测井多参数计算和识别火山岩储层裂缝
用测井资料识别裂缝方法-第十四章_裂缝识别

裂缝与泥质条带
泥岩条带
裂缝
三、深、浅双侧向测井
裂缝对电阻率的影响取决于裂缝的方向(垂 直缝或水平缝),以及所含流体性质。
感应测井不能反映高角度裂缝。高阻剖面含 泥浆滤液或地层水的水平裂缝,在双感应-聚 焦测井组合曲线上,显示为低电阻率。
双侧向测井:在高阻剖面的裂缝发育段,曲 线读数低。见图14-10。
优点:1)排除了地层层理等引起的电导率异常, 突出了与裂缝有关的电导率异常。
2)、直接显示裂缝的方位。 3)、探测高角度裂缝。
参见 P242 图14-6
3、定向微电阻率(OMRL) 将四条微电阻率曲线重合,当出现低阻与高
阻曲线的明显分离且垂直方向有一定延续长 度的异常时,可作为有裂缝的标志。
裂缝方位由相应的低阻极板方位求得。
基质孔隙度解释方程
b
1
tma t p
0.5
(14-9)
式中 Φb ———基质孔隙度,f ; Δtp ———声波时差读值,μs/ ft 。
4、裂缝性地层含油饱和度的计算
ห้องสมุดไป่ตู้So
f f b
Sof
f f b
Sob
(14-10)
式中 So ———含油饱和度,f ; Sob ———基质含油饱和度,f ; Sof ———裂缝含油饱和度,f 。
(14-14)
四、声波测井
在1222~1332 m井段, FMI图像显示有裂缝,在 斯通利波裂缝分析图上, 反应明显。斯通利波变 密度图干涉严重,能量损 失大,指示出裂缝为有效 开口大的裂缝。
图14-16 斯通利波识别开裂缝
图14-17 成像偶极子进行裂缝有效性评价
声幅衰减 大, 声波时差 大
图14-18、裂缝储集层曲线特征
腰英台地区火山岩储层岩性识别和参数评价
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图 3 深 腰 井凝灰岩地层综合测井 图 1 . 山 角 砾 岩 地 层 4火 图4是腰深 井有岩石 薄片定名 的火 山角砾岩地 层测井 曲线 特征 图。从 图中可 以看出 , 自然伽 马曲线 上 , 山角砾岩 为 8 .7 P ; 在 火 62 A I光 电吸收截面指数 的读数 约为 31 br e 中子读数约 为 60 %, 、 、 .4 ar , d . 7 钍 铀 钾 的大致 读数 分别 为 1 .m 、.2 /和 40 %。整体 显示 为低 自然伽 85 20 mg 1 . 5
图1 是有 岩石薄 片定名 的腰 深 x 流纹岩地层综 合测井 图。 图中 井 第 1 为 自然 伽 玛 GR、 道 自然 电 位 s 、 径 C L, 2 为补 偿 中子 P井 A 第 道 N HI补偿 密度 RHO P 、 B和声 波时差 D T及光 电吸收截 面指数 P 第 3 E, 道 为放射性能谱 铀 u 钍 T 、 H和钾 K 第 4 为深浅测 向电阻率 和微球型 聚 , 道 焦 电阻率 , 5 为深 度 , 6 为 电成像 图片 , 7 第 道 第 道 第 道为 岩石 薄片定 名 。从 图中可以看 出, 该段井 眼条件较好 , 测量 曲线基本不受井 眼的影 响。 自然 伽马读数平 均为 1 1 AP。中子读数 约为 3 密度读数 约为 6. I 4 %, 2 ; 、 的大致 读数 分别 为 1 . g 和 4 %。整 体显 示为 高 自然 伽 .钍 钾 5 6m/ . 4 ] 2 马、 高钍 、 高铀 、 高钾 、 中子读 数和低密 度读数的特征 。流纹岩 的F 低 MI 图像颜 色整体表现为 杂色 , 形态具有微细层 理特征 , 即流动构造 面。裂 缝发育 , 切割流动构造面 , 示 为暗色条带。 多 显
图 2腰深 X X井安山岩地层综合测井 图 图2 是腰 深 X X井 有 岩石 薄 片定 名 的安 山 岩地 层测 井 曲线 特 征 图 。从图 中可以看 出 , 自然伽 马曲线上 , 在 安山岩 为 10 I光 电吸收 4 AP ; 截 面指数 的读数 约为 34 ane 中子读数 约为 27 %, 、 、 的大致 .b r/, .9 钍 铀 钾 读 数分别 为 l . 6 g 、. 9 g 和 4 1 1 9m n 6 4m a 8 0 . %。整体 显示 为 自然 伽马 值 、 3 钍 、 , 等各项 测井 曲线 值均 中等 。安 山岩 的 F I 铀 钾 M 图像整 体颜 色浓 重, 暗色低阻部分 的特 征占据主导地位 , 伴有十分发育 的裂 隙。
测井裂缝识别方法有哪些

测井裂缝识别方法有哪些
1.测井曲线解释法:通过对不同类型的测井曲线进行解释,识别地层中的裂缝。
常用的测井曲线包括自然电位曲线、电阻率曲线、声波时差曲线等。
裂缝通常表现为曲线的异常变化或交叉现象。
2.测井参数综合解释法:利用测井曲线的多个参数之间的关系,综合分析地层中的裂缝特征。
例如,根据电阻率和声波时差曲线之间的关系,可以判断裂缝是否存在。
3.滤波法:通过对测井曲线进行滤波处理,突出裂缝的响应特征。
常用的滤波方法包括互相关滤波、小波分析等。
滤波后的曲线可以更清晰地显示裂缝的位置和分布。
