火山岩测井特征-录井培训
牛东地区火山岩储层特征及测井评价

溶蚀 缝包 括沸 石 、方解 石充 填溶 蚀 缝 、交 代 物 溶蚀 缝 等 ;构 造 缝 包括 高 角 度 缝 、低 角度 缝 、风 复合 、组 合 的形 态 出现 ,构成牛 东地 区 C k组火 山岩储 层 的主要储 集 空间 。
1 2 火 山岩储 层 物性 影响 因素 . 三 塘湖盆 地牛 东地 区 C k组 火 山岩 储 层 试采 投产 统 计 结 果 表 明 ,牛 东 鼻 隆 构造 背 景 、岩性 岩 相 、 风 化淋 滤作用 、构 造裂 缝发育 程度 均对储 层物性 有重 要 的控制 作用 。
牛东 区块位 于条 山 凸起 前 缘牛东 鼻 隆构造带 上l ,该构 造带 位于三 塘湖 盆地 马 朗凹陷东 北部 ,近 东 _ 1 ]
西 向展布 ,北依 南倾 逆 冲断层 ,并被 次级 背 冲式 断 层切 断 , 自西 向东 发育 牛 东 1 、2号 断 背斜 。由于 火 山岩 自身的复 杂性 ,加上 复杂 的地 质构造 背景 ,导致 牛东 地 区火 山岩优质 储层 的控 制 因素错 综 复杂 :同
石油 天 然 气 学报 ( 汉 石 油 学 院 学 报 ) 21 年 2 江 01 月 第 3 卷 第2 3 期 J u n l f l n a e h o g ( . P ) F b 2 V 1 3 o 2 o ra o dG s cn l y JJ I Oi a T o e . 0 1 o 3 N . 1 .
地质录井基础培训教材

地质录井基础培训材料第一单元钻井工程勘探开发深埋地下的油气是一项复杂的系统工程,无论勘探或开发都离不开钻进.钻井是利用机械调和与工艺技术构筑地下地质体与地面通道的工程,是一项最重要的油田基本建设工程。
打井的目的是勘探开发油气层,一口井有数千米深,油气在哪里?不通过地质录井是说不清的。
而地质录井又是随钻进行的,不了解钻井工程的基本知识,不熟悉钻井工艺流程,也就无法搞好地质录井。
因此学习和掌握钻井工程的基本知识,是钻井地质工的必修课程。
下面就钻井工程中有关的钻机、钻具、钻井液、钻井技术、常见事故、完井作业及工程质量等作简要介绍。
一、钻机钻机包括(1)提升系统(2)旋转钻进设备(3)动力驱动设备(4)传动系统(5)钻机底座(6)循环系统(7)控制系统.二、钻具钻具是钻井井下工具的简称.它包括方钻杆、钻杆、钻铤、配合(转换)接头、稳定器、井眼扩大器、减震器、钻头以及其它井下工具,如井下动力钻具,取心工具、打捞工具等。
钻具水龙头以下,钻头以上所有下井钻具连接成的钻具串组合.钻具可分为三大部分:即方钻杆、钻杆和下部钻具组合。
1.钻具丈量钻具丈量是确保钻井井深准确的首要条件,所以钻具的丈量对地质录井人员来讲是基本功。
根据钻具的常用组合和下井钻具顺序介绍:(1)钻头:应从刮刀片顶端、牙轮的牙齿顶端、取心钻头顶端或磨鞋底面丈量到丝扣以下的台阶(母扣量到顶端),见图1-6。
图1-6 各类钻头(2)钻铤和钻杆:钻杆和钻铤的长度均从母扣一端的顶端丈量到公扣丝扣的台阶处。
见图1-7.(3)接头:与钻杆的丈量方法相同,因其使用频繁,又不被人们注意,往往是容易出差错的地方,应有专门记录.(4)方钻杆:其作用是传递扭矩和工作时承受全部钻具重量。
对地质录井人员来讲要经常丈量方入,以便计算井深。
所谓方入就是没入转盘面以下的长度,方余即转盘面以上的剩余长度.录井人员常常在方钻杆上刻出整米记号备丈量方入之用.见图1-8。
在钻进过程中无论是正常钻进、取心钻进还是处理井下事故,需要经常丈量钻具,才能准确地计算井深.在钻具的丈量中凡下井钻具无论其组合如何,我们需要的仅是下井钻具串外表部分参与累加井深的长度,掌握这一原则就能确保钻具丈量准确无误.这种方法同样适用于套管和油管等与井深有关的下井管具。
基础录井培训
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常用录井方法简介录井即记录、录取钻井过程中的各种相关信息。
录井技术是油气勘探开发活动中最基本的技术,是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段,具有获取地下信息及时、多样,分析解释快捷的特点。
初期录井服务包括深度测量、地质描述以及使用热导检测仪进行气测录井服务。
随着录井技术的发展,仪器的更新换代,计算机技术的应用,使得录井技术得到了迅速的发展,越来越多的高新技术及装备应用于录井,构成了现代录井技术。
在钻进过程中,随着泥浆一起被带至地面的地下岩石碎块叫做岩屑,俗称为砂样。
在钻进的过程中,按照一定的时间顺序。
取样间距以及迟到时间,将岩屑连续收集、观察并恢复井下剖面的过程即为岩屑录井。
通过岩屑录井可以掌握井下地层层序、岩性,初步了解钻遇地层的含油、气、水情况。
岩屑录井具有低成本、简便易行、及时了解井下地质情况、资料的系统性强等优点。
作好岩屑录井工作的几个基本条件:1、井深准确,即钻具丈量准确并且及时检查核对钻具长度;深度传感器正常工作。
2、迟到时间准确,即迟到时间准确,能够正确反映对应深度下的岩性,而且要牢牢掌握迟到时间的公式,理论计算法:t w=V/Q={π(D2-d2)/4Q}×H;需要掌握迟到时间的校对方法:(1)钻进接单根时,将电石指示剂从井口投入钻杆内,记下开泵时间;记录仪器检测到乙炔气体的时间,则可求得实际迟到时间。
(还有用玻璃纸、大米、碎砖头等食物投测);(2)利用钻时曲线校对迟到时间;大段泥岩中的砂岩夹层可以帮助我们判断迟到时间是否合适。
(反过来大段砂岩中的泥岩夹层同样适用)。
3、岩屑捞取准确;(1)捞取方法:采用垂直取样法取样,不允许只取上面或下面部分,取样后应将剩余部分清除干净;(2)定时、定点捞取;(3)为了保证岩屑资料的准确性,振动筛选用的筛布应比较合理,尤其在第三系疏松地层中要求使用的筛布不小于80目;(4)每次起钻前,应充分循环钻井液,保证取完井底的岩样;(5)下钻后在新钻岩屑返出井口之前,把振动筛清除干净。
辽河盆地大洼油田火山岩特征及其测井识别方法
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第50卷第4期中南大学学报(自然科学版) V ol.50No.4 2019年4月Journal of Central South University (Science and Technology)Apr. 2019 DOI: 10.11817/j.issn.1672−7207.2019.04.020辽河盆地大洼油田火山岩特征及其测井识别方法肖明国1,郭建华2, 3,焦鹏2, 3,郭祥伟2, 3,吴诗情2, 3,谭慧1, 2, 3(1. 湖南继善高科有限公司,湖南长沙,410083;2. 中南大学地球科学与信息物理学院,湖南长沙,410083;3. 有色金属成矿预测与环境监测教育部重点实验室,湖南长沙,410083)摘要:为指导大洼油田火山岩油气藏勘探,利用K−Ar同位素测年、岩心薄片和测井等技术,研究火山岩层位、岩性、岩相及其空间展布特征。
研究结果表明:辽河盆地大洼油田火山岩呈层状产出,这些火山岩年龄位于86.42~107.36 Ma和45.72~51.25 Ma这2个区间内,反映其形成时期分别为早白垩世晚期—晚白垩世早中期和始新世早期(房身泡期);主要的岩石类型有熔岩类、火山碎屑岩类及火山沉积岩类,始新世早期以熔岩类为主,白垩纪以火山碎屑岩类为主,它们分别产于溢流相、火山碎屑相、空落堆积相及火山沉积相中;通过对测井响应特征的综合分析及测井曲线组合的处理,建立不同类型火山岩的识别方程,为未取心井段地层、岩性对比提供了简便方法。
关键词:安山岩;玄武岩;测井响应;火山岩识别;辽河油田中图分类号:P631.8 文献标志码:A 文章编号:1672−7207(2019)04−0915−08 Characteristics of mesozoic and cenozoic volcanic rocks andits logging identification in Dawa Oil Field of Liaohe Basin XIAO Mingguo1, GUO Jianhua2, 3, JIAO Peng2, 3, GUO Xiangwei2, 3, WU Shiqing2, 3, TAN Hui1, 2, 3(1. Hunan Geosun High-Tech Co. Ltd., Changsha 410083, China;2. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China;3. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring,Ministry of Education, Changsha 410083, China)Abstract: In order to guide the exploration of volcanic reservoirs in Dawa Oilfield, the horizon, lithology, lithofacies and their spatial distribution characteristics of volcanic rocks were studied by using K−Ar isotope dating, core slices and logging data. The results show that the volcanic rocks in the Liaohe Dawa oil field present in layer formation during deposition of Mesozoic and Cenozoic and the age of these volcanic rocks distributes in two ranges, one of which is from86.42 Ma to 107.31 Ma, the other is from 45.72 Ma to 51.25 Ma, which reflects that the formation processions of theserocks are respectively from the latter lower Cretaceous to the early upper Cretaceous and the early Paleocene (Fangshengpao formation).The main kinds of the rocks are lava, volcanic detritus rocks and volcanic sedimentary rocks.In the early Paleocene, lava is dominating rock, and in the Cretaceous, volcanic detritus rocks are in the majority, and they respectively occur in the overflow facies, volcanic detritus facies, airfall stacking facies and volcanic sedimentary facies. Based on synthetic analysis of the logging response characteristics and the process of the combination of logging收稿日期:2018−05−15;修回日期:2018−08−22基金项目(Foundation item):国家科技十二五重大专项(2011ZX05002-005)(Project(2011ZX05002-005) supported by the National Science and Technology Major Program)通信作者:郭建华,教授,博士生导师,从事石油地质研究;E-mail:**************.cn中南大学学报(自然科学版) 第50卷916curves, recognizing equations for each kind of volcanic rocks are constructed, which provides a simple way for the comparisons of layers and the lithology correlation in the no core well intervals.Key words: andesite; basalt; logging response; volcanic rock recognization; Liaohe oil field火山岩油气藏勘探最早始于国外,已先后在印度尼西亚、日本和阿塞拜疆等国发现了多个不同类型的火山岩油气藏,其具有产层厚、产率高、储量大的特点,是重要的勘探目标[1−2]。
地质录井培训
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常规地质录井
一、地质录井
一
地质录井基本过程:
二
常规地质录井方法:
一、地质录井
地质录井基本过程:
接到钻井地质设计——组织队伍、设
备、材料及资料准备——设计交底、录井条
件检查——各项录井——完井讨论——完井
作业——完井资料整理上交。
1、钻井地质设计
钻井地质设计内容: ①.基本数据 : ②.区域地质简介: ③.设计依据及钻探目的: ④.设计地层分层及预计油气水层位置: ⑤.地层压力预测和钻井液使用要求: ⑥.取资料要求: ⑦.中途测试要求: ⑧.井身质量要求: ⑨.技术说明及要求: ⑩.地理及环境资料: ⑾.附图和附表
岩心描述 岩心描述必须全面、真实反应岩心的颜色、成分、岩性、含油性、 结构构造、化石,特殊矿物及含有物、接触关系等特征。要求观察细 致,内容详尽,简明扼要,重点突出,做到边出筒,边整理,边描述, 边采样,边绘制岩心录井草图,含油气岩心更应及时观察描述,避免 散挥发,描述失真。 描述原则要求: 1、含油岩性重点描述 除定名外,碎屑沉积岩要依照含油气产状和沉积特征并重的原则 进行描述,顺序内容如下:颜色,矿物成份,粒度、磨圆度、分选、 胶结、结构、构造、含油气水性能,特殊矿物,含有物、化石,韵律 性与上下岩性段的接触关系等。 2、泥质岩类重点描述反映与“生储盖”有关的内容。如颜色、 结构、构造、含有物、化石等,其它从简。 3、对区域标准层、油层组,地层组分界层,断层破碎带岩性, 如薄层碳酸盐岩、生物灰岩常为良好的储集层和标准层,必须详细描 述。 4、岩石定名:要综合和概括岩石的特征 定名:= 颜色 + 含油气级别及特殊含有物 + 岩性 如:灰色油斑生物灰岩,灰白色含膏泥岩,棕褐色含油粉砂岩等。
录井工井控培训(1)
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泥岩密度与地层压力关系图
4、测井方法
RFT测压取样
5、试油和测试求压力
四、现场如何综合判断是否钻遇高压层(异常预报)
了解如何综合判断是否钻遇高压层是井控的基础工作之一, 是搞好井控的重要工作。
(1)、机械钻速增加,发现快钻时
钻入高压油、气层时,由于欠压实作用,地层孔隙度增加, 岩石基岩应力减小易于破碎,同时井底压差减小,因此钻速就 会加快。特别是地层压力大于井底压力时钻速增加更为明显。 当钻遇发育的裂缝或溶洞时,不但钻速增快而且还会有放空和 蹩跳钻等现象。 (钻压、转盘速度、钻头类型及水力条件基本 维持不变)
2.井眼系统压力
(1)液柱压力由液体自重对其下部某深度处产生的压力。 P=0.0098ρ mH P —垂深为H处的液柱压力 MPa ρm —流体密度g/cm3
H —液柱垂直高度m。
例 : 密 度 为 1.20 g/cm3 在 3000m 处 地 层 水 密 度 为 1.07 g/cm3压力为P=0.0098ρmH=0.0098×1.20×3000=35.288 MPa。
数值表示法:泵压、套压、地层压力。
压力梯度法:某点压力与其深度的比值G=P/H, MPa/m 例 如 : 井 深 2000m 处 压 力 为 21MPa, 其 压 力 梯 度 为 G=P/H=21/2000=0.0105 MPa。 当量流体密度法:某点压力折算为该点产生等量液柱压力 的流体密度,g/cm3 ,ρe=P/0.0098H。
一、绪论
2.井控的概念 一级井控:是用适当密度的钻井液产生的液柱压力 来平衡地层压力,实现安全钻井 。 二级井控:是指有一定量的地层流体侵入井内时能及 时发现,并能关闭井口防喷设备,然后用合理的压井方 法恢复井内压力平衡。 三级井控:是指发生井喷失去控制后,组织专门人 员进行抢救措施,重新恢复对井的控制。 井控的指导方针:立足一级井控,搞好二级井控, 杜绝三级井控 3.井控技术的发展 第一阶段:经验阶段,20世纪50年代及以前 第二阶段:理论阶段, 20世纪60-70年代 第三阶段:现代化阶段, 20世纪70年代中期至今
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
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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张勇;查明;孔玉华;陈中红【摘要】以准噶尔盆地克拉美丽气田为例,利用常规测井响应和常规测井交会图识别地下复杂火山岩岩性,以微电阻率扫描成像测井识别火山岩结构构造.结果表明:熔岩和次火山岩以高电阻率、低声波时差和低中子的特征区别于火山碎屑岩.根据从基性到酸性熔岩自然伽马增大的特征可以区分各种熔岩.次火山岩以高自然伽马和低密度的特征区别于玄武岩和安山岩,二长玢岩以低自然伽马的特征区别于流纹岩和花岗斑岩,进一步以自然伽马-电阻率交会图区分花岗斑岩和流纹岩.火山角砾岩以较高的密度和电阻率以及锯齿状声波时差和中子曲线区别于凝灰岩.在FMI图像上,熔岩特有的气孔构造、杏仁构造、流纹构造、块状构造、熔结结构等特征区别于火山碎屑岩的凝灰结构和火山角砾结构以及火山沉积-碎屑岩的层理构造.可以根据气孔构造、杏仁构造区分熔岩与次火山岩.