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测井综合解释及数据处理

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测井 综合 解释 数据处理
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长江大学地球科学学院测井资料综合解释与数据处理从地质应用的角度来介绍测井技术,即如何应用测井信息解决地质问题 性、含油性进行定性、定量的分析和评价,同时对油藏构造、微相等方面进行判识。 第一讲 现代油气测井常规方法的地质应用 第二讲 测井地层剖面及储层岩性分析 第三讲 测井储层流体分析及储层评价参数确定 第四讲 测井地层对比 第五讲 测井微相研究 第六讲 油藏描述本讲将从油气测井现状出发,按在地质应用中的重要性,分别对常规测井的探测对象及其地质解释依次介绍。它们分别是:第一讲 现代油气测井常规方法的地质应用自然伽马测井曲线的地质应用自然电位测井曲线的地质应用密度测井曲线的地质应用中子测井曲线的地质应用声波测井曲线的地质应用感应测井曲线的地质应用普通电阻率测井的地质应用侧向测井曲线的地质应用井径测井曲线的地质应用现代油气测井常规方法的地质应用( . 测量对象自然伽玛测井是测量地层中天然伽玛射线强度 , 其强度取决于地层中放射性物质的含量 。在沉积岩中 , 由于粘土颗粒吸附放射性元素的能力比其它骨架颗粒要强 , 故 一、自然伽玛测井 所以在地质分析中主要用来:( 1) 划分岩性及地层对比在富含泥质地层显示高值;当地层中富集有放射性元素时 ( 如钾长石 、 锆石 、 云母等 ), 显示异常高值 。( 2) 利用 线形态特征解释沉积环境 可以根据 顶底接触关系和幅度的大小来推断砂岩的沉积层序 、粒度变化 、 物源供给变化 、 砂体改造程度 , 进而推断砂体的沉积微相 ( 和微环境 ( 。以上两种应用均需配合其它测井方法 ( 如 进行实际应用。2.地质应用( 3) 利用 中: 希尔奇 ( 指数 , 它与地层地质时代有关 , 常以为:第三系地层取 老地层取 2。 也称泥质含量指数 。其中 , 纯泥岩层、 纯砂岩层的 标准化单位为 :  G C U U a 3. 适用范围 既可在下套管井测井 , 也适用于空气钻进 、 油基泥浆的钻孔中 。 在碳酸盐岩剖面 , 它是地质解释的一种工具 。1. 测量对象当井内钻井液的矿化度与地层水矿化度不同时 , 在井中就会形成电位( 电势 ) , 自然电位测井就是探测井眼中这种电位的测井方法 。二、自然电位测井 与地面电极 常泥岩的且其读数很稳定, 称之为泥岩基线,曲线向左偏移表明是渗透性地层。地质应用( 1) 识别储层在碎屑岩剖面中 , 储层 ( 2) 分层并确定地层厚度用半幅点法划分地层界面、确定地层厚度。3) 进行地层对比和沉积环境分析在相当大的区域内 , 某些特殊地层的 利用这种现象在长距离范围进行地质对比 。 4) 确定泥质含量 可用于计算 中: 解释层的 纯水层的静自然电位 ( PV s h  1( 5) 判断油水层的依据之一岩性一致的储层由于所含流体的性质不同 ,油层的 ρf≤1, 所以 φ的大小对体积密度值影响很大 。当地层孔隙充以天然气时 , 即 ρ 所以体积密度值 ρ岩性因素对体积密度值影响较小,用 D,可由上式推得:1 -岩石骨架2 -孔隙、流体A -岩石结构B -等效体积模型纯砂岩体积模型( 2) 判断岩性对纯岩性如无水石膏 、 岩盐 、 白云岩 、 致密灰岩 、 煤层等都有既定的密度值 , 可与其它岩性相区分 。