内陆湖盆的形成和发育对鄂尔多斯盆地陆相生油和聚集起着重要的作用。

上三叠统延长组是一套在内陆湖泊三角洲沉积体系上发育的重要油气储集层。

鄂尔多斯盆地晚三叠世湖盆的沉积演化经历了早期的初始沉降,到加速扩张和最大扩张,再到萎缩,最后湖盆消亡,完成湖盆从发生、发展以至消亡的沉积,构建了多套生、储、盖组合,形成了油气成藏的基本地质条件。

延长组以三角洲沉积为主,主要发育延长组长1、长2、长4+5、长6、长8及延安组延8、9、10油层组。

二、储层基本特征1.岩矿特征1.1岩性特征根据岩心描述及粒度资料分析,庄36区长8储层岩性以细砂岩、粉砂岩为主。

根据9口井岩心分析数据,目的层主要碎屑组分是长石、石英、岩屑。

其中长石占31.36%,石英含量占29.82%,岩屑平均含量为28.06%。

岩石类型主要为岩屑质长石砂岩和长石质岩屑砂岩。

其中C8-1和C8-2的岩矿组分有稍有不同,C8-2较C8-1长石含量高,相对更容易形成次生溶孔。

鄂尔多斯盆地镇原地区长8油层组超低渗储层孔隙结构特征_胡作维

鄂尔多斯盆地镇原地区长8油层组超低渗储层孔隙结构特征_胡作维

鄂尔多斯盆地镇原地区长8油层组超低渗储层孔隙结构特征胡作维1,李云1,王海红2,侯长冰2,王昌勇1,刘犟1(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059;2.中国石油长庆油田分公司超低渗透油藏第四项目部,甘肃庆阳745100)摘要:孔隙结构特征作为油气勘探与开发中必不可少的重要基础资料,日益成为油气储层综合评价和油气藏精细描述中不可或缺的组成部分。

根据岩石薄片、常规物性及高压压汞等分析结果,系统地研究了鄂尔多斯盆地镇原地区长8油层组超低渗储层的孔隙结构特征,并对其进行了分类评价。

结果表明:镇原地区长8油层组岩石类型主要为富含长石和岩屑砂岩,总体属于低孔、超低渗储层,其喉道半径较小,产油能力较低,驱油效率不高,喉道分布的集中程度和均匀程度较差,粗细喉道分异性较强;砂岩孔隙结构可分为好、较好、中等、较差和差5类,其中中等和较差孔隙结构是镇原地区长8油层组中最为典型的孔隙结构类型。

关键词:砂岩储层;超低渗储层;孔隙结构;长8油层组;鄂尔多斯盆地中图分类号:TE122.2+3文献标志码:A第26卷第2期2014年4月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSVol.26No.2Apr.2014文章编号:1673-8926(2014)02-0015-06Pore structure characteristics of ultra -low permeability reservoirs ofChang 8oil reservoir set in Zhenyuan area,Ordos BasinHUZuowei1,LIYun1,WANGHaihong2,HOUChangbing2,WANGChangyong1,LIUJiang1(1.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation ,Chengdu University of Technology ,Chengdu 610059,China ;2.The Fourth Section of Ultra -low Permeability Reservoirs ,PetroChina Changqing Oilfield Company ,Qingyang 745100,Gansu ,China )Abstract :Asimportantbasicdataforpetroleumexplorationanddevelopment,thecharacteristicsofporestructureincreasinglybecameanindispensablepartinthecomprehensiveevaluationandfinedescriptionoftheoilandgasreservoirs.Basedontheanalysisofthinsections,routinephysicalpropertiesandhigh-pressuremercuryinjection,thispapersystematicallystudiedthecharacteristicsandcomprehensiveclassificationoftheporestructureoftheultra-lowpermeabilityreservoirsofChang8oilreservoirsetinZhenyuanarea,OrdosBasin.Theresultsshowthatthereservoirsandstonesarecharacterizedbyfeldsparandlithic-richsandstonetypes,low-porosityandultra-lowpermeability,micro-finesizesofpore-throatradius,lowcapacityofoilproduction,nothighefficiencyofoildisplacement,poorconcentrationanduniformityofpore-throatsizes,andstrongdifferentiationbetweencoarse-throatsandfine-throats.Theporestructureofreservoirsandstonescanbedividedintofivetypes:good,slightlygood,moderate,slightlypoorandpoortypes.Themoderateandslightlypoortypesarethemosttypicaltypesoftheporestructure.Key words :sandstonereservoir;ultra-lowpermeabilityreservoir;porestructure;Chang8oilreservoirset;OrdosBasin收稿日期:2013-10-20;修回日期:2013-12-20基金项目:国家“十二五”重大科技专项“鄂尔多斯盆地延长组低孔渗储层特征及相对高渗储层形成控制因素”(编号:2011ZX05001-004-002)资助作者简介:胡作维(1981-),男,博士,副教授,主要从事石油地质方面的科研与教学工作。