4.井壁气体法:通过测量井壁气体的分布情况,判断裂缝的存在。
在存在裂缝的地层中,井壁气体的含量通常较高。
5.矿物光谱法:利用测井数据中的光谱信息,分析地层中矿物的组成和含量,识别出含裂缝的地层。
裂缝通常与一些特定矿物的组合相对应。
6.岩芯分析法:通过对岩芯样品进行物理性质和组成分析,获得裂缝的存在证据。
岩芯中的裂缝通常表现为破碎和破裂现象。
7.地震数据解释法:通过对地震数据的解释,识别出地层中的裂缝特征。
地震数据常包括地震剖面和地震速度模型。
裂缝通常会影响地震波的传播和反射。
8.数学模型法:利用数学模型来描述和解释地下裂缝的性质和分布。
常用的数学模型包括断裂力学模型、流体渗流模型等。
总结起来,测井裂缝识别方法包括测井曲线解释法、测井参数综合解释法、滤波法、井壁气体法、矿物光谱法、岩芯分析法、地震数据解释法和数学模型法等。
每种方法都有其特定的适用场景和优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法进行裂缝识别。
测井多参数综合识别火山岩裂缝
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测井多参数综合识别火山岩裂缝
绪磊;齐井顺;罗明高;徐亮
【期刊名称】《天然气勘探与开发》
【年(卷),期】2009(032)001
【摘要】目前火山岩的裂缝主要是通过岩心观察、测井曲线分析等研究方法来识别,但由于成本及准确率等原因使其作为裂缝的应用方法不够理想,并且定量识别仍然是一个难题.利用常规测井资料和成像测井资料采用多参数综合识别方法对渤海湾盆地某凹陷火山岩储层裂缝进行研究,通过参数优选、多组判别分析,建立了火山岩储层裂缝的定量识别模型,取得了较好的效果.图9表2参6
【总页数】5页(P21-25)
【作者】绪磊;齐井顺;罗明高;徐亮
【作者单位】中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;西南石油大学研究生院;中国石油西南油气田公司勘探开发研究院
【正文语种】中文
【中图分类】P61
【相关文献】
1.火山岩储层裂缝的测井识别方法研究 [J], 王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
2.基于多测井参数的火山岩裂缝识别方法研究 [J], 汤小燕;刘之的;王兴元;朱永红
3.松辽盆地徐深气田火山岩储层裂缝测井识别与评价 [J], 曲立才
4.测井多参数计算和识别火山岩储层裂缝 [J], 罗光东;乔江宏
5.利用常规测井资料识别火山岩裂缝的方法 [J], 刘佳;姚鹏翔;罗明高;绪磊;张毅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
火山岩裂缝储层的识别与预测

分析认 为 , 相干体 属性能够 较好 的反应裂缝 分布特征 。研 究结 果表 明德惠地 区火 山岩 裂缝 的发育受 火山 1 : 1 位 置和断 裂影响 ,
在火 山 口附近和 断 裂带 附近 为裂缝 密集 区 。裂缝 发 育带沿 徐 中断 裂带 呈北西 向条带状 展布 , 裂缝 发育 区受火 山机 构控 制 , 顶部 裂缝 发育程 度相对较 低 ( 可能 与火 山通 道相有关 ) , 南 北部 裂缝发 育程 度较高。
1 . 概 述
裂缝 作 为一 种有效 的 储集 空 间和连 通孔 隙 的重要 通道 是 储集 层研 究的 重要 内容 。结合 前人 研 究成果 和火 山岩 储层 发 育规律认 为 D H地 区的 D S 1 7 、 D S 7 和D S 1 5 井区 火山岩储 层发育 孔隙型 、 裂缝 一 孔隙型 、 孔 隙一 裂缝 型、 裂缝 型 四种 储集类 型。其 中裂 缝一 孔 隙型 占 4 9 . 7 1 %, 孔隙 型 占 4 4 . 1 3 %, 各类 孔隙 是储 集 空 间, 各类 裂缝起 到了渗流 通道的作 用 。由于火 山岩 储层 为低 孔低渗 储层 , 孔隙 度值低 , 连通性 差 , 裂缝 则成为判 断储集空
火 山岩 储层 裂缝按 尺 度划分 , 可分 为微 裂缝 、 小尺 度裂 缝 和大尺 度裂缝 ; 按 照产状分 为高 角度缝 、 斜交缝和 网状缝 ; 按 照 成 因分 为原 生 裂缝和 次生 裂缝 ; 原生 裂缝 包括 冷凝收 缩缝 、 隐 爆 裂缝 、 炸 裂缝 、 层 间缝 ; 次 生裂缝 主要包括 构造缝 、 溶蚀 缝 、 缝 合缝 、 成岩收缩缝 。 经岩心 和薄片分析 , D S 1 7 井 区发育原生裂缝 有收缩缝和 炸
测井地质学-裂缝

P Wi Li / LD
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四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(二)裂缝参数计算
2、用双侧向测井信息估算裂缝参数
四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(二)裂缝参数计算
2、用双侧向测井信息估算裂缝参数
