某2井储层综合评价与新方法测井解释
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油井储层综合评价与新方法测井解释摘要:油井勘探目的,是为该区的地震、地质等基础调查求取有关地层数据;为资源储量测算提供重要参考;为该区域下阶段石油勘查发展奠定基础。
油井先后已开展过四期全套测井,全部使用美国LOGIQ测井系统。
测井方面针对各种第一手数据开展了资料校正、数据分析、四性关系评价、储层综合判断、新数据分析等较完整的研究。
关键词:测井解释;四性关系;阵列感应;地层倾角引言:测井技术可以说是一种新的测井技术,它的关键在于确定测井信号与地质信息之间的关系,并通过合适的处理手段将其处理成地质信号。
结合大量的地质、钻井、开发等数据,对地层划分、油气层、矿物层等进行了详细的研究。
测井解释工作包括:评价产层性质、评价产液性质、评价储层性质、开展钻探和开发应用等。
一、测井解释的新方法(一)井周声波成像(CBIL)测井技术井周声波成像测井技术是利用旋转环能装置将高频率的脉冲声波辐射到目标地层,利用声波的反馈,对井口周围进行地质勘探,其频率为每秒6周,一般一周可达250个取样点。
通过传感器端接井周声波,通过内部处理器来记录和分析井周声波的强度和回波时间,并以此来完成井周地层的特征分析。
在实际应用中,通过对岩层的回波强度和回波时间的分析,可以得到岩性、物性、沉积结构等信息。
此外,还可以将反射波的传输时间转化为目标的距离,并将其以井周360度的方式呈现为黑白或彩色的影像。
通过图象显示的资料,可以更好的理解井底岩性和几何接触面的变化,进而对地层中的裂缝位置、地质结构等进行分析。
(二)核磁共振技术在没有其他磁场干扰的情况下,形成中的氢核是自旋相关的,并且具有随机的方向。
利用核磁共振技术,通过使用核磁共振记录装置来创造一个永久的磁场,形成中的氢核在应用磁场的方向上形成有规律的排列,这个过程称为氢核的极化。
如果这个应用磁场总是恒定的,那么在它上面添加一个垂直方向的射频场,同时调整射频场的频率以匹配氢核的谐振频率,就会产生核磁共振现象。
测井解释的基本理论和方法第一篇测井解释基础与测井方法测井广泛应用于石油地质和油田勘探开发的全过程。
利用测井资料,我们不仅可以划分井孔地层剖面,确定岩层厚度和埋藏深度,确定储层并识别油气水层,进行区域地层对比,而且还可以探测和研究地层主要矿物成分、孔隙度、渗透率、油气饱和度、裂缝、断层、构造特征和沉积环境与砂体的分布等,对于评价地层的储集能力、检测油气藏的开采情况,细致地分析研究油层地质特征等具有重要意义。
随着测井技术及其解释处理方法的飞速发展,测井资料的应用日益深化,其作用也越来越明显。
第一节测井解释的基本任务测井资料解释,就是按照预定的地质任务和评价目标选择几种测井方法采集所需的测井资料,依据已有的测井解释方法,结合地质、钻井、录井、开发等资料,对测井资料进行综合分析,用以解决地层划分、油气层和有用矿藏的评价及其勘探开发中的其它地质、工程问题。
测井解释的基本任务主要有:1.进行产层性质评价。
包括孔隙度、渗透率、有效厚度、孔径分布、粒径大小及分选性、裂缝分布、润湿性等的分析。
2.进行产液性质评价。
包括孔隙流体性质和成分(油、气、水)的确定,可动流体(油、气、水)饱和度、不可动流体(束缚水、残余油)饱和度的计算。
3.进行油藏性质评价。
包括研究构造、断层、沉积相,地层对比,分析油藏和油气水分布规律,计算油气储量、产能和采收率;指导井位部署、制订开发方案和增产措施。
4.进行钻采工程应用。
在钻井工程中,测量井眼的井斜、方位和井径等几何形状,估算地层孔隙流体压力和岩石的破裂压力梯度,指导钻井液密度的合理配制,确定套管下深和水泥上返高度,计算固井水泥用量和检查固井质量等;在采油工程中,进行油气井射孔,生产剖面和吸水剖面测量,识别水淹层位和水淹级别,确定出水层位和串槽层位,检查射孔质量、酸化和压裂效果等。
