测井方法在裂缝识别中的实证研究

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用测井资料识别裂缝方法-第十四章_裂缝识别

用测井资料识别裂缝方法-第十四章_裂缝识别

裂缝与泥质条带
泥岩条带
裂缝
三、深、浅双侧向测井
裂缝对电阻率的影响取决于裂缝的方向(垂 直缝或水平缝),以及所含流体性质。
感应测井不能反映高角度裂缝。高阻剖面含 泥浆滤液或地层水的水平裂缝,在双感应-聚 焦测井组合曲线上,显示为低电阻率。
双侧向测井:在高阻剖面的裂缝发育段,曲 线读数低。见图14-10。
优点:1)排除了地层层理等引起的电导率异常, 突出了与裂缝有关的电导率异常。
2)、直接显示裂缝的方位。 3)、探测高角度裂缝。
参见 P242 图14-6
3、定向微电阻率(OMRL) 将四条微电阻率曲线重合,当出现低阻与高
阻曲线的明显分离且垂直方向有一定延续长 度的异常时,可作为有裂缝的标志。
裂缝方位由相应的低阻极板方位求得。
基质孔隙度解释方程
b
1
tma t p
0.5
(14-9)
式中 Φb ———基质孔隙度,f ; Δtp ———声波时差读值,μs/ ft 。
4、裂缝性地层含油饱和度的计算
ห้องสมุดไป่ตู้So
f f b
Sof
f f b
Sob
(14-10)
式中 So ———含油饱和度,f ; Sob ———基质含油饱和度,f ; Sof ———裂缝含油饱和度,f 。
(14-14)
四、声波测井
在1222~1332 m井段, FMI图像显示有裂缝,在 斯通利波裂缝分析图上, 反应明显。斯通利波变 密度图干涉严重,能量损 失大,指示出裂缝为有效 开口大的裂缝。
图14-16 斯通利波识别开裂缝
图14-17 成像偶极子进行裂缝有效性评价
声幅衰减 大, 声波时差 大
图14-18、裂缝储集层曲线特征

利用测井方法识别井旁裂缝及断层的技术探讨

利用测井方法识别井旁裂缝及断层的技术探讨

1引言地壳岩层受力达到一定强度而发生破裂并沿破裂面有明显相对位移的构造被称为断层,岩石发生破裂作用而形成的不连续面被称为裂缝,井下断层和裂缝都是岩石受力而发生破裂作用的结果。

理论研究和实际观测结果表明,井下断层和裂缝的形成机理是一致的。

断层的形成可分为几个阶段:第一个阶段是大量微裂缝形成;第二个阶段是由于微裂缝形成而使岩石的坚固性下降,导致应力集中,许多微裂缝合并而成为大裂缝;第三个阶段形成大断裂。