%The lithology of the underground complex volcanics in Kelameili Gasfield, Junggar Basin is identified by the convention-al logging data and cross plots,and the structure of the volcanics is identified by FML The results show that the lava and subvoicanic rocks are different from the pyroclastic rocks by high resistivity, low interval transit time and low neutron. Different kinds of lava can be distinguished by the characteristic of gradually increasing gamma from basic lava to acidic lava. Subvolcanic is different from basalt and andeske by higher gamma and lower density. Mangerite porphyrite is different from granite porphyry and rhyolite by lower gamma. Gran-ite porphyry can further be distinguished with rhyolite by gamma-resistivity cross-plot.Volcanic breccia can be distinguished with tuff by higher density and resistivity and serrated interval transit time curve and neutron curve. In the image of FMI,the stomatal structure, almond structure, fluxion structure and welded texture et al of lava are obviously different from the tuff texture and volcanic breccia tex-ture of pyroclastics and the bedding structure of volcanic sedimentary clastic rocks- Lava can be distinguished with subvolcanic by stom-atal structure and almond structure.【期刊名称】《西安石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(027)005【总页数】6页(P21-26)【关键词】地下复杂火山岩;岩性识别;克拉美丽气田;准噶尔盆地【作者】张勇;查明;孔玉华;陈中红【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TE122.2火山岩岩石类型复杂多样,储层非均质性强[1-5],识别火山岩岩性是划分火山岩岩相、研究储集空间及储层发育规律的基础[6-7].火山岩岩性识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,但是重磁电震识别仅适应于大范围的火山岩圈定;因为取心有限,所以手标本和薄片识别不能普及;地球化学方法则仅适应于点的识别[8-9].测井资料在纵向上具有连续性、横向上具有可对比性,因此,根据测井曲线进行火山岩识别具有更加普遍的实际应用价值[9].前人对火山岩岩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、常规测井交会图识别法、成像测井识别法、主成分分析法、神经网络法、横波信息交会识别法等[10-15],可以较准确地判别岩性较简单的火山岩,但是缺乏地下深埋复杂火山岩岩性判别的有效依据,也尚未建立复杂火山岩岩性测井识别流程.新疆油田公司于2008年在准噶尔盆地陆东地区石炭系火山岩中发现了千亿方级克拉美丽大气田,该气田火山岩埋深大,岩石类型复杂多样.本文以克拉美丽气田为例,探索复杂火山岩岩性测井识别方法.该项工作不仅为克拉美丽气田储层判别提供有效依据,而且可为其他地区火山岩测井识别提供一定借鉴.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.石炭系顶面构造形态上表现为南北被2条边界断裂切割,向西倾伏的大型鼻状凸起.该区火山岩广泛发育,且岩性、岩相类型非常复杂.从岩相类型来看,本区主要发育火山通道相、溢流相、爆发相、火山沉积相和侵出相5种火山岩相类型(表1).从岩性来看,本区既有溢流的火山熔岩,又有爆发的火山碎屑岩,还有超浅成侵入的次火山岩.在目前已探明4个火山岩气藏中,其储层岩性非常复杂,主要有玄武岩、流纹岩、花岗斑岩等,多种火山岩均能成为储层.2.1 常规测井响应特征火山岩测井响应特征是对岩石成分、孔隙发育程度和流体性质等多种因素的综合反映[16],因此利用测井信息能够区分火山岩岩性[6].依据岩心刻度测井,优选对火山岩岩性敏感的自然伽马(GR)、电阻率(RT)、密度(DEN)、声波时差(AC)和中子(CNL)等测井曲线[16],建立克拉美丽气田石炭系地下复杂火山岩常规测井响应图版(图1).2.1.1 火山熔岩该区常见的火山熔岩有玄武岩、安山岩和流纹岩.由图1可知,火山熔岩普遍具有高电阻率,低声波时差和低中子的特点,这是与火山碎屑岩和沉积岩的典型区别标志.一般从基性熔岩到酸性熔岩,岩石中钾的含量逐渐增高,酸性岩中的铀、釷含量最高,因而放射性最强,自然伽马曲线值最大[16].该区火山熔岩中,基性玄武岩自然伽马值最低,中性安山岩居中,酸性流纹岩最高,区别明显.相反,从基性到酸性,熔岩的密度和中子总体上呈现降低趋势(图1),但是各岩性之间的区别不如自然伽马明显(图2(a)).声波时差和电阻率曲线对不同熔岩敏感度较差,从基性到酸性并没有明显的规律性[16].在自然伽马-密度和自然伽马-电阻率交会图上,基性、中性和酸性熔岩聚类效应都很明显,可以清楚地区别开来.2.1.2 次火山岩次火山岩是火山喷发同期或者后期的熔浆侵入到围岩中缓慢冷凝结晶形成的超浅成侵入岩类,其代表性特征是岩石结晶程度高于所有其他火山岩亚相[17].与火山熔岩类似,次火山岩电阻率也较高,也具有低声波时差和低中子的特征而明显区别于火山碎屑岩.以其高自然伽马、低密度的特征可以与玄武岩和安山岩区别(图1).中性二长玢岩以低自然伽马特征区别于酸性花岗斑岩和流纹岩(图2(a)).花岗斑岩和流纹岩的常规测井曲线响应特征差别不大,在自然伽马-密度交会图上也难以区分,但是在电阻率-密度交会图上,二者聚类效应较明显,可以区分开来(图2(b)).2.1.3 火山碎屑岩火山碎屑岩中火山碎屑体积分数>90%.该区最常见火山碎屑岩有凝灰岩和火山角砾岩,以低电阻率、高声波时差和高中子特征明显区别于火山岩熔岩和次火山岩.火山角砾岩的电阻率和密度一般高于凝灰岩,并且其声波时差和中子曲线一般呈锯齿状,而凝灰岩则一般呈平直状,区别明显(图1).2.1.4 火山-沉积碎屑岩火山-沉积碎屑岩是火山碎屑岩向沉积岩的过渡岩石类型,其火山碎屑体积分数<90%,经压实作用形成.其孔隙度、渗透率一般较差而成为非渗透层.由图1可知,该区沉凝灰岩以其低电阻率特征区别于普通火山碎屑岩,容易区分.2.2 成像测井识别结构构造对火山岩岩性的识别离不开结构构造上的识别[18].成像测井资料能够提供环井壁地层电阻率随深度变化的图像,在探测地层构造、裂缝方面具有独特优势,可以用来识别火山岩的结构构造,并进一步推测岩性[19-20].熔岩中常见气孔构造、杏仁构造(图3(a))、熔结结构(图3(b))、流纹构造(图3(b))和块状构造等,据此可以将其与火山碎屑岩、沉积岩有效区分开来.次火山岩由于没有喷出地表,所以一般不发育气孔,据此可以用气孔构造和杏仁构造来区别熔岩和次火山岩.火山碎屑岩标志性结构有集块结构、火山角砾结构、凝灰结构.集块结构:火山碎屑大于64 mm,在FMI图像上,火山集块表现为单个高亮棱角状团块,火山集块岩整体上表现为不规则块状堆积.角砾结构:火山碎屑介于2~64mm,在FMI图像上,火山角砾表现为棱角状或者模糊边缘状(分别为压实成因或熔结成因)(图3(e)、图3(f)).凝灰结构:火山碎屑小于2 mm,在FMI图像上表现出细小的斑点,经常出现塑性变形特征的晶屑、玻屑等较粗的颗粒(图3(d)).沉积岩、火山-沉积碎屑岩尤其是砂泥岩互层的沉积岩在FMI静态图像上显现出较好的成层性,而火山岩FMI静态图像不具备成层性特点[15].该区凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩和沉积岩等一般具有层理构造(图3(c)),据此可以判别为火山-沉积碎屑岩或者沉积岩.在利用火山岩常规测井响应图版、常规测井交会图和FMI识别该区各种常见火山岩岩性之后,统计各种常见火山岩测井响应特征值(表2).可以依据这些特征值来定量识别火山岩岩性[11].在该区实际的火山岩岩性识别过程中,依据火山岩常规测井的响应以及FMI显示结构构造特征,按步骤(图4)进行岩性识别,先判断岩性大类,然后进行岩性细判.根据电阻率RT数值,判断火山碎屑岩和熔岩、次火山岩大类,然后依据各种常见火山岩的常规测井响应值和常规测井曲线特征以及典型结构构造特征判别出准确的岩性.实际应用效果表明,该流程图可以提高火山岩岩性判别的效率和准确性. (1)熔岩和次火山岩以高电阻率、低声波时差和低密度的测井响应特征区别于火山碎屑岩.根据从基性到酸性熔岩自然伽马值增大的特征可以区分不同类型熔岩.次火山岩以高自然伽马、低密度特征区别于玄武岩和安山岩,中性二长玢岩以低自然伽马特征区别于酸性流纹岩和花岗斑岩,进一步利用自然伽马-电阻率交会图可以区分花岗斑岩和流纹岩.火山角砾岩以较高的密度和电阻率、锯齿状声波时差和中子曲线区别于凝灰岩.(2)在FMI图像上,气孔构造、杏仁构造、流纹构造、块状构造、熔结结构等火山熔岩特有的结构和构造与火山碎屑岩的凝灰结构、角砾结构、火山-沉积碎屑岩的层理构造具有完全不同的特征.据此可以有效区分熔岩与火山碎屑岩或火山-沉积碎屑岩.根据气孔构造、杏仁构造可以区分熔岩与次火山岩.(3)根据常见火山岩常规测井响应特征值,按照克拉美丽气田火山岩岩性判别流程图可准确判别各类火山岩岩性.【相关文献】[1]林承焰,丁圣,李坚,等.