有效厚度标准的确定解读.ppt

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利用气测录井资料判识薄油层 6.注意事项 (5)基于下限标准,应用各种资料综合确定有效厚度 核磁共振资料在薄互层的识别与评价 图4-4-15 **井核磁共振差谱测井与常规测井综合解释图 6.注意事项 (5)基于下限标准,应用各种资料综合确定有效厚度 解释直观 分辨率高 直接测量岩石孔隙中流体 6.注意事项 (5)基于下限标准,应用各种资料综合确定有效厚度 有效厚度的确定是基于四性下限标准,应用综合地质、钻井、取心、录井、试油等多方面的资料,横向对比、纵向划分综合确定。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 原理:根据确定的孔隙度解释模式反推孔隙度下限,根据孔渗关系反推渗透率下限。 4.物性标准 (6)孔、渗模式反推法 十屋油田营城组AC--Φc拟合图 声波下限为219μs/m,反推孔隙度下限8.047%,根据孔、渗关系,反推渗透率下限为0.11mD 验证 目 录 1.有效厚度的定义 2.有效厚度标准的研究内容 3.岩性含油性标准 4.物性标准 5.电性标准 6.注意事项 5.有效厚度电性标准 有效厚度的岩性、含油性和物性标准,只有转换到电性标准,并且得到有效的检验,才能使有效厚度下限研究成果充分体现在储量计算中。 可作为电性标准的地质-物理参数分为两类: 1、测井测量物理量,如电阻率、自然电位、声波时差、密度等; 2、测量计算的地质-物理量,如孔隙度、泥质含量、渗透率、含水饱和度。 根据需要,这两类地质-物理量可以组合使用。 (1)电阻率-声波时差交会法 岩性、孔隙度和地层水性质变化不大,电阻率将会较好地反映储层的饱和度信息,声波时差反映储层的孔隙度信息。所以,可用电阻率-声波时差作为判别油层的电性界限。 油层 油水同层 水层 5.有效厚度电性标准 在交会图上,含水饱和度相同的储油层将落在同一等值线上,当含水饱和度小于某一数值时,储集层将出油而不出水,这一含水饱和度线即为解释油水层的界限。 5.有效厚度电性标准 (1)电阻率-声波时差交会法 滨南油田滨679块沙二段电性标准 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 260 280 300 320 340 360 380 声波时差(μs/m) 感应电阻率(Ω·m) 油层 油水同层 水层 干层 图5-2-14 **井测井曲线图 5.有效厚度电性标准 (2)电阻增大率-声波时差交会法 电阻增大率:指储集层在含油情况下的电阻率与储集层在完全含水情况下的电阻率的比值。 5.有效厚度电性标准 (2)电阻增大率-声波时差交会法 滨南油田657块E 3 s 33 有效厚度电性标准 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200 220 240 260 280 300 声波时差(μs/m) 电阻增大率 油层 油水同层 干层 原理:假定岩性、泥质含量及地层水电阻率变化不大,油层与水层视地层水电阻率服从正态分布规律。如果将全部准备判别油水层的地层计算出视地层水电阻率Rwa: 并按Rwa的数值大小,由小到大排列,计算出累积频率,然后点在正态概率坐标中,将得出两段斜率不同的折线。斜率低的地层一般是水层,而斜率高的地层一般是油层。 Rwa1/2 累计频率 % 临南油田Rwa1/2与累计频率关系图 5.有效厚度电性标准 (3)用正态分布法 判别油水层 普光1井 普光2井 5.有效厚度电性标准 (2)用正态分布法 判别气水层 渡5井 普光4井 (3)以成藏和两相渗流理论为基础的孔隙度-饱和度下限图版 成藏:烃类物质主要依靠浮力运移到具有封闭条件的储集层,驱替其中的水。 生产:流体运动是一个渗流物理过程,根据两相渗流理论,油水相对渗透率与含水饱和度有关,含水饱和度高到一定程度,油的相对渗透率为0,即不再油流出。 5.有效厚度电性标准 基于成藏和两相渗流理论,根据测井资料解释,建立孔隙度和含油饱和度图版。 (3)以成藏和两相渗流理论为基础的孔隙度-饱和度下限图版 5.有效厚度电性标准 油区 水区 判别油水层 (3)以成藏和两相渗流理论为基础的孔隙度-饱和度下限图版 5.有效厚度电性标准 图4-4-1 普光1井飞仙关组测井解释孔隙度与含水饱和度关系图 图4-4-5 普光6井飞仙关组及长兴组测井解释孔隙度与含水饱和度关系图 图4-4-7 普光3井飞仙关组测井解释孔隙度与含水饱和度关系图 图4-4-8 普光7井飞仙关组测井解释孔隙度与含水饱和度关系图 判别气水层 储层:AC≥219μs/m,电阻≥20Ω.m 干层: AC<219μs/m 。   Rt=20Ω.m Ac=219μm2  (4)反映气层特征的中子-密度-声波

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