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目 录 1.有效厚度的定义 2.有效厚度标准研究 3.岩性含油性标准 4.物性标准 5.电性标准 6.注意事项 7.实例分析 岩心有效厚度 (1)取心有效厚度 松滋油田 ①王场油田 盐层 渗透性砂岩油层 泥岩层 盐间层 自然电位曲线在盐水泥浆地区无幅度差,应用效果不好, 低微侧向、中GR、高电阻、高声波时差为油层 79.4吨/日 (2)解释有效厚度 王场、广华、黄场油、水层解释图版 以建立的区块有效厚度解释标准解释油层及储量参数 渗透性砂岩油层 渗透性砂岩水层 油7.5t/d 面137-5井测井曲线图 自然电位曲线 ②八面河油田 八面河油田为电性砂泥岩剖面,地层水矿化度较低, 低sp、低GR、高电阻、高声波时差为油层 油、水层测井解释图版 以建立的八面河油田有效厚度解释标准解释油层及储量参数 ③建南气田 气12万方/天 声波曲线 建35-5井 建平5井 气8.3万方/天 声波曲线 建南气田为灰岩、白云岩储层, GR反映反映岩性不灵敏,pe曲线反映岩性较好 侧向电阻率和声波时差结合较好解释气层有效厚度 Pe曲线 长二段深侧向电阻率—声波时差交会图 三侧向电阻率—声波时差交会图 以建立的建南气田有效厚度解释标准解释气层 谢 谢! 不足之处,请领导、专家批评指正 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (6)饱和度中值压力法 饱和度中值压力是指汞饱和度为50%时所对应的毛管压力值,在饱和度中值压力与空气渗透率关系曲线上,由于油层物性上的差异,将出现突变点,开始变化最大的点即为油层的出油下限点。 饱和度中值压力和空气渗透率关系图版 变化最大的点饱和度中值压力为5Mpa,所对应的空气渗透率为6 mD 5 6 a.根据油基泥浆取心或密闭取心资料,作出纯含油段岩心的含水饱和度与空气渗透率或孔隙度的关系曲线。若以含水饱和度50%作为划分油层的经验界限,那么在曲线上对应含水饱和度50%处的渗透率或孔隙度值即为物性下限值。 Sw=50% (7)经验统计法 ① 含水饱和度法 低阻低So能出纯油 ②有效孔隙体积百分含量法 作出有效孔隙的体积百分含量—孔隙度、渗透率交汇图;认为当储层的有效孔隙至少占50%时,成藏动力大于阻力,油气才能成藏;假如有效孔隙百分比小于50%能成藏,但油也很难被开采出来,不具有工业价值。因此,认为储层的有效孔隙占50%对应的孔、渗为物性下限。 Ф:8.6% 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。 (8)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 目 录 1.有效厚度的定义 2.有效厚度标准研究 3.岩性含油性标准 4.物性标准 5.电性标准 6.注意事项 7.实例分析 测井参数选取 采用适合的测井系列,选择分层能力强及能有效判断储层物性及流体性质的测井项目:自然伽马、声波时差、密度、感应电阻率,作为研究油、水、干层的依据。 自然伽马位比或自然伽马比值 利用自然伽马曲线能够划分砂岩储集层,为了消除系统误差,利用自然伽马位比或自然伽马比值作为判断岩性和泥质含量的参数。 声波时差差值 目的层声波时差-标准层(或油组泥岩)声波时差 感应比值 目的层感应电导率与标准层(或油组泥岩)感应电导率之比。 密度差值 密度差值=标准层密度值-目的层的密度值 盐层 渗透性砂岩油层 泥岩层 盐间层 为了消除测井仪器未标准化带来的影响和因不同时期引起某些测井曲线值的变化,采用地区标志层对测井曲线进行标准化处理和采用比值法求取定量参数。 测井资料环境校正 二膏标志层电性曲线图 地层稳定 电性特征稳定 易取值 二膏声波时差频率分布图 二膏密度频率分布图 二膏感应电导率(COND)频率分布图 全区二膏声波时差峰值为200μs/m,密度峰值为2.80g/cm3,感应电导率峰值为220Ms/m。以此3项参数对全区电性曲线标准化处理。 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。 王场、广华、黄场油、干层解释图版 (1)岩性-孔隙度交会法 5.有效厚度电性标准 (2)电阻率-孔隙度交会法 岩性、孔隙度和
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