裂缝渗透率Kf
根据实验研究,不同裂缝类型的渗透率公式可以表示为: 单组系裂缝型
K f 8.5104 d 2 f (μm)
5、成像测井曲线对裂缝的响应 2)天然裂缝与人工诱导裂缝区别: ③应力释放裂缝
地应力释放产生的诱导缝
Q2-3井4692-4698m应力释放产生的诱导缝,呈雁行状排列
5、成像测井曲线对裂缝的响应 天然裂缝与人工诱导裂缝在形态上的主要区别有:
①诱导缝是地应力作用下产生的裂缝,因此只与地 应力有密切的关系,故排列整齐、规律性强;而天然裂 缝常为多期构造运动形成,因而分布极不规则。
108 层
Ⅰ
109
类 储
层
பைடு நூலகம்
电阻率中低值30-70Ω·m,正差异,薄层刺刀尖锋状低值变化。三孔隙度值增大。高角度缝十分发育,多为 半充填,裂缝宽度大,裂缝密度2-3条/米,裂缝面多不平整,部分裂缝相交,斯通利波能量衰减大,纵波、 横波幅度均有不同程度的衰减,反映裂缝有效性好,气测录井有油气显示。
四、碳酸盐岩裂缝储层的综合评价
地层与裂缝产状
深 度
静态图象
增强图象
油南1井
四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(一)裂缝有效性评价 1、裂缝张开度
1)有效张开缝的判别 完全被充填死的裂缝为无效裂缝,但张开缝并非完全为有效缝, 判别标准为: A. 非渗透性的细微裂缝,被束缚水充填,不具有渗透性能。如灰 岩中的薄层构造、眼球状构造(充填束缚水,电阻率低,伽玛值 值低,具有一定孔隙度响应,易误判为渗透层)。 B. 无效和有效人工诱导缝的判别 钻具形成的细微裂缝为无效缝。出现于致密砂岩层中的重泥浆压 裂缝是无效缝,如出现于渗透层,则可能与天然缝连通,成为有 效缝。 应力释放裂缝是无效缝(位于致密层段、地层钻开后裂缝才形成, 无效)。
常规测井方法识别岩层储层裂缝

常规测井方法识别岩层储层裂缝0 引言现阶段,各国对能源的消耗和不断的需求,还有能源价格的飙升使全世界都在关注着对裂缝的研究。
在对裂缝型储层的开发和采集油源的过程当中能否运用经济可行的方法进行是至关重要的。
裂缝在储层中担任着重要的位置,尤其是碳酸盐岩储层,它不仅可以储存能源,而且它的发育还控制着储层的产能源情况和能源分布情况。
所以,在开发能源的过程中,利用常用的方法对碳酸盐储层中的裂缝进行识别是重要且必须的。
这种意义是重大的。
下面我们将根据新疆油田的实际运用,具体介绍几种常规测井对碳酸盐岩储层裂缝的影响以及反映状况和效果。
1 常规测井方法裂缝响应特征1.1 双侧向测井双侧向测井作这种探测方法具有良好的识别性能,它可以很好的将电流聚集起来,能够清晰的分析出裂缝的相关指数。
之所以称之为双侧向测井,是因为它的电极系的构成是两个电机系的结合。
他们可以识别的深度不同对象也不同。
探测深度大的电极系检测的是与电极距离远些的岩石,可以直观的反映出地层的原貌,深度小的电极系探测的是距离较近的岩石,它可以分析出被浸入的地层的电阻率指数。
我们所研究的碳酸盐地层的电阻率是很高的,所以,当裂缝存在时,它附近的地层会因为被矿化或者存在的一些泥浆等液体物质使原地层的电阻率大大的下降。
当泥浆的浸入地层的体积以及裂缝的开展大小、浓度和扩散范围不一样时,电阻率下降的范围和它们之间的差距也会不一样。
1.2 利用声源测井利用声源的方法就是根据在岩石中传的用发射机械产生的超声脉冲测试非横波在刚到的时候的性质状况。
第一个声波碰触到不均质岩石时就会顺着频率最大的途径来到接受器前,简言之,让声波顺着基本的性质传播,而且只在分布较为均匀的洞洞和缝隙中传播,所以我们都推断,利用声源测井的方法只是针对原生缝隙,质量不好的缝隙就不能进行测量。
但是有种情况第一个波一定要在裂缝中传播,就是在地层的缝隙发展得十分好,缝隙和它的液体在岩石里构成的抵制声波可以对声波的传播造成困扰,尤其在出现较小角度的缝隙例如直线缝隙还有网络型缝隙时,然后声波抵达接受器械,在这个时候就会迅速降低声波的能量,在记载中就不会出现声波的名字,但是在之后出现的声波却会记载在记录里,主要的呈现方式就是声波出现的时间距离拉大,而且时间的差距会随着缝隙的大小而发生明显的变化。
火山岩储层裂缝的测井识别方法研究
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火山岩储层裂缝的测井识别方法研究
王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
【期刊名称】《西南石油大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2008(030)006
【摘要】以大庆徐深气田火山岩储层为例,阐述了岩芯裂缝的总体发育特征,论述了裂缝在常规测井和电成像测井上的响应特征,利用曲线元的原理和算法建立了裂缝的定量判别标准.最后将常规测井的判别结果与岩芯裂缝、成像测井进行了对比.实践证明,常规测井和电成像测井在裂缝识别方面可以互为验证和补充,综合多种方法方能有效地判别火山岩储层裂缝,对于其他类型储层的裂缝研究具有一定的借鉴意义.