第二节岩性确定方法储层的岩性评价是指确定储层岩石所属的岩石类别,计算岩石主要矿物成分的含量和泥质含量,进一步确定泥质在岩石中分布的形式和粘土矿物的成分。
测井解释工作年终工作总结1. 引言测井解释工作是石油勘探开发过程中的重要环节之一,通过分析井下测井数据,评价油气层的储量、性质与产能,为油田开发提供重要依据。
本文将对本年度的测井解释工作进行总结,从工作内容、工作成果和工作不足三个方面进行分析和总结。
同时,为了提高工作效率和质量,我们还将介绍一个测井解释成果图模板的设计和应用。
希望通过总结经验和分享模板,提高测井解释工作的水平和效率。
2. 工作内容在本年度的测井解释工作中,我们主要完成了以下几个方面的工作:2.1 数据预处理首先,我们对采集到的井下测井数据进行了预处理。
这包括数据清洗、缺失值处理和异常值检测等工作。
通过对数据的准确性和完整性进行验证,为后续的解释工作奠定了良好的基础。
2.2 测井解释方法选择根据油气层的特征和采集到的测井数据类型,我们选择了合适的测井解释方法进行分析。
这包括常规测井解释、测井反演和测井组合分析等方法。
通过对不同方法的比较和筛选,确保了解释结果的准确性和可靠性。
2.3 储层评价与产能预测在选择了测井解释方法之后,我们对油气层的储量、性质和产能进行了评价和预测。
通过解释结果,我们得到了储层的垂向分布、物性参数和产能等重要信息。
这些信息对于油田的开发和生产决策起到了重要的指导作用。
2.4 解释报告撰写最后,我们根据解释结果和分析过程,编写了测井解释报告。
这包括报告的结构设计和内容表达。
通过清晰地呈现解释结果和分析过程,提高了报告的可读性和说服力。
3. 工作成果和效益在本年度的测井解释工作中,我们取得了一系列的成果和效益:1.准确评价了储层的垂向分布和物性参数,为油田区块的开发和生产决策提供了重要依据。
2.预测了油气层的产能,指导了油田的生产调整和优化。
3.解释报告得到了上级领导和专家的认可,提升了团队的声誉和影响力。
4.使用了测井解释成果图模板,大大提高了工作效率和质量。
4. 工作不足和改进方向在本年度的测井解释工作中,我们也存在一些不足之处:1.解释过程中的跨学科协作不够紧密,需要加强与岩性、地震等团队的合作,提高解释结果的全面性和准确性。
测井储层评价方法测井是石油工程中的一项重要技术,用于评估储层的性质和条件。
测井储层评价方法是通过分析储层岩石的各种特征和性质,从而确定储层的产能和储量。
以下将介绍几种常见的测井储层评价方法。
1.孔隙度和渗透率评价:测井可通过测量孔隙度和渗透率来评价储层的质量。
孔隙度是指储层中可容纳油气的空隙的比例,可以通过电阻率测井等方法获取。
渗透率则是指储层中油气流动能力的大小,可以通过测井测得的渗透率来评价储层的产能。
2.水饱和度评价:水饱和度是指储层中被水填充的孔隙的比例。
测井可以通过测量电阻率来评价储层中的水饱和度。
高水饱和度可能会降低储层的产能。
3.孔隙流体类型评价:测井还可以用来判断储层中流体类型的改变。
常见的方法包括测量γ射线吸收率、中子测井和密度测井等。
这些测井可以帮助确定储层内流体的组成和含量,从而评估油气产能。
4.含油饱和度评价:含油饱和度是指储层中被油填充的孔隙的比例。
常见的评价方法包括声波测井和密度测井等。
通过测井得到的含油饱和度可以帮助确定储层的产能和储量。
5.输导性评价:输导性是指储层中油气的流动能力。
测井可以通过测量孔隙介质的渗透率来评价储层的输导性。
高渗透率表示储层具有较高的产能和流动性。
在实际应用中,常常综合运用多种测井方法进行储层评价,以提高评价结果的准确性。
此外,还可以运用现代地质物理学方法和数学建模等技术手段,进一步分析储层特征和性质,提高测井储层评价的水平。
综上所述,测井储层评价方法是通过分析储层的岩石特征和性质,从而确定储层的性质、产能和储量。
它是石油工程中不可或缺的技术,为油气勘探和开发提供重要的依据。
测井储层评价方法1、测井资料评价孔隙结构储集岩的孔隙结构特征是指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系,对于碳酸盐岩来说其孔隙结构主要是指岩石具有的孔、洞、缝的大小、形状及相互连通关系。
