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[工學]測井地質學-第七章-文庫吧資料

2025-02-22 13:05本頁面
  

【正文】 差強 , 縱橫波聲幅無衰減 ( 在井徑不擴大時 ) 。 mRllsClldC②低角度裂縫: m?bC三 . 裂縫有效性評價及參數(shù)計算 明德篤志、博學創(chuàng)新 二、裂縫參數(shù)計算 2.用雙側向測井信息估算裂縫參數(shù) (2)裂縫孔隙度: 根據(jù)雙重介質結構模型(基巖孔隙與裂縫孔隙),可以導出估算裂縫孔隙度的數(shù)學模型。 由于雙側向信息受影響因素較多 , 其 估算結果不如前一種方法準確 。 (2)裂縫孔隙度: — 裂縫孔隙度; — 第 i條裂縫的平均寬度; — 第 i條裂縫在單位井段 L內(一般選為 1m)的 長度; D — 井徑。通過 FMI圖像進行裂縫分析后,再利用下述公式可求出裂縫參數(shù)。 它們可采用井壁微電阻率成像測井( FMI) 計算或利用深淺雙側向電阻率進行估算。 天然裂縫的有效性明顯優(yōu)于誘導縫 , 誘導縫通常較淺 , 位于井眼周圍的塑性形變層或進入彈性層內 , 僅能 在 FMI圖像上見到 , 而有效 的天然裂縫則可以同時在 FMI 、 ARI和 DSI圖像上識 別 ( 圖 712) 。 2.從裂縫的徑向延伸特征來判斷裂縫的有效性 三 . 裂縫有效性評價及參數(shù)計算 明德篤志、博學創(chuàng)新 一、裂縫有效性的評價 裂縫連通性評價的主要問題是 區(qū)分天然裂縫和誘導裂縫 。 但正如前面已經指出的 , 雙側向測井的影響因素較多 , 所以在應用雙側向測井資料之前必須首先用 FMI圖像搞清楚裂縫的產狀及組合特征 ,消除其對雙側向測井的影響 , 然后才可用深 、 淺雙側向和高分辨率 ARI曲線組合來判斷裂縫的徑向延伸特征 。而且由于應力釋放裂縫基本上都發(fā)生在致密層段,所以也不可能對天然裂縫有任何好的連通作用。應力釋放裂縫是井被鉆開后才形成的裂縫,它們在地層被鉆開前是閉合的,巖心中的這種裂縫內無鉆井液或鉆井液濾液痕跡就是證明。 出現(xiàn)在致密巖層中的重泥漿壓裂縫是無效縫 。 ②無效和有效人工誘導裂縫的判別。 這種裂縫被束縛水充填 , 不具有滲濾性能 。如被泥質等低阻物質充填,其圖像特征亦為暗色高導異常,與有效裂縫不易區(qū)分,但在 ARI , DSI成像圖上,低阻充填無效縫卻無反映。如 用 FMI和ARI等成像圖,從裂縫在井壁上的形態(tài)特征來評價裂縫的張開度就要準確得多。 1.從裂縫的張開度來評價裂縫的有效性 一、裂縫有效性的評價 對裂縫張開程度的描述,常規(guī)測井主要用 雙側向曲線 的差異和電阻率值,再根據(jù)圖版或公式來求取張開度。 根據(jù)這三點 , 較容易從成像測井圖上將它們識別出來 。 總之 , 誘導裂縫與天然裂縫在形態(tài)上有以下三點主要區(qū)別: 3. 天然裂縫與人工誘導裂縫的鑒別 二、成像測井對裂縫的響應 (2)天然裂縫因常遭受溶蝕和褶皺的作用 , 故裂縫面總不太規(guī)則 , 且裂縫有較大的變化;而誘導裂縫的縫面形狀較規(guī)則且縫寬變化很小 。 ,在兩側有羽毛狀的微裂縫(圖 79); “ 雙軌 ” 現(xiàn)象,即深淺雙側向曲線表現(xiàn)為大段平直的正差異異常,其電阻率數(shù)值較高。 夾角關系。 或接近 180176。 要鑒別天然裂縫與人工誘導裂縫,必須搞清楚人工誘導裂縫的機理和響應特征。 斷層面處總是有地層的錯動,與裂縫很容易鑒別(圖 77( a))。泥質條帶的高電導異常一般平行于層面且較規(guī)則,僅當構造運動強烈而發(fā)生揉皺變形才出現(xiàn)劇烈彎曲,且寬窄變化仍不會很大; 而裂縫則不然,其中常有溶蝕孔、洞在一起,使電導率異常寬窄變化很大 (圖 77( b))。 