薄储层测井解释评价与识别技术研究

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VSP测井技术在油田勘探开发中的应用研究

VSP测井技术在油田勘探开发中的应用研究

河南油田先后在河南、新疆、内蒙古、陕西等地进行石油勘探,具有完备的勘探信息采集处理解释系统。

VSP是一种井中地震观测技术,作为一项前沿新兴技术,VSP测井技术对特殊藏气条件下的勘探,能起到更直接、有效的作用,工作人员应加强对其的研究,从而充分发挥此种技术在油田勘探的作用。

一、VSP测井技术在油田勘探开发中的重要性VSP测井即垂直地震剖面法,是一种井中地震观测技术,其中的主要原理是,工作人员将检波器放在井中,在地表附近中一点激发地震波,然后在工作人员在地面测线的检波点上进行观测,能够接收到在其中传播的上行波和下行波,将其运用在油井勘探中具有以下几个方面重要作用:第一,波的运动学和动力学具有明显、直接、灵敏的特点。

工作人员运用VSP测井技术进行油田的勘测与开发,能够通过查看波场的分布位置,通过分析地质剖面的垂向变化,能够帮助工作人员立即寻找出其中的变化。

第二,工作人员通过运用VSP测井技术主要测定井下油、气、水层的岩石物理性质,监测各油层的工作情况,检查开发井的技术状况等,是开发井采取作业措施和进行油田开发调整的重要依据。

二、VSP测井技术在河南油田项目中油田勘探开发中的应用1.三维地震精细解释三维地震解释技术是指对三维地震勘探资料的三度空间的立体解释,及对地震属性的全面利用,以泌阳为例,该地区位于河南省南部,在泌阳凹陷的北部的斜坡部分,具有不同的鼻状构造,发育有小断块、小断鼻和地层不整合油藏。

工作人员应根据泌阳的特点,运用VSP测井技术进行三维地震解释工作。

第一,工作人员需要进行储层分布预测、三维地质建模工作,从而对油田的勘测与开发工作进行设计,其中的主要内容有井网部署、优化开发技术政策研究等几方面,从而进行精细三维地震油顶构造图偏移归位处理解释工作,需要工作人员根据油田的特点明确的确定出断层的位置,了解断层的明显特征。

第二,泌阳凹陷属于中小型陆相湖盆碎屑岩沉积盆地,具有较多沉积,并且存在多种岩性共存的特点,在地震勘测过程中,会导致地震波的传播产生不均匀的变化,所以勘测人员需要对地震波的速度进行仔细分析,从而建立三维地震解释模型。

煤层气储层的测井识别及评价技术综述与展望

煤层气储层的测井识别及评价技术综述与展望

的焦点 、 难点问题 , 对煤层气储层测井识别及评价方
法 技术 进行 综述 和展 望 。
1 煤层气储 层测井响应特征
1 . 1 煤层 气储 层 常规测 井响 应特 征
④煤层夹矸层 。夹矸层在成像图上显示为清晰完整
的暗色条 带 。
煤层 气储 层 的组分 和物理 特性 决定 了煤 层在 测 井 曲线上 具有 独特 的响 应 特征 , 一 般 表 现为 “ 三高、
井测井解释技术调研及应用》 ( 2 0 1 3 X A Y Q N 0 1 4 ) 作者 简介 : 巩泽文 ( 1 9 8 6 一 ), 男, 陕西米脂 人 , 2 0 1 2年毕 业于西 安石 油 大学 , 硕士 , 助理工程师 , 从事地球物理测井研 究。
2 煤 层 气 储 层 的测 井识 别 评 价 方 法 及 展 望
过 1 0 . 0 ms 。
三低 、 一扩” , 即高 中子孔 隙度、 高声 波时差 、 高 电阻 率; 低俘 获截 面 、 低 自然 伽 马 、 低 自然 电位 、 低 体积 密 度、 扩径 明显 引。
收 稿 日期 : 2 0 1 3— 0 9— 2 2 基 金项 目: 中煤科工集 团西安研 究院有 限公 司青年 基金《 煤 层气
煤 层 气储 层 孔 隙度 : 孔 隙度 是 评 价煤 层 气储 层 的关 键参 数 之一 。 由于孔 隙 中充 填 有气 、 水 及其 混 合物 , 它们 的 电阻率 比原 状煤层 电阻率 大 , 因此可通 过 双侧 向测 井 、 电 阻率 测 井和 密度 测井计 算孔 隙度 。 煤 层孔 隙度 的计 算一 般是 指计 算其 裂缝 孔 隙度 。将
0 引 言
综合 分 析 国 内外 煤 层 气测 井 的研究 工 作 , 虽 然 已开展一 些研 究并 且 取 得 一 定 的 实效 , 但 缺 乏 有 效