由于密度测井对井眼变化过于敏感,对井壁的规则性要求过高,它对高 ——中孔隙度砂岩其定性效果不如 这也正是在部分油田(如长庆油田)利用 . 适用范围 对于扩径 、 不平整井壁均应进行校正 。目前常采用的是补偿密度测井仪 方法 ——岩性密度测井岩性密度测井能够同时测量地层的体积密度和岩石光电吸收截面指数( 性密度测井的应用包括区分岩性、确定粘土含量、计算地层的孔隙度、确定含气层和识别裂缝。( 性密度测井是国外70年代后期研制的一种新测井方法。它是在密度测井基础上发展起来的。1. 探测对象中子测井是测量井中的热中子分布 。 输出视孔隙度φN。常见的中子测井仅有两种:( 1) 测超热中子分布的井壁中子测井仪: 2) 测热中子分布的补偿中子测井仪: 、中子测井( 称 探测器个数 所测 φ 只反映地层含氢指数,不受 干扰 反映地层含氢指数及 元素影响补偿中子测井补偿中子测井主要用于识别孔隙性地层和估算孔隙度。通常,通过将中子测井孔隙度与其它孔隙度测井或者岩心分析资料对比,能够将气层从油层或者水层中区分出来。中子和密度测井相结合能够提供精确的地层评价资料。应用:·确定孔隙度;·识别气层;·结合其它类型的孔隙度测井识别岩性。2. 地质应用( 1) 识别孔隙地层 , 确定孔隙度 φ 所以:其中, φN、 φ φ架、孔隙流体的含氢指数。m   )1(N m m ( 2) 与密度孔隙度配合 , 较易识别气层 。由于气层的含氢指数低 , 故 ψ( 3) 利用双中子 ( ψ超热 、 ψ热中子 ) 重叠曲线可快速识别淡水水淹层和高矿化度水层 。淡水层:热中子孔隙度 ψ超热中子孔隙度 ψ中子孔隙度 ψ超热中子孔隙度 ψ4)、声波测井曲线的地质应用 石 骨架值砂岩 182168灰岩 156白云岩 143硬石膏 164淡水 620盐水 606补偿声波测井补偿声波测井是测量所钻开地层的声速。补偿测量能消除恶劣井眼条件的影响。测量的传播时间可用来进行地层对比和计算地层孔隙度。应用:·确定含流体地层的孔隙度;·在恶劣井眼条件下采集准确孔隙度资料;·地层对比;·采集地层速度资料;·结合其它孔隙度资料识别岩性;·结合其它孔隙度资料确定次生孔隙度;·从波形特征或变密度显示识别裂缝。高分辨率声波测井2. 地质应用( 1) 确定岩层的孔隙度在固结 、 压实的纯地层中 , 若有小的均匀分布的粒间孔隙 , 则 ψ与 Δt 间存在线性关系 , 该式称为平均时间公式或威利公式:式中: Δt 、 ΔΔ别为岩层 、 岩石骨架 、 流体的时差值 。 单位: μs/Δ以求准,通常按地区,针对某一地层用岩心分析资料和测井资料建立 ψ与 Δ( 2) 识别气层声波时差在气层上反映高的Δ松散层含气时,会出现明显的周波跳跃现象。( 3) 划分地层 , 进行地层对比a. 砂泥岩剖面砂岩速度一般较大 , Δ 通常钙质胶结比泥质胶结的 Δ随钙质增多 , Δ 随 Δ 若含泥质 , Δ如有孔隙或裂缝时 , Δ( 4) 利用中子密度交会孔隙度 ψ 可判断有无次生孔隙存在 。因为 小于 ψ( 5)判断水淹层油层水淹后, 6) 可用于绘制合成地震剖面 , 在油藏描述中 , 进行地震剖面的层位标定工作 。( 7)估计地层异常压力大 30井-大 5井泥岩压实特征对比图1. 测量对象它是测定地层电导率的变化 , 输出深、 浅两条感应测井曲线 。感应测井一般适用在地层电阻率小于100Ω低阻层反应极佳,它也可在非导电泥浆中进行测量。六、感应测井 地质应用( 1) 确定真电阻率当地层具有浅到中等深度侵入(侵入带直径小于 35英寸)时,感应测井的读数近似于地层真电阻率。当地层的泥浆侵入较深时,需进行校正。感应测井的垂向分辨率较低( 对挑选薄层不利。( 2) 确定地层含油 ( 水 ) 饱和度根据阿尔奇公式:式中: ψ——可根据三种孔隙度方法求得 。