贝尔凹陷火山岩相类型及石油地质意义[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(3):180-185.LIN Cheng-yan,DING Sheng,LIJian,et al.Igneous lithofacies type and its significances of petroleum geology in Beier sag[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition,2010,32(3):180-185.[2]胡治华,姜大巍,马艳荣,等.徐家围子汪深1区块火山岩岩相特征及识别标志研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2008,23(5):32-36.HU Zhi-hua,JIANG Da-wei,MA Yan-rong,et al.Characteristics and recognition marks ofvolcanic lithofacies in Wangshen 1 block of Xujiaweizi area in the north of Songliao Basin [J].Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition,2008,23(5):32-36. 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19火山岩薄片鉴定培训

• 斑状结构——岩石由斑晶矿物和基质矿物组成,它们是岩浆在二个 不同世代的结晶产物。浅成或超浅成闪长岩多为斑状结构,基质为细— 微粒结构(照片10、11)。少数情况下可出现似斑状结构。
照片10、11 石英闪长斑岩 斑状结构,斑晶矿物为黑云母和长石,基质矿物粒径0.1mm左右,细粒结构。 L=4.4mm,正交偏光,镇江
• 粒状镶嵌结构——是超基性岩中常见的结构,粒状矿物近等轴形,被此呈直线镶 嵌接触(照片2、3)。 • 网状结构——这是橄榄石遭受蛇纹石化的次生结构。特征在于开始是蛇纹石呈网 格状贯穿整个切面,网眼中仍保留有未蚀变的橄榄石,这就是网状结构(或网状构 造)(见照片2、3)。变化剧烈时,整个橄榄石切面会被蛇纹石和磁铁矿混合物所 取代,但橄榄石原有的轮廓仍可察见。
似斑状结构——岩石也是由两类大小不同的矿物颗粒组成,但大 小并不十分悬殊,基质是显晶质的(粗粒、中粒或细粒)。斑晶和基 质的成分基本上相同,表明斑晶和基质是在相同或相近的物理化学条 件下结晶的,是同一世代的产物。具似斑状结构者称斑状花岗岩(照 片19、20)。
照片19、20
斑状花岗岩
似斑状结构,基质中细粒花岗结构,大的斑晶和小的基质颗粒在粒径上有连续过渡的现象,斑晶矿物较自
• 二长结构——是二长岩的典型结构,岩石中斜长石的自形程度明显 比钾长石好,钾长石结晶较晚。钾长石呈它形分布于斜长石间隙中,或 形成较大的它形晶,包嵌着柱状斜长石晶体和一些深色矿物(照片12、 13)。
照片12、13 照片示二长结构特征 斜长石自形程度高,自形板状斜长石晶体及黑云母被嵌在大块的它形钾长石(条纹长石)晶 体中(选自黑云母二长花岗岩)。 L=4.4mm,正交偏光,江西浮梁
辉石、异剥石)。
次要矿物:角闪石、黑云母,偶见斜长石。 副矿物:尖晶石类、铬铁矿、钛铁矿、磷灰石和磁铁矿。
2023年地质录井过程现场监督培训教材方案模板 (2)
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控制仪器设备操作参数
1.地质录井过程现场监督的重点:准确控制仪器设备 操作参数
地质录井过程现场监督的重点。我们需要确保在录井过程中,仪器设备的操作参数得到准确控制,以保证 数据的可靠性和准确性。
在控制仪器设备操作参数方面,需要关注以下几个方面:
2. 仪器设备校准:在录井过程中,需要对仪器设备进 行定期的校准。校准过程中,要仔细核对仪器设备的 各项参数,确保其准确性和稳定性。只有经过合格的 校准,才能保证录井数据的可靠性。 3. 操作规程遵循:在录井过程中,操作人员需严格遵 循相关的操作规程。这包括操作步骤、参数设置等。 操作人员应熟悉仪器设备的使用说明,正确地设置参 数,并遵循正确的操作流程,以确保数据采集的准确 性。 4. 实时监测:在录井过程中,应实时监测仪器设备的
地质录井现场监督重点
地质录井现场监督的重点是确保录井数据的准确性和可靠性
FROM:Alexande
目录
CONTENT
01 地质录井过程控制 02 地质参数实时监督 03 仪器设备操作规范 04 数据准确性甄别 05 现场环境安全监控 06 人员培训和素质提升
PART 01
地质录井过程控制
Geological logging process control
现场监测设备安装
设备采购
Equipment procurement
设备运输
Equipment transportation
检验
t
e
s
t
校准
calibration
现场监测设备的安装是确 保实时数据获取和设备正
常运行的关键
安装
i
n
s
t
a
l
l
验收
准噶尔盆地哈山地区火山岩岩性测井识别方法探讨
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准噶尔盆地哈山地区火山岩岩性测井识别方法探讨宋梅远【摘要】哈拉阿拉特山(哈山)位于准噶尔盆地西北缘前陆褶皱冲断带上,该区石炭系火山岩油气资源丰富.但由于火山岩岩性复杂,录井岩性识别不准确,严重制约了火山岩储层评价.本文试图通过岩心分析、薄片鉴定、成像测井分析等工作深入剖析火山岩岩电特征,结合因子分析技术、BP算法,进行测井曲线重构,最终建立火山岩岩性识别的测井图版,为哈山地区石炭系下部的勘探研究工作奠定基础.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】3页(P150-152)【关键词】火山岩;岩性识别;测井解释图版;哈山地区【作者】宋梅远【作者单位】中国石化胜利油田分公司西部新区研究中心,山东东营257001【正文语种】中文【中图分类】P618.130.2+1目前,火山岩已成为国内外重要的油气勘探领域,中石化多口探井在哈山地区石炭系火山岩钻遇了良好的油气显示,显示了该区石炭系火山岩良好的勘探前景。
前人对哈山地区浅层侏罗系的的研究较多,而对于深层主要偏重于构造特征方面的分析研究,火山岩储层研究较薄弱,火山岩岩性识别是火成岩储层地质研究的基础。
国内外关于这方面的研究成果众多,尤其以测井资料识别岩性居多。
匡立春(1990)在研究克拉玛依油田火成岩油气藏时,应用交汇图法很好的区分了火山角砾岩、玄武岩及流纹斑岩[1]。
陈建文等(2007)用交汇图识别图版和主成分分析法对松辽盆地徐家围子断陷营城组火成岩成分进行了划分[2]。
随着科技的进步,成像测井及ECS元素测井等新方法产生,对研究火成岩储层注入了新的活力。
1 区域地质概况哈山地区位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区西北部,构造上位于准噶尔盆地哈德构造带西端,是一个受海西、印支、燕山和喜马拉雅等多期构造叠加的断褶带[3](图1),有利勘探面积达1000 km2。
自晚古生代至第四纪以来,研究区经历了多个演化阶段,构造变形强烈。
渤中X油田火成岩井场录测综合识别方法
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•84•录井工程2020年12月渤中X油田火成岩井场录测综合识别方法彭超①曹军①胡云②苑仁国①袁亚东①(①中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司;②中海石油(中国)有限公司天津分公司)摘要渤中X油田东营组火成岩十分发育,由于具有可钻性差、作业风险高、岩性复杂多变等特点,不仅给现场录井带来了重大挑战,同时制约了渤中X油田优快钻井作业。
在渤海“尤快钻井”地质工程一体化”等作业思路指引下,通过利用已钻井资料对X油田火成岩录井特征和测井特征进行深入研究,在分析岩电关系的基础上,创建了适合X油田的中子孔隙度与声波时差、自然伽马与密度交会图板,并利用中子孔隙度与声波时差岩性识别图板对不同结构的火山熔岩、火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩进行区分,利用自然伽马与密度岩性识别图板对相同结构不同成分的火山熔岩进行区分。
该方法在渤中X油田火成岩识别中准确率达到90%,在此识别成果的指导下,通过优选钻头、优选钻井参数以及优选轨迹等方法,使得X油田火成岩段平均机械钻速提高10%左右,有效提高了X油田钻井作业效率,对于现场快速识别火成岩,提高整体作业时效,具有一定的指导作用。
