综合测井数据解释及测井国内外研究现状

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1、测井资料综合解释 及测井方法汇总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.它综合运用 各种地球物理学方法对单井岩性、物性、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。n第一讲 现代油气测井常规方法的地质应用n第二讲 测井地层剖面及储层岩性分析n第三讲 测井储层流体分析及储层评价参数确定n第四讲 测井地层对比n第五讲 测井微相研究n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

2、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(THE Gamma Ray Well Logging)1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GR 射线强度主要取决于泥质含量的多少。一、自然伽玛测井GR因为GR测井值与岩石矿物成份和泥质含量有关,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

3、放射性元素时(如钾长石、锆石、云母等) ,显示异常高值。(2)利用GR测井曲线形态特征解释沉积环境GR测井曲线是沉积微相分析的主要手段,可以根据GR曲线 形态的变化、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(microfacies)和微环境(microevironment)。 以上两种应用均需配合其它测井方法(如SP)进行实际应用 。2地质应用(3)利用GR测井值计算泥质含量经常采用的方法是相对值法:式中:GCUR希尔奇(hilchie)指数,它与地层地 质时代有关,常以为:第三系地层取3.7,老地层取2。 Sh1GR相对值

4、,也称泥质含量指数。其中,GR、GRmax、GRmin分别表示目的层、纯泥岩层 、纯砂岩层的GR读数。标准化单位为:API3适用范围GR测井适用面广,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SPvMN井中电极M与地面电极N之间的电位差(Self Potential Curve)通常泥岩的 SP是类似的 ,而且其读 数很稳定, SP曲线平直 ,常称之为 泥岩基线, 曲线向左偏 移

5、表明是渗 透性地层。SP2地质应用(1)识别储层在碎屑岩剖面中,储层SP显示负异常。(2)分层并确定地层厚度SP曲线的拐点相当于渗透层与非渗透 层的界面,利用半幅点法划分地层界面、确 定地层厚度。 SP(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 SP曲线相类似,利用这种现象在长距离范 围进行地质对比。SP曲线形状代表特殊的地下沉积环境 ,SP曲线的斜率及曲线的对称情况有助于 鉴别沉积环境和某些地质特征。 (4)确定泥质含量VshSP测井值与流体特性密切相关,SP幅度大小 受泥质含量的影响,可用于计算Vsh。式中:PSP解释层的SP幅度(mv)SSP纯水层的静自然电位(mv

6、)(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, SP反应不同。 油层的SP幅度 2.3, f1,所以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f很小,所以体积密度值 b明显降低。岩性因素对体积密度值影响较小,用DEN确定D,可由 上式推得: (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AC。 这也正是在部分油田 (如长庆油田)利用DEN计算孔隙度效果要 好于AC的主要原因。3适用范围DEN对井眼质量要求

7、高,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FDC。 新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( Pe),Pe参数用于指示岩 石中矿物的含量。岩性密度测井的应用 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 。(Litho-Density logging)岩性密度测井是国外 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N 。 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:SNP (2)测热中子分布的补偿中

8、子测井仪:CNL 它们的区别如下: 四、中子测井(NEUTRON LOG)名称 探测器个数 所测N值反映内容 SNP1只反映地层含氢指数,不受Cl干扰 CNL2反映地层含氢指数及Cl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N因为中子孔隙度测井是一种通过地层含氢量 来反映充满液体的孔隙大小的测井方

9、法。所以:其中, N、 Nma 、 Nf分别表示岩层、骨 架、孔隙流体的含氢指数。 (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N偏小。(3)利用双中子( 超热 、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ther= 超热中子孔隙度epi 盐水层:热中子孔隙度ther 超热中子孔隙度epi(4)识别岩性 1.探测对象 声波测井是探测井内岩层声波时差的变化。 五、声波测井曲线的地质应用AC (Acoustical logging)岩石 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

10、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,则与t 间存在线性关系,该式称为平均时间公式 或威利公式:式中: t 、tma、tf 分别为岩层、岩石骨架、流体 的时差值。单位:s/m由于tma、tf 难以

11、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与t的统计关系。 (2)识别气层声波时差在 气层上反映高的 t值,在松散层 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,t较低,通常钙质胶结比泥 质胶结的t要低。随钙质增多, t下降,随Vsh增多, t增大。b.碳酸盐岩剖面致密的灰岩与白云岩t最低,若含泥质,t增大 ,如有孔隙或裂缝时, t有明显增大。(4)利用中子密度交会孔隙度DN与s的差值,可 判断有无次生孔隙存在。因为AC确定的s基本反映的是岩石的粒间孔隙度, 它小于DN .(5)判断水淹层油层水淹后,AC增大,Rt减小。A

12、C增大Rt减小(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 7)估计地层异常压力)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 100m的地层剖面 ,对低阻层反应极佳 ,它也可在非导电泥 浆中进行测量。 六、感应测井 CONDInduction Log2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(1.5m),对挑选

13、薄层不利。(2)确定地层含油(水)饱和度根据阿尔奇公式:式中: 可根据三种孔隙度方法求得。Rw在很多地区,地层水电阻率是已知的, 也可用SP曲线估算Rw,或通过相邻或下伏的水层通过已测定的和Ro确定Rw。m胶结指数,随岩石胶结程度不同而变化,变化范围:1.53.0n饱和度指数,n接近于2a与岩性有关的比例系数,0.61.5b系数,一般接近于1 (3)划分渗透层,确定岩层厚度当h2m时,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

14、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Rt2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SP曲线,把在SP曲线上具负异常 的高阻层井段找出来,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So油层:Rt较高水层:Rt较低3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

15、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,SP测井 和井径,有的还包括GR。我国大部分油田多用:R0.5电位电极系和R2.5底部梯度 电极系作为标准电极系。 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:0.45m、1m、2.5m、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40mm,受泥饼影响大。微电位:探测深度100mm,主要反映井壁 附近冲洗带电阻率Rxo。 具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he在评价油气层和计算储量时,需要求出油气层的有效厚度,由

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