测井资料解释及应用PPT课件
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《测井综合解释》课件

从最早的模拟测井到现代的数字测井,测 井技术的发展经历了漫长的历程。
电阻率测井、声波测井、核磁共振测井等 。
测井解释的目的和任务
01
02
目的
任务
通过对测井数据的分析和解释,了解地下岩层的物理性质、地质构造 和含油气情况。
确定地层岩性、评估地层含油气性、计算地层孔隙度等。
测井解释的基本原理
1 2 3
《测井综合解释》ppt课件
目录
• 测井综合解释概述 • 测井数据采集与处理 • 测井解释方法与技术 • 测井解释实例分析 • 测井解释的挑战与展望
01
测井综合解释概述
测井技术简介
03
测井技术定义
测井技术的发展历程
测井技术的种类
测井技术是一种通过测量地球物理参数来 评估和解释地下地质特征的方法。
地球物理场的理论基础
地球物理场包括电场、磁场、声波场等,这些场 的变化与地下岩层的物理性质密切相关。
测井解释的数学模型
通过建立数学模型,将测量的地球物理参数与地 下岩层的物理性质联系起来,从而实现对地下地 质特征的解释。
测井解释的软件工具
现代测井解释通常使用专业软件进行数据处理和 分析,如LogAnalyst、Landmark等。
大挑战。
02
多源数据整合
来自不同设备、不同时间点的 测井数据如何进行整合,以提 供更准确的解释,是一个重要
的问题。
03
解释精度要求高
随着油气勘探开发难度的增加 ,对测井解释的精度要求也越 来越高,如何提高解释精度是
亟待解决的问题。
04
多学科交叉
测井解释涉及到多个学科领域 ,如地质学、地球物理学、数 学等,如何进行有效的跨学科
测井资料及应用 ppt课件

SP = K [log(Rmfe/Rwe)]
where Rmfe , Rwe are “ equivalent ” Rmf or Rwe which suppose no shoulder bed effect on them .
沉积环境分析
由于岩石渗透性与岩石颗粒有关, SP形态与幅 度的变化与岩石颗粒密切有关
GR - GRcn GRsn - GRcn
I
IGR--- GR 泥值指示, 中间变量 GR ---- GR 测井值, GRcn – 纯砂岩 GR 值 ( 最小 GR值) GRsh --- 纯泥岩 GR 值 ( 最大 GR值)
关健在于合理选取 GRsand 和 GRshale 值
泥质含公式 :
GCUG – 经验指数 ,新地 层选 3.7; 老地层选 2
SHALE SAND
SHALE
Real case of identify bed boundary • Well kar-7 1940-1970m
计算泥质含量
The presence of shale in an “clean” sand will tend to
reduce the SP . This effect can be used to estimate the
ø=
ma f
式中,
b – 测井密度值, ma – 骨架密度值,
f – 流体密度值
岩性指示器 --- PE
中子孔隙度
* NEU 测井记录的是地层孔隙内的含氢量(H),她直接与孔隙
度有关 ---- 直接指示孔隙度 --- “中子孔隙度” Φcn
• 泥质中含有大量的束缚水(大量的“Hydrogen”) ---- 也具有很高 的Φcn (无效孔隙度) --- NEU 曲线不能区分砂,泥岩
where Rmfe , Rwe are “ equivalent ” Rmf or Rwe which suppose no shoulder bed effect on them .
