单井与多井综合解释.doc
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1、单井与多井综合解释 第一节 单井资料综合解释 测井资料综合解释的基本任务是研究和评价井剖面的油气储集层主要工作是判断地层的岩性划分油气水层计算油气层的地质参数和油气储量等。 1、单井资料综合解释的一般流程及各流程的内容 按照测井资料单井综合解释的流程其步骤一般可以分为 测井系列的选择 测井数据的采集 测井资料的预处理 地层岩性的判断 储层的测井划分 储层地质参数的计算机处理 储层含油气水性质分析 绘制成果图 射孔试油分析等过程。 测井系列的选择 所谓测井系列是指对一口井测井时采用的各种不同测井方法。由于各种测井方法反映的地质物理特性不一致需要选择不同的测井方法组合测井获取反映地层各种物理特性的
2、测井资料以便对井剖面的地质特点作出精确的评价。 按照井剖面的地质特点一般分为砂泥岩剖面和碳酸盐剖面目前国内在两种井剖面采用的测井系列可以概括为 电阻率测井深、浅双侧向深、中感应微侧向、微球聚集、微电极等。 孔隙度测井补偿声波、补偿密度或岩性密度、补偿中子等。 岩性测井自然伽马、自然电位、自然伽马能谱、中子伽马等。 另外还有井径、井温、流体电阻率、介电测井、中子寿命、碳氧比测井、激发激化测井、地层倾角等。 选择一口井测井系列主要依据井的区域地质情况井所钻探的地层是否存在邻井、井所钻探的油藏是否处于生产开发期等因素决定。 除了上述测井系列外目前国内外各油田还在各种复杂油气层采用成象测井等高新测井技
3、术。 测井数据的采集 测井数据有模拟量和数字量两种模拟量用连续的电压变化曲线来表示被测物理量随钻井深度变化的情况数字量用一系列离散的数字量来表示被测物理量随钻井深度变化的情况每个数字量代表按等间距或等时距采样一个点的物理量大小。在早期测井中测井数据仅用模拟量记录这种方式记录的测井数据量较小。随着测井技术和计算机的发展测井中需要采集大量的数据为了便于传输和处理测井数据采用数字量记录。测井数据采集系统包括四部分一是地面仪负责数据的采集、控制、记录和处理二是下井仪器负责测量不同地层的物理特性三是测井绞车用于装载地面仪器和电缆四是附属设备包括井口装置、深度系统、测井数据遥传通讯等。测井数据在井下和地面
4、之间的传输通道一般为电缆、钻井液和地层空间等。 测井资料的预处理 测井资料的预处理包括测井数据的环境校正、深度校正、幅度校正、测井数据的编辑及把斜井曲线校正成直井曲线等。 数据的环境校正是通过环境校正图版把仪器探测范围内与探测对象无关的影响消除掉。 深度校正是通过分析界面清楚、曲线异常明显的地层将测井中各种不同曲线的深度校正到统一深度上并且使这个深度与表层套管底部的深度一致。同时对测井中存在的曲线拉、压缩井段进行处理。 幅度校正是对测井系统误差等因素引起的曲线幅度误差进行校正一般采用滤波或反褶积等方法处理消除曲线中存在的跳等不能反映地层物理特征的测井信息。 测井数据编辑是对测井中出现的偏离正常
5、趋势的局部明显异常进行处理。 把斜井曲线校正成直井曲线是把井斜角较大的斜井曲线校正成直井曲线。 对测井资料进行预处理后将测井获取的各种曲线组合绘制测井曲线组合图便于分析井剖面的储渗特性。 判断地层岩性 测井解释的首要问题是正确判断地层岩性这对于选择储层解释方法和有关解释参数十分重要。过去判断岩性一般采用测井曲线综合分析的方法解释随着计算机的发展和测井解释软件的完善判断岩性的方法主要采用快速直观分析方法。 测井曲线综合分析方法 测井曲线综合分析方法主要通过各种测井曲线反映各种地层矿物骨架的测井特征值分析如声波、密度、中子、自然伽马、电阻率、光电吸收截面指数Pe曲线等。 快速直观分析的方法 快速直
6、观分析主要通过岩性交会图、双孔隙度交会图、曲线重叠法等方法来完成岩性交会图包括骨架岩性识别图MID、M-N交会图和三矿物岩性识别图双孔隙度交会图包括中子-密度交会图和中子-声波交会图等。曲线重叠法包括孔隙度重叠等。除此之外也可利用Pe- e交会图识别岩性。 骨架岩性识别图是视骨架密度和视骨架声波时差的交会图。视骨架参数可以通过两种孔隙度测井方法组合求解。 M-N交会图也称岩性-孔隙度交会图是综合三种孔隙度测井资料识别岩性。反映岩性的参数M、N用下式计算 01.0fmatmaftM fmaNmaNfN 三矿物岩性识别图是通过三矿物骨架分析图版视体积密度maa和视体积截面Umaa交会图确定矿物成分
7、含量。视体积密度maa由密度-中子交会图确定视体积截面Umaa由光电吸收截面指数、密度及视孔隙度确定。 中子-密度交会图和中子-声波交会图是通过交会图中的岩性线识别岩性在双孔隙度交会图中均有砂岩、石炭岩和白云岩三条岩性线这些岩性线是根据各种矿物在交会图中的骨架值绘成的。 曲线重叠法是通过孔隙度、电阻率等曲线重叠分析岩性。如视石灰岩孔隙度单位刻度的密度孔隙度与中子孔隙度曲线重叠可以根据砂岩、石炭岩、白云岩等骨架特征在重叠图上的差别区分单矿物岩性。 储层的测井划分 砂泥岩剖面储层的划分 砂泥岩剖面的渗透层主要是砂岩、粉砂岩有时也有生物灰岩等。在现有的测井系列中自然伽马、自然伽马能谱、自然电位、微电