石油勘探中的测井技术与解释

石油勘探中的测井技术与解释

石油勘探中的测井技术与解释石油勘探是指在地表以下进行物探、地球化学、地震勘探等一系列技术手段的应用,以找到地下石油、天然气的蕴藏情况,并评价资源的量与质。

在这个过程中,测井技术与解释被广泛应用,为石油勘探提供了重要的参考和决策依据。

一、测井技术在石油勘探中的作用测井技术是通过电测、声波、核子、射线等物理参数的反演,对地层构造、岩性、流体性质等进行检测和解释的一种手段。

在石油勘探中,测井技术具有以下作用:1. 评价储层岩性:测井仪器通过记录不同物性参数的变化,可以判断地层的岩性类型、颗粒度、含量等。

岩性是石油勘探中评价储层质量和寻找有效储集层的重要指标之一。

2. 判别储集层:测井技术可以通过测量地层的孔隙度、渗透率、饱和度等物理参数,判别储集层的存在与否、储集层的性质及其储集能力。

这对石油勘探的钻井方案设计、油层测试、储层描述等方面具有重要意义。

3. 识别含油气区域:测井技术可以通过记录油气层的厚度、含量、产能、压力等参数,实现对含油气区域的识别。

这对石油勘探的勘探方向和资源评价提供了重要依据。

4. 评估地层油气资源:测井技术可以计算地层的储量、收益、生产指标等,为石油勘探的盈亏评估提供依据。

同时,通过测井技术可以评估地下水含量和质量,避免资源开采对环境的负面影响。

5. 判别油气藏类型:测井技术可以通过分析记录的数据,判别油气藏的类型。

不同类型的油气藏开采方式和开采效果不同,因此了解油气藏类型对于石油勘探具有重要意义。

二、测井解释的重要性测井解释是指根据测井数据及地层物理性质,进行数据分析、解释,并综合其他勘探资料,获得地质与物理参数的定性定量评价。

测井解释对石油勘探具有重要的意义:1. 确定储层分界面:通过测井数据的解释,可以确定不同地层之间的分界面,为钻井工程提供重要参考。

储层分界面是勘探阶段设计合理的钻井方案、防漏井策略、完井方案的重要依据。

2. 识别异常地质体:测井技术可以在勘探过程中识别异常地质体,如断层、构造变形、溶蚀洞等。

油井储层综合评价与新方法测井解释

油井储层综合评价与新方法测井解释

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。

延长组长6段薄层测井解释

延长组长6段薄层测井解释
线;分辨率匹配最适合于双感应电阻率曲线,其核心是要存在 高、低分辨率不同的测井曲线并观察与其相关程度较高的测井 曲线,对于本区而言,一般采用微球或微梯度作为高分辨率曲 线,将其他曲线与之相匹配。对于纵向响应离散法,稳定性较 差,参数选取困难,不建议使用。
(1)不同高分辨率处理方法均具有一定的适用性。沃尔 什变换的优点在于其与薄层的阶梯特征相似,但处理后的电阻 率曲线容易失真;分辨率匹配方法的优点在于其与测井响应机 理相匹配,但在处理中需较高分辨率曲线,对三孔隙度曲线不 适用;纵向响应离散法计算方法简单,计算速度快,但其稳定 性差,曲线容易失真;