鄂尔多斯盆地南泥湾超低渗油藏物性及孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地南泥湾超低渗油藏物性及孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地南泥湾超低渗油藏物性及孔隙结构特征董新秀;邵先杰;武泽;王海洋;李士才;乔雨朋;接敬涛【摘要】在岩心观察基础上,根据铸体薄片、扫描电镜、压汞等资料,对鄂尔多斯盆地南泥湾超低渗油藏的物性和孔隙结构特征进行了深入研究,并分析了其影响因素.研究结果表明,该区块属于典型的低孔、超低渗油藏,储层以粒间溶孔和残余粒间孔为主,孔隙组合为粒间孔-溶孔和溶孔-粒间孔.孔隙直径小,面孔率低,分布不均匀,平均配位数小于1.5.喉道类型以片状和弯片状为主,多为细孔喉,孔隙间连通性差,存在比较多的无效孔隙.储层岩性细、压实程度高以及重结晶作用是造成孔隙度小,喉道狭窄,渗透率低的主要原因.灰质含量对渗透率的影响也十分明显.研究成果为开发措施的实施提供了依据.【期刊名称】《延安大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(033)001【总页数】5页(P65-69)【关键词】超低渗油藏;物性特征;孔隙结构特征;南泥湾油田【作者】董新秀;邵先杰;武泽;王海洋;李士才;乔雨朋;接敬涛【作者单位】燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004;燕山大学石油工程系,河北秦皇岛066004【正文语种】中文【中图分类】P618.13随着我国经济的快速发展,对能源的需求不断增长,经过近几十年的勘探开发,我国陆地上的常规油气资源潜力逐渐降低,已经远远不能满足经济发展的需要。

而低渗、超低渗油藏越来越受到人们的普遍重视,并且已经成为全球油气勘探开发的一个重要领域[1]。

我国的低渗透油气资源十分丰富,已经成为石油储量、产量增长的重要方向,是未来若干年石油勘探开发的主要领域之一[2]。

然而,由于超低渗油藏孔隙度小、孔隙间连通性差,渗透率低,产量低,技术难度大,经济上风险性高,超低渗油藏的开发一直是世界性难题。

低渗透砂岩储层类型及地质特征

低渗透砂岩储层类型及地质特征

低渗透砂岩储层类型及地质特征摘要:矿物含量高;成岩成熟度高,毛管压力高,孔半径小;沉积物成熟度低等是我国低渗透砂岩储层的地质特点,如果进行开采、钻井以及完井的工程,就会引起巨大的危害,通常来说,低渗透砂岩储层测井反映的都是低电阻率,所以,对这个类型油藏的开采与认知难度系数较大。

本文先对低渗透砂岩储层几个主要的特征进行了分析和讨论,然后讨论了低渗透砂岩储层是怎样形成的,最后介绍了裂缝的成因类型、特征及分布规律,希望对读者有帮助。

关键词:低渗透;砂岩;储层类型;地质特征引言:低渗透砂岩的优质储层中会进行发育,并留存着次生孔隙、原生孔隙以及裂缝。

若想简单的就可以留存原生空隙,满足的条件是压实作用低、埋深浅。

在孔隙流体中存在各种各样的矿物质,其中绿泥石能够起到结膜的作用,大多数情况下都在碎屑颗粒中,这种现象将抗压实性大大增加了,能够较好的保留原生孔隙;成岩中会出现溶蚀的情况,主要是将岩屑与长石等进行溶蚀,其中有很多稳定性低的颗粒,从而使得次生孔隙带状态稳定;次生孔隙带再次出现的因素为方解石等胶结物溶蚀后以酸性孔隙流体为基础;影响裂缝的有断层、岩性以及褶皱,断层周边之所以时常出现裂缝带,是由于砂岩致密硬脆时才可以。

