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測井基礎(chǔ)知識概述-wenkub.com

2025-02-04 19:44 本頁面
   

【正文】 下洋組: Rw= T=75 Sal=8000ppm 烏石 1711 烏石 1611 油層、氣層差別: 氣層中子、密度 鏡像 反映,而油層呈 同向 特征 當(dāng)儲層巖性、物性相同時,氣層 電阻率 高于油層 氣層錄井 重?zé)N含量 較少,油層 重?zé)N含量豐富 WZ117S1 氣層 油層 氣層 油層 烴類濕度 Wh、烴類平衡度 Bh、烴類特性 Ch、三角形大小 Size識別油氣層 WZ117S1井 氣測資料識別油氣層01020304050601740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880深度(m)Wh/Bh/Ch01234567WhBh1791WZ117S1井 氣測資料識別油氣層10090807060504030201001740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880深度(m)Wh/Bh/Ch012345SizeCh1791氣油界面在1791m附近 氣層 油層 氣層 油層 潿洲1 1 7 S 1 井流三段地層壓力隨深度變化關(guān)系圖y = 14045den=3R2 = y = den=3R2 = 1740176017801800182018401860188019002520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660地層壓力(Ps i)測井深度(m)gasoilwater線性 ( g a s )線性 ( o i l )氣油界面 與測井解釋基本相符 地層測試取樣數(shù)據(jù)表 低阻油氣層的識別與評價 實例分析 韓江組 珠江組 WC2111 珠江口盆地文昌油田群珠江組一段油水層電性圖版1101000 10 20 30 40孔隙度(%)電阻率(ohm.m)WC2111_gasWC2111_oilWC2111_waterdry低阻油層低阻氣層高阻油層水層2區(qū)域電性圖版 氣層 VPVS、 PR減小 CMPR增大 縱波能量減小 VPVS、 PR、CMPR、能量衰減 韓江組:氣層 韓江組 珠江組 WC2111 全波列測井 核磁共振測井 低阻氣層 低阻油層 可動孔隙度 CMFF≈6% 滲透率 KTIM≈4mD T2譜有“拖尾”現(xiàn)象 珠江組:油層 WC2111 WC2111井 韓江組地層壓力與深度關(guān)系圖1002y = 2336den=3R2 = 9989991000100110021003100410051436 1437 1438 1439地層壓力(ps i)測井深度(m)gasWC2111井珠江 組地層壓力與深度關(guān)系圖y = den=3R2 = y = + den=3R2 = 1140115011601170118011901620 1640 1660 1680 1700地層壓力(ps i)測井深度(m)oilwater氣樣 油樣 壓力回歸 測井資料解釋的 效率 、 準(zhǔn)確及客觀程度 對于測井工作以后的鉆井投入將會產(chǎn)生重要的影響 。 文昌 132油田典型高電阻率油層 (1井) GR Rt Rxo ZDEN CNC DT WC191N1 低阻油層: 珠江組一段上部 I~V 油組 巖性 以泥質(zhì)粉砂巖、粉細(xì)砂巖為主, 含油產(chǎn)狀 多為油浸,由于巖性細(xì),束縛水飽和度高,所以油層 電阻率 低,一般為 ~ ?.m, 比圍巖電阻率 ~?.m略高,呈正差異顯示, 自然伽瑪 曲線起伏平緩,幅度較高, 中子、密度 幅度差小,顯示出巖性較細(xì),含泥較重 。 砂泥巖剖面 氣層識別方法 目 錄 一、測井的起源及發(fā)展歷程 二、測井資料的現(xiàn)場采集與處理 三、測井儀器的介紹和基本用途 四、南海西部海域測井情況介紹 五、南海西部海域測井資料的應(yīng)用 六、結(jié)束語 測井資料應(yīng)用的領(lǐng)域是很多的 , 隨著科技的進步 ,老式的儀器會被淘汰 , 各種各樣的新型儀器會逐漸的推出 , 但是只要掌握了基本的原理 , 必然不會感到無所適從 。氣層自然電位曲線與水層具有不同的特征。氣層段一般有氣測異常變化,但水層、致密層也會存在這種現(xiàn)象,應(yīng)注意加以區(qū)分。 ?含油水層:含水比 ?90%, 或水中帶油花 。 ?