層界面常常是一組互相平行的或接近平行的高電導異常 , 且異常寬度窄而均勻;但裂縫總是與構造運動和溶蝕相伴生 , 因而高電導異常一般既不平行 , 又不規(guī)則 ( 圖 76( a)) 。 由于縫合線是 壓溶作用 的結果 ,因而一般平行于層界面 , 但兩側有近垂直的細微高電導異常 ,通常它們都不具有滲透性;天然裂縫則不具這些特征 ( 圖 76( b)) 。 二 . 裂縫的測井響應 明德篤志、博學創(chuàng)新 因此在進行裂縫解釋時必須遵循以下的解釋思路: (2)在裂縫中鑒別出天然裂縫和人工誘導縫。 二、成像測井對裂縫的響應 當裂縫中充填高導物質(低密度)時,如泥質等,圖像特征為暗色的正弦線; 當充填高阻物質(高密度)時,如方解石、石英等,圖像特征往往表現(xiàn)為亮色的正弦線。最低點的方位指示裂縫的傾斜方位,傾角等于正弦波振幅除以井孔直徑( d)的反正切。因此,當井筒穿過(斜交),裂縫與井壁的交線為一橢圓(圖 75)。 (1)幅度衰減 (2)波形擾動 這里的所謂“波形”,實際上是變密度圖上的黑白相間的條紋,它是將全波波形的正半周依幅度大小涂成不同的灰度,負半周為白色,故名。但此處的“幅度衰減”,是與致密相比較而言的。 輪南地區(qū)石灰?guī)r塊巖性致密,滲透性差,很難形成泥餅,這樣,補償密度測井的密度值也就成了我們借以識別井壁不平情況,從而間接反映裂縫發(fā)育的信息之一。 360176。 180176。但在裂縫發(fā)育段,井壁沿裂縫方向的崩落,或者較大的裂縫,使儀器轉動減慢、不轉、甚至反轉,出現(xiàn) “ 鍵槽效應 ” 。一般它不會長井段出現(xiàn)。 (2)對稱的極板( 3或 4)出現(xiàn)較長井段的低電阻異常:高角度縫、垂直縫的測井。每個極板測得的電導曲線都可以反映縫的發(fā)育情況。極板緊貼井壁。 可利用這些異常具有良好的相關關系加以排除。 可利用高自然伽馬(去鈾)這一特點與裂縫段相區(qū)別。 (4)地應力集中的影響 在現(xiàn)代地應力集中段 , 巖石變致密 , 地層電阻率急劇上升 , 高達上萬歐姆米 ,大大超過一般致密層的電阻率 。 如果地層中裂縫發(fā)育 , 鉆井液濾液沿著較大的裂縫侵入較深 , 但微縫中的油氣卻少被驅替;離開井筒越遠 , 地層中的油氣被驅替越少 , 從而一般仍出現(xiàn)雙側向的正差異 。 低角度縫、水平縫的雙側向為低阻尖峰 ,如圖 7— 2為 LN10井的低角度裂縫井段。 (2)裂縫角度的影響 高角度縫、垂直縫的雙側向為正差異。 影響雙側向差異性質及大小的因素較多 , 但主要是裂縫發(fā)育程度 、 裂縫角度 、 流體性質因素 的影響 。 由于深 、 淺側向探測深度有較大差別 , 往往出現(xiàn)深 、 淺側向值的大小不同 , 表現(xiàn)為電阻率的 “ 差異 ” 。 從宏觀上看 , 深 、 淺側向 , 尤其是深側向能反映出井眼周圍較大范圍內地層總的電性變化 , 表現(xiàn)為 :電阻率高 ( 可達 2022Ω在圖 71中,凡是有裂縫的地方,都有十分明顯的微側向低阻異常(圖中 FMS為微電阻率掃描成果)。當?shù)貙颖汇@開后,鉆井液就會沿著裂縫侵入。m左右,而鉆井液濾液電阻率低(即使在地表溫度下,也只有對裂縫的發(fā)育情況十分敏感。 一 . 成因、概述 明德篤志、博學創(chuàng)新 第七章 裂縫儲層的測井評價 一、概 述 二、裂縫的測井響應 三、裂縫有效性的測井評價及參數(shù)計算 √ 四、碳酸鹽巖裂縫儲層的綜合評價 五、裂縫發(fā)育規(guī)律及現(xiàn)代地應力場研究 明德篤志、博學創(chuàng)新 1.微側向測井 微側向測井采用貼井壁測量。 3.裂縫 洞穴型儲層 由此可見識別裂縫是評
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