(即 ir
的二进制表示)
r=0
(3-23)
编码方式有自然码、Gray码、反自然码、反Gray码和逆 Gray码等五种方法。Walsh函数生成的是一系列方波信号,这跟 地层信息十分类似,地层就是由一系列的层状介质组成,各层 具有不同的测井响应。测井曲线的沃尔什变换,正是利用这种 性质,通过研究不同测井系列的响应函数,建立地层测井响应 与地层真值之间的关系,从而得到反演的目的,以提高测井曲 线的纵向分辨率[1]。
1 沃尔什反演法
沃尔什函数是定义在半开半闭区间[0,1]的矩形波族,每
个矩形波都有一个编号n=0,1,2…幅度的取值为+1和-1,起
始时波形的值是+1,然后+1和-1交替变化,变化次数m=n,在
每段+1和-1上持续的时间可以相等也可以不相等(长时间持续
时间为短时间持续时间的两倍),编号为n的Walsh函数用wal
(2)对薄砂层而言,通过高分辨率处理后测井曲线在薄 互层的响应特征更加明显,能反应原状地层的性质;同时对于 厚层,通过高分辨率处理后测井曲线与原曲线差异较小;

测井综合解释与评价技术

测井综合解释与评价技术

井身质量
利用测井曲线分析井径变 化、井斜角度和方位角等 信息,评估井身质量是否 符合设计要求。
地层压力检测
通过分析地层压力系数与 地层孔隙度等参数,预测 钻遇地层可能存在的压力 异常。
采油工程评价
产能评估
根据测井数据计算油井的 产能,预测油井的产油量、 产液量等参数。
储层改造效果
分析储层改造前后测井数 据的差异,评估增产措施 的效果。
综合解释法的优点是精度高、可靠性好,适用于各种复杂程度的地层。然而,综合解释 法需要耗费更多的时间和资源,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
04
油藏工程评价
油藏压力评价
总结词
通过测井资料,分析油藏的压力状态,为后续的油藏开发提供依据。
详细描述
利用测井资料,如压力恢复曲线、压力导数曲线等,分析油藏的压力分布、压 力系数、地层压力等参数,评估油藏的压力状态,判断油藏的驱动类型和开发 方式。
直接解释法的优点是简单直观,适用于地层特征较为明显 的地区。然而,对于复杂地层或岩性变化较大的地区,直 接解释法的精度和可靠性可能较低。
间接解释法
间接解释法是指通过建立数学模型来描述测井数据与地层参数之间的关系,从而反演出地层参数的方 法。
这种方法通常基于大量的已知地层参数和测井数据,通过统计回归分析或物理模型建立反演公式,对地 层进行定量解释。
油层连通性
通过分析测井曲线形态, 判断油层之间的连通情况, 为制定开发方案提供依据。
油田开发后期剩余油分布评价
剩余油饱和度
利用核磁共振、介电常数等测井技术,测定剩余油饱和度,了解 剩余油的分布情况。
微观剩余油分布
通过岩心分析、微观成像测井等技术手段,观察微观尺度上剩余油 的分布特征。