8、极及井径等是比较有效的划分储层的测井方法。 自然伽马泥岩在自然伽马曲线上表现为高值盐岩、灰岩等在自然伽马曲线上表现为低值砂岩在自然伽马曲线上表现为中、低值一般为40-90API。 自然电位泥岩在自然电位曲线上显示为比较平直的直线当泥浆电阻率Rmf大于地层水电阻率Rw时渗透性砂岩在自然电位曲线上显示为相对平直直线的负异常反之当Rmf lt Rw时渗透性砂岩显示为正异常。渗透层泥质越少地层渗透性越好自然电位异常幅度越大。 微电极当地层为砂岩渗透层时微电极的微电位电极曲线幅度大于微梯度电极曲线幅度曲线呈幅度差幅度差越大渗透性越好当地层为非渗透性地层微电极曲线为相互重叠的锯齿状尖峰。 井径对于疏松砂岩
9、地层渗透性砂岩地层的井径大于钻头直径对于地层比较致密的砂岩地层渗透性砂岩地层的井径小于钻头直径。 碳酸盐岩剖面渗透性地层的划分 碳酸盐岩剖面渗透性一般表现为四种形式即裂缝-孔洞型、裂缝-孔隙型、裂缝型和孔隙型。 碳酸盐岩剖面的渗透层在测井曲线中表现为“三高一低”的规律即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马、高声波时差。目前已形成的裂缝测井系列包括裂缝识别测井、电导率检异常检测、定向微电阻率、地层微电阻率扫描、环形声波测井、阵列声波、声波全波列测井、井内声波测井、井内声波电视、方位侧向测井、定向伽马测井等。特别是井眼成像测井的发展与完善可以准确判断裂缝的发育情况和发育层段确定裂缝层系的深度提供裂缝产
10、状信息提供较大裂缝的张开或填充闭合的信息。在比较理想的情况下可区分油气层。 6储层地质参数的计算机处理 用测井资料确定储层地质参数主要计算组成岩石的矿物成分确定储层泥质含量、孔隙度、含油气饱和度、束缚水饱和度及渗透率等。 组成岩石矿物成分的计算 在测井资料计算机处理中组成岩石的矿物成分是通过“矿物体积模型”计算的矿物体积模型分为双矿物体积模型和多矿物体积模型。 双矿物体积模型通过两种孔隙度测井方法求解两种矿物成分如中子、密度组合计算矿物成分设V1、V2、分别为组成矿物的两种岩石体积和孔隙度用体积模型建立的方程为 bf1V1、V2、 N f2V1、V2、 1 V1V2 解联立方程可以得到V1、V
11、2、。 多矿物模型是将地层中的各种岩石成分包括粘土和孔隙流体都看成不同的矿物体积地层的所有矿物体积含量为1地层对于测井仪器的响应是地层中各种矿物共同作用的结果用体积模型建立方程求解。 确定储层泥质含量 泥质含量的计算方法比较多测井资料计算机处理过程中比较常用的方法是用下面的经验公式计算 iiiiiGMINGMAXGMINSHLGSH i125 1212GCURSHGCURshiiV 式中SHLGi解释层段内第i条曲线测井值GMINi第i条曲线在纯砂岩处的测井值 GMAXi第i条曲线在纯泥岩处的测井值SHi第i条曲线测井相对值GCUR地区经验系数对第三纪地层为3.7对老地层为2它也可以由本地区的
12、实际资料统计获得Vshi由第i条曲线求出的泥质含量。 由于自然伽马和自然电位等曲线在反映泥岩方面比较突出确定储层泥质含量时大多采用自然伽马和自然电位等曲线。 确定储层孔隙度 在各油田使用的测井系列中计算孔隙度的测井方法主要是密度测井、声波时差测井和中子测井。通过声波、密度、中子测井资料确定储层孔隙度的方法比较多可以分为快速直观方法、拟合公式法及测井响应方程计算孔隙度。快速直观方法是用交会图确定使用的交会图一般为声波-密度、中子-密度交会图。拟合公式法是采用测井声波时差与取心分析孔隙度拟合建立拟合公式计算孔隙度。测井响应方程计算孔隙度是通过建立体积物理模型来实现下面是用声波、密度、中子响应方程计
13、算含水纯岩石孔隙度的公式。 声波测井 mafmashshpmafmattttVCtttt 式中t地层声波时差s/mtf、tma分别为孔隙流体与岩石骨架的声波时差CP地层压实校正系数。 密度测井 mafmashshmafmabV 式中b地层密度g/cm3f 、ma分别为孔隙流体和岩石骨架的密度g/cm3 补偿中子测井 一般采用忽略骨架含氢指数的计算方法即N-VshNsh 式中N地层补偿中子孔隙度Nsh泥质的中子孔隙度。 裂缝孔隙度的确定 对于碳酸盐地层储层的孔隙度由基质孔隙度b和裂缝孔隙度f组成由于中子和密度测井计算的孔隙度不受孔隙结构的影响一般当作裂缝-孔隙型储层的总孔隙度用公式表示为ND。声
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