对此类储层的认识时间我国是比较早的,在十八世纪初,就探寻到了典型的特低渗油藏,即延长油矿。

在我国的油气储量中,低渗透油气藏的占比为三成。

1低渗透砂岩储层的特征非均质性强;孔隙结构差;压力敏感性强;结构与成分成熟度低;裂缝发育以及储层物性差等都归属于低渗透砂岩储层的特性当中。

1.1岩石学特征在低渗透砂岩中,岩石特性各不相同,类型也多种多样,长石砂岩与岩屑砂岩在低渗透砂岩中分布的最为广泛,并且有较低成熟度的结构与矿物,碳酸盐胶结物与黏土矿物在其中的含量多。

安塞油田位于鄂尔多斯盆地,在低渗透砂岩储层的探究中优势大,开发便捷,成本低,效率高,南部油田的砂岩较为细腻,直径大约零点二毫米,称之为中粒长石砂岩,呈次棱状;颗粒多、薄膜等是孔隙式胶结的特性;颗粒的成分大多数是长石,含量大约在百分之五十;浊沸石与绿泥石占填隙物的比例大。

鄂尔多斯盆地南部油层录井快速评价方法

鄂尔多斯盆地南部油层录井快速评价方法

鄂尔多斯盆地南部的主要区块是镇泾,麻黄山西区两块,产油层的油藏类型是低孔低渗油藏;这个油藏的特点是低阻的电性表现;孔隙度小,渗透率特别低;油层含有丰富的底水;这些特点加大了对油层的解释评价及识别的难度;通常的录井评价法是通过测录井的气测、岩屑、岩心等储层岩石性质的办法,来判断显示层的含油级别;储层低阻的特点也加大了测井油层的划分难度。

所以,能否运用现场录井资料,来快速评价储层的流体性质及产能,需要进一步研究与讨论。

1 经常运用的地质录井油层快速评价方法1.1 评价参变量的选择分析常用的地质录井资料有岩心渗油面积、含油面积、系列对比级别、液面上涨情况,黏度变化、钻时,油味浓淡,荧光颜色,荧光面积,氯仿浸泡液颜色,钻井注销密度等等。

优先选择现场容易取得的反应储层岩性、物性、含油性,而且与产能关系密切的数据,这些参数是钻时变化率、浸泡液颜色、荧光面积、系列对比、油味、含油级别等;对选择的参数作数字化处理,方便分析与产能的关系。

处理方法:钻时变化率:钻时比值就是储集层上的覆盖层或者致密层与储集层钻时的比值;浸泡液颜色:1是无色,3是淡黄色,淡茶色,4是浅黄色,浅茶色,6是黄色,7是茶色,8是浓茶色,9是深黄色,10是黄褐色;岩心参数乘以0.5;荧光面积:用含油岩屑占这层岩屑的百分比数据;岩心荧光面积乘以0.8;系列对比:用系列对比数据;岩心参数乘以0.5;油味:1是无油味,2略具油味,4具油味,8油味较浓,16油味浓,岩心参数乘以0.5;含油级别:0无显示,1荧光,2油迹,5油斑,8油浸,10油砂,富含油,饱和油;岩心参数乘以0.5。

1.2 综合评价地质参数G和方法单个参数变量对油层的评价不够准确,所以设计了综合评价参数G;数字化的参数,它的得出结果变化特别大,这就影响评价效果,所以对参数取值进行临界值限制,如果参数取值超过临界值,则取临界值为数值;所有参数都在不同程度上影响油层产能的敏感度,不同参数对油层评价作用给予不同的权重;各参数权值分量是取值和临界值的比乘以权重,记作G;G值是储集层含油性的全面体现。

鄂尔多斯盆地地质特征概述

鄂尔多斯盆地地质特征概述

在地理上,鄂尔多斯盆地是指河套以南,长城以北的内蒙古自治区伊可昭盟地区。

而地质学中的鄂尔多斯盆地范围则广阔,它东起吕梁山,西抵桌子山~贺兰山~六盘山一线,南起秦岭山坡,北达阴山南麓。

包括宁夏东部,甘肃陇东,内蒙古伊可昭盟、巴彦单尔盟南部、阿拉善盟东部,陕北地区,山西河东地区。

面积约37万K㎡。

(长庆油田勘探开发的鄂尔多斯盆地总面积约25万K㎡。

)黄土高原是盆地主要地貌特征,著名的毛乌素沙漠位于盆地北部,周边山系海拔1500~3800m,平均2500m左右。

盆地内部西北高,东南低,海拔800~1800m左右;西北部的银川平原、北部的河套平原、南缘的关中平原,地势相对较低(前二者海拔高度1600m左右,关中平原仅300~600m)。