在很多地区 , 地层水电阻率是已知的 ,也可用 w, 或通过相邻或下伏的水层通过已测定的 ψ和 w。m——胶结指数 , 随岩石胶结程度不同而变化 ,变化范围: 饱和度指数 , a——与岩性有关的比例系数 , 系数,一般接近于 1a b ( 3) 划分渗透层 , 确定岩层厚度当 h>2 可用 “ 半幅点 ” 法划分岩层的顶 、底界面 , 而后确定储层厚度 。( 4) 利用双感应径向差值 , 判断油水层 。( 5)用于砂泥岩剖面中的地层对比(油层对比)普通电阻率测井是最早出现的方法之一 。1. 探测对象各种岩石在外加电场作用下其导电能力各不相同,普通电阻率测井就是反映岩石的导电能力强弱。七、普通电阻率测井 地质应用( 1) 划分岩性剖面在砂泥岩剖面中 , 利用电阻率的差异将寻找的高阻层分辨出来 , 然后参考 把在 即为解释的目的层 。( 2) 常用于地层对比 ( 尤其是油藏剖面 /油层对比 )( 3) 研究储层径向电阻率的变化 。( 4) 识别油水层和确定 适用条件普通电阻率测井适用于淡水泥浆、中、低电阻率的碎屑岩剖面。4. ( 介绍 ) 几种经常提到的名词A. 标准测井 ( 1: 500标准测井图 )在一个油田或一个地区 , 或一个完整的区域内 , 为了研究 地质剖面岩性变化 、 构造形态 或 进行大段油层的对比工作 , 常使用标准电极系和其它几种测井方法在全地区的井中 , 用相同的深度比例 ( 1: 500) 和相同的横向比例, 对全井段进行测井 , 这种测井组合 , 叫 ——标准测井 。标准测井内容包括:标准电极系电阻率测井 , 有的还包括 国大部分油田多用: 准电极系 。B. 横向测井横向测井就是研究储层径向电阻率的变化、求取岩层真电阻率的一种组合测井。它由一系列电极距不同的一组底部梯度电极系测井组成,常用到的有: 1m、 4m、 8m。C. 微电极测井微电极测井输出两条曲线:微梯度:探测深度 40受泥饼影响大 。微电位:探测深度 100要反映井壁附近冲洗带电阻率 有较强的纵向分辩能力。微电极测井的地质应用( 1) 确定岩层界面微电极曲线的纵向分辨能力较强 , 划分薄互层和薄夹层比较可靠 , 根据曲线的半幅点确定地层界面 。( 2) 划分岩性和渗透性地层渗透性地层在微电极曲线上的基本特征就是具有幅度差 , 而非渗透性地层的曲线无幅度差或正负不定的较小的幅度差 。 ( 微电位曲线幅度大于微梯度曲线幅度为正幅度差 ) 同时根据幅度的大小和幅度差的大小可详细划分岩性和判断岩层的渗透性 。( 3) 确定含油砂岩的有效厚度 需要求出油气层的有效厚度 , 由于微电极曲线具有划分薄层和区分渗透性和非渗透性地层的二大特点 , 利用它将油气层中的非渗透薄夹层划分出来并把其厚度从含油气井段的总厚度中扣除就得到油气层的 4) 确定井径扩大井段在井内如有井壁坍塌形成的大洞穴或石灰岩的大溶洞时 , 在这些井段中微电极系的极板悬空 , 所测视电阻率曲线幅度降低 , 其视电阻率和泥浆电阻率基本相同 。( 5)确定冲洗带电阻率和泥饼的厚度。在高矿化度泥浆和高阻薄层的井中 , 普通电阻率曲线变得平缓 , 难以进行分层和确定地层真电阻率 。 为了减小泥浆的分流作用和低阻围岩的影响 , 提出了侧向测井 , 又称聚集测井 。常用的侧向测井有:三侧向 侧向 侧向 微侧向 邻近侧向 微球聚集 中,微侧向 、侧向测井 仪器能提供一条深探测感应电阻率、一条中探测感应电阻率和一条浅探测八侧向电阻率曲线。同时可测一条自然电位曲线。应用:·确定地层真电阻率;·确定侵入半径;·指示渗透层;·确定地层水电阻率 地层对比;·储集层评价,包括油 /水层。1. 