沉积环境分析
由于岩石渗透性与岩石颗粒有关, SP形态与幅 度的变化与岩石颗粒密切有关
GR - GRcn GRsn - GRcn
I
IGR--- GR 泥值指示, 中间变量 GR ---- GR 测井值, GRcn – 纯砂岩 GR 值 ( 最小 GR值) GRsh --- 纯泥岩 GR 值 ( 最大 GR值)
关健在于合理选取 GRsand 和 GRshale 值
泥质含公式 :
GCUG – 经验指数 ,新地 层选 3.7; 老地层选 2
SHALE SAND
SHALE
Real case of identify bed boundary • Well kar-7 1940-1970m
计算泥质含量
The presence of shale in an “clean” sand will tend to
reduce the SP . This effect can be used to estimate the
ø=
ma f
式中,
b – 测井密度值, ma – 骨架密度值,
f – 流体密度值
岩性指示器 --- PE
中子孔隙度
* NEU 测井记录的是地层孔隙内的含氢量(H),她直接与孔隙
度有关 ---- 直接指示孔隙度 --- “中子孔隙度” Φcn
• 泥质中含有大量的束缚水(大量的“Hydrogen”) ---- 也具有很高 的Φcn (无效孔隙度) --- NEU 曲线不能区分砂,泥岩
常规测井资料综合解释及应用

世界三大测井公司 :
斯仑贝谢公司、阿特拉斯公司、哈里伯顿公司
可编辑ppt
8
中国测井技术的发展和现状
模拟记录阶段
半自动测井仪
(第一代)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
50年代引进51型电测仪
JD—581多线电测仪
(第二代)
数控测井阶段
70年代3600数字测井仪
(第三代)
80年代CLS-3700、CSU、
DDL-III数控测井仪
可编辑ppt
6
主要内容
➢测井、测井解释的概念 ➢测井技术发展及现状 ➢测井资料应用 ➢常规测井方法介绍 ➢测井系列的选择 ➢常规测井资料综合解释
可编辑ppt
7
世界测井技术的发展回顾
➢斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年); ➢阿尔奇建立了阿尔奇公式(1941年); ➢勘探技术和开发技术; ➢岩石中电、声、核、力、机械、磁信息是建立找油找气的 物理基础; ➢五代测井仪器的更新换代反映测井技术的进步。
确定井眼的倾斜状况、方位和几何形态; 估算平均井径,计算固井水泥用量; 确定下套管的深度和水泥上返高度; 估算地层孔隙流体压力和岩石的破裂压力
梯度等。
可编辑ppt
18
测井资料的应用
4、采油工程应用
进行油井射孔; 测量生产剖面和吸水剖面; 判断水淹层及水淹状况; 检查射孔、酸化、压裂效果; 确定套管破损、管外窜槽等情况。
判断油、水层。
伴随着测井技术及其它相关技术的发展,测井解释也在
发展:
模拟计录 — 定性解释
数字测井 — 定量处理:计算孔、渗、饱,识别岩性
数控测井 — 采集更多地质信息,提高了评价油气层、解
决地质问题的能力
成像测井 — 获取更丰富地质信息,拓展测井应用领域,
测井方法原理与应用 ppt课件

PPT课件
27
三、测井综合解释方法
(三)测井评价储层要点 (砂泥岩剖面)
1、岩性解释 测井解释时首先用GR去找 砂岩;再在砂岩里用SP、ML 去找渗透层;然后参考CAL及 其他曲线来综合分析岩性的 纯杂程度。
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三、测井综合解释方法
(三)测井评价储层要点 (砂泥岩剖面)
1、岩性解释
砂岩–GR低值,SP负异常,DEN中 低值(小于2.65g/cm3),CN中 高值。
地质应用——油气藏精细描述
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7
ECL-3700数控测井仪
