产层评价测井.doc

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第三节 产层评价测井 产层评价测井,主要测量产层含油性、渗透性、油水界面变化等储层物性和流体性质的变化,可求解地层剩余油饱和度和渗透率等参数。对于已求解剩余油饱和度为主的测井方法,又称为剩余油饱和度测井,目前能够过套管测量的方法主要有中子寿命,硼中子寿命,C/O比测井,双源距C/O比测井(RST),脉冲中子能谱测井(PNDS),新型的即将商业应用的过套管电阻率测井,能够确定地层渗透率的地层测试器等。 产层注水后岩石物理性质和测井响应特征变化 1、地层水矿化度与电阻率的变化 边外注水开发和盐水注水开发油田,其产层的地层水矿化度和电阻率的变化不大,而且其它参数变化也不大。 对于淡水水注入开发油田,水淹后由于注入水驱替掉油层中的可动油和可动水占据了孔隙的一部分,从而使水淹层的孔隙水变为注入水和束缚水的混合物。地层孔隙中分别为剩余油饱和度SO,注入水饱和度Swj和束缚水饱和度Swi;若假定地层原生水的电阻率为Rwi;注入水的电阻率为Rwj;地层中混合液的电阻率为RZ,地层总的含水饱和度为Swt,则有: 图6-42 水淹油层电阻率和含水饱和度关系曲线 (6-56) (6-57) 由式(6-57)整理可得地层水混合液的电阻率RZ: (6-58) 代入阿尔奇公式得: (6-59) 该式为淡水水淹油层的饱和度与电阻率关系式,由此可作出图6-42。当注入水的电阻率Rwj大于地层原生水的电阻率Rwi时,一开始随着注入水进入岩石,岩石的电阻率Rt是下降的,这主要是由于注入水先驱出大孔隙中的油,水的淡化,抵不上Swt的增加对电阻率的影响;但随着Swt的增加,Rt缓慢下降,直至Swt与Rt无关,接着Swt增加,对Rt影响很小;随着Swt的增加,Rt不仅下降反而开始上升,这一段表现为淡化水的电阻率起主要作用,形成U形曲线。因此对淡水水淹层,确定剩余油饱和度的关键是确定地层的混合水电阻率RZ。 当Rwi=Rwj时,含水饱和度Swt和电阻率Rt符合阿尔奇公式。 当注入水的电阻率Rwj小于地层原生水电阻率Rwi(盐水注入)时,若用Rwi代替RZ,用来计算地层的含水饱和度,则计算的含油饱和度偏大。 2、产层物性与孔隙度测井响应的变化 水淹后油层的物性发生了很大的变化,一般情况下,水淹后,油层的孔隙度由于注入水会冲洗掉一部分孔隙中的分散泥质储层的孔隙变大,从而引起渗透率增加。而对某些含有较多高岭土的地层,由于淡水会使粘土膨胀,也会引起地层孔隙变小,渗透率下降。经过长期水驱后,泥质被冲刷掉,物性一般呈增大变化。随着孔隙度和渗透率的增大,一般使声波时差增大,密度测井减小、中子测井增大。具体的油田可能会有所不同。 3、粘土、润湿性、孔隙结构等微观特征与测井响应的变化 水淹后油层的粘土矿物组分和含量会发生变化,粘土含量整体下降,蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石、伊蒙间层、绿蒙间层等的相对比例也会发生变化。这与各类粘土矿物的分布形式有关。润湿性经过长期水驱一般向着脱附方向变化,即一般向着亲水方向转化。相应地,孔隙结构会发生变化,一般由复杂向简单变化。核此共振测井、自然伽马测井、自然伽马能谱测井会产生相应的变化。这些变化可以通过薄片(铸体薄片)X—衍射、压汞等岩心分析实验得以验证。 二、常规电阻率测井确定剩余油饱和度 由于水淹地层的地层水矿化度难以确定和泥质的影响,使利用电阻率测井资料确定地层的剩余油饱和度变得很困难。其主要问题有:1)泥质的存在使得利用纯砂岩建立的阿尔奇公式不适用于薄的地层和含泥质较多的厚地层段;2)阿尔奇公式中的n不是常数,而是和地层的孔隙弯曲度及泥质含量有关的变量;3)水淹油层的地层水混合液的电阻率难以确定。但在开发后期,由于已经对开发油田的地质和油层物性方面的性质比较了解,如已有较多的地层水分析资料,已有较准确的确定油层原始地层水电阻率的经验方法。因此电阻率测井仍不失为一种有效的方法。 若油层某一时期的地层水电阻率为由水样分析资料,或经验方程确定),泥浆滤液电阻率为,测井测的自然电位为SP1,则有: (6-60) 若油层的岩性不变,目前地层水混合液的电阻率为,泥浆滤液的电阻率为,测井测的自然电位为SP2,则:

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