【总页数】4页(P27-30)
【作者】王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
【作者单位】中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,昌平,102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,昌平,102249;"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室·西南石油大学,四川,成都,610500;中国石化中原油田分公司,河南,濮阳,457000
【正文语种】中文
【中图分类】TE122.2
【相关文献】
1.松辽盆地徐深气田火山岩储层裂缝测井识别与评价 [J], 曲立才
2.裂缝型火山岩储层类型划分方法研究 [J], 李彬;张伟杰;刘宏明;陈辉强
3.火山岩储层裂缝预测方法研究 [J], 周满满
4.火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释 [J], 邓攀;陈孟晋;高哲荣;孙爱
5.二区石炭系火山岩储层裂缝识别方法研究 [J], 彭永灿;杨琨;哈兰;孔垂显;夏兰;华美瑞;张礼刚
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基于FMI的3种火山岩储层裂缝孔隙度求取方法

基于FMI的3种火山岩储层裂缝孔隙度求取方法张莹;潘保芝【摘要】针对火山岩储层裂缝孔隙度定量求取这一问题,为充分利用地层微电阻率成像测井( FMI)资料,论述了已有的软件人机交互解释求取方法和图像特征提取求取方法,并提出一种基于采集数据阵邻域搜索的求取方法.以岩心分析得到的总孔隙度值与声波得到的岩块孔隙度值之差作为标准值,分析人机交互解释、图像特性提取、基于采集数据矩阵建模等3种求取裂缝孔隙度的求取效果.对比长岭地区3口井17个深度点的裂缝孔隙度计算结果,得出第1种方法依赖解释者的主观经验,计算结果大小不定;第2种方法只对标准正弦形态裂缝有效,计算结果偏小;第3种方法将全部低电阻率响应划入,计算结果偏大.%It is very difficult to quantitatively acquire the fracture porosity of volcanic reservoir. To take full advantage of micro-resistivity imaging log (FMI) data, expounded are the existing ways about interactive interpretation and image feature extraction, and put forward is a new method to calculate the fracture porosity of volcanic reservoir which is based on collecting data array neighborhood search. We take the differentials between the total porosity values from the core analysis and rock porosity values from the acoustic logging as the standard value to analyze the calculations of the above methods. Through the comparison of calculations about the fracture porosity from 17 depth points of three wells, we could get the conclusion: The first method relies on subjective experience of personnel, the calculations are not sure; The second method is only effective for thestandard sine form fracture, the calculations are smaller; The third method includes all the low resistivity responses, the calculations are larger.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2012(036)004【总页数】5页(P365-369)【关键词】微电阻率成像测井;火山岩;裂缝孔隙度;图像特征提取;采集数据【作者】张莹;潘保芝【作者单位】广东海洋大学海洋遥感与信息技术实验室,广东湛江524088;吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林长春130026【正文语种】中文【中图分类】P631.84以往利用测井方法对火山岩储层裂缝的研究,主要是通过取心资料与测井资料对比,总结裂缝在常规测井曲线上的响应特征,再利用多种数学方法,如分形法、有限元法、神经网络法等对裂缝进行评价[1-4]。
火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释

基金项目:中国石油天然气集团公司重点科技攻关项目(970206Ο05)“中国东部深层石油地质综合研究与目标评价”成果。
作者简介:邓攀,男,1964年3月生,1986年毕业于重庆石油学校,现为中国石油勘探开发研究院廊坊分院天然气地质所工程师,中国地质大学在职硕士研究生,从事石油天然气综合地质研究。
文章编号:0253Ο2697(2002)06Ο0032Ο05火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释邓 攀1 陈孟晋2 高哲荣1 孙 爱3(1.中国地质大学 北京 100086;2.西北大学 陕西西安 710069;3.华北油田分公司 河北廊坊 065007)摘要:针对辽河油田欢喜岭地区火山岩储层分布和结构构造特点,研究和分析了该地区不同类型火山岩的测井响应特征,结合不同岩性的测井曲线特征对各种火山岩进行了划分,同时利用电导率测井、声波测井、放射性测井和地层倾角测井等方法对火山岩储层的构造裂缝进行了识别,利用裂缝的测井解释成果建立了该区裂缝孔隙度地质模型,进行了裂缝倾角的判定及裂缝孔隙度的计算及火山岩储层评价。
关键词:辽河油田;火山岩油气藏;储层构造裂缝;测井解释;裂缝孔隙度中图分类号:P631182 文献标识码:A目前,国内外对复杂岩性储层构造裂缝的测井识别和解释研究大都局限于碳酸盐岩,针对火山岩储层构造裂缝的测井识别和解释还缺乏系统化和定量化[1]。
本文在研究辽河油田欢喜岭地区潜山火山岩储层特征的基础上,建立了火山岩储层测井响应特征,对火山岩储层构造裂缝进行测井识别、解释,并对裂缝孔隙度作出了定量评价,对该区火山岩油气藏勘探有重要意义。