关键词渤中X油田火成岩录井识别特征测井识别特征岩性识别中图分类号:TE132.1文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-9803.2020.04.013Comprehensive identification method of igneous rock wellsite mud logging andwell logging in Bozhong X oilfieldPENG Chao①,CAO Jun①,HU Yun②,YUAN Renguo①,YUAN Yadong①①CNOOC EnerTech-DrilHng&Production Co.,Tianjin300450,China;②CNOOCCChina)LimitedCTianjin Branch'),Tianjin300452,ChinaAbstract:The igneous rocks of Dongying Formation in Bozhong X oilfield are very developed.Due to the characteristics of poordri l ability,highoperationriskandcomplexlithology,itnotonlybringsgreatcha l engestotheon-sitemudlogging,butalsorestrictstheoptimizedandfastdri l ingoperationinBozhong X oilfield Undertheguidanceofoperationideas suchasoptimizedandfastdri l ingandgeology-engineeringintegrationinBohaiSea,in-depthstudywasconductedonthe characteristicsofigneousrock mudloggingand we l loggingin X oilfield by using the dri l ed we l data Basedonthe analysisoftherelationshipbetweenlithologyandelectricalproperty,thecrossplotboardsofneutronandintervaltransit time,naturalgammaanddensitysuitableforXoilfieldwerecreated Thevolcaniclavas,pyroclasticrocksandpyroclastic sedimentaryrocks with di f erentstructuresaredistinguished by usingtheneutronandintervaltransittimelithology identificationboard Thevolcaniclavaswiththesamestructureanddi f erentcomponentsaredistinguishedbyusingthe naturalgamma and density lithology identification board The accuracy of this method is90%in igneous rock identificationofBozhongXoilfield Undertheguidanceoftheidentificationresults,byoptimizingbit,dri l ingparameters and well track,the average penetration rate of the igneous rock section in X oilfield is increased by10%,which effectively improvesthedri l ingoperatione f iciencyofXoilfield,andplaysacertainguidingroleintherapidon-siteidentificationof igneousrocksandtheimprovementofovera l operatinge f iciencyKey words:Bozhong X oilfield,igneous rock,mud logging identification features,well logging identification features, lithologyidentification引用:彭超,曹军,苑仁国,等.渤中X油田火成岩井场录测综合识别方法[].录井工程,2020,31(4)8490.PENG Chao,CAO Jun,YUAN Renguo,etal Comprehensiveidentification method ofigneousrock we l site mud loggingandwe l logginginBozhongXoilfield[J]MudLoggingEngineering,2020,31(4):84-90彭超工程师,990年生,014年毕业于东华理工大学资源勘查专业,019年毕业于中国地质大学(北京)石油与天然气工程专业,获硕士学位,现在中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司从事石油地质工作。
三塘湖盆地火山岩岩性测井识别方法

三塘湖盆地火山岩岩性测井识别方法邢贝贝;马世忠【摘要】火山岩岩性的准确识别是火山岩储层描述与评价的基础.通过对三塘湖盆地火山岩测井相应特征进行的分析归纳,建立了火山岩岩性识别流程.首先利用取芯井段标定准确岩性,然后利用交会图法、模糊聚类分析法以及微电阻率成像测井资料对研究区内储层岩性进行综合识别.将研究区岩性划分为火山熔岩、火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩和沉积岩4大类、11小类.通过22口井的资料进行处理验证,岩性识别符合率平均达84.7%.%Accurate identification of volcanic rocks in volcanic reservoir description and evaluation is an important basis. Santanghu basin by volcanic rocks of the corresponding log analysis of the characteristics of induction, the establishment of a volcanic lithology identification process. Firstly, accurate calibration of core lithology well section, then use the intersection graph, fuzzy clustering analysis, and micro-resistivity imaging log lithology of the study area, a comprehensive identification, the study area was divided into the volcanic rock lava, pyroclastic rocks, volcanic rocks and clastic sedimentary rocks 4 categories, 11 categories. 22 wells through the processing of data validation, lithology identification consistent with the average rate of 84.7%.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2011(011)033【总页数】4页(P8292-8294,8306)【关键词】火成岩;岩性识别;三塘湖盆地;测井评价;模糊聚类【作者】邢贝贝;马世忠【作者单位】东北石油大学,大庆163318;东北石油大学,大庆163318【正文语种】中文【中图分类】P542.36近年来,三塘湖盆地石炭系火山岩勘探取得了长足的进展,火山岩储层已经渐渐成为三塘湖盆地储量和产量增加的主力军[1,2]。
西泉C井区石炭系火山岩储层岩性测井识别

(占 49%),进一步可细分为安山岩、玄武岩、火山角砾
后,截止 2012 年累计提交控制储量 4889×104t,勘探潜
岩、火山凝灰岩4种主要类型,以及安山玄武岩、英安
力巨大 。2017 年阜 26 井在石炭系松喀尔苏组内幕型
岩、流纹岩、火山角砾熔岩、沉凝灰岩、凝灰质砂泥岩、
火山岩获高产气流,标志着该区向火山岩深层勘探取
不明显的特征。这对火山岩储层岩性识别造成一定困难,基于此,在分析岩芯等第一性资料的基础
上,通过建立测井数据交汇图版结合 FMI 成像资料对西泉 C 井区火山岩储层岩性进行了测井识别。
研究表明:西泉 C 井区火山岩主要分为火山熔岩类、火山碎屑岩类及少量浅成侵入岩。石炭系岩性
以火山角砾岩为主,厚度超过 50m,其次为安山质角砾岩、安山岩、凝灰岩、闪长玢岩、正长斑岩。根
据电阻率与伽马交汇的岩性识别图版将研究区石炭系岩性划分为四种。火山角砾岩:10Ω· m≤RT≤
90Ω· m,GR< 70API;安山岩:RT> 90Ω· m,GR< 70API;凝灰岩:RT < 10Ω· m,GR< 70API;玢岩:
GR >70API,RT>90Ω· m。
关键词:西泉地区;石炭系;火山岩储层;测井识别
中图分类号:TE132 文献标识码:A 文章编号:
1004-5716(2020)12-0143-04
近年来火山岩油气藏作为重要的油气勘探领域在
山岩主量元素 TAS 图解分析来鉴别,西泉地区石炭系
中国东部、新疆北部两大火山岩油气区已初具规模 。
火山岩主要分为火山熔岩类(占 30%)、火山碎屑岩类
西泉地区,自 2006 年西泉 1 井石炭系火山岩油藏发现
钻井地质录井基础知识课件

新钻页岩
残留岩屑
新钻灰岩
垮塌岩屑 新钻泥岩
各类岩屑形状示意图
四、岩屑录井
3、岩屑描述方法及步骤
⑴ 岩屑鉴别 -- 真假岩屑识别
⑵岩屑描述(方法)
⑶ 碳酸盐岩、火成岩、变质岩中 缝洞发育情况描述
3、岩屑描述方法及步骤 (2)
⑵ 岩屑描述 (方法)