断层是裂缝的宏观表现,断层的两盘岩层沿断裂面发生了明显的相对位移,裂缝是断层形成的雏形。

在已存在的断层附近,一般总有裂缝与其伴生,两者发生的应力场是一致的,断层和裂缝都破坏了岩层的完整性。

裂缝是油气储层中一种重要的储渗空间,在油气藏形成过程中裂缝是油气运移的通道,在油田开发中储层裂缝的存在增强了储存空间和流体渗流条件。

岩石裂缝分为天然裂缝和人工裂缝。

天然裂缝是在地质应力作用下形成的;人工裂缝是在人为应力作用或诱导下形成的。

世界上许多大型、特大型油气田的储层即为裂缝性储层。

裂缝对地层渗透率影响既有正面的也有负面的。

一方面裂缝提供了基本的地层渗透率,可以提高油气藏的产量和采收率;另一方面,裂缝也会形成漏失层,对产层造成损害。

在预探及提高采收率的项目中,裂缝可能造成邻近的井旁水体过早或非常利用测井方法识别井旁裂缝及断层的技术探讨摘要:地层裂缝对地层渗透率影响既有正面的也有负面的。

一方面裂缝提供了基本的地层渗透率,可以提高油气藏的产量,另一方面,裂缝会形成漏失层,对产层造成损害。

一些预探井的试油结果和电测解释结论差别过大,电测解释的油层,试油结果出水或未预料的水产出。

本文通过对井下断层、裂缝形成过程的分析和认识,结合常规成像仪器和偶极横波远探测仪器的测量原理及实际应用效果,对实际作业案例试油结果不理想的原因进行分析,说明探井井位布置以及后续的试油求产,都需要考虑到井下断层及可能裂缝分布的影响,需要借助地震资料及测井新技术的应用,探测井下断层和裂缝的存在及和井旁水体的连通情况,评估井下断层及隐蔽裂缝可能造成的试油后果并提前采取措施。

常规测井识别裂缝研究综述

常规测井识别裂缝研究综述

【 K e y w o r d s ] C o n v e n t i o n a l l o g g i n g ; F r a c t u r e i d e n t i i f c a t i o n ; F r a c t u r e r e s e v r o i r
0 引言
影响 , 由于裂缝性储层有复杂的储 集空间和储层的非均质性 , 使得传 统测 井解释技术存在许 多问题 . 本文通过总结前人 经验 的 基础上 , 介绍利用常规测 井手段识别 裂缝的方法并对其优缺点进行 了简要评 述, 同时也阐述 了裂缝识别的发展方向。
【 关键词 】 常规测井 ; 裂缝识别; 裂缝储层
T h e S u mm a r i z e o f t h e Co n v e n t i o n Lo g g i n g I n d e n t i f y t h e F r u c t u r e W ANG Ru i - x u e
( S c h o o l o f N u c l e a r E n in g e e r i n g a n d Ge o p h y s i c s , E a s t C h i n a I n s t i t u t e Of T e c h n o l o g y , Na n c h a n g J i a n g x i , 3 3 0 0 1 3 , C h i n a )
S h a n d o n g I n d u s  ̄i M T e c h n o l o g y
第 7期
山东工 业 技 术
2 0 1 3 正
常规测井识别裂缝研究综述
王瑞 雪
( 东华理工大学 核工程与地球物理学院, 江西 南昌 3 3 0 0 1 3 )

测井新技术在裂缝性地层中的应用

测井新技术在裂缝性地层中的应用

摘 要 : 文 根 据 近 年 来 华 北 油 田几 口井 的 新 技 术 测 井 资 料 在 裂 缝 性 地 层 中 的 应 用 情 况 , 储 层 识 别 、 该 就 定 量 计 算 参 数 应 用 于 储 量 计 算 、 层 分 析 、 缝 分 析 、 应 力 分 析 、 裂 效 果 预 测 等 方 面 加 以探 讨 , 断 裂 地 压 以期 能 扩 大 新 技 术 测 井 的 应 用 范 围 , 油 田勘 探 开 发 做 出 应 有 的 贡献 。 为 关键 词 : 象测井 成 核 磁 共 振 测 井 裂 缝 识 别
维普资讯
测 井 与 射

20 0 2年 ・第 2期
测 井新技 术 在 裂缝性地 层 中的应 用
左 银 卿 袁 路 波 殷 洁。 于 沛 洲
( 华 北 油 田勘 探 开 发 研 究 院 2 华 北 油 田井 下 物 理 作 业 公 司 3 华 北 油 田测 井 公 司 ) 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A、 导缝 是 在应 力 作 用 下 实 时产 生 的 裂 缝 , 诱
只 与应 力 有关 , 故排 列 整 齐 , 律 性强 。而 天然 裂 规
缝受 多 期 构造 运 动 作用 , 遭地 下 水溶 蚀 等 作用 , 又
分 布不 规则 ;
B、 然 缝 面 一 般 不 规 则 , 宽 变 化 大 , 诱 . 天 缝 而
在井 壁上 的溶 孔 中充满 了高 电导 的钻 井 液, 在 F 图像 上 溶 孔显 示 为黑 色斑 点 状 。高 导缝 的识 MI 别对 储 层 正确 评 价及储 层 改 造 意义 重 大 。天 然 裂 缝, 由于钻 井 时井 内压 力 较 大 , 流动 的低 电阻 率 易 钻 井液 就 会快 速 侵 入 裂 缝 , F 在 MI图 像 上 , 缝 裂 就成 了低 电阻 率 型 的 深 色 曲线 , 果 裂 缝 发 育 密 如 集 , 可能 为一 曲 线族 。 则 ( )诱 导 缝 的识别 1 因 钻井 液 和地 应 力 不 平 衡 造 成 的诱 导 缝 , 虽