中华民族的摇篮——黄河沿盆地周缘流过。

盆地内部发育有十几条河流,多数集中在中南部,在东南角汇入黄河,属黄河中游水系;像著名的无定河、延河、洛河、泾河、渭河流域都是我们中华民族的发祥地之一。

盆地内油气勘探始于上世纪初,1907年在地面油苗出露的陕北地区,用日本技术钻了我国大陆第一口油井。

大规模油气勘探、开发始于1970年。

到目前,不但在石油、天然气开采上取得了辉煌成果,而且在地质理论研究、钻采工艺技术等方面取得了重大突破,为世界特低渗透油田开发提供了成功经验。

第一讲盆地构造特征一、区域构造单元划分地质学上讲的鄂尔多斯盆地是一个周边隆起,中部下陷,内部西低东高,不对称的地史时期的沉积盆地;并非现今的地貌盆地。

按地层的分布形态划分为:(盆地一级构造单元)1 、(北部)伊盟隆起2 、(南部)渭北隆起3 、(西部)西缘断褶带、天环坳陷(天环向斜)4 、(东部)晋西挠褶带5 、(中部)陕北斜坡(西倾单斜构造)陕北斜坡是目前我们研究时间最长、认识比较清楚的一个一级构造单元。

由于它的存在,盆地内同一个时期的地层(同一套储层),在西部埋藏深度大,东部埋藏浅。

例如:马岭油田主力含油层延10在庆阳埋深1400m左右,在延安出露地表,西峰油田的长8油层在陇东埋深2200多米,在陕北延河入黄河口处则高悬在山崖上。

鄂尔多斯盆地山西组低孔低渗储层特征研究

鄂尔多斯盆地山西组低孔低渗储层特征研究

31 孔 喉 分 布 特 征 .
压汞资料分析表明 ,研究区储层孔喉较小且分选较差 ,孔隙连通 性 差 ,孔 隙 和 喉道 的非 均质 性 较强 ,渗 流能 力较 差 。排驱 压 力 为 0 8 1 . 7 MP ,平 均 为 6 1 7 a . 2 42 a 7 3 . 9 MP ;饱 和 度 中值 压 力 为 2 l 1 . ~ 4 2 . 8 P ,平均为 1 . 5MP ; 比发现 ,排驱压 力与最大孔喉 半 6 5M a 8 2 03 a 对 9 径基本成反线性关系。 中值孔喉半径 为00 7 .2 9~O3 7 u .0 3 m,平均 为00 8 u .9 7 m;分选 系数 为 0 2 9 . 6 ,平 均 为 0 4 1 . 1 —0 93 0 0 9 。最 大 进 汞 饱 和 度 为 1 . 2 0 3 0 4~ 4 9 . %, 平 均 为 5 . 1 %; 退 汞 效 率 为 0 6 %, 平 均 为 29 9 (5 9 )1 ~6 . 6 2 . 0 %, 7 1 8 饱和度 中值压力 与饱和度 中值半径基本成反 比关系 。 1
23 融 | 妒 蝴 酶 征 .
图2 YQ2 物 性 与 深 度 关 系 图 井
33 微 裂缝 .
微裂缝在本区也比较发育 ,各种微裂缝与垂直缝 、水平缝 、斜交
缝 构成 了有效裂缝 体系 。裂缝宽度大 部分处 于0 ~ mm . 5 之间 ,裂缝 5
长度大部 分处 于5 0 m 2 c 之间 。这些 裂缝 的存在 能有效 的改善储 层 流体的渗流能 力 ,该 区储层 低孔低渗 ,渗透率不 到1 毫达西 ,但由 个
32 储 集 空 间 类 型 .
在研究区 山西沉积初期 ,区域 构造活动较为强烈 ,海水的侵入形 成大面积的砂体富集 区 , 经后期改造发育 为有利储 集地 带 ;之后以浅

