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测井综合解释-3

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测井 综合 解释
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为什么要处理解释测井资料?测井记录的磁带数据是用眼睛看不到的资料,需要换成曲线形式;单项测井资料不能够达到识别油气层、判断岩性的目的,需要综合处理解释;像地层倾角、成像测井数据等必须计算后才能直接应用;储层地质参数需要利用测井资料计算才能获得;测井图件是直接用于地质分析的常规资料。测井资料处理解释是油田勘探开发的必要手段和过程纵向连续的地层的岩性、电性、物性、含油性数据;勘探和开采储层的位置及厚度;地层的产状、岩石的结构、构造形态、沉积特征、压力特征、温度特征;开发生产过程中储层内部流体、压力、流动状态的变化;井间的对比;井眼和套管等工程技术检测情况。测井资料能为油田提供测井资料解释基本流程特殊测井处理地层倾角处理综合评价解释剖面、储层参数解释参数解释模型岩性识别深度校正综合录井、钻井工程区域(块)地质背景 收集邻井资料测井资料的采集地层(油层)对比 试油(投产)建议预处理疑难层分析建立解释模型基本规则:1、根据所测地层的不同地质特点(岩性、物性、电性等)选择处理解释模型;2、根据测井系列的类型和多少选择简单和复杂处理解释模型;3、根据测井项目类型选择处理解释模型(例如:地层倾角、电成像、核磁共振等)。测井储层评价石油是储存在岩石的孔隙、洞穴和裂缝之中。凡是具有孔、洞、缝,液体又可以在其中流动的岩石,就叫做储集层。储层评价的主要内容:1、分析地层特性,找出有意义的产层。2、计算反映地层特性的主要地质参数,评价地层的含油性及可动性。3、综合各种资料进行判断分析,确定油气水层。4、在可能条件下评价油气层的产能。将测井曲线按一定的比例关系重叠在一起,通过分析其相对位置和幅度差,进行定性解释。1、三电阻率曲线重叠: 以相同的对数比例重叠,可识别含油性油层: 高阻值,减阻侵入 低阻值,增阻侵入 高阻值,三电阻率曲线近于重合4302、 分岩性、识别渗透层砂岩: 岩: 、130 436 054碳酸盐岩剖面骨架值,孔隙度 “ 0”线① 划分岩性泥岩: 条曲线分得较开;盐岩: ;灰岩: 0,云岩:以零线为中心,密度、中子曲线分开。②在砂泥岩剖面中,中子、声波、密度 三条曲线越靠近表明岩石越粗 ,反之表明细颗粒成分多,泥质含量高。③ 识别气层天然气层声波时差明显变大或出现“周波跳跃”;密度值下降,而密度孔隙度上升,中子孔隙度降低。④ 识别裂缝高角度裂缝使声波时差减小,密度值降低,Δρ呈现窄尖峰, 晶石泥浆钻井时 开缝)。⑤ 确定储层孔隙度在三孔隙度曲线重叠图上,可以直接读出纯岩石的 φd 、 φs 、 φn。水 m,水 常见岩石的测井特征表特征岩性声波时差( us/m)体积密度(g/偿中子( 然伽马 自然电位 微电极 电阻率 井径泥岩 大于 300 值 高值 基值 低、平直 低、平直 大于钻头直 径煤 350~ 450 于 70 低值异常不明显,无烟煤异常很大高值,无烟煤最低接近钻头直径砂岩 250~ 380 等 低值 明显异常 中等,明显正差异 低到中等 略小于钻头 直径生物灰岩 200~ 300 比砂岩略高 较低 比砂岩还 低 明显异常 较高,明显正差异 较高 略小于钻头 直径石灰岩 165~ 250 值 比砂岩还 低 大片异常高值,锯齿状正、负差异高值小于或等于钻头直径白云岩 155~ 250 值 比砂岩还 低 大片异常高值,锯齿状正、负差异高值 小于或等于钻头直径硬石膏 约 164 约 0 最低 基值 高值 接近钻头直 径石膏 约 171 约 50 最低 基值 高值 接近钻头直 径岩盐 约 220 约 近于 0 最低、钾盐最高 基值 极低 高值 大于钻头直 径评价含油性的交会图电阻率 — 孔隙度交会图应用阿尔奇公式的一种快速直观解释方法,优点是形象直观,可看出油水层分区的规律,快速读出含水饱和度 。典型水层、油层和气层典型水层典型水层也称标准水层,是综合判断油、气、水层及确定某些解释参数(如和骨架参数)的标准。 度一般 3米以上,其测井显示的孔隙度与其它储集层相近,但深探测电阻率却是储集层中最低的,并且常有泥浆高侵的特点。