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第十二章、十三章.ppt

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第十二章、十三章

§1岩性的定性解释 综合利用测井曲线识别岩性,这对于钻井地质工作者绘制综合录井剖面图是不可少的;对于测井解释本身也有重要意义,例如骨架参数的选取、解释方法和解释程序的优选、油水层解释标准的确定等,都需要首先知道储集层的岩性。 一、根据测井曲线的综合分析识别岩性 常用的手工解释方法。测井分析者根据地层岩性特点和测井曲线的形态特征及相对大小去定性识别岩性。 各种测井方法区分岩性的能力不同:自然电位、自然伽马、光电吸收截面指数Pe等,区分岩性的能力比较强; 在岩石比较致密,测井值接近骨架值时,使用一种孔隙度测井方法区分岩性的效果比较好。 常见沉积岩的测井特征:p180 表12-1 在数字测井仪所回放的测井图上,经常把中子和密度孔隙度曲线(石灰岩孔隙度单位)以相同的孔隙度标尺重叠绘制在一起。 该重叠图上由于砂岩、石灰岩和白云岩等的骨架特性的差别(表12-2),使这些单矿物岩石具有不同的显示。 根据φD、φN的数值和相对幅度特征可识别单矿物岩性。 当地层岩性为非单一矿物,或含泥质、含油气时,将使中子、密度孔隙度曲线重叠法识别岩性的问题复杂化。 也可用其它两种孔隙度曲线重叠来识别岩性。但须注意,当使用声波测井曲线时,可能由于对砂岩未做压实校正或碳酸盐岩中含次生孔隙,而使岩性解释结果产生错误。 三、划分渗透层 砂泥岩剖面的渗透层主要是碎屑岩,围岩是粘土岩。有效而常用的测井资料是SP(或GR)、ML和CAL曲线(图12-3)。 (1)自然电位曲线 以泥岩为基线,渗透层在SP曲线上的显示为负异常(RmfRW)或正异常(RmfRW)。 同水系,Usp取决于Vsh含量,Vsh↑多→ Usp↓小。 纯地层Usp与Rmf/RW有关,比值↑小于1→ Usp↓小 当Rmf≈RW时,渗透层处的Usp不明显。发生在膏盐剖面、海水钻井及高矿化度地层水大量进入井内等条件下。此时用GR代替,由GR低值划分渗透层。 (2)微电极曲线 反映泥饼的存在。 砂泥岩剖面中,渗透层在微电极曲线上Ra<20Rm,且曲线呈正幅度差(R微电位R徽梯度)。 泥岩的微电极视电阻率为低值、没有或只有很小的幅度差。 一般原则是: 好的渗透层→Ra≤10Rm,且有较大的正幅度差; 较差的渗透层→Ra=(10~20)Rm,有较小的正幅度差; 非渗透致密层→Ra20Rm,且曲线呈尖锐的锯齿状,幅度差的大小、正负不定。 渗透层中的岩性渐变时,常常以微电极曲线值和幅度差的渐变形式显示。 (3)井径曲线 由于渗透层井壁存在泥饼,实测井径值一般小于钻头直径,且井径曲线(CAL)比较平直规则。这一特征在大多数情况下可被用来划分渗透层。 但应注意,未胶结砂岩(或砾岩)的井径也可能扩大。 孔隙度测井曲线对于划分渗透层也有参考价值,用它可判断储集层孔隙性的好坏,这将有助于识别孔隙性、渗透性较好的储集层。 通常,以SP(或GR)、ML和CAL曲线确定渗透层位置后,由ML曲线确定地层界面。用SP或GR曲线即可准确地划分出渗透层(图12-3)。 2.膏盐剖面中渗透层的划分 膏盐剖面地区,ML和SP测井不能用,划分渗透层主要依GR、MLL、孔隙度测井和CAL曲线。 图12-4,所用测井系列是MLL、GR、IL和4mRa。 该区岩性是泥岩(或油浸泥岩)、油页岩、泥膏岩、盐岩、砂岩等 以GR指示渗透层位置,MLL曲线核实确定界面。 渗透性砂岩在GR曲线上显示为中低值;在MLL曲线上显示为二级低值 (岩盐 一级低值),且曲线比较平直光滑(渗透性差的砂岩读数较高);Δt为中等值。 泥膏岩在GR、MLL和Δt曲线上的显示与渗透性差的砂岩相似,泥膏岩井径扩大,且位于岩盐层上、下,参考CAL和出现的位置可区分泥膏岩和渗透性差的砂岩。 3.碳酸盐岩剖面中渗透层的划分 碳酸盐岩剖面的渗透层,通常是夹在致密层中的裂隙带。 图12-5某井实例,采用的测井系列是LL3d、Δt、GR、NGR、SP、2.5m梯度和井径。目的层是震旦系白云岩,其渗透层远不如砂泥岩剖面那样具有明显的特征。 裂隙性储集层以致密的碳酸盐岩为围岩,符合“三低一高”原则 ,即低GR、低NGR、低RLL3d和高Δt。 划分出裂隙带的方法:先找出低阻、高孔隙显示,剔除GR相对高的含泥质地层。裂隙带界面以三侧向测井曲线为准。 裂隙带(储集层)划分出来后,可根据由资料统计得到的裂隙带划分标准(φNGR、GR),划分出主裂隙带(I级)和次裂隙带(Ⅱ、Ⅲ级)。 用 “三低一高”原则划分储集层也可能存在一些问题: 其一,由于裂缝、溶洞分布的不均匀性,若大缝洞未被井眼直接穿过,只有微裂缝与井筒相通。此时测井曲线可能呈致密层显示而遗漏; 其二,裂缝带可能含铀量较高而造成GR值较高,它将被误认为泥质含量高而被遗漏。 3、统计分析法 计算

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