鄂尔多斯盆地测井地质分层和曲线特征

鄂尔多斯盆地测井地质分层和曲线特征

马五5层:深灰色泥晶灰岩和深灰色云(化)质泥晶灰岩,夹有薄层
含骨屑泥晶灰岩,偶见泥晶含藻屑球粒灰岩。 马五6层-马五10层主要为粗粉晶白云岩,含有变形蝌蚪状的内碎屑,但这 些地层很少取心,故不赘述。
马五1
岩性:浅灰色、灰色细粉晶云岩、孔洞云岩,深灰色含泥、泥质云岩, 角砾状泥质云岩,黑色含云、云质泥岩及深灰色凝灰质泥岩,白云岩,成 分中白云含量占85-96%,泥质占4-8%,黄铁矿占1-5%。 凝灰质泥岩:成分主要为火山碎屑,次为泥质,易碎,呈鳞片状。 电性及分层依据:进入马五声速平缓,自然伽玛由低变高,岩性为细 粉晶云岩,以高伽玛底分层。进入马五自然伽玛曲线出现两低两高特征,
分层依据:顶部为溶孔云岩,底部膏质云岩,以锯齿状伽玛底分界。
马家沟马五41
马五5
岩性:灰黑色灰岩、泥灰岩。
灰岩:成分中方解石约占90%,泥质约占10%,遇酸反应强烈,具泥晶结构。 电性:声速、自然伽玛明显降低,呈平直状。 分层依据:岩性为灰岩,电性平直。
马五5灰岩
马五6
岩性:深灰色泥质云岩与灰色膏质云岩互层。
岩性为细粉晶云岩加薄层泥岩,以第2个高伽玛底分层。进入马自然伽玛
出现低平,岩性为细粉晶云岩及孔洞云岩,以低伽玛低分层。进入马五自 然伽玛出现高-低-高特征,岩性为两层泥岩夹云岩,底部由薄层凝灰质泥
岩,以高伽玛底部凝灰质泥岩分层。
马家沟组
马五2
岩性:褐灰色泥粉晶云岩,深灰色含泥云岩、泥质云岩及角砾状泥质云
石盒子底界砂体
石盒子组的砂体岩性较纯, 层厚一般在10米以上
石盒子底界砂体
石盒子组的砂体岩性较纯, 层厚一般在10米以上
山西组(P1s)
一般厚90-120m,该组有湖泊沼泽相、湖成三角洲平原相两大沉积 体系。根据沉积的韵律及岩性组合序列依次分为山1、山2上下两段:

鄂尔多斯盆地特低渗-致密砂岩油藏水平井开发效果主控因素分析

鄂尔多斯盆地特低渗-致密砂岩油藏水平井开发效果主控因素分析

科技与创新┃Science and Technology &Innovation·54·2023年第21期文章编号:2095-6835(2023)21-0054-03鄂尔多斯盆地特低渗-致密砂岩油藏水平井开发效果主控因素分析*强璐1,任宇飞1,李刚1,李育1,师昊2(1.延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;2.延长油田股份有限公司子长采油厂,陕西延安716000)摘要:鄂尔多斯盆地子长油田长6段特低渗-致密砂岩油藏采用压裂水平井开发,受储层特征、有效水平段长度、压裂方式、压裂规模等因素影响,水平井开发效果差异较大,但是主控因素未明确。

因此,对子长油田150余口水平井开发效果影响因素进行分析,并采用灰色关联法分析了地质和压裂参数对水平井开发效果的影响程度,明确开发效果的主控因素。

研究结果表明,有效水平段长度和单段加砂量是影响水平井开发效果的主控因素。

基于此,优化了水平段有效长度和单段加砂量,对子长油田长6油藏高效开发具有一定的指导意义。

关键词:特低渗-致密砂岩储层;水平井;开发效果主控因素;灰色关联法中图分类号:TE348文献标志码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2023.21.015鄂尔多斯盆地子长油田长6油藏是其主力开发层位,平均渗透率仅为1.05×10-3μm 2,属于典型的特低渗-致密砂岩油藏。

此类油藏地质情况复杂,储层致密,具有强非均质性的特点,开发难度大[1-5]。

相比于常规井,采用水平井结合压裂技术开发该油藏的单井动用面积大,开发效果更好。

但是受储层特征、有效水平段长度、压裂方式、压裂规模等因素影响[6-7],水平井单井之间开发效果差异较大,主控因素认识不清严重制约该油藏的高效开发。

本研究从地质和压裂参数方面,分析了不同储层、不同工程因素对开发效果的影响,采用灰色关联法分析了地质和压裂参数对水平井开发效果的影响程度,明确了开发效果的主控因素,为研究区长6油藏高效开发提供基础支撑。

鄂尔多斯盆地超低渗透油藏开发特征分析

鄂尔多斯盆地超低渗透油藏开发特征分析

鄂尔多斯盆地超低渗透油藏开发特征分析鄂尔多斯盆地拥有丰富的油气资源,是我国重要的能源生产基地,超低渗透油藏占有较大比重,拥有巨大的开发潜力,但是由于超低渗透油藏的渗透率仅为(0.1-1.0)×10-3μm?,其致密性和束缚水饱和度都非常高,储层的物性非常差,非均质性较强,因此开发难度比较大。

