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致密砂岩气藏中的综合岩石物理模型

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致密 砂岩 中的 综合 岩石 物理 模型
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- 1 I 埃克森国际石油公司 ( 006 年版权,由岩石物理学会、职业测井分析家协会(以及提名的作家联合承办。本文即为 6 月 4 - 7,2006 在墨西哥举办第 47 届年度职业测井资料分析测井研讨会。要致密砂岩气藏通常在落基山脉中,在储层岩石有复杂的矿物形式、以云母、长石类,及碳酸盐组成。而且页岩通常是一些黏土、伊利石、绿泥石、高岭土、蒙脱石组合物。大多数测井工具实测的信号源于岩石基质,在某种情况下致密砂岩气藏往往是复杂且难以定义的。由核磁共振实测的信号主要来自于流体的主要成分伴随有最小的基质效应。稳健的石油物理模型可由核磁共振方法(针对流体组分)和其他开孔测量结果(针对基质组分)相结合来发展以获得一个可靠的内部模型。为计算含水饱和度,大多数石油物理模型需要已知 隙水电阻率), m(岩石胶结指数), 和 n(饱和度指数)值(相当于 。胶结指数(m) 和饱和指数(n)的核心测定是非常困难的,在致密砂岩气藏中测定很耗费时间。测定结果如下: 1)在不损坏岩石基质的情况下无力清洁和干燥岩心塞。2)渗透率很低,避免了一个分析测量饱和度的过大差距。因为间隔的 100%的水在这个储层不常见, 会图分析得到 m 和 外,还有相当多的证据显示,地层水矿化度在假定的致密砂岩地层中可以有不同值。利用油田采出水来定义 有问题的,因为产生的气体缩合而形成的低矿化度水使原有的水受到污染。用一个包括核磁共振测井的完整的测井套,m 和 n 指数(在某些情况下,往往可以估计储层条件下估计到。例子所示为所需分析的 量结果以及如何使这些结果结合其他钻孔资料来确定空隙饱和度模型相一致。如同任何模型、核磁共振核心数据结果可用于检验和/或增强石油物理模型。引 言为了确定原始天然气地质储量采用以饱和度比例为基础的电阻率法,需要众多石油物理储层物性参数。在模拟油藏的压力恢复原态的岩心时,低孔隙度(m 为正斜率。此外,如果这条线迫近 00% 含水饱和度) ,他们的交点就是束缚水总体积( 。图 4 所示即为有关束缚水的 会图数据。负斜率表明 n
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