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6)微侧向 、微球测量的电阻率是冲洗带电阻率 7)深、浅七侧向反映的是原状地层、侵入带电阻率 8)双侧向深、浅是深、浅七侧向的合成 3、孔隙度—电阻率交会图 4、视地层水法 阿尔奇公式: 在完全含水地层上Rt=Ro,Sw=1,于是 在油气地层上RtRo,Sw1, 由此引人视地层水电阻率Rwa: 视地层水电阻率法说明: 完全含水地层:Rwa ? Rw 在油气地层:RwaRw 因此,用比值Rwa/Rw 或用差值Rwa-Rw 能定性地分析地层的含油性质。 5、径向电阻率比值法 对于纯(不含泥质)岩层,含水饱和度Sw和冲洗带含水饱和度Sxo可用下式表示: 假设饱和度指数n=2,同时在中等侵入地区Sxo?Sw1/5,所以二式相比得到: 在已知Rmf,Rw的情况下,利用Rxo/Rt比值直接反映地层的含水饱和度。 上式说明,同一地层不同径向范围电阻率的差别,即冲洗带电阻率与原状地层电阻率的差别,取决于Rxo/Rt和Rmf/Rw。 6、可动油分析 2 几种饱和度之间的关系 3 归纳 7、Sw—Swi交会法 油层: Sw=Swi 油水同层: SwSwi 水层: SwSwi 油层被注入水水淹后,内部物性发生一系列变化,一般具有以下特点: (1)Sw增大,So降低,饱和度指数改变; (2)孔隙结构改变,孔隙度发生变化; (3)渗透率发生变化;强水洗后,渗透率可能明显增大;水淹也可能使粘土矿物膨胀,降低产层的渗透率; (4)注入水和原生水混合,引起Rw的变化; (5)岩石由偏亲油转为偏亲水; (6)产层内部油、气、水的分布和流动特点发生变化。 虽然水淹层内部物理特性的变化在测井响应中有所反映,但由于水淹状况复杂多变,使用一般测井解释方法识别水淹层具有很大困难。 8、水淹层物性变化 9、水淹层识别方法(一般了解) 主要通过哪几种方法识别水淹层? (1) 电阻率下降(上升)? (2)自然电位变形 (3)自然电位基线偏移 (4)中子寿命 10、低电阻率油气层测井评价 1)低电阻率油气层的含义 可从3 个方面来理解: ①油气层的电阻率低于或接近邻近水层的电阻率; ②油气层的电阻率低于邻近泥岩层的电阻率; ③油气层的电阻率虽然高于邻近水层和邻近泥岩层的电阻率,但油气层的电阻率比通常所说油气层电阻率范围(3~100 Ω·m) 要低,属于低阻油气层。 2)低电阻率油气层类型及成因 成因可归纳为: 内因:内因是指油气层本身岩性、结构、物性及地层水等因素的变化导致油气层电阻率减小。该类低阻油气层属于内因形成的低阻油气层。 外因:外因是指外来因素导致油气层电阻率减小。该类低阻油气层属于外因形成的低阻油气层。 复合成因:以上所述几种典型成因可能在某一具体油藏中同时遇到,这样形成的低阻油气层被认为是复合成因造成的。 可以结合油气田特点,从以下几个方面着手: (1)??? 从导电模型入手: 选择合适的导电模型 修改现有的导电模型 建立导电模型 (2)??? 从提高解释参数的精度入手 解释模型中使用的参数,如Rw,Rmf等 电阻率反演处理 ,准确提取地层的电阻率 对测井曲线进行校正,如SP校正,提高Vsh计算精度 (3)??? 提取地区油、气、水地层的测井、物性特征等,利 用模式识别方法,如: 模糊综合评判方法 BP人工神经网络方法 灰关联分析聚类法 判别函数法等 3)评价低电阻率油气层的方法步骤 4)评价低电阻率油气层的技术思路如下: (1)??? 分析地区地质概况 (2)??? 分析岩心测试、试油等资料 (3)??? 分析总结低阻油气层、水层的测井曲线响应特征和物性特征 (4)??? 分析总结该地区低阻油气层的主要成因 (5)??? 研究利用测井等资料评价低电阻率油气层的方法 (6)??? 利用试油等资料检验测井评价结果 (7)??? 对评价方法进行完善 在以上研究利用测井等资料评价低电阻率油气层的方法步骤中,可以结合油气田特点,从以下几个方面着手: (1) 从导电模型入手: 选择合适的导电模型 修改现有的导电模型
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