通过实验室分析,超低渗透油田的开发面临着孔喉细小、孔隙结构复杂、可流动液体饱和度低、排驅压力大、启动梯度大、应力敏感性强等难题。

因此,加强对鄂尔多斯盆地超低渗透油藏开发特征分析,对于提高超低渗透油藏的产液量,促进油田发展具有重要意义。

标签:鄂尔多斯盆地;超低渗透油藏;开发特征;分析研究1 引言鄂尔多斯盆地拥有丰富的油气资源,超低渗透油藏占有较大比重,截止目前已探明、科学预测及所控制的地质储量中,储层渗透率低于0.5×10-3μm2超低渗透油藏大约3/1左右,同时油气资源接替的渗透率也由之前的0.5×10-3μm2以上转化为0.5×10-3μm2以下的超低渗透油藏[1]。

就鄂尔多斯盆地而言,超低渗透油藏的开发潜力巨大,加强对超低渗透油藏开发特征进行研究,具有重要意义。

2 鄂尔多斯盆地超低渗透油藏开发特征分析2.1 储层物性较差,非均质性较强鄂尔多斯盆地超低渗透油藏以延长组为代表,具有典型的大型内陆凹陷盆地背景,是以河流湖泊相为主的陆源碎屑沉积岩,以东北河流三角洲及西南扇形三角洲沉积体系为代表。

地质勘探表明,储层渗透率低于0.5×10-3μm2的超低渗透油藏主要分布在两大沉积体系前缘[2]。

由于受地层控制因素影响,油藏储层的物性比较差,非均质性特强。

运用劳伦兹曲线对油藏储层的非均质性进行描述显示,油藏储层渗透率级差177.6,突进系数6.7;曲线变异系数达到0.64和0.73(劳伦兹曲线系数越接近1,非均质性就越强),储层的非均质性比较强。

2.2 孔隙结构复杂,排驱压力较高在沉积、成岩因素的双重作用下,鄂尔多斯盆地超低渗透油藏储层的孔喉非常细小,孔隙结构比较复杂。

低渗透储层的径向电阻率特征及含油性——以鄂尔多斯盆地洛河油田延长组长61为例

低渗透储层的径向电阻率特征及含油性——以鄂尔多斯盆地洛河油田延长组长61为例

第60卷第2期2024年3月地质与勘探GEOLOGY AND EXPLORATIONVol. 60 No. 2March,2024低渗透储层的径向电阻率特征及含油性——以鄂尔多斯盆地洛河油田延长组长61为例高超利1,2,程时清1,2,师学耀2,黄闯2,樊云峰3,周志杰4,5,孙欢5(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;2.延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;3.中国石油集团测井有限公司地质研究院,陕西西安710077;4.中国石油长庆油田第十采油厂,甘肃庆阳745100;5.西北大学地质学系,陕西西安710069)[摘要]鄂尔多斯盆地中部洛河油田长61低渗透油层含油饱和度变化大、油层非均质强,再加淡水钻井液侵入,造成油层电阻率径向分布不均且变化大。

通过双感应-八侧向测井与阵列感应测井响应特征对比分析,认为水层的径向电阻率均为增阻侵入,油层、油水同层的径向电阻率普遍具有减阻侵入、低阻环带、高阻环带特征或相关趋势。

其中,减阻侵入有助于识别高含油饱和度、高电阻率油层和油水同层,低阻环带和高阻环带有助于识别低电阻率油水同层。

另外,部分油水同层的双感应-八侧向测井径向电阻率组合具有“增阻侵入”且深感应电阻率低的特征,推测可能是受双感应-八侧向测井探测范围限制,为低阻环带靠近井眼附近遭受淡水钻井液侵入影响的结果,深感应测井反映的是侵入带电阻率而不是油水同层的电阻率,容易被误解释为水层。

因此,对于双感应-八侧向测井中具有“增阻侵入”特征且深感应电阻低值的储层,其流体性质有水层、油水同层这两种可能性,需要结合深探测测井资料或油藏地质特征进一步分析,以提高油层、水层的识别率。

[关键词]径向电阻率流体识别双感应-八侧向测井阵列感应测井洛河油田鄂尔多斯盆地[中图分类号]P631.8 [文献标识码]A[文章编号]0495-5331(2024)02-0414-11Gao Chaoli, Cheng Shiqing, Shi Xueyao, Huang Chuang, Fan Yunfeng, Zhou Zhijie, Sun Huan.Radial resistivity characteristics and oil-bearing properties of low-permeability reservoirs: A case study of the Chang 61 Formation in the Luohe oilfield, Ordos Basin[J]. Geology and Exploration, 2024, 60(2): 0414-0424.0 引言鄂尔多斯盆地延长组长6段是其最主要含油层系之一,属于低孔特低渗油层。