常规测井技术在安塞油田王窑区裂缝识别中的应用

常规测井技术在安塞油田王窑区裂缝识别中的应用
统与注水开发关系密切 。因此 , 对裂缝性储层 的裂 缝精确识别和描述是有效开发 的关键。 随着测井新技术的发展 , 成像测井系列在裂缝
程 中, 地下隐裂缝( 特别是北东走 向的隐裂缝) 有可 能变 为显 裂缝 。 研究 区测井资料 以常规测井为主 , 本次研究主 要采用常规测井解释方法评价本区的微裂缝。结合 研究 区的地质认识 , 开展了裂缝的测井响应特征研 究, 并在此基础上进行裂缝参数的测井解释。
低渗裂缝性储层。储集层普遍发育水平微细层理及 缝对常规测井 曲线形态的响应特征 , 建立其响应模 局部隐蔽裂缝 。微裂缝发育 , 分布广泛 , 并不均 但 不 同井 区物性及裂缝发育程度差异较大。


式, 以此指导非取心井和非取心段特低渗透砂岩储 层的裂缝识别。 近年来 , 针对特低渗砂岩储层不同类型裂缝识

3・ 2
油 气 地 球 物 理
2 1年 1 0 2 月
选 ”突 出裂 缝异 常 特征 , , 以便 于识 别裂 缝 。
11 不 同角度 裂 缝 的测 井 响应 特 征 .

线特征为 : 中探测 范围内裂缝很发育时 , ① 将造成 R 曲线明显 降低 , S 造成 R - S D- 为明显 的正差异特 - R
所有井进行 了裂缝识别 和分析 。结 果表 明, 裂缝分布 与本 区油水 井生产动 态吻合 较好 , 技术极大地 改善 了注水 该 开发 与井 网部署 的应用 效果。 关键 词 : 低孔 隙度 ; 低渗 透率 ; 常规测 井; 裂缝 识别 ; 王窑 区
低孔 、 低渗油藏在世界各 国普遍存在 , 油气资源 十分丰富。作为重要储集空间、 渗流通道的裂缝 系
东 向 , 为 01-.m, 为 02 .m 多被 方 解 石 长 . 6 _ 0 宽 . 0 m, _2

利用测录井资料综合识别裂缝技术在川东北地区的应用

利用测录井资料综合识别裂缝技术在川东北地区的应用

利用测录井资料综合识别裂缝技术在川东北地区的应用摘要:川东北地区缝洞型储层非均质性及各向异性强,裂缝是储集空间的主要类型。

单一的常规测、录井手段在实际应用中表现出了越来越多的局限性。

FMI 成像测井等新型测井技术在近年来得到了越来越广泛的应用,薄片鉴定技术作为新的录井手段,在川东北工区的勘探中也发挥了重要作用。

只有综合利用各项测井、录井资料,才能对储层的裂缝进行有效评价。

本文将结合测井、录井资料及勘探实例,对裂缝识别技术进行简述。

关键词:裂缝综合识别与评价、川东北、测井、录井0 前言川东北地区已成为我国我国西气东输的重要气源供给区,多年来勘探实践表明,裂缝发育程度都是储集层评价一项极为重要的指标。