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8
第四阶段:1990年以后,成像测井
地面系统——成像测井仪
测量方式——多参数阵列组合
传
输—— 双向可控数据传输(500kbps)
井下仪器——电 阻 率-全井眼微电成像、方位电成像
电 导 率-阵列感应成像 声 速-偶极声波成像 声 幅-超声成像 中 子-加速器中子源孔隙度 密 度-岩性密度能谱 地层测试-模块化地层测试 介 电-多频多探头电磁波测井 核 磁-核磁共震测井成像
地质应用——油气藏评价
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9
ECLIPS-5700成像测井仪
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快速平台测井系统——1996年问世
1、将深、中、浅三探测电阻率和中子、密度、声波三 孔隙度常规测井高度组合集成。(高效、实用,在大 多数井内满足地质家需要)
2、挂接各种成像测井仪器。(先进直观,解决特殊地 质疑难问题)
二多井测井资料进行地层对比3应用实例1边城构造多井测井资料地层对比二多井测井资料进行地层对比二多井测井资料进行地层对比3应用实例2储家楼构造多井测井资料地层对比1011121111101212工区地层自下而上为泰州组e下第三系以断陷为主北东向张性断裂活动控制上第三系以拗陷为主断裂活动减弱转向拗陷发展阶段
测井资料与应用课件

03
预测地下水和溶洞分布
04
评估地质灾害风险和边坡稳定性
环境地质勘探
调查地下水和地表水的 质量
调查地质灾害隐患和风 险区划
01
02
03
评估土壤污染和放射性 污染
04
预测地质环境变化和土 地利用适应性
03
CATALOGUE
测井资料解析方法
测井曲线识别与解释
测井曲线识别
根据测井数据,识别地层岩性、物性、 含油性等特征,为进一步解释提供基 础。
测井资料与应用 课件
目 录
• 测井资料概述 • 测井资料的应用 • 测井资料解析方法 • 测井资料应用实例 • 测井资料发展趋势与展望
contents
01
CATALOGUE
测井资料概述
测井定义与目的
测井定义
测井是一种石油勘探技术,通过测量 钻孔内的地球物理参数,如电导率、 声波速度、自然放射性等,来推断地 层岩性、物性、含油性等特征。
05
CATALOGUE
测井资料发展趋势与展望
高分辨率测井技术
总结词
高分辨率测井技术能够提供更精确的地层信息,有助于提高油气勘探开发效率。
详细描述
高分辨率测井技术通过采用更先进的探测器和算法,能够获取更高精度的地层电 阻率、声波速度、中子孔隙度等参数,为地质学家和工程师提供更准确的地质信 息,有助于发现更多的油气资源,提高油气勘探开发效率。
环境地质测井资料应用实例
要点一
总结词
要点二
详细描述
地下水水位及水质监测、土壤污染评估、地质灾害预警
在环境地质勘探中,测井资料可以为环境保护和治理提供 重要的依据。通过对地下水水位和水质的监测,可以了解 地下水资源的状况,评估其利用价值和开发潜力。同时, 测井资料还可以用于评估土壤污染的程度和范围,了解土 壤中污染物的来源和扩散情况。此外,通过分析测井曲线 特征,还可以预警可能发生的地质灾害,如滑坡、泥石流等。
测井资料应用ppt课件

测井系统结构图
⑸、显示系统:将测量结果 实时显示出来,以便操作人员 掌握仪器的 工作状态,判定 仪器是否出现故障。
一、测井地面设备及井下仪器
㈠、测井地面系统
2、多种测井系统
⑴、多线电测仪(JD581) 是我国长期广泛使用的国产测井仪器,它利用人工似稳电场来测量地
层电阻率,采用模拟记录方式,可以测得多条电阻率曲线,如0.45m、 2.5m 、6m 等,它们的电极距不同,探测半径不同,可反映地层得侵入情 况,又称横向测井。 ⑵、国产数控系列(DF-1、XSKC-92、SKD-3000等)
90年代国产仪器,它把模拟记录改变为数字记录,不仅可以挂接多种 电阻率下井仪器(包括电极系统),也可以挂接孔隙度测井下井仪器(密 度、中子、声波),以及完成一些特殊测井(如地层倾角)。