典型油层与典型水层的最大差别是深探测电阻率明显升高,一般是水层的 3缚水饱和度愈低差别愈大。含水饱和度较低,泥质含量低。国内许多油田都大量采用注水开发技术提高采收率。随着与地层水性质迥异的注入水大量的注入油层,油水在地层中交替,储层地质特性和孔隙中流体的物理、化学性质也在不断地发生变化。水淹层解释东濮凹陷从油田开发初期就开始注水,目前综合含水达到 80%以上。属于中高含水期,部分区块达到特高含水期。测井面临的最主要问题就是如何准确评价水淹油层的 动态含水饱和度?中原油田油藏基本特征构造复杂,断块多且小目地层埋藏深,多数 >2500m储层:岩性細 — 粉砂岩;发育薄层;“三低一高”特征:低孔、低渗、低阻、高矿化度层间差异较大开发程度比较高,综合含水高地层水矿化度高,岩性细 油层电阻率低混合液矿化度比原始地层水矿化度低,不固定油层与水淹层电阻率的对比度小;电性与含液性质的关系难以确定;随着油田开发程度的深入,含水增高、层间差异、层间干扰、清污混注使得地下情况更加复杂。测井曲线通过声、电、放射性等方面的信息来反映地层性质,但 并不是直接手段 。在大孔隙度、储层较厚等有利的地层条件下,水淹层在测井曲线上有反应。但在某些地质和注水条件下,在现有的测井曲线上没有明显特征。而且水淹过程是个 动态过程 ,测井信息反映的只是其动态过程中某一时刻的状况,故水淹层的测井解释已成为目前油田开发中的瓶颈问题。• 推广已有的研究成果;• 动静结合,综合分析判断;• 及时跟踪生产情况;• 与采油厂保持频繁联系 ;• 定期召开符合率分析会;水淹层的定性解释方法储层水淹后会发生一系列的物理、化学变化,包括含油性、矿化度、物性等,这些变化也在测井曲线上得到相应显示。由于这些显示特征是由水淹所致,因此可以作为判别水淹的第一手资料。濮 3微伦琴 /小时 )3口井的 232个过把测量出的压力系数与原始压力系数进行对比分析,同时结合组合测井资料的解释结论,得出以下统计表:水淹层测试点 油层测试点 合计y e<0 65 83 232备注: 合本井所处的构造位置,确定水淹方向、水淹层位及水淹程度。由于水淹十分复杂,虽然大多数情况下在测井曲线有所显示,但有时却没有显示或异常显示幅度太小,会被岩性物性的变化所掩盖,而结合动态资料,可以克服单纯依靠静态资料解释的缺陷,提高解释的准确性。动静结合分析法、水等流体的多孔连通介质。油气藏的评价主要是对其空间分布、油气水分布和压力的分布进行评价。也就是说,压力的静态分布和动态分布是其重要的特性之一,压力的动态和静态分布规律反映着油气水的分布和油藏的连通性,这恰恰就是勘探和开发所关心的重要问题。前 言油气水的横向分布 地震勘探油气水的纵向分布 测井资料连通性 开发阶段验证效、准确地进行油气水的纵向分布和油藏连通性的评价提供的压力和渗透率资料,能有效提高勘探开发方案的准确性、降低成本。取出的地层流体样品可以在地面进行识别和化验分析,为油田地质工作者提供了重要的储层流体信息。计算储集层渗透率直接获取地层流体样品分析储集层压力系统一次下井可以重复测量储集层的地层压力,并可取得两个地层流体的样品。重复地层测试器简介泥浆柱压力最终关井压力压力 可以在 定值压 力: 温 度: 177 测量精度: +/- 6896测量范围: 样桶体积: 2个储集层的 表明两种数据相关性非常好 。 F T T 压力(M P a )试井压力(关系数为 等渗透性储层低渗点 干点 漏点定量解释(压降法)压降法计算渗透率的公式为:选用油田 15口井 37层 的岩心分析渗透率与 关系数 R=o g KL o g K 压力系数 4 P—— —— 地层垂深 , m。泥浆柱压力分析 泥浆柱压力梯度反映了泥浆密度 , 也指示出泥浆系统的均匀性 。 在测试过程中 , 如果泥浆循环充分 , 从井底到井口的泥浆密度均匀 , 泥浆颗粒的悬浮性好 , 井内泥浆液面保持稳定 , 则泥浆柱的压力梯度在每个深度应该是相同的 。当泥浆柱中存在泥浆颗粒的分离或地层中的流体窜入泥浆时 , 泥浆静液柱压力梯度将发生变化 。地质应用资料在勘探中的应用•建立单井压力剖面 ,发现异常压力地层 , 确定区域压力系统•确定地层流体性质•计算地层的流体密度•确定气油界面和油水界面•识别储集层的垂直连通性储集层的垂直连通性通过 未被开发的油藏条件下,这种压力差异,表明该地区在纵向上存在两个不同的压力系统。地层流体 泥浆柱
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