通过分析现场录井资料,并结合后期测井资料对裂缝进行综合识别与评价,进而为优选试气层位、后续研究都具有极为重要的意义。

本文将结合录井、测井资料,对储集层裂缝的识别与评价进行简述。

1 川东北地区地下岩石裂缝类型川东北地区地下岩石裂缝有四种:高导缝、高阻缝、诱导缝、缝合线。

高导缝是指裂缝未被方解石等高阻矿物充填,具备极好连通性的原生裂缝;高阻缝被方解石等高阻矿物充填,属无效缝。

诱导缝属钻井过程中产生的人工缝,是由钻具震动、应力释放和钻井液压裂等因素诱导形成的,对储层原始储渗空间没有贡献。

缝合线为一种特殊类型的裂缝,系由压溶作用所致,多数倾角较小,与地层界面近于平行。

理论上,缝合线往往被不溶残余粘土所充填,储渗意义不大。

2 利用测录井资料综合识别与评价裂缝技术2.1 利用录井资料识别与评价裂缝如地层中裂缝发育程度较好,常会在录井资料上表现出一定的表象特征(指能被录井实际监测到的特征),主要表现在以下几方面:(1)钻时异常:钻时是指钻穿一定厚度岩石所用的时间。

如果地层存在裂缝且裂缝未被全充填,则在钻时曲线上,往往会表现为突然减小。

(2)气测值变化:如裂缝未被完全充填且储集有气体,地层压力大于钻井液柱压力,在钻开裂缝发育的地层后,气测值会显著上升。

应用常规测井资料进行裂缝识别

应用常规测井资料进行裂缝识别

应用常规测井资料进行裂缝识别赵文轲(吉林大学地球探测科学与技术学院,长春 130026)摘要:利用常规测井识别和研究裂缝性储层是油气勘探和开发领域的一个难题。

而裂缝的存在会影响岩层电阻率,因此在没有成像测井资料的情况下,用地区性岩电关系从视声波孔隙度求出的电阻率与地层的实测电阻率曲线有一定的差异,通过这种差异便可对岩层中的裂缝进行识别。

这种方法在研究区的裂缝识别中取得了较好的效果。

关键词:裂缝识别;电阻率重叠图Identification fissurewith conventional well logging informationZhao wenke(College of Geo-exploration Sciences and Technology, Jilin University,Changchun 130026, China )Abstract: It is a difficult problem in the field of exploration and development of oil & gas for the recognition and study of fractured reservoir with conventional well logging. The existence of fissure will impact on stratum’s resistivity, therefore, in the absence of imaging log information, there are some difference between the resistivity calculated by the sonic porosity using the regional relation of rock and electricity and the true resistivity log. This difference can be used to identify the fissure of stratum. This method has achieved good results in fissure identification of the area investigated.Key words: Fracture identification, resistivity, overlap plot1 引言在一些低渗透储层,裂缝是决定油气产能的主要因素[1],因此,只有获取地层中有关裂缝发育的信息,才能对储层进行准确的评价。

应用常规测井资料进行裂缝识别

应用常规测井资料进行裂缝识别
Ab s t r a c t : I t i s a d i ic f u l t p r o b l e m i n t h e i f e l d o f e x p l o r a i t o n a n d d e v e l o p me n t o f o i l & g a s t h a t r e c o g n i z e s a n d s t u d i e s o f
要因素 】 ,因此 ,只有获取地层 中有关裂缝发育的 井 ,无成像等资料可用 , 故在这一地 区进行裂缝识 信息 ,才能对储层进行准确的评价。随着科技的发 别时上述诸多方法都不适合 ,只能利用现有的资料
展 ,越来越多的测井技术可用于裂缝的识别 ,如 :
进 行分 析 。
声波测井 , ,密度测井 ,成像测井 [ 4 ] ,全波列测 井【 , ,地层倾角测井 [ ,以及识别井旁裂缝的 p p
c a n b e u s e d t o i d e n t i f y he t i f s s re u o f s t r a t u m.
a _ ea.
i s me t h o d h a s 0 b t a i n e d g o o d r e s u l t s i n i f s s re u i d e n i t i f c a t i o n o ft he s t u d y
Ke y w o r d s : i f s s re u i d e n t i i f c a t i o n ; r e s i s i t v i y; t o v e r l a p g r a p h s
在一些低渗透储层 ,裂缝是决定油气产能的主 进行更好 的认识 。但 由于研究 区只进行 了常规 测
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测井方法在裂缝识别中的实证研究
【摘要】测井方法随着科技的进步和发展已经成为了当下在裂缝识别中最为常用和有效的方法,目前一般性资料当中能够对裂缝的孔隙度、张开度等数据进行一个较为系统的定量和估算,文章中主要将最新的FMI 成像测井资料进行了一个实际的应用,从而能够将裂缝层的各项数据进行了一个数值的还原,根据数值的考量来确定裂缝的走向和倾角,从而更直观准确的获得裂缝识别的资料来令测井解释的精度获得极大程度的提高。

