第4章4 储层参数测井解释模型剖析
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油水相对渗透率
含水率 其他相关参数
5.4 储层参数测井解释模型
储集层物性相互之间的关系:
储集层的岩性、沉积环境、埋藏深度以及后期地质作用决定了储集层的 物性特征。而储集层地质参数之间又是相互关连的。 下表是地质参数之间 的相关关系,取自某油田钻井取心的岩心分析资料。表中绝对值越大,说明 两者关系越密切,反之关系越差;正值说明一个参数随着另一个参数的增加 而增加,负值说明一个参数随另一个参数的增加而减小。 如渗透率与粒度中值的相关系数为 0.839,说明相关性很好,束缚水饱 和度与粒度中值的相关系数为-0.602,说明两者关系较好但为负相关的关系。
5.4 储层参数测井解释模型
储集层物性相互之间的关系:
储集层的孔隙度与渗透率是密切相关的,但又不是简单的关系,它受颗粒 大小、分选程度、胶结程度等因素的制约。一般中粗颗粒的砂岩孔隙度大,渗 透率也大,而微细颗粒砂岩孔隙度低,渗透率也小。在孔隙度与渗透率的关系 图上,资料点的分布与粒度大小有关,粒度中值Md≤0.2mm,资料点分布在左 下方,也就是孔隙度低,渗透率也小;MD≥0.4mm的资料点分布在右上方,也 就是孔隙度大渗透率也高;0.2<Md<0.4mm的资料点基本上分布在上述两者之间。
井在气层上的这一特点,来判断气层。
5.4 储层参数测井解释模型
5.4 岩石体积模型及其测井响应方程
常用的计算孔隙度公式 地层特征 含水纯地 层 声 波 密 度 中 子
s
t t ma t f t ma
D
ma b ma f
D mf hr ma hr
5.4 储层参数测井解释模型
储集层物性相互之间的关系:
岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此, 粒度中值与束缚水饱和度是密切相关。下图是粒度中值与束缚水饱和 度的关系图,它们之间呈负相关的关系,粒度中值在 0.07—0.5mm 之 间变化,束缚水饱和度则从18%增加到67%。
5.4 储层参数测井解释模型
从前面的分析可知,残余油气特别是气层对声波、 密度以及中子测井计算的孔隙度影响是不同的。 在气层上,由于密度测井读数比含水地层相比偏 低,因而在不考虑孔隙中流体性质的情况下,计算孔
隙度偏高;而对中子测井而言,由于气体的含氢指数
小于标准水层的含氢指数,因而计算孔隙度比实际孔
隙度偏低。为此,在测井解释中,经常采用孔隙度测
1、孔隙度 孔隙度是反映储层物性的重要参数,也是储量、产能计算 及测井解释不可缺少的参数之一。 目前,用测井资料求取储层孔隙度的方法已经比较成熟, 精度完全可以满足油气储量计算和建立油藏地质模型的需要。
声波、密度、中子三孔隙度测井的应用及体积模型的提出, 给测井信息与地层的孔隙度之间搭起了一个有效而简便的桥梁。
N
N Nma Nf Nma
含油气纯 地层
1 S hr
t hr t mf t mf t ma
t sh t ma t f t ma
s
1 S hr
1 S hr
Nhr Nmf Nmf Nma
5.4 储层参数测井解释模型
①
5.4 储层参数测井解释模型
②
5.4 储层参数测井解释模型
③
④
5.4 储层参数测井解释模型
3 泥质含量:
评价含泥质地层、特别是评价泥质砂岩时,地层的泥质含量Vsh是一个重要 的地质参数,泥质含量Vsh不仅反映地层的岩性,而且地层有效孔隙度、渗透率
、含水饱和度和束缚水饱和度等储集层参数,均与泥质含量Vsh有密切关系。同
s SH
N SH
1 Shr
Nsh Nma Nmf Nma Nhr Nmf
Nmf Nma
5.4 储层参数测井解释模型
2、渗透率 评价油气储层性质和生产能力的又一个重要参数。 由于受岩石颗粒粗细、孔隙弯曲度、孔喉半径、流体 性质、粘土分布形式等诸多因素影响,使得测井响应 与渗透率之间的关系非常复杂,各影响因素之间尚无wenku.baidu.com精确的理论关系,所以只能估计渗透率。 目前,国内外已经发展了多种估算渗透率的解释 方法,主要包括以下几种方法;
Nsh Nma Nf Nma
N
含泥质水 层
s SH
D SH
ma sh ma f
N SH
含泥质油 气层
t sh t ma D SH ma sh t mf t ma ma mf t hr t mf mf hr 1 S hr 1 Shr t mf t ma ma mf
这三种测井方法是相应于地层三种不同的物理特性,并从 三种不同的角度上提供了地层的孔隙度信息。 经验表明,如果形成三孔隙度的测井系列,无论对于高-中 -低孔隙度的地层剖面,以及不同的储层类型,一般都具有较强 的求解能力,并能较好地提供满足于地质分析要求的地层孔隙 度数据。
5.4 储层参数测井解释模型
5.4 储层参数测井解释模型
储集层物性相互之间的关系:
下图是孔隙度与束缚水饱和度的关系,随着孔隙度的减小束缚水饱和度 增加,呈负相关的关系。
岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此,粒度 中值与束缚水饱和度是密切相关,因为岩石的束缚水包括毛细管孔隙中不流 动的水,其它毛细管孔隙细小孔道弯曲处不能流动的毛细管滞水和亲水岩石 颗粒表面的薄膜滞水,而岩石颗粒的减小意味着孔喉半径和束缚水的增加。
5.4 储层参数测井解释模型
测井资料是确定、计算储集层参数的主要手段,特
别是经过了一定数量的岩心实测数据的分析刻度,以
及积累一定的地区经验并建立经验性转换关系之后,
就能比较充分地显示出测井资料的连续性、完整性、
综合性强以及宏观精度较高的特点。
岩心刻度测井
5.4 储层参数测井解释模型
孔隙度 渗透率 泥质含量 粒度中值 孔隙吼道半径中值 含水饱和度 束缚水饱和度