储集层岩石的孔隙结构特征是影响储层流体(油、气、水)的储集能力和开采油、气资源的主要因素,因此明确岩石的孔隙结构特征是发挥油气层的产能和提高油气采收率的关键。
常规岩石孔隙结构特征的描述方法主要包括:室内实验方法和测井资料现场评价法。
室内实验方法是目前最主要,也是应用最广泛的描述和评价岩石孔隙结构特征的方法,主要包括:毛管压力曲线法(半渗透隔板法、压汞法和离心机法等)、铸体薄片法、扫描电镜法及CT扫描法利用测井资料研究岩石孔隙结构特征则为室内实验开辟了另一条途径,且测井资料具有纵向上的连续性,大大方便了储层孔隙结构的研究。
1.1 用测井资料研究孔隙结构1.1.1 用电阻率测井资料研究岩石孔隙结构利用电阻率测井资料研究储层岩石的孔隙结构特征,主要还是建立在岩石导电物理模型和Archie公式的基础之上。
电阻率测井资料反应的是岩石复杂孔隙结构内在不同流体(油、气、水)时的电阻率,因此储层岩石不同的孔隙结构特征一定会对电阻率测井响应产生影响。
国内外关于岩石微观孔隙结构模型、物理模型也较多,包括毛管束模型、曲折度模型、电阻网络模型和渗流理论、有效介质理论等。
毛志强等采用网络模型模拟岩石孔喉大小及分布、水膜厚度、孔隙连通性等微观孔隙结构特征参数的变化对含两相流体岩石电阻率的影响,得出了影响油气层电阻率变化规律的2个主要因素分别是孔隙连通性(以孔喉配位数表示)和岩石固体颗粒表面束缚水水膜厚度。
孔隙连通性差的储集层具有较高的电阻率;相反,当岩石颗粒表面束缚水水膜厚度增加时,储集层的电阻率则明显降低。
杨锦林等采用简化的岩石导电物理模型,定义了一个岩石孔隙结构参数S,综合反映了储层孔隙孔道的曲折程度及其大小。
如果孔隙孔道越大越平直,S值越大,说明储层条件越好;反之孔隙孔道越小,越曲折,S值越小,说明储层条件越差。
某2井储层综合评价与新方法测井解释
摘要:某2井钻探目的是为该区的地震、地质基础研究求取相关地层参数;为储量计算提供参数;为该地区下一步油气勘探部署提供依据。
该井分别共进行了4次全套测井,均采用了LOGIQ测井系列。
测井方面根据各种第一手资料进行了资料校正、参数计算、四性关系描述、储层综合评价、新资料应用等较全面的分析。
关键词:测井解释四性关系阵列感应地层倾角
1 钻井情况
该井钻探过程中进行了三次取芯。
井段2862~3667m岩性主要以褐色泥岩、砂质泥岩为主,中下部岩性主要以深灰、浅灰、灰黑、灰色泥岩、砂质泥岩为主。
3667~4950m岩性主要以泥岩、砂质泥岩、钙质泥岩为主,夹薄层粉砂岩。
4950~5200m岩性主要为泥岩、砂质泥岩、细砂岩、粉砂岩。
758~5122m共见144次气测异常显示,其中有21次槽面见气泡显示,最高达20%,4150~5050m全烃最高达99.9%。
2 储层四性关系描述
根据取心资料分析,浅层储层岩性主要以泥质粉砂岩和粉砂岩为主,有效储层相对较厚,物性较好;深层储层岩性以泥质粉砂岩、粉砂岩和钙质泥岩为主,钙质含量增多,储层物性差,厚度减薄。
储集空间主要以粒间孔为主,次为溶蚀孔隙,孔隙度密集在5%~12%之间,渗透率在(2~10)×10-3μm2之间,说明本井储层有低孔低渗的特征。
全井段岩屑录井未发现油砂显示,发现气测异常146层,钻井取心井未见油砂显示。
储层岩性为泥质粉砂岩、粉砂岩和少量细砾岩。
泥质粉砂岩自然伽马中低值,自然电位曲线平直,补偿中子、补偿声波测井值高于围岩,电阻率测井值略高于围岩,阵列感应曲线有幅差,物性较差。
粉砂岩较自然伽马低,自然电位曲线负异常明显,补偿中子、补偿声波测井值高于围岩,阵列感应曲线在水层为低阻、在致密段数值高,荧光显示和气测异常几乎都集中在该种岩性。
细砾岩自然伽马中低值,自然电位曲线负异常,补偿声波测井值低于围岩,补偿中子、岩性密度测井值高于围岩,电阻率测井值高于围岩。
3 储层综合评价
储层岩性主要以粉砂岩和泥质粉砂岩为主,划分渗透层以阵列感应、双侧向为主,参考自然电位曲线和录井岩屑。