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鄂尔多斯盆地南缘低渗储层测井响应特征
金鑫
(江汉油田分公司勘探开发研究院湖北潜江 433124)
摘要:目的总结鄂南地区低孔低渗储层在测井上的响应特征,为下一步的勘探工作做好技术支撑。

方法利用测井储层综合评价技术,应用取岩芯、录井和测井资料,对鄂南地区延长组探井展开四性关系分析和研究工作。

结果建立孔隙度、渗透率和含油饱和度的解释模型,总结了该区延长组利用测井资料区分砂、泥岩,划分油水干层应注意的问题,以及油水干层及泥岩、油页岩的识别标准。

结论解决低孔隙度储集层的问题,除了加强测井工作外,应当更多地依靠非测井资料和经验进行综合性的分析和判断。

关键词:鄂尔多斯盆地;延长组;低渗透储层;测井响应特征
低渗透储层广泛分布于世界各产油区,不同埋藏深度和不同时代的地层,均可以形成不同规模、不同圈闭类型的油藏,据二十世纪九十年代末期统计资料,我国已探明低渗透储层的油田285个,地质储量超过40亿吨,占全部探明储量的24.5%。

根据我国当前勘探的趋势,随着勘探程度的深入,油层改造工艺技术的不断提高和完善,低渗透储层油藏发现的比例将会不断增加,原认为没有经济价值的低渗透油藏经过储层改造获得较高产量,也使其具有了工业经济价值,低渗透油藏所占产量将越来越多。

鄂尔多斯盆地油气资源丰富,具有广大的勘探领域和良好的发展前景,盆地延长组油田全部为低渗透油藏,以发育低渗和特低渗储层的岩性油藏而著称,盆地中低渗透油田多而隐蔽,油层厚而致密,最近几年随着西峰油田的发现,储量的不断扩大,盆地南缘逐渐成为油气勘探的热点地区。

低渗储层与常规储层虽然具有一定的相似性,但由于其自身低孔低渗导致束缚水含量高的特殊性,因此其测井响应特征具有与常规储层不一致之处,通过我们最近几年在鄂尔多斯盆地南缘实际油气勘探发现,利用常规储层测井解释参数常常会误判储层或者误解储层流体性质。

下面根据鄂南地区某区块探井四性关系分析结果探讨测井曲线在鄂南低孔低渗储层上的响应特征。

1 常用测井系列
该区探井采用两种测井仪器,一种是DF-1测井仪,主要采用在表层和对比测井以及固井质量检测上,测井项目包括4米电阻、自然伽玛、自然电位、井径、井斜、声幅和磁定位,比例尺为1:500,磁定位一般1:100或者1:200,测井曲线主要用于现场地层对比、初步解释及固井质量检测;另一种是3700或者是521测井仪,主要采用于完井电测,测井系列一般包括4米电阻、自然伽玛、自然电位、井径、自然伽玛能谱、双感应、八侧向、双侧向、微球、声波、密度、补偿中子和地层倾角,比例尺有1:500和1:200两种,在地质研究中经常用到该测井系列所测曲线。

另外,在重点探井中有时也会加测高精度成像测井,但一般不测。

2 岩性响应特征
采用3700或521测井仪测井时所得到测井系列中自然伽玛、自然电位、自然伽玛能谱、声波、密度等都对岩性特征有所响应,但自然伽玛、自然电位响应特征更为明显,同时也是在科研生产上常用的两条曲线。

在成岩作用特点和测井响应特征上,陆源杂基和千枚岩、板岩、片岩等泥质岩屑是相似的,通称它们为泥质。

伴随泥质含量的增加,通常测井自然伽玛值增高,补偿密度、补偿中子和声波时差值增大,电阻率值降低,光电截面指数(Pe)值升高。

鄂南地区岩性特征具有砂中有泥、泥中有砂的特点,砂岩中泥质含量普遍较高,一般在10%左右,另外,岩屑中泥屑具有较高的含量,区内纯泥岩较少,砂质含量较高,这就导致了自然伽玛曲线在部分层段难以准确反映泥质含量,自然伽玛异常幅度不明显,一般可以利用自然电位与自然伽玛两条曲线相互印证的方法识别岩性。

