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第11章 测井资料综合解释基础 (2)

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测井资料综合解释

于φt,纯地层的φt=φe;对于碳酸盐岩储集层(含有裂缝),一般认为φN、φD等于φt,而由于声波速度半反映次生孔隙,因此,一般是φS∠φt。

②渗透率K

在有一定压差存在时,储层有让流体在其孔道中通过的能力,岩石的这种性质称为渗透性,其好坏用渗透率来表示,单位达西,常用单位毫达西,它是描述流体流过岩石难易程度的基本参数。

几个概念:

绝对渗透率(K)—只有一种流体通过岩石时测得的渗透率;

有效渗透率 (Ke)—多种流体同时通过岩石势时对其中一种流体测得的渗透率,也称为相渗透率;

相对渗透率(Kr)—Kr?Ke/K有效渗透率和绝对渗透率的比值,表示各种流体流动的相对难易程度;

③饱和度(S)

岩石孔隙中所含的某种流体体积占岩石体积的百分数(含水饱和度Sw、含油气饱和度Sh,Sw+Sh=1)。

但测井解释所涉及的饱和度还包括: a. 原状地层含油气饱和度Sh,Sh=1-Sw 原状地层含油饱和度So 原状地层含气饱和度Sg

一般有Sh=So+Sg,又有So+Sg+Sw=1 b. 储集层的泥浆侵入特性

钻井时,泥浆柱的压力一般大于地层压力,以防井喷,造成泥浆滤液侵入地层,占据地层孔隙的一部分空间,而去提了原来孔隙空间的一部分流体。测井上,一般把储集层划分为几个环带:

冲洗带→过渡带→原状地层

冲洗带——孔隙空间的流体以泥浆滤液为主;

过渡带——孔隙空间的流体包括了泥浆滤液和原孔隙流体; 原状地层—没受到泥浆滤液的影响。 c. 冲洗带的残余油气饱和度Shr

Sxo——冲洗带的含水饱和度,则冲洗带的残余油气饱和度: Shr=1-Sxo

测井资料综合解释

d. 可动油气饱和度Smo Smo=Sxo-Sw

可动油气饱和度反映了储层的可采能力,是一个非常重要的参数。一般认为,冲洗带内所含的油是不可动的残余油,因此,冲洗带含水饱和度Sxo与原状地层含水饱和度之差,为可动油饱和度。一个好的油藏,不仅要求它的储集能力好,更要求具有较多的可采储量。目前,油田开发采用的各种驱油方式,其目的在于尽可能多的采油。比如高分子聚合物驱,一方面增加水的粘度,提高特的波及系数,另一方面,特也改变了孔隙结构,最终提高油田的采收率。

f. 束缚水饱和度Swi

束缚水—岩石颗粒表面一层被紧紧吸附而不能动的水。油层生成时,原油进入地层,但没有驱替这部分水,因此,纯油层中的水也叫束缚水。

岩石的含水饱和度Sw包括了两个部分,一是可动水,一是束缚水。而可动水部分又分为两部分:一部分是可自由流动的,一部分是在一定的条件下才能流动的。可动水的多少在一定程度上决定了产层的产液性质,可动水越多,地层越容易出水。

油层和水层的根本区别:(选择) I. 油层只含油气不含水; II. 水层只含水不含油气;

III.油层含水饱和度低,一般为束缚水,水层含水饱和度高。 ④有效厚度He

储集层厚度是指储层顶底界面之间的厚度。

有效厚度:油气储量计算中所用,指目前经济技术条件下能开采出工业性油气流的油气层的实际厚度,即扣除了不合标准的泥岩夹层、致密夹层。

§11-2 测井系列的选择

测井数据处理与综合解释的根本目的在于将得到的测井信息(电阻率、孔隙度、GR……)等转化成地质信息,最终用以判明油气藏或油水分布情况。任何一种测井方法都是反映地层的某一物理性质或某一方面的物理性质,因此,要对某一个油区、甚至对某一口的地层进行正确评价,要使得解释结果能够真实地反映地层的情况,就必须选择合理和完善的测井系列,选择一套经济适用的综合解释方法,而不是单一一种测井方法。这一节,我们将针对地层评价的要求以及测井方法本身的特点,进行测井系列的选择。

