测井综合解释与数据处理 (NXPowerLite).ppt
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1、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.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。,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
2、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;当地层中富集有放射性元素时(如钾
3、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,也称泥质含量指数。其中,
4、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:API,3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SP,v,M,N,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,曲线向左偏移表明是渗透性地层。,SP,2地质应用(1)识
5、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Vsh SP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),(5)判断油水层的依据之一 岩性一致的储层
6、由于所含流体的性质不同,SP反应不同。油层的SP幅度水层的SP幅度,油层,水层,(6)确定地层水电阻率Rw 利用SP幅度及温度、泥浆滤液电阻率Rmfe,估算地层等效电阻率Rwe。式中:KSP系数 K=60+0.133T(F)或 K=70.7(273+T(C))/298,(7)判断水淹层油层水淹后,SP基线偏移,幅度减小。,基线偏移,幅度减小,3适用范围 SP测井既受地层水与泥浆间矿化度差值影响,也受泥质、层厚、高阻层等的影响,所以适用范围窄,仅适用于碎屑岩剖面和充以可导电泥浆的裸眼井,解释中存在多解性,地质上应用不及GR。,1探测对象 密度测井是探测井内岩石体积密度的变化。,三、密度测井DEN
7、(FDC),Densilog,2地质应用(1)是测量岩层孔隙度的方法之一 密度测井主要反映岩石矿物组成及流体特征。密度测井响应方程:b(1D)*ma+D*f 式中:ma骨架密度 f 流体密度 D 孔隙度 一般:ma 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
8、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:
9、(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子测井仪:CNL它们的区别如下:,四、中子测井(NEUTRON LOG),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法。所以:其中,N、Nma、Nf分别表示岩层、骨架、孔隙流体的含氢
10、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 182 168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
11、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
12、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。,AC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)估计地层异常压力,大30井大5井泥岩压实特征
13、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 Log,2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
14、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:1.53.0 n饱和度指数,n接近于2 a与岩性有关的比例系数,0.61.5 b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Rt,2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
15、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
16、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
17、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he。(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
18、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RLL3、七侧向RLL7、双侧向RLL(Dual Laterlog)、微侧向RMLL(Microlaterlog)、邻近侧向RPL(Proximity log)、微球聚集RMSFL。其中,微侧向RMLL和微球聚集RMSFL是常用的冲洗带电阻率测井。,八、侧向测井,Laterlog,双
19、感应八侧向测井,双感应-八侧向测井仪用来确定低到中等电导率钻井液所钻地层的电阻率。该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Rw;地层对比;储集层评价,包括油/水层。,1RLL3、RLL7、RLL的地质应用(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Rt很高时,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Sw。(2)根据深、浅侧向的幅度差判断油水层。油层:正幅度差,RLLDRLLS 减阻侵入。水层:
20、负幅度差,RLLD RLLS 增阻侵入。(3)划分地质剖面 常在视电阻率曲线开始急剧上升的位置为地层界面。,双侧向测井,双侧向测井仪是一种用来测量由盐水钻井液钻井的裸眼井的地层电阻率仪器。其测量原理是使:聚焦的电流流入地层。双侧向仪器在高阻地层(100欧姆米)和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RMLL的地质应用(1)确定冲洗带电阻率Rxo(2)划分薄层 因为RMLL主流层
21、厚度很小,约44mm,所以纵向分辨能力强,可分出约50mm的薄层。,RMLL一般用在泥饼不厚、泥浆电阻率Rmf低的条件下效果较好。,3邻近侧向测井RPL的地质应用 邻近侧向RPL受泥饼影响小,它可用于Rmf较高、泥饼层较厚的井中。RPL的地质应用同RMLL。,4微球聚集测井RMSFL的地质应用 RMSFL既具备RMLL、RPL的优点,又在较大程度上克服了它们的缺点。因为RMSFL受泥饼影响小,在确定Rxo起重要作用,同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 or 蒙脱石遇水膨胀等)常用于地层对比、岩性判断、挑选储层
22、。2反映裂缝(隙)存在与否,九、井径测井CAL,)。应用:确定井眼几何形态;确定褶皱、断层和角度不整合;裂缝识别;沉积环境和沉积相解释;确定砂体延伸方向。,GR、SP判别岩性、计算Vsh,AC、DEN、SNP/CNL计算孔隙度,COND、普通电阻率、侧向计算Sw、Sxo,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
23、。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
24、、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
25、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
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