【关键词】测井方法裂缝识别走向倾角分析
目前在地层中的裂缝决定着油气藏的开采价值的高低,作为开采的最为关键因素之一对于裂缝的研究因此具备着重要的科研价值和经济价值。

测井技术历经了百多年的研究,目前所涉及的范围已经非常的广泛,在信息含量上十分的丰富,对于开采应用的资料也十分的全面,目前通过测井资料我们能够直接掌握地下信息,因此其实目前研究裂缝的重要手段之一。

1 成像测井概述
成像测井FMI是目前世界上性价比最高的测井设备,能够满足一般情况下的测井资料搜取工作。

成像测井的设计及资料的获取具备以下三个性征:第一,大面积的将井壁进行还原成像,尽可能令覆盖面积达到最高,这样成像资料能够较为完全,令分析更为的准确;第二,极大的提高了电路极板和井壁的结合性能,这样能够令仪器的直径缩减,提高仪器的整体使用效能;第三,能够在绝大多数的复杂环境下进行作业,受到的干扰性较小,使测量方式能够匹配到作业环境当中去,这样能够极大的增加测井精度。

通过成像测井的方式我们能够获得第一手的高清晰电阻率图像,这在整个世界范围的应用也十分的广泛,甚至有很多发达国家已经形成了一种全覆盖井眼的模式来进行操作,这样能够令井眼区域周边的可视范围和地形特征完全的纳入到分析系统之中,同时还能够提取精密的定量参数,尤其是在裂缝分析上面有着极为关键的实际应用意义。

2 裂缝分类
我们通过成像测井资料能够发现井壁整体的附着面积大能够达到八成以上,而且通过成像测井的方式能够获得较高的纵向分辫率高,这样通过成像测井资料我们就能够较为完全的来确定整个裂缝层的情况,包括了定量计算出裂缝的倾向及倾角,从而能够获取裂缝的整体情况,当然也能够实时的把握好裂缝的发育状况和诱导缝的产生状态。

我们通过电成像测井的方法能够进行分析的裂缝有很多种,其中诸如天然裂缝中的高导缝和个别高阻缝都能够进行成像还原。

我们根据下图中的成像表现能够看出高导缝图像是以深色灰色的程度表现出来的,主要是一种正弦曲线,这能够令我们进行后续的分析十分的便利,这主要是因为钻井泥浆的渗透和泥土的聚集产生的结果。

在实际的操作过程中需要对高导缝进行人工方面的操作,这样才能够获得准确的裂缝走向倾向和倾角。

在下图中我们分析了鄂尔多斯盆地苏里格气田的电成像处理成果图,在图中我们能够
详细的分析出高导缝倾向的具体数据,较为详实(图1)。

我们在分析中能够看到因为底层在钻开后所产生的应力释放会令周边的底层产生一种挤压效果,这就会人为的产生一种诱生裂缝。

在成像测井资料的图像中我们能够看出钻井诱生裂缝的图像是以黑色线条为表现形式的,我们通过图像进行分析如下为:钻井诱导裂缝的表现形式主要是和井轴趋向于平行,具体在分布上是以双直角和为主分布在两侧周围,在地层的顶端应力下能够分析出和此种裂缝发育的布局是相同的(图2)。