一般砂岩段自然伽玛小于100API,但很多泥岩段也小于该值,这时就需要参考自然电位曲线,自然电位曲线在砂岩段一般会有异常出现。

各个泥岩层自然电位的曲线大体上在右边形成一条直线,称为泥岩基线,而各个砂岩储集层则以泥岩基线为背景形成大小不同的曲线异常。

称为自然电位异常。

明显的自然电位异常是砂岩储集层最明显的特征。

3 电性响应特征
鄂南地区常用测井系列中表示电性的曲线有很多,比较常见的有深浅侧向、微球、中深感应及4米电阻。

泥岩的电性响应特征表现为:深浅侧向及微球均小于30Ω.m,且深浅侧向与微球之间没有正负异常表现,R t4m在5-60Ω.m之间;
砂岩的电性响应特征表现为:深浅侧向及微球均大于30Ω.m,且深浅侧向与微球之间有正负异常表现,R t4m在20-100Ω.m之间;
其中油层的电性特征表现为:深浅侧向大于30Ω.m,R LLD>R LLS且与MSFL有明显的正差异,R t4m 在20~1000Ω.m之间,显示典型的低侵特征;水层的电性特征表现为:深浅侧向大于30Ω.m,R LLD<R LLS 且与MSFL有明显的负差异,R t4m在20-1000Ω.m之间,显示典型的高侵特征;
油页岩的电性响应特征表现为:深浅侧向及微球均大于100Ω.m,且深浅侧向与微球之间有正异常表现,R t4m大于100Ω.m。

本区长7下段和长8顶面有一全区都发育的油页岩或油浸泥岩标志层,可对比性强,四米电阻率和自然伽马曲线均为指状极高值,在测井响应上呈现明显的“三高”特征,即高自然伽马(或中高去铀自然伽马)、高电阻率和高孔隙度,常有扩径现象,
4 物性响应特征
鄂南地区常用测井系列中用于物性解释的曲线的曲线有声波时差和密度曲线
图1是利用延长组的岩心分析资料及测井资料编制了岩心孔隙度与声波时差,岩心孔隙度与密度图版,其中密度与岩心分析孔隙度之间的相关性较好,相关系数达到0.968,运用回归公式计算的孔隙度与岩心分析孔隙度绝对误差最大为1.5%,72块样品平均为0.5%,一般计算孔隙度大于岩心分析孔隙度0.5%—0.6%,图版的解释精度能够满足目前勘探程度下确定有效孔隙度的要求,其关系式为:
Ф=-79.212ρ+210.37
R=0.976 N=72
式中:Ф—有效孔隙度,(%);ρ—密度,(g/cm3);
图1工区延长组岩心孔隙度与测井密度关系图版
但声波时差与岩心分析孔隙度之间的相关性较差,相关系数很低。

(见图2)
图2 工区延长组岩心孔隙度与声波时差关系图版
(2)渗透率解释图板
图3为储层孔渗相关图,反映出孔渗的相关性一般,这也是造成测井解释渗透率偏高的原因。

图3 延长组孔隙度与渗透率相关图
长武地区泥岩的物性响应特征表现为:高密度(2.6~2.8g/cm3)、中低声波时差(200~230μs/m)、低补偿中子(5~15%);
长武地区砂岩的物性响应特征表现为:中高密度(2.4~2.6g/cm3)、中高声波时差(230~250μs/m)、中低补偿中子(10~25%);
其中油层的物性特征表现为:密度小于2.48g/cm3)、声波时差大于230μs/m;水层的物性特征表现为:密度小于2.45g/cm3、声波时差245μs/m;干层的物性特征表现为:密度(2.5~2.6g/cm3)、声波时差(230~250μs/m);
油页岩的物性响应特征表现为:低密度(2.0~2.4g/cm3)、高声波时差(380~400μs/m)。

5 对应关系分析及应注意的问题
长武地区的储层均为低孔低渗型储层,特别是油气,水层难以判断。

究其原因,一是测井对低孔隙度油气,水层的分辫能力大大降低;二是对薄层或薄互层,目前测井的纵向分辨力还不够。

为了解决低孔隙度储集层的问题,除了加强测井工作外,应当更多地依靠非测井资料和经验进行综合性的分析和判断,重点注意以下几点问题:
(1)依靠地质、钻井和试油,搞清地区油气、水分布和油气、水界面,把工作重点放在划准储集层上。

(2)应特别重视钻井过程中的油气显示,录井资料和测井资料。

如有的在测井曲线上毫无显示,但录井有油斑,气测有非常高的异常时一定要综合分析。

(3)针对长武地区特定的地质条件,以岩心实验数据为依据,总结适合长武地区的常规测井的解释方法,以提高测井解释的准确性。

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