① 大段摊开,宏观观察--大致找出颜色和岩性有无界线等 ② 远看颜色,近查岩性--远看颜色易于区分颜色界线
根、起下钻、跳钻、卡钻、更换钻 1600
头位置及钻头尺寸、类型等。
井深 (m)
换钻头
钻时曲线
4、影响钻时的因素—5个方面
⑴ 岩性--软硬、孔缝发育程度。松软地层较硬地层钻时低
⑵ 钻头类型与新旧程度—
软地层用刮刀钻头;硬地层用牙轮钻头;
⑶ 钻井参数和操作水平—
钻压大、转速快时,钻时低; 涡轮钻较旋转钻钻时低。 司钻的操作技术与熟练程度等等
▲ 样品保存 (装袋) :洗净的干样,每袋≥500g
▲ 分析化验样品的取样:重量不一,一般100g±。
四、岩屑录井
3、岩屑描述方法及步骤
⑴ 岩屑鉴别 -- 真假岩屑识别
★
⑵ 岩屑描述 (方法)
★
⑶ 碳酸盐岩、火成岩、变质岩中缝洞发育情况描述
3、岩屑描述方法及步骤
⑴ 岩屑鉴别 -- 真假岩屑识别
在钻井过程中,由于裸眼井段长、泥浆性能变化及钻具在 井内频繁活动等因素影响,使已钻过的上部岩层经常从井壁剥 落下来,混杂于来自井底的岩屑之中。
钻时曲线上也各不相同。
钻井地质录井
录
▲
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▲
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▲▲ ▲
井
钻 钻 岩 岩 气荧 氯
利用测井资料识别火山岩岩性方法探讨
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利用测井资料识别火山岩岩性方法探讨
佚名
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2012(000)014
【摘要】火山岩岩性识别是岩相划分、储层综合评价、井网部署、开发方案编制的基础。
火山岩岩性复杂,不同的喷发方式、不同的区块具有不同的岩性,即使同一区块同一种岩性所含的矿物成分也有很大的差别,火山岩岩性与岩石成分、结构、构造和成因有关,岩石类型多,识别难度大。
常规测井资料中蕴藏着丰富的岩性表征信息,从多个方面提供了识别火山岩岩性的资料。
本文就火山岩岩性识别提出了交会图法、灰色关联法、岩石强度参数识别法三种方法,并进行了部分实例分析,证明了这些方法的实用性。
【总页数】2页(P42-43)
【正文语种】中文
【中图分类】P618
【相关文献】
1.利用地球化学测井资料识别火山岩岩性
2.准噶尔盆地哈山地区火山岩岩性测井识别方法探讨
3.利用常规测井资料识别变质岩储层裂缝的方法探讨
4.利用测井资料识别火山岩岩性方法探讨
5.利用测井曲线图论多分辨率聚类识别松南地区火山岩岩性
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火山岩测井评价
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R 是体积弹性模量 K 与切变模量 的乘积。它反映了岩石的强度,不同岩性 具有不同的岩石强度,故此可用它来划分岩性。 ⑤岩石切变模量
=
b
t s2
式中说明岩石的切变模量与密度成正比,与横 波时差平方成反比。不同的 岩石,切变模量不同。 火山岩储层评价的首要工作是岩性识别, 岩性的准确识别是孔隙度和含油饱 和度准确确定的基础,是岩相、喷发周期划分的主要依据,也是储层特征研究、 储量计算和地质建模的基础。 岩性识别的方法很多,除了上述所列的常规方法之 外,还有一些新技术, 如测井相分析技术[9]、神经网络技术[10-11]、模糊数学[6,12]、 对应分析[13]和模糊聚类[14]、主成分分析法[15]等方法。 研究结果表明,如应用模糊数学方法,建立火山岩模糊数学识别岩性模式, 应用效果显示与实际符合一致性较高。 从而改变了以往火山岩岩性识别成功率低 的状况. 在地质应用中具有很好的前景。如果该方法将测井参数根据地区实际情 况稍作调整, 可适应于任何复杂的岩性。 神经网络的方法在解决多维空间模式分 类问题时,有较明显的优势,识别精度高,推广效果好。识别火山岩岩性的方法 很多,在这里限于篇幅就不再一一论述。
3 火山岩储层物性参数评价
3.1 基质孔隙度计算 火山岩地层孔隙度的计算主要存在 2 个问题: (1)岩石骨架参数的确定;(2) 孔隙流体的校正。 由于火山岩地层矿物成分复杂多样,矿物骨架属性多变,利 用常规测井曲线计算地层孔隙度精度不高。另外,由于孔隙流体的影响,尤其孔 隙内气体的影响,使核磁共振测量的孔隙度降低[17]。为此,提出了利用 ECS 得 到地层岩石骨架密度, 密度测井曲线和核磁共振测井相结合计算地层孔隙度的方 法,基本原理图如图 4 所示。
1 火山岩储层测井响应特征[2]
车排子地区东北部火山岩岩性-测井相特征及识别
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车排子地区东北部火山岩岩性-测井相特征及识别刘磊;胡雪冰【摘要】基于岩心观察、薄片鉴定、常规测井及成像测井等资料,以车排子地区东北部石炭系发育的6种优势岩性为研究对象,通过对不同岩性的测井响应参数特征、测井曲线特征及成像图形特征的分析和探讨,明确了研究区6种优势火山岩的岩性-测井相特征。
在此基础上,综合考虑火山岩成分、结构及识别的方便程度,利用成像测井法、多参数交会图法及Fisher判别法,建立了一套适用于该地区火山岩岩性测井识别的图版和标准,并将最终识别结果与岩心鉴定结果进行对比验证,准确率达到85%以上。
%Based on core observation,thin-section examination,conventional and imaging logging data,the six kind of advantage lithology in carboniferous of Chepaizi area are used as examples and the characteristics of volcanic lithology-logging facies has been established by analyzing the well logging parameter,curve characteristics and imaging logging on the structure and tectonic features of different lithology. Then taking comprehensive consideration of volcanic composition,structure and the convenience of identification,the plates and criterion are established by using imaging logging,some multi-parameter crossplots and fisher discriminant analysis for logging recognition,and the identification result shows that the coincidence rate of recognition to the named data from cores wafer reaches 85%.【期刊名称】《河南科学》【年(卷),期】2016(034)006【总页数】7页(P936-942)【关键词】岩性-测井相;岩性识别;火山岩;石炭系;车排子地区【作者】刘磊;胡雪冰【作者单位】中海油田服务股份有限公司,天津塘沽 300451;中国石油大学华东地球科学与技术学院,山东青岛 266580【正文语种】中文【中图分类】TE122.2随着火山岩油气藏的不断发现和相关油气勘探开发的突破,使得广大石油地质工作者和油气勘探开发部门对火山岩油气藏的研究日益重视[1-2].近年来,准噶尔盆地西北缘车排子地区火山岩油气藏探明的地质储量相当可观,展示了良好的勘探前景,已成为油气勘探开发的重要目标之一[3-4].车排子地区石炭系火山岩油气藏尚处于初探阶段,目前已针对石炭系先后部署了排60、排61、排66等探井及排661、排662等评价井,虽然对其岩性和电性有了一定认识,但由于复杂地质情况及认识程度的限制,火山岩识别、火山岩岩-电关系等很多问题至今尚不清楚,迫切需要更深层次研究,本文主要尝试从岩性及电性等方面明确研究区火山岩岩性-测井相特征,试图解决岩性识别这一关键问题.车排子地区位于准噶尔盆地西部隆起带南段,构造简单,整体上为北西高南东低,平面形态呈三角形的古凸起构造格局.该凸起自海西运动晚期形成以来,一直位于构造最高部位,并长期处于昌吉和四棵树两个生烃凹陷油气运移的有利指向区,是准噶尔盆地西北缘重要的油气富集区之一[5-6].本次研究区位于车排子地区东北部,面积约60 km2(图1).石炭系为钻井揭示的最古老地层,岩性主要为火山岩及沉积岩,全区广泛分布.研究区紧邻红-车断裂带,油气源条件好,且发育众多的复杂断块圈闭,具有较好的油气成藏条件[7].车排子地区钻遇石炭系的取心井10余口,共取心350.66m,通过对各井进行岩心观察和薄片鉴定(图2)发现,研究区石炭系发育岩性主要为火山岩,含少量沉积岩(泥岩、碳质泥岩、凝灰质泥岩等),火山岩岩性包括火山熔岩类、火山碎屑熔岩类和火山碎屑岩类共计三大类6种主要的岩石类型,下面将以玄武岩、安山玄武岩、安山岩、玄武质角砾熔岩、玄武质角砾岩和凝灰岩这6种岩性为研究对象展开分析.火山岩电性受岩性、孔缝发育程度、含流体性质、蚀变程度等多种因素的影响,其中以岩性的影响最大.由于不同地区的火山岩测井曲线有略微的差异,因此只有在综合分析该地区岩性与电性关系的基础上,才能准确的利用测井资料确定岩石类型,计算储层参数[8-10].