⑶、3700(CLS)和CSU系列 CLS是德莱塞--阿特拉斯测井公司1977年试制成功的测井系统,CSU 是
斯伦贝谢测井公司生产的测井系统,它们都采用数字记录方式,性能较好 有更强的采集、计算、质量监控和解释处理能力,可以在采集资料的同时 在现场对资料进行实时处理,并可挂接多种先进的新方法仪器。
2、测井资料的质量检查 检查各种测井曲线的质量和相互的对应性,如泥岩电阻率是否符合地
区规律;深、中、浅探测电阻率曲线能正确反映地层侵入特征,而且深探 测电阻率计算的地层水电阻率应符合地区规律;用密度、中子、声波三种 孔隙度曲线在纯砂岩水层计算的孔隙度应相近。也可以用交会图、Z值图、 直方图等技术检查测井资料的质量。
具体步收集骤相如关下的地:质资料
测井资料的质量检查 测井资料的预处理 解释程序、参数的选取 分析与评价 出清数字处理成果图和报告
二、测井资料处理与解释
㈠、测井资料处理与解释工作流程
测井常规资料应用及新技术测井介绍(简化)PPT课件

储层物性评价
测井技术的核心是解决孔、渗、饱 的问题。而孔隙度、渗透的评价更是进 一步油气评价的基础。
储层的物性评价即孔、渗评价,是 建立在岩性识别基础上的孔隙度评价, 下面就不同地区、不同油田、不同层系 的一些测井解释处理实例来说明储层物 性评价的方法与意义。
测井系列
测井油气参数评价技术
储层含油性评价
微电阻率成像测井(FMI/FMS、EMI、STAR-Ⅱ),井周声波成像(CBIL、CAST)
③以反映地层各项异性与渗透性的声波全波列成像测井系列:
偶极横波(DSI、X-MAC)、阵列声波(MAC、AS)、数字声波(DAC)
④以反映地层孔隙结构与储层有效性为目的的核磁共振成像测井系列:
核磁共振成像-贴井壁(CMR-200、CMR-plus)、核磁共振成像-居中( MRIL-B、MRIL-C、MRIL-P)
成像测井技术概述
成像测井技术
电成像测井技术
2)方位电阻率成像测井(ARI)
它是 在双侧向测井仪的基础上, 位于上部屏蔽电极增加12个具有方位 探测特性的阵列电极,既可以测量原 来的双侧向电阻率,同时又能够测量 12条深探测的方位电阻率信息。方位 电阻率测井的纵向分辨率为20cm, 具有较高的分层能力,有利于划分薄 层和分析地层纵向的非均质特性。
塔中4井二叠系火成岩测井响应图
到目前为止, 在塔里木盆地 所有的层系中 只有一个尚未 获得工业油气 流那就是二叠 系。
塔里木二叠系 是一个火山活 动十分活跃的 时期,各种类 型火成岩
哈得18井二叠系火成岩测井响应图
与上一张二叠 系火成岩图相 比,本井的火 成岩测井响应 又是完全另一 种类型。
高伽马、高电 阻、低时差成 为其特征。
测井基础知识概述(179张PPT)

2)煤田测井:对煤田进行测井,规模仅次于石油测井
3)金属矿测井:勘探开采各种金属或稀有金属使用,其
中以放射性测井尤为重要
4)水文工程测井:评价水资源
测井的分类
对于我们石油行业来说,关注的当然是石油测井
技术。平常我们所说的大满贯测井、声感组合测 井、中子密度孔隙度测井基本都是在裸眼井进行的
;过套管声波时差、电阻率肯定是在套管里进行的; 生产测井就要分情况。
按照确定的解释模型,选用相应的测井分析程序 ,计算机用测井数据计算出各种地质或工程参数,并 用直观的测井成果图显示出来。
测井资料的处理和解释
2、测井数据的综合解释:
测井技术是用测量的物理参数来间接推断地层 的地质特征和计算相应的地质参数,间接性导致了多 解性和不准确性,特别是单条测井曲线的多解性十分 突出。因此,应用测井资料的途径应当是:
偶极子发射器发射不对称能量,
S
这种能量在井眼的一侧产生
Wave
S Wave
““推力”,在另一侧则产生
““拉力”,结果在地层中产生
一种挠曲波。在低频时,这种挠
PP
曲波以地层横波速度传播。偶极
阵列接收器的8个压电金属双压
电晶片,在所有频率和温度下具 有极好的纵波抑制能力。这种接
Receiver
收器对轴对称的压力场不敏感,
Monopole Transmitter
Dipole
S Wave
偶极子声源的激发模式
Source Receiver
S Wave