以测井资料为主,综合录井、气测显示识别流体性质。
测井曲线以阵列感应曲线为主,结合三孔隙度曲线特征。
水层电阻率值低于围
岩值且具高侵特征。
感应曲线高于围岩、自然电位异常幅度较小、三孔隙度曲线表现为低孔时为干层。
综合测井、录井、气测资料,本井共解释出3类储层。
含油、含气水层:自然电位负异常较明显,自然伽马低,电阻率值高于围岩,三孔隙度曲线具有一定孔渗,同时气测异常显示相对好,经综合分析。
水层:自然伽马低,自然电位负异常,阵列感应电阻率值明显低于围岩,三孔隙度曲线高孔计算有一定孔渗。
干层致密:自然伽马曲线低值,自然电位曲线负异常幅度较小,深感应视电阻率值高于围岩,三孔隙度曲线计算低孔渗或无孔渗征。
4 新方法资料应用
本井采用的测井新技术及新方法有阵列感应测井和微电阻率扫描成像测井。
阵列感应:本井全井段都进行了阵列感应测井。
阵列感应测井可同时获得三种纵向分辨率,六种径向探测深度的18条计算电阻率曲线,因此较之常规感应测井其纵向分辨率更高,能更精确地反映出地层的径向侵入特征。
运用阵列感应测井曲线在确定原状地层电阻率、划分薄层、划分渗透层、识别流体性质等方面有优势,精度高于常规感应测井。
识别流体性质:地层水矿化度较高、淡水泥浆钻井时,应用阵列感应曲线可以准确识别储层中的流体性质。
水层的阵列感应数值明显低于围岩,储层的物性越好电阻率值就越低,并且不同探测范围的曲线之间具有明显的高侵特征;当储层为干层时,阵列感应高于或近似于围岩,6条电阻率曲线基本重合,表明储层渗透性较差;当储层含油时,阵列感应高于围岩,6条电阻率曲线之间具有较小的幅度差,表明储层具有一定的渗透性。
识别岩性:通过阵列感应曲线可以识别不同岩性。
泥岩地层阵列感应曲线在10~20Ωm之间,在泥岩背景上含砂质、含钙质时,电阻率抬升强烈;非渗透层深电阻率曲线基本重合,浅电阻率高于深电阻率,曲线锯齿状。
微电阻率扫描成像测井:微电阻率扫描成像图象代表沿井壁的地层的电阻率非均质特征变化,电阻率的变化原因为岩性、孔隙结构、层理和泥质含量变化所引起的,冲洗带的流体性质、井壁不规则也存在某些影响。
在4100~4200m、4400~4900m录取了微电阻率扫描成像测井资料,主要是识别岩性及裂缝。
泥岩一般表现为暗黑色、砂岩一般为亮黄色。
裂缝和孔洞的特征主要为亮色背景下的暗条纹或不规则块状暗核。
从常规曲线与成像对比分析,成像测井显示的各种裂缝和孔洞在常规曲线中并没有明显的特征,即常规曲线对小规模事件反应不灵敏。
地层倾角:1482.92~4724.23m进行了地层倾角测井,浅层地层倾
角在0~10°之间变化,主峰分布在2~6°之间,地层倾向主要为北-北东向和北东向。
深层地层倾角在0~40°之间变化,主峰分布在20~30°之间,地层倾向为北-北东向。
即深层地层倾角变大、倾向偏移不大。
钻遇三条断层,断点在2546.00m,3008.00m和3980.00m,表明该构造受断裂控制,倾角较大说明该井位于构造翼部,倾向为北东向说明构造高点在南西方向。
5 结语
虽然本井在4000~4900m采用欠平衡钻井后有18层全烃最高达到了99.99%,槽面多次见到5%~20%的气泡,但储层物性很差。
因此全井未解释油层,解释水层39层119.7m,含油、含气水层解释5层19.7m,干层解释156层486.9m,致密层4层21m,裂缝段1层1.6米。
水层主要分布浅层中;干层致密层各段地层均有分布,下部地层埋藏深、含钙重,致密层多。
从该井4段底层的试油结果看,基本都为干层、低产层,虽然气测异常高,储层达不到工业油流。
由构造特征分析出本井所钻遇的地层倾角多在30°左右,倾向为北东向,纵向共钻到了三条断层,高点位置应在该井的南西方向,同时也说明该区块断层比较发育,构造主要受断裂控制。
参考文献
[1]洪有密.测井原理与综合解释(高等学校教材).中国石油大学出版社,2008,06.
[2]中国石油集团测井有限公司.测井解释技术优秀论文集.石油工业出版社,2005,08,01.。