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测井地质综合解释系列报告之一——利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布.ppt

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利用自然电位、自然伽马曲线评价储集相带及其应用分布汇报人:宋子齐〔西安石油大学石油工程学院陕西西安710065〕测井地质综合解释系列报告之一

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布摘要:自然电位、自然伽马测井曲线形态和特征与沉积相带及储层砂体间关系密切,它们对不同岩性地层特征响应十分敏感。利用自然伽马、自然电位同步减小较大幅度评价识别渗砂层,利用自然伽马、自然电位减小的幅度差评价识别低渗砂、致密砂层,并以自然电位比自然伽马减小幅度的相对细小差异识别油水层。通过安塞油田沿河湾地区长6自然伽马、自然电位曲线划分沉积相带及储层的应用中,建立了自然伽马、自然电位划分储层的下限标准,有效地评价了特低渗透储层沉积微相带及储层类型,提高和扩大了测井曲线的应用及效果。关键词:自然电位;自然伽马;曲线形态、特征;河道主体微相带;河道堤泛微相带

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布引言在鉴别和识别沉积相时,岩性、粒度、分选性、泥质含量、垂向序列、砂体的形态及分布等都是重要的成因标志。这些成因标志是各种沉积环境中水动力因素作用的结果,同时水动力条件控制着岩石物理性质的变化,如地层自然电位、自然伽马等。测井曲线正是各种物理性质沿井孔深度变化的物理响应,以此建立起取心井准确的岩电关系,进而推广至非取心井,反推出非取心井储层特征。从而,可以利用测井曲线形态有效地反响上述成因标志在纵、横方向上的变化,为识别沉积相提供有价值的资料,并成为一种有效识别沉积相的途径。

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布引言不同水动力条件造成了不同环境下的沉积层序在粒度、分选、泥质含量等方面的特征,因而具有不同的测井曲线形态。它集中反映出的根本形态和特征包括:幅度的大小反映粒度、分选性及泥质含量等沉积特征的变化,如自然电位的异常幅度变化、自然伽马幅值上下可以反映地层粒度中值的大小,并能反映泥质含量的上下;能量厚度反映单砂层水动力较强渗砂体沉积时间〔厚度〕;形状指单砂体曲线形态,有箱形、钟形、漏斗形、菱形、指形等,反映沉积物沉积时的能量变化或相对稳定的情况,如钟形表示沉积能量由强到弱的变化;

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布引言

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布1自然电位与自然伽马测井曲线反映沉积相变特征自然电位〔SP曲线〕在不含泥页岩的多孔隙地层中,SP曲线偏离页岩基线的幅度大小与地层水含盐量和井中流体含盐量之差有关。对于淡水泥浆,对着含盐水地层的位置,SP曲线向左偏移,即负方向偏移。在其他条件相同的情况下,纯砂岩的负方向偏移幅度最大,当砂岩中含泥质时,SP幅度减小,减小的幅度大体上随泥质含量成正比,直至泥质含量为100%时,SP曲线完全和基线一致。而当采用盐水泥浆时,含盐水地层的SP曲线很少或没有偏移,甚至可以出现反转,即方向正向方偏移。

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布1自然电位与自然伽马测井曲线反映沉积相变特征砂泥岩沉积以及砂岩中泥质含量的多少与沉积环境密切相关。高能环境,由于强烈跌簸筛选,形成相对粒级较粗纯洁砂岩,其SP曲线幅度高。低能环境,水流停滞,细粒泥质得以沉积,形成纯泥质岩,其SP曲线与基线一致。因此,SP曲线幅度的相对上下,可以判断砂岩中泥质含量的多少和沉积环境能量的强弱,进而利用SP曲线形态识别沉积相类型。常见的典型曲线形态有四种〔表1〕:表1自然电位〔含自然伽马〕识别沉积相类型的曲线形态、特征表〔曲线斜率及幅厚比变化〕曲线形态曲线特征描述曲线元分为两段,上段较陡,斜率大于0;下段较平缓,斜率小于0,因为开口太大,幅厚比一般较小。其形态与钟形基本相反,呈上缓下陡形,上段斜率大于0,下段小于0;幅厚比与钟形近似。曲线可以分为三段,上下两段平缓,斜率的绝对值近似相等,中间段较厚,且起伏不大,幅厚比一般较小。曲线元纵向近似对称,上下两段的都比较陡,斜率较大,且绝对值近似相等,幅厚比一般较大。曲线元可以分为两段,上段较平缓,下段较陡。幅厚比一般较大。曲线元可以分为两段,上段较陡,下段较平缓。幅厚比较大。

利用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布1自然电位与自然伽马测井曲线反映沉积相变特征①钟形曲线,底部突变接触,反映河道侧向迁移的正粒序结构,代表三角洲水下分流河道;②漏斗形曲线,顶部突变接触,反映前积砂体的反粒序结构,代表三角洲前缘;③箱形曲线,顶底界面均为突变接触,反映沉积过程中物源供给丰富和水动力条件稳定,代表潮汐砂体或废弃水下分流河道相;④齿形曲线,反映沉积过程中能量的快速变化,它既可以是正齿形,也可以是反

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