1) 用来确定含水饱和度当地层内含有高导电性钻井液或目的层的 可得出可靠的电阻率值 , 且对充满导电泥浆的井 , 井眼的影响是很小的 , 这时可利用阿尔奇公式 , 求出 2) 根据深 、 浅侧向的幅度差判断油水层 。油层:正幅度差 , 阻侵入 。水层:负幅度差 , 钻井液电阻率比地层水电阻率低的地层中测井要优于感应仪器。双侧向仪器能提供一条深探侧电阻率和一条浅探侧电阻率曲线。据此,我们可以确定地层真电阻率和侵入带的含水饱和度。应用:·确定盐水钻井液和高阻地层的电阻率;·定性判别渗透率;·地层评价,包括油 /水层。2. 微侧向测井 1) 确定冲洗带电阻率 2) 划分薄层因为 44以纵向分辨能力强,可分出约 50浆电阻率 . 邻近侧向测井 它可用于 泥饼层较厚的井中 。. 微球聚集测井 又在较大程度上克服了它们的缺点 。因为 确定 时具有较高的纵向分辨能力,在区别渗透层岩性和划分夹层方面有较大优越性。1. 反映地层的岩性特征和储层的渗透性( 如致密与否 脱石遇水膨胀等 )常用于地层对比 、 岩性判断 、 挑选储层 。2.反映裂缝(隙)存在与否九、井径测井 判别岩性、计算 C、 计算孔隙度,通电阻率、侧向 ——计算 微电极测井与微侧向测井的关系:微电极测井是属于普通电阻率测井方法,微侧向测井属于侧向测井方法;侧向测井是在普通电极系的基础上加上聚焦装置而得出的,这样改进的结果使电极系探测深度大大改进,并且降低了井眼和围岩的影响。因此,微侧向测井是改进微电极测井而提出来的。第二篇 测井地层学本讲的目的是用单井测井的全部信息进行地层的研究。着重介绍储层的测井识别与评价。重点放在储层的研究,包括:储层的岩性描述流体性质的分析储层参数的求取裂隙性碳酸盐岩储层特征参数的求取第一节 测井地层剖面及储层岩性分析利用测井资料识别岩性是地质解释的第一步。( 1)对进行地质录井的生产井或生产层段,地质人员可以依据录井剖面结合标准曲线,提出深度准确的地层岩性解释剖面(完井剖面)。( 2)对不进行地质录井的生产井或生产层段,就需要通过所有的测井曲线,对生产层段逐层进行岩性分析,细分储层并挑出其中夹层。第一节 测井地层剖面及储层岩性分析综合利用测井曲线进行岩性识别应该在对区域地层剖面了解的基础上,并对关键取芯井建立四性(岩性、物性、含油性、电性)关系的前题下进行, 参考主要岩性的理论测井响应值 ,对单井组合测井曲线进行综合分析、比较,确定其岩性。地质人员还常用 统计的方法 ,找出本区主要岩性的各种测井响应值域,用判别分析或聚类分析等手段在计算机自动分层基础上划分岩性。同时,用 曲线重叠法、交会图法 半自动识别骨架成分方法也是当前测井解释人员常用的方法。曲线重叠技术判断某些简单、纯岩性层有效。交会图在识别骨架成分上要优于曲线重叠法。目前利用交会图可以识别三种甚至四种骨架成分体积含量。复杂岩性的识别可建立在 多次交会图 判断岩性骨架成分上,再依据体积模型建立各种测井响应方程,求解方程组,获取各骨架成分含量。但是这种岩性剖面仅能展示骨架多成分的纵向变化,还需结合曲线特征,分层并定出岩性具体名称。若用地球化学测井最新成果可直接提供剖面分段的矿物组合及含量。定性划分岩性 ——是人们利用 测井曲线的形态特征 和 读数的相对大小 ,根据长期生产 实践 积累的一些规律性认识(或经验)去划分地层岩性的方法。它是手工解释中常用的方法,显然,其解释结果的可靠性取决于人们的实践经验和岩性剖面的复杂程度。一、综合利用测井曲线定性识别岩性为了定性地划分岩性,地质人员还必须在熟悉区域地质情况以及掌握研究区地质沉积特征、地层层序及厚度变化规律的基础上,通过一口或几口井较完整的钻井取心或岩屑录井资料,与测井资料详细分析对比,掌握各种岩性地层在不同测井曲线上的特征。