1 火山岩岩电关系位于辽河盆地欢喜岭地区的齐家油田,其构造位置属于辽河盆地西斜坡,南临欢喜岭潜山,北接杜家台潜山。
潜山主体南北长12km ,东西宽3~4km ,总面积约60km 2。
它由三个局部山头组成,呈北东向伸展,东北高而西南低。
古潜山储层岩性为安山岩、凝灰岩、英安岩等中生界火山岩[2]。
辽河盆地欧利坨子地区火山岩储层裂缝识别与预测

气藏的主要储层 , 储集空间组合类型以裂缝一孔 接孔隙的主要通道 , 是渗透率的主要贡献者。 裂缝 隙型为主, 孔缝配置关系复杂, 储集体含油性变化 对储集层的物性具有决定性的作用 , 但裂缝孔隙 大。因此, 对裂缝的识别及定量预测 , 成为火山岩 度—般难以准确测得。 油气藏勘探的重要工作之一。 z 应用双侧向电阻率差异法判别裂缝状态 1 1裂缝识别 对于高角度裂缝, 裂缝被泥浆深侵 , 使深、 浅 1 岩心裂缝识别 . 1 双侧向都只能探测到裂缝侵入区,双侧向电阻率 通过对欧利坨子地区岩心样品古地磁测试 , 都有所降低, 但浅侧向 数值降低得更快 , 因此在曲 该区火山岩构造裂缝走向以北北东一南南西向和 线上呈现正差异, 其差值的大小反映了 裂缝的发
负差异特征。 网状裂缝响应特征介于高、 低角度裂
缝 之间 。
低角度裂缝角度- ̄ ( S 度) - - 0 0 , 倾斜裂缝 角度一般在 (07 度 ) 高角度裂缝角度一般在 5- 5 、 (s9 7  ̄o度) 。对裂缝状态的判断可利用以下方法:
g y-— d -(
— -
—======:=::
北西一南东向为主( 为张性缝) , 其次为北东一南西 向、 近东西向和南北向。经统计: 中高角度裂缝 占 9%, O 低角度裂缝占 8 水平裂缝只占 2 %, %。 1 2裂缝的测井识别方法 岩心、 片观察描述结果 表明 , 区火山岩 薄 本 储层的储集空间中裂缝占 有重要的地位。对测井 资料反复试验和处理确认 , 在本区 可以较好地利 用测井资料进行裂缝储层识别和评价。 1 .倾角测井。地层倾 测井是探测天然裂 .1 2 缝各种方法 中 较为有效的方法之一。以六臂倾角 仪为例, 地层倾角测井记录的 6 条微电阻率曲线 具有很高的分辨率 , 能够比较精细地探测到井壁 6 个方位 E 裂缝的位置和产状 。在对地层倾角处理 的基础上 , 与常规测井曲线进行对 比, 建立它们之 间的相互关系,可为应用常规测井资料进行裂缝 的识别和解释奠定基础,同时也可为裂缝级别的 划分提供重要依据。2 l 2地应力测井。 M C X A 测井 仪即交叉式偶极子阵列声波测井仪 , 不仅能测得 最大水平主应力、 最小水平 主应力 , 由于其探测深 育程度。 对于低角度裂缝特征, 双侧向电阻率呈现
《测井地质学》第七章 测井裂缝识别与评价

DSI图像
ARI图像
FMI图像
岩芯照片 岩芯照片
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
压裂诱导无效缝储层测 井响应图版
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
水平缝合线图版
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
层理面和泥质条带 图版
二、裂缝的测井响应---- 测井综合响应
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井-
2)双井径曲线反映椭圆井眼
裂缝发育往往引起井壁岩块的崩落,形成椭圆井眼,因 此可利用地层倾角仪两对相互垂直的极板所测的双井径反映 出来。一般它不会长井段出现。
3)仪器转动差异
无裂缝段一般井壁光滑,在测量过程中地层倾角仪因受 电缆钢丝的扭力均匀转动。但在裂缝发育段,井壁沿裂缝方 向的崩落,或者较大的裂缝,使仪器转动减慢、不转、甚至反 转,出现“键槽效应”。
三、裂缝有效性的测井评价及参数计算
裂缝有效性的评价
井下裂缝有效与否,决定于它的张开程度、径向延伸和 连通情况,因此裂缝有效性的评价就是对这三个因素的描述 与评价: 1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性 2.从裂缝的径向延伸特征来判断裂缝的有效性 3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井-
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
常规测井方法识别岩层储层裂缝
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1常 规测 井 法 识别 裂 缝 的重 要意 义
密度测井是利用 Y射线的容易被岩层吸收的性质 ,通过使用 统, 因此, 对于岩层 裂缝 的生长和散落情况 的研究显得特别重要。 在 极板 推靠 式仪器 , 来分析钻 井的剖面上密度的变 化 , 进而推断 出待 油气勘探 工作 中广泛 应用 的也 是利 用常规 测井方法来 找出并分析 测岩层地 质的特征 的测井方法 。 基本原理 : 发射 中低能量 的伽马射 裂缝 , 因为裂缝 的分析评价是裂缝性碳酸盐岩储层测井评价 的关键
油气、 地矿 、 电 力设 备 管 理 与技 术 c n a S c i e n c e & T e c h n o l o g y O v e r v i e w
常规测 井方法 识别岩层储层裂缝
第 五 辉 ( 西 安 方 元 能 源 工程 有 限责 任 公 司 , 陕西西安 7 1 0 2 0 1 ) 【 摘 要l 在 地下碳 酸盐岩层 中, 有着一种很 常见并且 相 当重要 的存储 空间, 被人们称 为裂缝 。 因此, 是 否能够精确 地识别 裂缝对 于能否开发利 用 好地 下岩层是 至关重要 的因素。 就 目前 来看 , 想要 通过测 定裂缝的位 置来使 碳 酸盐储 层的产 油效率得到提 升, 最实用的方 法仍 是常规 测井方法, 因其有 着低 成本的优 点。 就如新 疆某油 田, 首先通 过岩层 内部观测得到 成像 资料 与常规测 井得到 的观 测曲线 对比, 之后 通过分析 得 出了若 干常规测 井在裂缝 发 育层段 的响应 特点, 再选取 典型 井段 进行 实际运 用, 发现识 别 效果 良好, 因此 说 明是 完全 可 以用 常规测 井方法 来识 别地 下岩层 裂缝 的。 【 关键 词 l 常规测 井 碳 酸盐 岩储 层 裂缝识 别
常规测井识别裂缝研究综述
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常规测井识别裂缝研究综述【摘要】裂缝是岩石发生破裂的一种地质现象,裂缝的存在对储层的电性、弹性、放射性等各种物理性质均有不同程度的影响,由于裂缝性储层有复杂的储集空间和储层的非均质性,使得传统测井解释技术存在许多问题,本文通过总结前人经验的基础上,介绍利用常规测井手段识别裂缝的方法并对其优缺点进行了简要评述,同时也阐述了裂缝识别的发展方向。