一、地层评价(储集层评价)的基本内容

测井资料综合解释

a. 划分岩性,划分储集层 b. 判断储集层的岩性 c. 进行储集层的物性分析 d. 含油性评价

要了解储集层的真实情况,必须掌握储集层的岩性,是砂岩、还是泥岩、碳酸盐岩;不同类型的储集层气评价方法、解释模型是不相同的,由此,测井系列应包括岩性测井系列;另外,对于储集层的评价,其重要一点就是对其孔隙度评价,即储集能力的评价,因此,测井系列还应包括孔隙度测井系列;第三,判断地层的含油气情况,常规办法仍然是电阻率测井,因此,测井系列还应包括电阻率测井系列。最后,测井系列中还要包括其它的一些辅助测井方法,以完善测井系列在地层评价中的应用效果,对于裸眼井来说,也就称为裸眼井测井系列。总体上讲,测井系列越全,获得的地层信息越多。 二、泥质指示测井系列

泥质指示测井系列:一般也成为岩性指示测井系列,主要用于划分泥质和非泥质地层,以及确定地层的泥质含量。目前反映泥质比较明显的测井方法包括:SP、GR、NGS以及岩性密度测井(LTD)。

SP、GR测井方法比较简单,一般都可以在其它方法测井时附带测量;

NGS、LTD使用效果更好、适用范围更广泛,但由于技术复杂、测井成本较高,目前一般是在GR、SP效果较差的井中或一些有特殊要求的井中使用。

SP适用于淡水泥浆的砂泥岩剖面地层;GR适用于碳酸盐岩剖面和砂泥岩剖面。 目前常用的计算泥质含量的方法就是相对值法:

SH?GR?GRminPSP or. SH?1?

SSPGRmax?GRmin2GCUR?SH?1Vsh?,对于老地层,GCUR=2,第三系地层取3.7。 GCUR?12三、微电阻率测井

微电阻率测井方法包括微电极(ML)、微侧向(MLL)、邻近侧向(PL)和微球聚焦(MSFL)等。除微电极可作为泥饼显示用于划分渗透层外,其它测井方法的主要用途在于确定冲洗带地层的电阻率,因此,一般只选一个,不必兼测。

微电极划分渗透层的基本依据:微梯度主要反映泥饼的影响,而微电位则主要反映冲洗带地层的影响,因此在渗透层处,二者最明显的特征是具有幅度差。

测井资料综合解释

微侧向受到泥饼的影响较为明显、而邻近侧向又受原状地层的影响,因此,目前常用的主要是微球聚焦。 四、电阻率测井系列

目前,用于测量地层电阻率的测井方法主要分为两大类:侧向测井和感应测井。由于感应测井和侧向测井均采用了聚焦系统,因此,受井眼和围岩的影响一般较小,但侵入的影响必须考虑:

1、无侵入

原状地层电阻率可由侧向测井和感应测井得到。 2、有侵入

泥浆侵入造成地层电阻率的环带分布,电流要流经侵入带和原状地层。

对于侧向来说,侵入带和原状地层相当于串联,视电阻率主要受高电阻部分影响; 对于感应来说,侵入带和原状地层相当于并联,感应信号主要受低电阻部分影响; 因此,当地层电阻率较低时,一般选用感应测井较好;当地层电阻率较大时,一般选用侧向测井较好。但是,当地层电阻率很低时,由于传播效应的影响,使得感应测井的探测深度变浅,使其失去有效性。