一、综合利用测井曲线定性识别岩性下表列举是人们从长期的生产过程中总结出来的几种常见的主要岩层测井特征。根据这些特征,一般可以划分那些 成分较单一 的井剖面岩性。各种岩性的测井特征声波时差(μs/m)体积密度(g/子孔隙度(%)中子伽马自然伽马自然电位 微电极 电阻率 井径泥岩 >300 值 低值 高值 基值 低,平直 低值 >钻头煤 350φ0 φ0值异常不明显或很大正异常(无烟煤)高值无烟煤最低接近钻头砂岩 250 中等 中等 低值 明显异常 中等 ,明显正差异 低-中等 略 钻头测井方法曲线特征岩性在实际应用时,各种测井方法区分岩性的能力是不同的,一般地说, 电吸收截面指数 性划分岩性的步骤:A。 用 岩和生物灰岩的 电极有正幅度差,而致密灰岩和泥岩的 电极无幅度差。B。利用声波时差和微电极测井曲线区分砂岩和生物灰岩;砂岩声波时差要高于生物灰岩,而微电极测井曲线则表现出砂岩的曲线幅度低于生物灰岩的特征。C。利用电阻率可区分泥岩和致密灰岩。致密灰岩为高阻,泥岩为低阻。下面分别对常见的碎屑岩剖面和碳酸盐岩剖面进行详细说明。1. 碎屑岩剖面( 1) 对碎屑岩剖面 , 应先区分出砂岩 、 泥岩 。比较有效而常用的测井资料是: 或 、 微电极和井径a. 砂岩层 实测井径值一般小于钻头直径 , 且井径曲线比较平直规则 。b. 泥岩层 没有或只有小的幅度差 。 2)划分砂泥岩后,再进行细分岩性a.非渗透层非渗透层可细分为纯泥岩、砂质泥岩、钙质泥岩、炭质页岩、页岩、油页岩、煤层。细分时主要依靠电阻率曲线、 参考有关的井径曲线和 泥岩: 于泥质颗粒吸附负离子,产生附加导电性,使 质泥岩: 峰), 质页岩、页岩、油页岩: 依据 ρ b(体积密度)和 透层(砂层)砂岩类常见有:纯砂岩、钙质砂岩、泥质砂岩。按粒度分有:粉砂岩、砂岩、砾岩。 常用 质砂岩:常出现在砂层顶或底段,为致密层,在微电极曲线上显示薄层、高阻、刺刀形曲线特征。泥质砂岩:(相对纯水层而言) 碳酸盐岩剖面在碳酸盐岩剖面中的渗透层 , 通常是夹在致密层中的裂隙带 。按岩性可分为:灰岩 、 白云岩以及它们之间的过渡类型 , 如泥灰岩等 。 作为储层除泥灰岩外 , 其余岩性都具有一定程度的储集性 。主要用 泥灰岩 ( 为非储层 ) : 其余 ( 为储层 ) : 由于裂隙性储集层以致密的碳酸盐岩为其围岩,这就使它具有相对低的电阻率、中子伽玛测井值和相对高的常所说的 “ 两低一高 ” ) 。3. 膏盐层剖面均为非渗透层 , 组成封闭好的盖层 。膏盐剖面地区 , 由于微电极及 故划分岩性主要依据 电阻率测井 、 孔隙度测井 、 井径 。石膏、硬石膏、芒硝、盐岩、钾盐都具高阻特征,但石膏、硬石膏、芒硝、盐岩 钾盐 岩还具有明显的扩径现象。煤层 :低 密度、高声波时差、高中子孔隙度、高电阻率砂岩 :低 密度、低 -高电阻率白云岩 :低 密度、低中子孔隙度、中-高电阻率泥岩 :高 密度、中-高 电阻率利用地质统计方法 , 从取心井出发 , 建立已知岩性与其相应测井响应井的关系图版 , 扩展到未取心井 , 将其测井响应值转换成岩性 。具体方法很多 , 有利用建图版方式 ( 交会图、 直方图 ) , 也有直接用计算方式如判别分析或聚类方法来识别岩性 。二、利用地质统计方法半自动识别岩性取数口井的岩心分析数据,以此为例,可作出△ b、△ t、φN—ρ确定各种实测岩性点的位置,并确定出各岩性的测井参数下限。Δ b(g/Ωm) φ N(%)砂岩 砂质泥岩 >2%。分别依据油田岩心描述确定的各岩性及相应的孔隙度值(测井计算得到)作孔隙度分布直方图(下图),该砂岩峰值为 20- 22%,最低值为 12%,与储层物性下限统一。