差巖性油層 :儲層有油 , 射開后不經(jīng)過特殊作業(yè)措施處理產(chǎn)油量為110m3/d的油層 。 Rw的求取 —— 束縛水飽和度 %; ?—— 孔隙度 %; K—— 絕對滲透率 mD。 2 自然電位法 式中: SSP:厚層純砂巖的自然電位 , mV; PSP:含泥砂巖的自然電位 , mV; minmaxminGRGRGRGRGR????1212 *???CGRCVsh %100???SSPPSPSSPVsh泥質(zhì)含量 Vsh的確定 聲波孔隙度 : 密度孔隙度 : 中子孔隙度 : 骨架參數(shù) —— DTma, DENma, Cnma 泥質(zhì)含量 —— Vsh 泥質(zhì)參數(shù) —— DENsh, DTsh, CNsh, Rsh 欠壓實校正系數(shù) —— cp 流體參數(shù) —— DENf, DTf 孔隙度的計算 V shtt ttCptt ttsmafmashmafma ???????????????? 1? VshfmashmafmabmaD ????????????????VshNmaNfNmaNshNmaNfNmaN ???????????????? 純砂巖或泥巖含量 ?10%的砂巖 , 可用阿爾奇公式求含水飽和度: 式中: a —— 巖性系數(shù) m —— 膠結(jié)指數(shù) Rt —— 目的層的深探測電阻率 , ??m; Rw —— 地層水電阻率 , ??m; ? —— 目的層孔隙度 , pu。 ?中子與密度孔隙度曲線砂巖與泥巖具有不同的差值 滲透層的識別及特征 ?分層原則 海上由于時間關(guān)系不能過細(xì)分層 , 但不能漏掉油氣層; 目的層和油氣顯示段 , 應(yīng)逐一劃分出滲透層 , 主曲線幅度值變化 ?20%時, 應(yīng)單獨分層; 單層厚度大于 4m的儲層中 , 如出現(xiàn)流體性質(zhì)變化 , 必須分別讀數(shù) 、 計算解釋; ?層界劃分 以自然 GR半幅點為主 , 參考 Rt、 CN、 DEN等曲線的變化劃分界面; 薄層劃分以微電阻率曲線劃分界面 。 砂巖的自然伽瑪值越高 , 則泥質(zhì)含量越大 。 ?做各種交會圖檢驗數(shù)據(jù) 。 ?測井響應(yīng)與鄰井及錄井圖是否一致 。 測井資料一次解釋 資料準(zhǔn)備 ?刻度檢查 。 該井開鉆以后要了解鉆井 、 錄井情況 , 并觀察巖心 、 巖屑 、 氣測情況 、 含油級別等 。 ?地質(zhì)設(shè)計上的有關(guān)內(nèi)容 。定量必須應(yīng)用利用一定的計算程序,提供各種準(zhǔn)確的測井參數(shù),經(jīng)得起巖心刻度或其他方法的檢驗。 它可以有效地解決地質(zhì)家提出的一些疑難問題 。 這些具有連通的空隙 、 既能儲存油 、 氣 、 水, 又能讓油氣水在巖石空隙中流動的巖層稱為儲集層 。 不同測井方法的探測深度 87 測井公司、測井系列 ? WL(Wireline Log) – Schlumberger – COSL(COOLC) – LCC(合資 ) ? LWD(Log While Drilling) – SchlumbergerAnadrill – HalliburtonSperry Sun – Baker HughesInteQ – COSLSperry Sun Baker Atlas儀器 3700與 CSU 測井系列 COOLC Schlumberger 感應(yīng)聲波 (聲感測井 ) DIL/AC/GR DIL/BHC/GR 側(cè)向聲波 DLL/AC/GR DLL/BHC/GR 中子密度 (放射性測井 ) DEN/CN/GR LDL/CNL/GR 地層測試器 FMT RFT 地層傾角 DIPLOG HDT/SHDT 井壁取心 SWC CST 常見電纜測井系列 5700與 MAXIS500 測井系列 COOLC Schlumberger 陣列感應(yīng) /多 (偶 )極子陣列聲波 HDIL/MAC/GR AIT/AS/DSI/GR 中子密度 ZDEN/CN/GR IPL/GR 地層測試器 FMT/RCI/FET MDT 核磁共振 MRIL/MREx CMR 成像測井 STAR II USI/FMI 常見電纜測井系列 常規(guī)儀器常用測井曲線名稱 測井儀器 COOLC Schlumberger 自然伽瑪 GR GR/SGR/KTH GR/SGR/GRC/GR_CDR/HSGR 井徑 CAL CAL CALS/CALC/CALI/LCAL/HCAL 雙感應(yīng) /微球形聚焦 DIL/RFOC DIL/MSF
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