火山熔岩从基性玄武岩到中性安山岩,其矿物成分中碱性长石、云母类矿物含量增加,自然伽马值逐渐增大,熔岩地层较致密,气孔发育程度一般,因此孔隙度测井及电阻率测井曲线变化幅度较小,整体显示为低中子、低声波、高密度、高电阻率的特征,成像测井图为中高阻橙黄色,块状模式,高阻的亮条、亮块和低阻的暗条、暗块组成,形态不规则,部分井段裂缝十分发育,规模大小不一,呈网状交错或正弦曲线形态.玄武质角砾熔岩地层自然伽马主要范围在12~30 API之间,与玄武岩地层相近,熔结结构使得电阻率、密度降低,声波、中子增大,整体表现为低伽马、中高中子、中声波、中低密度、中低电阻率,成像测井图呈现杂色,由高阻亮块、中低阻橙色火山灰流和黑色低阻椭圆形斑点组成,高阻亮块角砾散落其中,角砾大小不均.玄武质角砾岩地层放射性较低,自然伽马呈低值,结构疏松,孔洞发育,地层电阻率呈低阻平缓变化,声波时差与中子测井值变化范围大,整体显示为低伽马、高中子、高声波、中低密度、低电阻率的特征,成像测井图表现为不规则的高阻区与不规则的低阻区相混杂,角砾为高阻,图像颜色为亮色,填隙物则为中低阻,图像颜色为暗橙色,形成了亮斑角砾和暗斑孔洞散布的图像特征.研究区凝灰岩地层矿物成分较复杂,主要发育英安质岩屑晶屑凝灰岩和流纹质岩屑晶屑凝灰岩,自然伽马表现为高值,地层较致密,密度与电阻率均呈现为高值,整体为高伽马、中高中子、中低声波、中高密度、高电阻率,成像测井图为中、高阻(浅色)致密斑点(或麻点)状特征,主要由高阻亮色岩屑、晶屑,中低阻橙色火山灰流和黑色低阻条带或椭圆形斑点组成(图3).火山岩岩性测井识别难度大,通过明确研究区火山岩岩性-测井相特征,综合利用测井资料识别不同等级火山岩岩性,并制定了适合于研究区的火山岩岩性识别方案:从岩石结构构造考虑,利用成像测井资料识别出火山岩大类,具体划为火山熔岩类、火山碎屑熔岩类及火山碎屑岩类,其中火山碎屑熔岩类与火山碎屑岩类根据碎屑的大小又划分为集块、角砾和凝灰;从岩石化学成分上考虑,利用常规测井多参数交会图法识别火山岩亚类(玄武质、安山质和安山玄武质等);采用Fisher判别法,结合计算机技术,可快速实现全井段岩性识别.4.1 微电阻率成像测井法识别火山岩大类车排子地区东北部火山岩结构包括熔岩结构、熔结结构和碎屑结构,据此应用FMI动、静态加强方法可识别出的火山岩类别有火山熔岩类、火山碎屑熔岩类和火山碎屑岩类三大类及若干子类[11-12].1)火山熔岩类:通常为熔岩结构,在该区主要指玄武岩、安山玄武岩及安山岩,其在岩心上表现为不具有粒度特征的斑状结构、交织结构等,这些结构在显微镜下可以识别,但在成像上却无法显示,故合称为熔岩结构.FMI静态图像基本为单一亮色,指示电阻率为高阻或特高阻;动态图像整体色调均匀,高阻亮色和中阻橙色基质组成,暗色斑点一般为气孔或未充填满的杏仁构造,分布不均;裂缝发育,显示为暗色条带,切割岩石(图4).2)火山碎屑熔岩类:一般表现为熔结结构,是岩屑、玻屑等经火山流运移堆积熔结而成,在该区主要指角砾熔岩、集块熔岩.FMI静态图像一般表现为杂色、棕黄色,指示不均一变化电阻率;动态图像由高阻亮色岩屑、晶屑,中低阻橙色火山灰流和黑色低阻椭圆形斑点组成.高阻亮色岩屑、晶屑大小不均,主要粒径在1~60mm之间,散乱分布在中低阻橙色火山灰中(图4).3)火山碎屑岩类:火山碎屑结构,是火山爆发过程中,火山碎屑被相应更细小的火山灰尘压实固结所形成,在该区主要为火山角砾岩、凝灰岩,其中火山角砾岩在岩心上具有明显的粒状特征.FMI静态图像较暗,表现为灰褐色、暗色或杂色,指示中低电阻率或低电阻率;动态图像由高阻亮色不规则角砾、岩屑、晶屑与中低阻暗色火山灰尘交织组成.高阻亮块大小不均,相互间混杂堆积(图4).4.2 测井多参数交会图法识别火山岩亚类通过对6种优势岩性的测井响应特征分析,从所有测井曲线中优选出对岩性识别灵敏度高的4条曲线,即自然伽马(GR)、声波时差(AC)、深侧向电阻率(RD)、密度(DEN)作为识别岩性的主成分曲线,针对取心井段,分层段分别读取4条主成分测井曲线数据平均值,并利用其中相关程度低的曲线组合,将读取的数据点在二维平面或三维空间上交会,然后根据交会图上数据点的坐标分布特点定出不同岩性所属的范围[13],由于不同测井曲线交会图区分火山岩岩性的能力有所不同,从各交会图版中确定出4种分类效果显著的识别图版,即:GR—AC、GR—DEN、DEN—RD、GR—DEN—RD 4种交会图图版(图5),进行针对性的火山岩岩性识别.从图版上6种优势岩性数据分布情况看,测井参数交会图不仅可以识别岩性成分,而且各岩性测井响应特征之间存在很大的差别.玄武岩、安山岩、安山玄武岩均为高阻、高密度、低声波;但由于矿物成分上存在差异,在自然伽马曲线上,三者差别很大;玄武岩、玄武质角砾熔岩以及玄武质角砾岩均为玄武质成分,因此自然伽马上区别不大,但由于结构及疏松程度不同,用声波时差、密度、电阻率相结合可将三者进行区分;该区凝灰岩成分多样,胶结程度高且含油,表现出高伽马、高电阻率特征,无论哪种图版均易识别出来.需要指出的是,有些图版中数据点存在相互重叠的现象,因此单一的一种交会图版可能不容易区分,这时需根据其测井响应特征的不同,通过两类或多类图版将其准确识别出来.4.3 Fisher判别法识别火山岩岩性成像模式与交会图技术对识别岩性效果较好,但也存在一些主观或者客观因素.在前面研究成果的基础之上,采用Fisher判别法,结合计算机技术,利用多个测井参数建立各岩性的判别公式,不仅可以使复杂岩性的识别符合率有所提升,而且还能方便在软件中进行自动解释,提高效率,消除部分人为因素影响[14-15].选取该区石炭系6种优势火山岩作为类别标签,测井参数选用对岩性比较敏感的GR、AC、RT、DEN及CNL这5条曲线数据作为样本.经过Fisher判别分析后,建立了两个典则判别函数F1、F2,其特征值贡献率分别为84.54%和12.32%,累计贡献率达到96.86%.在典则判别函数为坐标轴的样品分布图上,不同岩性样品点的分布规律明显(图6).从而得到各类岩性判别函数:式中:GR为自然伽马值,API;RT为电阻率,Ω·m;AC为声波时差,μs/ft;DEN为密度,g/cm3;CNL为中子孔隙度,%;F1、F2分别为第一典则判别函数和第二典则判别函数.4.4 火山岩岩性测井识别效果验证用排666井岩心、镜下观察得出的岩性与测井综合识别结果对比,发现符合率较高,可达到85%以上,说明岩性判识可信度高.需要说明的是,由于玄武岩与安山玄武岩两者的测井响应特征相似,无论是用交会图、成像测井图,还是用fisher 判别公式进行识别时都无法较好地将两者完全区分开来,并且识别图版只针对研究区发育的6种优势岩性,对安山质角砾熔岩、集块熔岩等发育较少且厚度不大的岩性无法有效识别.但总的来看,合理有效地结合各种岩性识别手段不仅对该区石炭系火山岩岩性识别具有较高的可行性,而且对于提高勘探效率、节约勘探成本具有重要意义.1)车排子地区石炭系发育玄武岩、安山岩、安山玄武岩、玄武质角砾熔岩、玄武质角砾岩及凝灰岩6种优势岩性.2)车排子地区石炭系玄武岩、安山玄武岩及安山岩为“两高两低”特征,即高密度、高电阻,低声波、低中子,自然伽马从基性到中性逐渐增大,成像图表现为中高阻浅色,不具粒状特征;玄武质角砾熔岩、玄武质角砾岩为“两高三低”特征,即高声波、高中子,低伽马、低密度、低电阻,成像图表现为杂色;凝灰岩成分复杂,胶结程度高,为“四高一低”特征,即高伽马、高中子、高密度、高电阻,低声波,成像图上表现为致密斑麻状.3)综合成像测井、多参数交会图版以及Fisher判别法等多种方法对研究区火山岩岩性进行了识别,验证符合率达到85%以上,表明该类方法能够快速有效地对石炭系火山岩进行识别,提高勘探效率,但对玄武岩与安山玄武岩的识别还需要进行后续研究和探讨.【相关文献】[1]Petford N,Mccaffrey K JW.Hydrocarbons in crystalline rocks[M].London:TheGeological Society of London,2003.[2]皱才能,赵文智,贾承造,等.中国沉积盆地火山岩油气藏形成与分布[J].石油勘探与开发,2008,35(3):257-271.[3]隋风贵.准噶尔盆地西北缘中国石化探区勘探突破实践[J].新疆石油地质,2013,34(2):129-132.[4]王坤,张奉,张翊,等.准西车排子凸起石炭系岩性识别与储层特征[J].西南石油大学学报:自然科学版,2014,36(4):1-8.[5]陈冬,陈力群,魏修成,等.火成岩裂缝性储层测井评价—以准噶尔盆地石炭系火成岩油藏为例[J].石油与天然气地质,2011,32(1):83-90.[6]靳军,张朝军,刘洛夫,等.准噶尔盆地石炭系构造沉积环境与生烃潜力[J].新疆石油地质,2009,30(2):211-214.[7]王振奇,郑勇,支东明,等.车排子地区石炭系油气成藏模式[J].石油天然气学报,2010,32(2):21-25.[8]范超颖,陈玉平,张洋洋.松辽盆地长岭断陷营城组火山岩测井响应特征与岩性识别[J].吉林大学学报:地球科学版,2010,40(增刊):87-91.[9]邱子刚,周阳,赵雷,等.准噶尔盆地西北缘火山岩相及储层特征[J].石油天然气学报,2012,34(8):34-38.[10]李伟,何生,谭开俊,等.准噶尔盆地西北缘火山岩储层特征及成因演化特征[J].天然气地球科学,2010,21(6):909-916.[11]关键,贾春明,赵卫军.成像测井资料在车排子地区火山岩储层研究中的应用[J].新疆地质,2008,6(4):415-417.[12]黄晨,曹玥.成像测井技术在松南火山岩气田评价中的应用[J].国外测井技术,2012,190(4):32-34.[13]张莹,潘保芝.多种岩性分类方法在火山岩岩性识别中的应用[J].测井技术,2011,35(5):474-478.[14]徐正顺,王渝明,庞彦明,等.大庆徐深气田火山岩气藏储集层识别与评价[J].石油勘探与开发,2006,33(5):521-531.[15]杨申谷,刘笑翠,胡志华,等.储层分析中火山岩岩性的测井识别[J].石油天然气学报,2007,29(6):33-37.。