最低值 砂岩峰值而由△ 图),下限0%,相应的△ 隙度测井方法探测范围浅 , 它反映冲洗带的岩性及孔隙度值 , 受储层内部流体类型的影响较小 , 可作为识别岩性的辅助手段 。常用孔隙度测井曲线的重叠法识别岩性 , 常用中子 φ N、 密度 ρ b( 或 φ D) 测井曲线重叠 。 由于 φ N、 φ 在灰岩段 ( φ N= φ D= 0 ) 两条曲线重叠 , 其他岩性段 φ N、 φ 可以以其特征值识别岩性 。 见下图 。三、利用重叠曲线方法快速识别岩性该方法仅适用于纯岩性地层。泥岩砂岩石灰岩白云岩硬石膏石膏岩盐天然气φ φ s白云岩: φφN >φN, φ 与盐密度小有关 ) 。 φN C/I• 油层:C/差异, 在泥岩段令其重合( 3) 曲线重叠法a. 对纯岩性地层 :采用中子 —密度曲线重叠 ,气层: ρ ρφb.对泥质砂岩含气层 :用△ t—φ层: φ30c.用△ 明显增加,区分油层。油层的识别在挑选出气层后 , 识别油水层主要靠电阻率测井显示 。对于中 —高 φ( φ≥20%) 的油层具有低的 高的 采用与纯水层的电阻率比值 , 即电阻增大率 (I=o) 和径向电阻率变化挑出油层 , 它反映在:① 深探测的电阻率值 ~ 5倍 , 即 ~ 5解释的 0%。② 在径向上 , 浅探测电阻率 明显的减阻侵入 ,3层水层 从成因上分析有以下几种类型:① 由于高 —极高地层水矿化度 ( >10万 × 10成低阻油层 , 油层的 , 但与水层相比 ,油层 I≥5。②高地层水矿化度,岩性以粉砂较多地区为主,其中有粘土矿物充填,造成低阻是由于它处在含盐层序剖面中,从 层,需配合C/ 低矿化度 ( 径向为减阻侵入 。挑出水层的测井方法还有: 中子测井、 C/O。水层 :深探测电阻率(低o(二)快速直观方法识别油水层( 2) 视地层水电阻率视泥浆滤液电阻率F= F=为冲洗带电阻率 。t 、 φ求出 。水层:增阻侵入 , 即 显示可动油的重叠曲线常用的有:三孔隙度曲线重叠 , 分别指:φt——总孔隙度φ冲洗带含水孔隙度 , φφ地层含水孔隙度 , φw= φφ残余油体积( φt- φ——残余油饱和度φφw——可动油体积(φ φ w)/ φ t ——可动油饱和度而 :2.可动油的快速直观显示F=a/φ1. 直接利用参数 1) 油层a. w, 即可动水 b. 5%, 5%, 满足 φ× 有一定的可动油量(三)定量判别油水层( 2) 油水同层a. 即可动水 b. 具有一定的 3) 水层a. 或 可动油量( 4) 干层5%或 φ× 在计算的 利用数学方法综合判断油水层① 逐步判别② 神经网络⑤ 模拟聚类⑥灰色综合(聚类) 等等储层评价的主要参数 为 φ、 K、 1. 孔隙度利用三种孔隙度测井方法计算 φ。间孔隙 , 适用于 浅层 、 高孔隙 、 非固结或浅压实的中等孔隙度的孔隙地层 , 求出的 φ 重矿物的存在影响 的计算 。 这两种测井适用于深部 、 中 、 低 φ和裂缝发育的地区 。用交会图确定的 φ要好于单个测井孔隙度值 , 但需作泥质校正 。在实际应用中,我国大部分油田只测 而多用△ t—φ 建立线性关系。二、储层参数的确定2. 含油饱和度 它可由 孔隙度测井资料算出 也可从交会图上获取 。( 1) 纯岩性地层可直接由阿尔奇公式求取:a b ( 2) 泥质砂岩地层利用双水模型计算泥质砂岩地层 谓 “ 双水 ” 模型就是一种描述和分析地层的测井解释模型。所谓 “ 双水 ” 是指附着在粘土颗粒表面的不能自由流动的那一层很薄的水膜中的水即粘土水(结合水)和储存在岩石孔隙中的自由水。油气自由水束缚水干的胶结物其他骨架含油气泥质地层体积模型φ 电阻率并联 ) , 以地层水等效电导率粘土水电导率 ( 束缚水 )束缚水饱和度自由水电导率自由水饱和度 当 a=b=1时,)(   11岩石的渗透率是指岩石在一定的压差下允许流体通过的能力 。