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储集层油、气、水层的定性识别
储集层油、气、水层的定量识别
油气水层的快速直观显示方法;一、储集层油、气、水层的定性识别;;(2)油层最小电阻率法
油气层最小电阻率Rtmin是指油气层电阻率的下限。当储集层的电阻率大于Rtmin时,可判断为油气层。对于某一地区特定的解释井段,如果储集层的岩性、物性、地层水矿化度相对稳定时,可用此方法。
油层最小电阻率确实定可有两种方法。
a、估算法
根据解释层段的具体情况,用下式估计
例如,在某一工区,假定目的层段储集层孔隙度φ在25%左右,Rw≈0.1Ω.m,油、水层的含水饱和度Sw界限为50%,简单地取a=1,m=n=2,代入上式计算,得出油层最小电阻率为6.4Ω.m。;(2)油层最小电阻率法
b、统计法
根据岩层电阻率与岩心观察〔或试油资料〕的统计,确定油层最小电阻率。
例如,研究区某层段通过10口取心井的岩心观察,发现岩性粗细不同,油层电阻率也有相应的变化,如表;(3)径向电阻率法
这是采用不同探测深度的电阻率曲线进行比照的方法,它依赖于储集层的泥浆侵入特征,从分析岩层的径向电阻率变化来区分油、水层。一般情况下,油气层产生减阻侵入,水层产生增阻侵入。此时,深探测视电阻率大于浅探测视电阻率者可判断为油气层,反之为水层。
与油层最小电阻率法和标准水层法相比,径向电阻率法在很大程度上克服了岩性、物性等变化造成的影响。但在使用径向电阻率法识别油气层时要注意:为突出径向电阻率的变化,用于互相比较的不同探测深度的电阻率曲线,应具有相似的纵向探测特征,即井眼、围岩影响要相似,因此,最好采用具有纵向聚焦的测井系统,如深、浅感应或深、浅侧向测井曲线的比照.;上部储集层深三侧向大于浅三侧向,初步判断为油气层;
下部储集层深三侧向小于浅三侧向,初步判断为水层。
但最后认定油、水层还要经过综合解释,根据地质参数而定。;4邻井曲线比照法
如果相应地层在邻井经试油已证实为油气层或水层,那么可根据地质规律与邻井比照,这将有助于提高解释结论的可靠性。以下图是某地区3口井的测井曲线比照实例。
A井是最先获得工业油流的井,以后钻B井,录井和井壁取心均未见到明显的油气显示,当时的测井解释结论也是悲观的。但在C井完钻并获得高产油流后,对这三口相邻很近的井作了如下图的比照,发现它们同属于一个断块,故重新对B井作了解释,划分出总厚度为18.8m的油层。试油获日产原油70吨。;邻井曲线比照法实例
虚线-SP曲线;实线-0.45m视电阻率曲线;含水饱和度是评价油气层是测井资料综合解释的核心。而含水饱和度又是划分油、水层的主要标志,所以含水饱和度是最重要的储集层参数。
确定含水饱和度的根本方法,通常是以电阻率测井为根底的阿尔奇〔Archie〕公式。;关键参数三个:RW、POR、RT
一、Rw即地层水电阻率确定方法
1.根据地层水取样测定Rw:取样、模拟地下条件、实验室测定
2.根据地层水化学分析结果确定Rw
化学成分→等效离子换算→查找R
3.根据自然电位求RwEs=SSP=Klg(Rmf/Rw)
①确定SSP:Usp校正→SSP由图版实现
②温度确定→确定K
③计算Rmf
④换算Rw
4.根据电阻率测井求Rw
1)标准水层电阻率法
标准水层=纯水地层Rw=Ro/FRo=RtF=a/Φm
2)电阻率—孔隙度交会图:据水线方程
;概述
双孔隙度法
视地层水电阻率法
可动水分析法;概述;概述;(一)双孔隙度法;(一)双孔隙度法;(一)双孔隙度法;;②双孔隙度交会图
油水层在交会图上的分布:
Φs=Φw时45°线水层
Sw=100%,即Φs=Φw水层线;
在Sw=50%以上为油层。;③中子一声波双孔隙度交会图
双孔隙度法一种推广,用于发现轻质油或气层
Φs—由AC求出
ΦN由中子测井求出,
由于气存在ΦN减小,因此含油或气资料点偏45°线而落在上方。
同样中子-密度交会也可。;④可动油图:
三种孔隙度曲线—地层孔隙度、地层含水孔隙度及冲洗带含水孔隙度曲线的重叠图
Φ曲线由AC(DEN、CNL)求得,如由AC→ΦS
ΦW曲线由深探测电阻率曲线,如深侧向测井曲线转换求得
Φxo由微电阻率测井曲线,如微侧向测井曲线转换求得
Φ—Φxo=剩余油(气)孔隙度,以黑色表示;
Φxo-Φw=可动油(气)孔隙度;
Φ-Φw=含油(气)孔隙度;
Φw-零线=含水孔隙度;;1.根本原理:
含水地层电阻率
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