薄层处理技术在老井复试评价中的应用

薄层处理技术在老井复试评价中的应用

薄层处理技术在老井复试评价中的应用
杨志强;夏志林
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】2007(022)005
【摘要】提高测井资料对薄层的评价能力一直是测井技术中不断研究的课题,首先分析了薄层测井响应特征,提出用软件操作提高测井曲线纵向分辨率的特殊处理技术,分析了沃尔什反演法和纵向响应离散法的方法原理,进而提出了运用二者相结合的方法对老井常规测井资料进行提高分辨率处理,对薄储层重新进行复试评价.【总页数】7页(P35-41)
【作者】杨志强;夏志林
【作者单位】华东石油局测井站,江苏,扬州,225008;华东石油局测井站,江苏,扬州,225008
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
【相关文献】
1.地化技术在凝析油油藏老井二次评价中的应用 [J], 郑玉龙;张丽云;赵立红;张丹;赵展
2.地化录井技术在高凝油油藏老井二次评价中的应用 [J], 郑玉龙;张丽云;潘秀梅;姜淑云
3.探测老井中薄层,低电阻率河道砂岩产层 [J], Bulle.,D;沈仁万
4.缝内转向压裂工艺技术在姬塬油田老井\r改造中的应用及评价 [J], 陈志刚;杨富;
陶荣德;张旭升
5.老井复查评价技术在浅层油藏中的研究与应用 [J], 周飞;王碧涛;王珍;侯景涛;徐宁;李积林
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测井解释的基本理论和方法

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。

第一章测井解释的基本理论和方法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。

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薄储层测井解释评价与识别技术研究
作者:王鑫
来源:《中国科技博览》2017年第34期
[摘要]经大量油气勘探得出,在相关地层的油气层段内,存在很多1.0m下薄油气层。

经相关地质研究和试油实验表明,采取方法合理,薄储层产能很好。

但是,目前受到围岩、测井仪器的分辨率低等因素影响,薄储层的利用率较低,且解释评价保守,解释的结果通常偏低,这些都严重影响薄层开发。

对于薄储层的测井解释评价,使用常规测井仪器,由于自身分辨率低且围岩影响,与真实的地层情况偏差加大,进而影响测井解释的正确性。

在测井仪器原理的基础上,进行技术的优化,增加了测井的分辨率,实际的成效显著,对测井解释评价的准确性的提高有重要价值。

[关键词]薄储层;测井解释;高分辨率;识别;技术优化
中图分类号:TE297 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)34-0191-01
通过测井信息和地质信息,进行薄储层的解释评价,对于薄储层的合理利用和油气的勘探开发具有重要价值。

对于薄储层的测井解释评价,使用常规测井仪器,由于自身分辨率低且围岩影响,与真实的地层情况偏差较大,进而影响测井解释的正确性。

本文通过介绍常规的测井技术,并依据大量研究,进行了高分辨率的技术优化,并对薄储层的测井解释的优化措施进行研究。

1 测井解释
测井解释又称测井综合解释,核心为进行测井信息和地质信息间应用关系的确定,使用正确方法将测井信息进行地质信息的加工。

测井资料的记录通常为各类物理参数,如自然电位等,统称测井信息。

测井资料的解释和数字处理的成果,如泥质含量等,称地质信息。

2 影响薄储层测井解释因素
相关理论表明,目的层的岩性不变时,因常规测井的仪器分辨率低,储层的厚度低于
1.0m时,测井受到围岩的影响较大,使用常规的自然电位、自然伽马和感应等进出测井解释偏差较大。

同高分辨率的测井资料比较,常规系列的测井资料受到围岩较大影响,得出的测井曲线的数值不准确,对薄储层解释评价的正确性产生影响。

2.1 常规的自然电位的测井
因地层水及钻井液矿化程度区别产生自然电位,自然电位指岩石吸附的离子和离子扩散生成的扩散吸附的电位。

以砂泥岩层为例,钻井液的矿化度低于地层的水矿化度,且离子处于平衡扩散时,井眼、泥岩层段及泥岩层间,出现正扩散吸附的电动势E},井眼、砂岩层段及储
层间,出现负扩散的电动势Ea,底层的厚度比井眼的直径大时,Eab和Ea和为静自然的电位CD。

对自然电位的影响因素很多,其中地层厚度是最主要的因素。

自然电位测量的幅度Ucd 公式:
上面的公式中,rm表示钻井液等效电阻,rcd表示泥岩等效电阻,rxo表示冲洗带等效电阻,rt表示原状地层的等效电阻,Icd表示自然电流。