渗透率隐含着动态的量度 , 而测井都是测岩石某一方面的静态物理性质 , 因此没有直接获取 通常 , 确定 φ 和 1)以 , 据卡赞公式 ( :式中: 岩石比面 , 与束缚水饱和度 C——常数或:式中: c、 x、 与储层的孔隙度 和胶结情况及油气性质有关 。对纯 、 固结 、 中等孔隙度的砂岩可用:21 21 00 (2)以电阻率 ∵ f( f( f(⊿t)∴ 可建立 4、 相对渗透率 常见的经验关系式 :在气水同时流动时 :31 1   微观孔隙结构参数表征孔隙结构参数中 ,最主要的参数为孔喉半径中值 , 有关 。 8裂缝对不具产油能力的低孔隙度层或不具孔隙的岩层提供了油气存储和流动的通道 。三、裂缝性储层的研究真、假裂缝的鉴别: 层界面和裂缝、断层条带与裂缝、泥质条带与裂缝、天然裂缝与人工诱导裂缝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及时产生的裂缝,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。②天然裂缝因常遭受溶蚀和褶皱的作用,裂缝面总不太规则,且缝宽有较大的变化,而诱导裂缝的缝面形状较规则且缝宽变化很小。③诱导缝的径向延伸都不大,故深侧向测井电阻率下降不很明显。(一)裂缝的测井响应与识别对开敞型的裂缝 敏感的测井有:自然伽码能谱测井 温、 磁测井和地层倾角测井。对于封闭型的裂缝 仅能在微扫描测井中显示。1. 常规测井类碳酸岩剖面常用的常规测井系列为:侧向测井 、 其中对裂缝敏感的测井以电阻率测井和 其次是 中子 γ、 1) 电阻率曲线碳酸盐岩具有高阻特征 (>1000~10000Ω ·m),但 在裂缝发育段由于充以一定矿化度的地层水使 (几百 ~几十 Ω ·m), 对储油的裂缝带 , 其泥浆冲洗带和侵入带的电阻率比原状地层的 所以用电阻率法寻找储层时,应采用不同探测范围的微侧向 、 双侧向或长源距普通电阻率系列,一般可识别 1(2)水平缝 、 低角度缝 , ⊿ t:高-较高 , 并随着裂缝宽度增加 , △ 垂直裂缝 , (3)(4)中子 γ测井裂缝层段 :中子 γ值降低 .(5)(6)ρb↓(7)中子 : ψN↓2. 测井新方法识别裂隙(1) 全波列测井:在充以流体的孔洞裂隙带:全波列图上有波干扰和幅度衰减 。(2) 岩性密度测井:裂隙段若遇到重结晶石 , 使 示高值异常 。(3) 核磁测井:用测自由流体孔隙度检测裂隙 。(4) 井温测井:因为流体导热率低于岩石导热率 , 所以在裂隙段由于泥浆侵入会出现井温异常 。(a) 导率曲线均显示低阻的补段异常 。B. 垂直张开裂缝:往往在一条或两条曲线上显示有较长段的低阻异常 。(b) 二条井经曲线在裂隙段由于形成椭圆形井孔而使两井经值相差较大。(c) 矢量图出现高角度矢量点 (孤立的高倾角 )(d) 将 1, 2极段和 3, 4极板测的电导率曲线重叠时遇到裂隙面重叠的曲线分离 。微扫描测井图像直接显示裂隙带位置 。。(5) 地层倾角测井系列识别裂隙(6) 电阻率成像测井识别裂隙成象原理:地层中不同的岩石(泥岩、砂岩、石灰岩)、流体,其电阻率是不一样的,通过测量井壁各点的电阻率值,然后把电阻率值的相对高低用灰度(黑白图)或色度(彩色图)来表示,那么,井壁就可表示成一张黑白图象或彩色图象。高阻 低阻泥 岩
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本文标题:测井综合解释及数据处理
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