【关键词】常规测井;裂缝识别;裂缝储层0 引言裂缝的发育可以使变质岩、岩浆岩、碳酸盐岩和泥岩等几类重要的岩石都能成为储层,在深层的低渗透砂岩储层中发挥重要的作用。
裂缝不但是重要的流体渗滤通道,也是流体的储集空间。
据统计,我国已探明的低渗透油藏储量约占全国总探明储量的23%,其中87%为低渗透砂岩油藏,有裂缝发育的约占低渗透油藏总储量的40%[1]。
随着石油工业的飞速发展和对能源的巨大需求,裂缝性储层在油气勘探和开发中已经不断显示出其重要性,因此,准确的识别分析裂缝性储层的裂缝产状和分布规律,对于有针对性地高效开发这类油藏有着极其重要的意义。
1 裂缝识别技术裂缝(这里泛指孔隙、裂缝及孔洞)分布复杂、规律性差,因此观测、探测手段以及研究方法受到限制。
目前,识别裂缝最直接的方法就是钻井取心,它可以直接观察裂缝发育情况[2]。
但其缺点主要为:一是,成本太高,不可能每口井都大段取心;二是,裂缝发育方位归位不确定;三是,受裂缝影响,所取岩心极易破碎,很难有效利用。
1.1 常规测井方法识别裂缝与钻井取心相比,常规测井资料在油田勘探开发阶段被普遍应用并有一定的优势。
根据测井序列对裂缝的响应程度的不同,一般识别裂缝的常规测井资料有声波测井、电阻率测井、核测井等。
目前,常规测井的分辨率较小且测井响应易受其他条件如充填物、泥浆、溶蚀等因素的影响使得常规测井的有效性还不足以使之成为裂缝性储层评价可靠的数据资源。
1.2 成像测井方法识别裂缝从测量原理来看,成像测井井下仪器主要有四类:电成像、声成像、核磁成像和井下光学照相[3]。
《测井地质学》第七章测井裂缝识别与评价
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《测井地质学》第七章测井裂缝识别与评价测井地质学是地质学与测井技术相结合,通过井下测量仪器对井壁岩石进行物理性质测定,并将测得的数据与地学模型进行对比,从而获取有关地层性质、岩性与流体特征的信息。
本文将介绍《测井地质学》第七章的内容,测井裂缝识别与评价。
裂缝是地壳内岩石中存在的一种断裂性质,是地层发育与变形的重要标志。
在油气勘探开采中,裂缝对于岩石的物性、地质构造以及储层特征有着重要影响。
因此,裂缝的识别与评价成为测井地质学中非常重要的内容。
测井裂缝识别的方法可以分为直接测井和间接测井两类。
直接测井方法主要有声波与电波测井。
通过声波的传播与回波反射特性,可以判断岩石中存在的裂缝。
当声波传播过程中遇到裂缝时,会发生声波的折射、反射以及多次回波的现象,从而形成特殊的声波响应曲线。
通过分析这些曲线的特征,可以快速、直观地判断出裂缝的存在与大小。
电波测井方法主要包括电阻率测井与电感测井。
由于裂缝对岩石的电导率、电阻率以及电极的分布有着显著影响,因此可以通过测量岩石的电导率变化来识别裂缝。
电感测井则是通过测量电磁场的变化来判断裂缝的存在与方位。
间接测井方法主要包括测井剖面、测井曲线分析以及测井解释。
通过分析剖面、曲线以及解释结果,可以间接判断出裂缝的存在。
这种方法主要是通过裂缝对岩石物性、孔隙度、地质构造等的影响来进行判断。
裂缝评价是对裂缝特性进行定量化的过程。
常用的评价参数有裂缝发育程度、裂缝宽度、裂缝密度以及裂缝孔隙度等。
这些参数可以通过测井数据和解释结果计算得出。
测井裂缝识别与评价在油气勘探开采中起着重要作用。
通过测井可以准确、直观地获得裂缝的信息,从而帮助决策者制定合理的开发方案。
另外,测井裂缝识别与评价也为地质解释提供了重要的依据,能够提高油气资源的勘探成功率。
总而言之,《测井地质学》第七章的内容,测井裂缝识别与评价,介绍了裂缝的重要性以及测井中识别和评价裂缝的方法。
通过测井,可以更深入地了解地层中的裂缝信息,为油气勘探开采提供重要的参考。
火成岩储层裂缝特征及测井解释方法综述
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火成岩储层裂缝特征及测井解释方法综述李月,徐守余,刘鹏飞,高原,路研(中国石油大学(华东),山东青岛266555)摘要:裂缝是进行火成岩储层预测的关键,为了更准确地研究火成岩裂缝测丼解释问题,探讨了火成 岩储层裂缝特征以及各类常规测丼曲线、成像测丼、地层倾角测丼对裂缝的响应特征;介绍了目前在 常规测丼基础之上拓展的指数曲线法、综合概率法和模式识别法等在识别裂缝中的应用;此外,国内外还利用比值法、杨氏模量等其他半定量方法以及人工神经网络识别裂缝特征。
为进一步对裂缝进 行精确描述,归纳了利用成像测丼、双侧向测丼以及斯通滤波等方法在定量计算储层裂缝参数(裂缝 产状、裂缝视孔隙度,裂缝张开度和裂缝渗透率等)方面的应用和研究现状,最后指出了研究趋势。
关键词:火成岩储层;裂缝识别;测丼解释;裂缝参数;石油勘探中图分类号:P588.1 文献标志码:A 文章编号=1003 -0506(2016) 12 -0128-06Review on well logging interpretation of charateristics and identificationsfor fractured igneous reservoirsLi Yue,Xu Shouyu,Liu Pengfei,Gao Yuan,Lu Yan(China University o f Petr o leum {East China) ,Qingdao266555 , China)Abstract : Fracture identification is an essential part of igneous reservoir prediction. In order to predict fracture accurately with well logging data,this paper summed up various fracture characteristics of igneous reservoirs and responses to fracture on types of conventional logging, image logging and dip logging. Based on the conventional logging, other approaches, including exponential curve method, comprehensive probabilistic method and pattern recognition method,were discussed with current application as well as its limitation in fracture recognition. In addition, domestic and foreign studies also utilize other semi-quantitative approaches, such as ratio method, Young^ modulus and artificial neural network, to do