可以得出,地层和钻井液的电阻率一定时,随砂岩厚度的增大,等效电阻rxo和rt逐渐减小,自然电位测量的幅度Ucd逐渐增大。

2.2 常规的自然伽马的测井
测井技术中自然伽马测井原理是γ射线测量,探测仪由探测晶体及光电倍增管构成。

其中探测晶体把γ射线转为电脉冲,由光电倍增管进行放大,形成测量信号。

晶体的长度越短,纵向的分辨率越高。

但晶体的长度较小,接收γ射线就少,测量得精度受影响。

常规的自然伽马的探头晶体长20cm,对纵向分辨率产生影响。

2.3 常规的感应测井
测井技术中的感应测井原理是使用交变电磁场进行导电性研究。

因结构固定,纵向分辨率和径向深度探测不能兼顾。

随地层厚度减小,围岩电阻率对视电导率影响加大,视电导率和储层的视电导率值的差异扩大。

储层厚度比较大时,视电导率的曲线在储层中部对称,数值和地层真值接近。

3 薄储层的测井解释的优化措施
针对上述薄储层的测井解释的影响因素分析,可以利用高分辨率的测井技术,进行薄储层的测井解释评价的精度优化。

3.1 高分辨率的静自然电位的测井
在原来的基础上,进行监督电极和调整电极的设置,经过优化后,高分辨率的静自然电位纵向的分辨率能够达到0.3m,且井眼和地层厚度对于测量的影响降低,对于薄储层渗透性的指示灵敏,能够更准确的进行薄储层的数据测量。

3.2 高分辨率的自然伽马的测井
经过大量的研究,使用多探头的小晶体法,能够提高伽马测井纵向的分辨率,将探头缩为5cm,使纵向的分辨率达到0.3m将多探头的小晶体呈垂向分布,采用深度推移法进行信号记录,测量的分辨率高,提高了薄储层的测井解释评价的准确性。

3.3 高分辨率的阵列感应的测井
优化后的高分辨率的阵列感应原理同样是电磁感应,但是在原来基础上进行了七个三线圈的添加,其中发射、接受和补偿线圈构成的三线圈,形成了测量的子阵列。

子阵列能够同时进行八种频率的信号处理,能够获得112信号。

仪器的测量的精度较高,得到的信息多,薄储层的电阻率的值与真值更接近,利于薄储层的测井解释评价的准确性。

4 高分辨率的测井技术成效
高分辨率的测井技术的应用,比常规的测井优势很大,提高了薄储层的特征解释评价的准确度。

高分辨率的测井技术的应用,能够实现厚层的水淹层的细分,使用高频率的自然伽马技术,能够更为均匀的显示储层岩性,同时使用高分辨率的静自然电位测量,反映的薄储层渗透性更加清晰,队列感应能够更加明显的显示径向的增阻入侵,综合使用高分辨率的测井技术,能够进行厚层的水淹层水淹级别的细分,能更加清晰的显示薄储层的特征。

高分辨率的测井技术的应用,能够准确的进行薄储层的划分,使用阵列感应能比较细致的进行储层划分,比较真实清楚的反应薄储层的特征。

分辨率的测井技术的应用,能够进行厚储层非均值的细分,进行高分辨率的阵列感应的使用,较清晰的反映高祖率气层的特征,更准确的进行非均质的厚储层的解释评价。

综上所述,对于薄储层的测井解释评价,使用常规测井仪器,由于自身分辨率低且围岩影响,与真实的地层情况偏差加大,进而影响测井解释的正确性。

在测井仪器原理的基础上,进行技术的优化,增加了测井的分辨率,实际的成效显著,对测井的解释评价的准确性的提高有重要价值。

参考文献
[1] 牟晓锋.最优化测井解释方法在复杂碎屑岩储层中的应用探析[J].化学工程与装备.2015(03).
[2] 杨宁,王贵文,赖锦,李鉴伦,苍丹,蒋其君.应用伽马测井曲线小波变换计算粒度参数[J].现代地质.2012(04).。

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