3、深浅电阻率组合,定性判断地层的含油性

泥浆侵入,造成了地层的环带分布特征:冲洗带、过渡带和原状地层。

利用冲洗带电阻率可以确定地层的残余油气饱和度,利用原状地层电阻率可以确定地层的含油饱和度,并进行可动油气分析。

通过对冲洗带、过渡带和原状地层电阻率径向分析,定性判断含油气情况的原则: 电阻率高侵一般对应水层,电阻率低侵一般对应油气层。

综上所述,电阻率测井系列一般是深浅电阻率组合系列,如双感应-微球聚焦、双侧向-微球聚焦等。 五、孔隙度测井方法的选择

种子、密度和声波称为三孔隙度测井,它们不仅与孔隙度有关,也与孔隙流体性质有关、与岩性有关。

单一矿物岩性、无裂缝、完全含水情况下,单一一种孔隙度测井方法便能提供孔隙度。主要考虑到中子、声波、密度都受天然气的影响,天然气存在,使得中子孔隙度偏小、声波出现周波跳跃、密度孔隙度增大情况。一般认为声波时差不受高角度裂缝以及溶洞的影响,因此,在此情况下声波得到的孔隙度必然小于地层总孔隙度。

对于双矿物、多矿物地层,由于骨架参数的较难确定造成孔隙度计算的困难。因

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此,要求两种、或三种孔隙度测井方法组合使用,以求得比较准确的孔隙度值和岩性成分,其方法将在后面有具体讲述。

目前,测井解释中,普遍使用两种或三种孔隙度测井的组合。 六、裸眼井测井系列及其实例

Table 11-4 on page 175.

§11-3 纯地层的测井解释基本方程

将测井信息转化成地质信息的有效途径就是建立测井解释模型。选择合理的解释模型是测井资料综合评价油气藏的重要内容。 1、解释模型

根据所要解决的问题,应用适当的数学物理方法,建立的测井响应值与地质参数之间的数学关系,亦即测井解释模型。测井解释模型是测井资料计算机处理解释的基础,利用它对测井资料加工处理和分析解释,把测井信息转化为尽可能反映地质原貌特征的地质信息,供油田的勘探开发使用。

目前,在测井数据处理中,采用的解释模型有许多种,可按不同的角度进行分类。 按岩性:纯岩石和含泥质岩石模型;单矿物、双矿物和多矿物模型;砂泥岩、碳酸盐岩、

火成岩、变质岩模型等。

按储集空间特征:孔隙型、双孔隙型、裂缝型和孔隙—裂缝型模型。

按孔隙流体性质与特征分:含水岩石和含油气岩石模型以及阳离子交换模型等。 建模的方法:岩石体积模型、最优化模型和概率统计模型。 (1)岩石体积物理模型

根据测井方法的探测特性和岩石中各种物质在物理性质上的差异按体积把岩石简单化分为性质均匀的几个部分,研究每一部分对岩石宏观物理量的贡献,并把岩石的宏观物理量看成是各个部分贡献之和。

①物质平衡方程:岩石各部分体积之和等于1,

?Vi?1

②测井响应方程:岩石宏观物理量M等于各个部分宏观物理量Mi之和,

?Mi?M。用单位体积物理量(测井参数)表示时,岩石单位体积物理量(测井值)

m等于各个部分相对体积与其单位物理量mi乘积之和,

(2)最优化测井解释模型

?mvii?m。

根据地球物理学广义反演理论,以环境校正后的、较为真实反映地层特征的测井值

测井资料综合解释

为基础,根据适当的解释模型和测井响应方程,通过合理选择区域性解释参数和储层参数的初始值,反算出相应的测井理论值,并与实际测井值相比较,按非线性最小二乘原理建立目标函数,用最优化技术不断调整储层参数值,使目标函数达到极小。此时计算采用的参数即为储层的最优化参数。

(3)概率统计模型(模糊评判)

根据给出的评价标准和实测值,经过变换对事物进行评价。 2、纯地层的测井解释模型 (1)孔隙度模型

①声波测井:?s??t??tma1 ??tf??tmaCp②密度测井:?D??ma??b

?ma??f③中子测井:?N?*?N??ma

?f??ma2*?N??D2④中子-密度测井?ND?(2)地层因素F F?2

a?m

(3)饱和度S

①原状地层含水饱和度Sw?(abRw?n) mRt?②冲洗带地层含水饱和度Sxo?(abRmfRxo??n )m③可动油气饱和度Smh?Sxo?Sw (4)渗透率(K)

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