research on fracture identification. As fracture parameters should be calculated for the physical properties of fractured reservoirs, this paper also summarized methods of image logging, laterolog and Stone filter which is used to compute fracture occurrence , FVPA , FV A and fracture permeability, and so on. Finally,some of developing trends were pointed out. Keywords:igneous reservoir;fracture identification;well logging interpretation;fracture parameters;petroleum exploration〇引言近年来,裂缝性储层逐渐成为了石油勘探的新 领域和新的研究对象。
测井资料综合解释方法3-划分储层和储层地质参数计算

⑸储层的测井划分砂泥岩剖面储层的划分砂泥岩剖面的渗透层主要是砂岩、粉砂岩,有时也有生物灰岩等。
在现有的测井系列中,自然伽马、自然伽马能谱、自然电位、微电极及井径等是比较有效的划分储层的测井方法。
自然伽马:泥岩在自然伽马曲线上表现为高值,盐岩、灰岩等在自然伽马曲线上表现为低值,砂岩在自然伽马曲线上表现为中、低值,一般为40-90API。
自然电位:泥岩在自然电位曲线上显示为比较平直的直线,当泥浆电阻率R mf大于地层水电阻率R w时,渗透性砂岩在自然电位曲线上显示为相对平直直线的负异常,反之,当R mf < R w时,渗透性砂岩显示为正异常。
渗透层泥质越少,地层渗透性越好,自然电位异常幅度越大。
微电极:当地层为砂岩渗透层时,微电极的微电位电极曲线幅度大于微梯度电极曲线幅度,曲线呈幅度差,幅度差越大,渗透性越好,当地层为非渗透性地层,微电极曲线为相互重叠的锯齿状尖峰。
井径:对于疏松砂岩地层,渗透性砂岩地层的井径大于钻头直径,对于地层比较致密的砂岩地层,渗透性砂岩地层的井径小于钻头直径。
碳酸盐岩剖面渗透性地层的划分碳酸盐岩剖面渗透性一般表现为四种形式,即:裂缝-孔洞型、裂缝-孔隙型、裂缝型和孔隙型。
碳酸盐岩剖面的渗透层在测井曲线中表现为“三高一低”的规律,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马、高声波时差。
目前已形成的裂缝测井系列包括:裂缝识别测井、电导率检异常检测、定向微电阻率、地层微电阻率扫描、环形声波测井、阵列声波、声波全波列测井、井内声波测井、井内声波电视、方位侧向测井、定向伽马测井等。
特别是井眼成像测井的发展与完善,可以准确判断裂缝的发育情况和发育层段,确定裂缝层系的深度,提供裂缝产状信息,提供较大裂缝的张开或填充(闭合)的信息。
在比较理想的情况下,可区分油气层。
(6)储层地质参数的计算机处理用测井资料确定储层地质参数,主要计算组成岩石的矿物成分,确定储层泥质含量、孔隙度、含油气饱和度、束缚水饱和度及渗透率等。
利用常规测井资料识别火山岩裂缝的方法
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利用常规测井资料识别火山岩裂缝的方法
刘佳;姚鹏翔;罗明高;绪磊;张毅
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】2009(000)005
【摘要】裂缝在火山岩储层中即是油气渗流的主要通道又能成为油气储存的空间,但火山岩裂缝的识别一直是个难题.本文针对火山岩油气藏的特点,研究和分析了该地区火山岩的测井响应特征.利用声波测井、中子测井和密度测井等方法对火山岩储层的构造裂缝进行了识别,并建立逐步判别函数识别裂缝,取得了很好的效果.【总页数】2页(P17-18)
【作者】刘佳;姚鹏翔;罗明高;绪磊;张毅
【作者单位】西南石油大学;新疆油田公司;西南石油大学;大庆油田公司;西南油气田公司
【正文语种】中文
【中图分类】P631
【相关文献】
1.利用常规测井资料识别裂缝方法研究 [J], 董双波;柯式镇;张红静;刘春艳
2.利用常规测井资料识别砂泥岩中裂缝的方法研究 [J], 谭海芳;师桂祥;申梅英;张营胜
3.利用常规测井资料识别低渗透砂岩储层裂缝 [J], 马斌;罗明高;李勤良
4.结合变尺度分析方法和常规测井资料识别裂缝的发育 [J], 师光辉;李永权;王鲁
5.利用常规测井资料识别变质岩储层裂缝的方法探讨 [J], 冯翠菊;闫伟林
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综合利用测井技术识别测量裂缝
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利用测井技术识别和探测裂缝摘要:裂缝性地层裂缝的测井解释主要包括裂缝带的识别和储层裂缝参数的定量计算两个方面。
用测井方法识别储层中的裂缝是目前最常用、最有效的方法,其中裂缝是否有效一直是测井解释的一个难点。
在测井方法中,常规的测井方法可以识别裂缝,只是精度不高,成像测井仍是目前最为可靠的裂缝识别依据,而双侧向测井方法可快速、便捷地确定裂缝的有效性。
1.绪论裂缝,是岩石中由于构造变形或物理成岩作用形成的面状不连续体,在碳酸盐岩、火成岩和泥岩中均有发育,少量见于潜山变质岩中。
裂缝不仅是流体的储集空间,还是重要的流体渗滤通道.在致密的砂岩油气藏中,裂缝主要作为渗流通道存在, 大大改善了低孔低渗透储层的生产能力;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.中深部储层由于压实作用多已致密化,天然气的聚集及产出主要依赖于裂缝系统,裂缝的存在势必会对储层的渗透性起到改善作用,形成有开发价值的产层.因此,研究地下裂缝的发育及其分布规律就显得尤为重要.岩心是最为直接的裂缝资料,但往往存在取心数量有限、收获率低和岩心不定向等三个方面的局限。
用测井方法识别裂缝,具有本钱低、识别力强和经济效益高等优点,已成为勘探裂缝性油气藏的主要手段.2.裂缝按成因分为两种: ①天然裂缝,一般是成岩收缩或构造运动形成的;②钻井诱导,一般是在钻井过程中因频繁起、下钻的震动和地应力场的不均衡造成井壁有规律的开裂。
根据裂缝的形成原因,天然裂缝又分为非构造裂缝和构造裂缝两类,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。
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,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。
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22 .