我们通过上面的分析能够发现整个钻井诱导裂缝会以一种双直角180°的表现出现在成像资料上,主要是其会以对称的形式出现在两个极板上,如果将其开启裂缝通常会单个出现,也可能够成双出现,出现的结果并不以对称的形式表现出来。

在整个成像测井中裂缝的开度呈现一种不稳定性征,有时会宽有时会窄,而且在边缘上也比较粗糙,相对来看钻井诱导裂缝的开度稳定性则要高很多,我们能够看到其边缘和缝面都较为的平滑和平直。

钻井诱导裂缝直接切穿不同的岩石,在砾岩层中直接切穿砾石,而开启裂缝则绕砾石而过;第四,雁状或羽状分布的钻井诱导裂缝伸较短,两条黑色短线不会连在一起,而斜切井眼的开启裂缝则切井眼而过,在图像上一般为完整的正弦曲线。

对鄂尔多斯盆地苏里格气田的钻井诱导缝进行人工操作拾取,能够看出某井钻井诱导缝的发育程度概况。

在图中我们能够分析出钻井诱导缝的走向方位趋向等同,能够集中反映出目前最大水平应力方向。

文章中主要在实际应用的双侧向测井中进行分析和研究,主要是控制的电流束会沿着裂缝进行释放,而电阻率的起伏会根据裂缝的整体性进行分类,所以会经常性的对双侧向测井的裂缝孔隙度进行计算。

在公式中我们会套用一般性的假设:在泥浆深入进去裂缝以后就会在井壁附近的裂缝中产生一种静止物,这种物质会将整个油气驱赶出其存在的位置,但是整个基块中并不会受到这种影响。

我们使用的是双侧向测井资料进行实例分析,对鄂尔多斯盆地苏里格气田进行了一个系统的处理和分析,根据下图中的分析我们能够将裂缝发育的数值进行了一个衡量,数值为5190米-5250米之间,整个裂缝的最大值为22um,大多数裂缝的值低于10um,分析结果显示出裂缝的孔隙度最大为千分之四,大多数均值表现为千分之一,在渗透率上控制为低于10md,归属为低孔低渗类地层。

对于裂缝识别中张开度的研究需要从测井分析的角度进行,整个裂缝的张开度主要是测井仪器通过检测纵向分辨率范围内的监测获得,在分析中主要是测出所有和井壁相切割的裂缝张开度的总和。

在实际应用的过程中双侧向的幅度差会因为影响因素的干扰而产生很多不同程度的分解,因此我们需要根据测井计算来研究裂缝的实际张开度,这样才能够完善我们所使用的经验模型,当然在应用上因为裂缝张开度和裂缝孔隙度的不确定性,还需要不断的通过检测和尝试来完善整体方案。

我们通过分析能够得到裂缝发育的程度,在确定裂缝后我们通过测算能够获得裂缝的整体情况,其中包含了破裂系数和纵横波速度比值来描述裂缝发育程
度。

我们针对使用情况和影响因素条件而调整了密度测井资料,在优化其质量的前提下择选实时的破裂系数来做到应用,如果在分析中没有密度测井资料就会令整个分析有一定的缺失,同时对于资料的质量要求也不能太低。

也可以使用较为完全的测井完整性系数或纵横波速度比,同时一定要关注于岩性差异所产生的研究结果。

4 结论
综上所述我们通过研究能够发现,从双侧向测井曲线的特性当中我们能够迅速且准确的通过特征来找到相应的裂缝参数,最为重要的裂缝参数如张开度、渗透率和谐数值能够迅速的通过测井资料来掌握,尽管在过程当中因为有很多不确定因素令我们很难准确的对项目现场的影响因素进行掌握,但是还是能够有效的识别裂缝的具体情况,对于裂缝的分布密度获取也能够满足解释的需要。

文章通过先进的FMI 电成像测井资料能够对于井壁包涵的面积超出一般值的情况进行很好的掌握,尽管纵向分辫率高但是依旧能够很好的进行裂缝层的定量和估算,这也是对于实际操作中有助力的方式,能够令测井解释精度大为提高。

参考文献
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