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借鉴其它油田火山岩储量计算的裂缝含油饱和度
取值,裂缝饱和度值一般定为80-90%。
杏仁状玄武岩
马19井1526.45-1529.53
杏仁状玄武岩
1528.3
安山岩
马17井薄片照片
马17井岩心照片
安山岩
方解石、葡萄石化凝灰岩
马17井岩石薄片照片(2959.0)
马17井岩心照片(2954.6-2960.61)
牛东9-10-C2k-1463.49-杏仁状安山岩-杏仁内CHS葡萄石收 缩缝-斜长石班晶强IS化微孔-间隐-交强结构
牛东9-10(13-26-27-41),灰色凝灰岩(砂岩)-砂砾岩
牛东9-10-c2k-1421.13-安山质沉疑灰岩-微收缩缝晶屑溶孔
牛东9-10-C2k-1448.72-安山质凝灰岩 -IS膜斜长石强方解石化
与玄武岩、自碎角砾岩发育带)
四 个 要 素
风化淋滤带(不整合或喷发
间歇期面及裂缝系统控制)
裂缝发育层段 靠近断裂发育带、火山口
近火山口的短期喷发溢流相
火山角砾岩
溶蚀 的条 件和 通道
测井解释的 关键:找到 溶蚀的主要 通道
溶蚀裂缝的 附近找好储 层(或好油 层)
火 山 口 位 置
气孔玄武岩 气孔玄武岩
牛东9-10-c2k-1382.99-玄武岩-杏仁体为方解石化的CHS和葡萄石粒结构
牛东9-10-C2k-1401.11-杏仁状玄武岩-杏仁中CHS收缩后果钠沸石充填-长石强CHS化-拉玄结构1
1527.0-1535.0m 1543.5-1557.0m 压裂抽油 日产油6.94m3/d 日产水8.16m3/d
马19井充填缝典型图
深度 (m)
75
DEN/g/cm3 伽玛能谱测井:特点“可以测量出地层中铀、钍、钾元素的含量” 2.5 2.85 优点:①裂缝或溶洞中无铀伽玛的含量判断是否被泥质填充; RLS 总孔隙度 ②利用无铀伽玛识别电成像图中的“假储层”(泥质、灰岩、绿泥石条带); AC/us/ft ③铀含量分析裂缝或溶洞的连通性; 0.2 20000 0 5
2、偶极横波测井势别裂缝——波形衰减:
依据“裂缝发育带声波传播时间和能量受到明显干扰”识别裂缝 优点:①有效指示裂缝发育段;②利用纵、横波衰减程度判断裂缝发育角度大小; 不足:①无法全面判断裂缝产状; ②只能判断裂缝发育带,无法识别裂缝发育类型。
马23井XMAC-II测井全波列波形、振幅以及能量处理成果典型图
应力释放诱导缝(马18井)
机械破碎诱导缝
重泥浆压裂诱导缝
溶蚀孔洞:溶蚀孔洞包括斑晶或晶屑内溶孔、基质内溶蚀微孔和粒间粒孔,在区域不整合面附近,
地下水活动强,有利于溶蚀孔隙的形成在井壁成像图上呈现出暗色团块状图像,由于泥浆侵入程度不同,孔洞 边缘向中心图像颜色逐渐变暗。
牛东89-9井(安山岩)
东部地区火成岩露头典型照片源自方解石、葡萄石化凝灰岩强蚀变自碎角砾玄武熔岩
马17井铸体照片
马17井岩心照片
强蚀变自碎角砾玄武熔岩
杂色凝灰质角砾岩
牛东9-10岩心照片(1451.5-1457.3)
东9-10铸体薄片照片
杂色凝灰质角砾岩
1455.52
牛东9-10井火成岩分析
牛东9-10 1375.72-玄武岩-CHI杏仁-伊丁石化橄榄石
以环形裂缝形态为主,在井壁成像图上主要表现为集块岩周围呈暗色不规则环状。
马 19井(火山角砾岩)
牛东9-10
牛东9-10
牛东9-10
风化裂缝:由于强烈风化作用形成的。裂缝产状复杂既有水平产状,也有垂直产状也有斜交产
状以及不规则产状,它们交织在一起形成网状裂缝带,常分布于不整合面附近。在井壁成像图上表现为网状交 织或碎裂或碎斑状。
成像测井上,板状节理缝显示清晰,裂缝面平行流纹面;板状节理裂缝面由于顺流动面发育,纵向 上沟通能力差,因此很难单独形成有效储集空间。
马 17井(玄武岩)
东部地区火成岩露头典型照片
柱状节理缝:在平面上呈六边形或其它多边形,纵向上垂直流动面。在井壁成像上,
呈多条相互平行的垂直裂缝带或者呈“麻花状” 。
牛东9-10
完全充填缝:一般在裂缝形成的同时或之后不久,地下含矿物热液即可将其溶解物质沉淀于裂
缝之中,使裂缝完全填充,充填物通常为方解石、沸石等结晶矿物,岩心呈现沿裂缝分布白色条带状,由于其 电阻高,在成像图中反映为亮色正弦或余弦曲线。
马 17井(玄武岩)
牛东9-10
马17井
牛东9-10 马19井
原始反 射率
裂缝发育段
计算反射 率
4、常规组合测井曲线识别法:
在岩心和电成像对组合测井曲线标定的基础上,多条曲线综合识别 步骤: ①井径或贴井壁测井曲线的响应特征初步判断裂缝可能性; ②声波时差曲线判断裂缝是否发育,尤其是 对低角度和网状缝; ③双侧向电阻率曲线进一步判断裂缝的发育程度,并根据正、负差异识别发育裂缝的角度; ④自然伽玛曲线排除岩性对孔隙度曲线和电阻率曲线产生的响应特征;
牛东火山岩储层主要储集空间类型统计表
分类 原生孔隙 次生孔隙 储集空间类型 孔、洞 气孔、砾间孔、微孔隙 溶蚀孔、溶蚀残余晶间孔、 晶间微孔 裂 缝
砾间缝、晶间缝、 收缩缝、炸裂缝 构造裂缝、溶蚀裂缝
马17井2958.6集块结构, 气孔中充填方解石(红色)
马24井1589.26杏仁充填物沸石溶孔 裂缝
5400 5410 5420 5430 5440
5960 5980
伽马能谱测井在塔河油田XX井碳酸盐溶洞填充性识别中 的应用实例
射孔段I: 5416m-5420m
测试井段: 5416m-5432m 改造措施: 射孔酸压 油嘴: 8mm 结论: 油300m3/d 气12200m3/d
射孔段II: 5428m-5432m
牛东9-10井,1553.14米,×25,杏仁状安山岩 绿蒙混层杏仁孔发育、基质微孔。面孔率5%
牛东9-10井,1559.38米,×25,杏仁状安山岩 沸石充填缝切穿闪石斑晶。面孔率0%
牛东9-10-C2k-1458.83-杏仁状安山岩-钠沸石半充填缝-杏仁内收缩孔中 黄铁矿斜长石强CHS化-间隐-交强结构
马 18井(玄武岩)
东部地区火成岩露头典型照片
爆炸缝:由于岩浆中气液爆炸作用而形成的裂缝,其产状包括砾内网状裂缝、放射状裂
缝或以垂直张性缝为主,周围伴生树枝状分散裂缝,在井壁成像测井上呈放射状或者网状,裂 缝展布不呈方位性 。
马 18井(安山岩)
某火山喷溢活动后期典型照片
?
砾间缝:
由于自碎缝中充填的火山灰或杏仁内葡萄石收缩产生的裂缝,通常沿角砾或杏仁体边缘发育,
AC μ s/m ------>230 195~210 216~270 218~250
火山角砾岩
牛东9-10岩心照片(1519.30-1527.38)
牛东9-10岩铸体薄片照片(1524.05)
自碎安山角砾岩(自碎缝中充填的方沸石晶间孔)
牛东火山岩储层储集空间既有原生的,也有次生的,储集空间具有裂缝、孔隙双重介质,是复合性储层。
牛东9-10
牛东9-10
1、微电阻率成像测井识别法:
依据“围岩电阻背景下井壁电阻率异常变化特征”识别裂缝 优点:①测井分辨率高、且显示直观;②能识别裂缝发育产状;③可识别高阻结晶矿物充填缝; 不足:①无法识别低阻物质充填缝以及低阻岩性条带; ②无法判断裂缝的有效性;
马18井网状缝典型图
马18井高导缝典型图
三塘湖地区火山录测井特征
火成岩储层中裂缝的分类:
划分依据 裂缝总称 原生裂缝 裂缝名称
节理缝 爆炸缝 砾间缝 构造缝 风化缝 机械破碎缝 重泥浆压裂缝 应力释放诱导缝 充填缝 局部充填缝 水平缝(<20°) 中低角度缝(<45°) 垂直缝(70°~90°) 中高角度缝(>45°) 斜角缝
外力作用
熔岩冷凝 火山喷溢 熔岩冷凝 构造运动 风化作用 钻具振动 泥浆压力 应力释放 热液填充 剪切应力
凝灰岩 凝灰岩
爆发相分布受火山口距离控制 火山角砾岩分布在火山口周围 凝灰岩距火山口较远
致密玄武岩 致密玄武岩 末端
气孔玄武岩 溢流相内部构造纵横向可三分: 纵向上顶、底气孔发育、中间致密 横向上中间气孔发育,靠近火山口处和末端致密
例:裂缝溶蚀型(Ⅰ类储层)
目前测井还没有较好的办法准确计算裂缝饱和度。 一般认为,在裂缝型油气层中,裂缝孔隙中的束缚水 饱和度极低;
裂缝发育段
3、单极斯通利波时差延迟及反射系数指示裂缝波法:
依据“井壁周围流体流动对斯通利波响应特征”识别 优点:①能判断裂缝的有效性及储层的渗透性;②对低角度缝的评价有绝对优势; 不足:①无法全面判断裂缝产状; ②只能判断裂缝发育带,无法识别裂缝发育类型。
马23井XMAC-II测井波列振幅、能量以及斯通利波反射处理成果典型图
马22井286.66米微裂缝
马22井283.34米溶蚀孔
牛东9-10井1386构造缝
马19井1523.7杏仁体内孔
马20井869.8 米晶间孔
马20井1882.31-43米 基质溶孔
牛东9-10井1388.5斑晶溶孔、基质溶孔、 杏仁体内孔
板状节理缝:由于冷凝作用,裂缝沿流动面或者流纹面发育,从而形成板状节理,在井壁
半充填缝:同样在裂缝形成的同时或之后不久发生,地下含矿物热液即可将其溶解物质沉淀于
裂缝之中,使裂缝局部填充,在成像图中呈现出暗色和亮色相接的正弦或余弦曲线图案。
马 19井(安山岩)
牛东9-10
诱导缝:在井下地层中常常存在三种诱导裂缝:① 由于钻具振动形成的机械破碎裂缝;②重泥浆
与地应力不平衡性造成的压裂缝;③致密火成岩钻进中应力释放产生的裂缝。诱导缝通常排列整齐,规律性强, 以一条高角度张性裂缝为主,在两侧有两组羽毛状的微小裂缝,或彼此平行,或共轭相交。