缝 长 度
裂 缝 长 度 ( VTL) 每 平 方 米 井 壁 上 所 见 到 的 F 为 裂 缝 长 度 之 和 , 位 为 m/ 。 i m , 单 m 或 /
L 一 √ 1- t n ( ) . a e I -
式 中 :一 裂 缝 的 倾 角 。 e
2 3 . 裂 缝 密 度
2 1 年第 1 期 00 3
内蒙 古 石 油 4 z L. -
15 4
测 井 多参 数 计 算 和 识 别 火 山 岩 储 层 裂 缝
罗光 东 乔 江 宏 。 ,
(. 1 大庆钻探工程 公司地质录井一公 司 , 龙江 大 庆 黑 1 3 1 }. 6 4 12 长庆 油田第二采油技术 服务处 , 甘肃 庆城 750) 4 1 0
W= . f 1 C A.
A ( _
△) w
式 中 : 一 基 质 视 电 阻 率 值 , 位 ( ・m) Rb 单 Q l R. 裂 缝 区 的 最 小 视 电 阻 率 值 , 位 (2・m) 一 单 1 } Rd 裂 缝 轮 廓 线 的 视 电 阻 率 值 , 位 (2・m) 一 单 f ; AW - 采 样 间 隔 , 位 ( m ) - 单 a r , C, 经 验 系 数 , 过 实 验 数 据 分 析 确 定 C一 0 b: 通 .
中 图 分 类 号 : 3 . 4 P6 1 8
文献 标识 码 : A
文 章 编 号 :0 6 7 8 ( 0 0 1 一 o 4 一 o 10 - 912 1)3 15 2
徐 家 围 子 断 陷 是 松 辽 盆 地 深 部 一 个 较 大 的 中 生 代 断 陷 , 断 陷 位 于 松 辽 盆 地 北 部 中 央 断 裂 隆 起 区 该 以 东 、 洲 线 以 南 、 花 江 以 北 、 阳 沟 一 长 春 岭 背 滨 松 朝 斜 带 以 西 的 广 大 地 区 。徐 家 围 子 断 陷 营 城 组 火 山 岩 岩 性 复 杂 多 变 、 构 构 造 复 杂 、 均 质 性 极 强 [ 3。 结 非 1 ] - 火 山 岩 储 集 层 主 要 由 孔 、 组 成 , 后 期 构 造 作 用 缝 在 下 , 缝可 以沟通 原 生孔 隙和 次 生孔 隙 , 孔 隙连 通 裂 使 性 变 好 , 加 储 集 空 间 [ s, 此 对 火 山 岩 储 层 中 裂 增 4]因 - 缝 的 研 究 具 有 重 要 的 意 义 。 笔 者 在 前 人 研 究 基 础 之 上 利 用 成 像 测 井 与 双 侧 向 电 阻 率 差 异 法 对 火 山岩 储
~ 7 。 、 角 度 裂 缝 角 度 一 般 在 ( 5 ~ 9 。 。对 裂 缝 5) 高 7 。 0) 状 态 的判 断可 利用 以下 方 法 :
、 ,
裂 缝 密 度 ( V DC) 单 位 井 段 所 见 到 的 裂 缝 总 F 为 条数。 2 4 平 均 水 动 力 宽度 ( . FVAH ) 平均水动力宽度 ( FVAH) 于 单 位 井 段 ( m) 等 1 中 各 裂 缝 轨 迹 宽 度 的 立 方 和 开 立 方 ,是 裂 缝 水 动 效
39 9, 1 b一 0 1 8。 .6 8
层 中的 裂 缝进 行 了研 究 , 该 区火 山油 气 藏 的进 一 对
步勘 探具 有 重要 的意 义 。 1 应 用双侧 向 电阻 率差 异 法判 别 裂缝 状态 对 于 高 角 度 裂 缝 , 缝 被 泥 浆 深 侵 , 深 浅 双 侧 裂 使 向都 只能 探 测 到 裂缝 侵 入 区 , 侧 向 电阻 率 都有 所 双 降 低 , 浅侧 向数值 降 低得 更快 , 此在 曲线上 呈现 但 因 正 差 异 , 差 值 的 大 小 反 映 了裂 缝 的 发 育 程 度 。 于 其 对 低 角度 裂缝 特 征 , 侧 向 电阻率 呈 现 负差异 特 征 。 双 网 状 裂 缝 响 应 特 征 介 于 高 、 角 度 裂 缝 之 间 。 角 度 裂 低 低 缝 角 度 一 般 在 ( 。 5 。 , 斜 裂 缝 角 度 一 般 在 ( 0 O~ O) 倾 5。
应 的 一 种 拟 合 , 位 为 mm 。 单
25 . 裂缝 孔 隙 度
( — R。 Rd )
√ Rd R。 ×
式 中 , 和 R. 别 为 深 、 侧 向 电 阻 率 , Y > Rd 分 浅 当 0 1 时 , 高 角 度 裂 缝 ; 0 Y < 0 1时 , 倾 斜 裂 . 为 当 < . 为 缝 ; Y< 0时 , 低 角 度 裂 缝 或 裂 缝 不 发 育 。 当 为 2 应 用成 像 测 井 资 料 确 定 裂 缝 参 数 成像 裂缝 参 数 的准 确计 算应 建 立在 裂缝 有效 识 别 的 基 础 上 。裂 缝 按 成 因 可 分 为 天 然 裂 缝 和 钻 井 诱 导裂 缝 , 然 裂缝 又 可分 为 开启 裂缝 和 充填 缝 , 井 天 钻 诱 导 裂 缝 又 可 分 为 重 泥 浆 压 裂 缝 和 应 力 释 放 缝 。对 于裂 缝 , 过 岩 心描 述 、 通 cT、 描 电 镜 等 标 定 成 像 测 扫 井 , 结 合 XM AC 测 井 资 料 , 以 进 一 步 确 定 裂 缝 或 可 的 真 伪性 及 有 效 性 。 对 于 有 效 的 天 然裂 缝 , 根 据 裂 缝 参 数 定量 计 则 算 方 程 , 行 裂 缝 宽 度 、 缝 长 度 、 缝 密 度 和 裂缝 进 裂 裂