偶极子声 源在井眼 中激发声 场,使地 层介质产 生非对称 运动,在 井壁处产 生弯曲波。
Dipole (Shear Wave) Tool
偶极接收器元件
3)金属矿测井:勘探开采各种金属或稀有金属使用,其
中以放射性测井尤为重要
4)水文工程测井:评价水资源
测井的分类
对于我们石油行业来说,关注的当然是石油测井
技术。平常我们所说的大满贯测井、声感组合测 井、中子密度孔隙度测井基本都是在裸眼井进行的
;过套管声波时差、电阻率肯定是在套管里进行的; 生产测井就要分情况。
按照确定的解释模型,选用相应的测井分析程序 ,计算机用测井数据计算出各种地质或工程参数,并 用直观的测井成果图显示出来。
测井资料的处理和解释
2、测井数据的综合解释:
测井技术是用测量的物理参数来间接推断地层 的地质特征和计算相应的地质参数,间接性导致了多 解性和不准确性,特别是单条测井曲线的多解性十分 突出。因此,应用测井资料的途径应当是:
偶极子发射器发射不对称能量,
S
这种能量在井眼的一侧产生
Wave
S Wave
““推力”,在另一侧则产生
““拉力”,结果在地层中产生
一种挠曲波。在低频时,这种挠
PP
曲波以地层横波速度传播。偶极
阵列接收器的8个压电金属双压
电晶片,在所有频率和温度下具 有极好的纵波抑制能力。这种接
Receiver
收器对轴对称的压力场不敏感,
Monopole Transmitter
Dipole
S Wave
偶极子声源的激发模式
Source Receiver
S Wave
偶极子声 源在井眼 中激发声 场,使地 层介质产 生非对称 运动,在 井壁处产 生弯曲波。
Dipole (Shear Wave) Tool
偶极接收器元件
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测井特征图如下所示。
14
15
Ef2地层在草舍油田不发育,或缺失。 在金湖凹陷较发育,是主要含油储集层, 其特征是顶部有一较纯的泥岩段(俗称 泥脖子),上部有一段泥灰岩(俗称七 尖峰),中、下部为砂泥岩互层。测井 特征见下图。
16
17
Ef1地层在草舍油田、腰滩油田有揭示。 草舍油田的Ef1地层砂岩发育,由于埋藏较深, 岩石压实性好,物性相对比三垛和戴南组以及阜
32
的响缚图
基束水(
本 因 素
缚 水 饱 和 度 和 形 成 低 电 阻 率 油 层
饱 和 度 增 加 , 表 明 粒 度 中 值 是 影
) 反 映 随 着 粒 度 中 值 的 减 小 束
a
Swir(%) 100
80
60
40
20
0
MD(mm)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
图2-8(a) 台兴油田粒度中值与束缚水关系图
阜宁组分为四个段,即阜四段(Ef4)、阜三段 ( Ef3 )、阜二段( Ef2 )、阜一段( Ef1 )。 Ef4地层岩性以泥岩为主; Ef3- Ef1地层岩性为砂泥岩互层。
13
Ef3岩性组合为上砂组、中部泥岩段、 下砂组,在测井曲线上显示出很明显的 特点,不论是在溱潼凹陷还是在金湖凹 陷、海安凹陷都具备这一特点,很容易 区分和识别。
2、从测井曲线形状变化可看出,盐城组 大套砂层转入三垛组的砂泥岩频繁交互,电阻 率和声波时差由高值到低值,自然电位由正异 常到负异常。
测井特征图如下所示。
6
7
三垛组(Es)
三垛组地层也分为两段,即垛二段(Es2)和垛 一段(Es1),岩性为砂泥岩互层。 测井曲线在Es2/Es1之间无明显特征,界线难以 划分,但在Es1底块砂岩之上有一区域标志层: 暗黑色泥岩,测井特征表现为高电导率(低 阻)、高伽马和高时差。底块砂岩结束进入戴 南组。测井特征图如下所示。
台兴油田阜三段储层既有常规典型油 层--“低伽马、高电阻、高时差”,如 QK103井的第17层,同时也存在低阻油 层,如QK122井的第11-15层。
29
QK-103
常规油层GR一般在60API左右,SP负异常明显, 声波时差一般大于270μs/m,电阻率大于6Ωm,这类 油层特征明显,一般易于识别。
8
9
戴南组(Ed)
戴南组也分为两个段,即戴二段( Ed2 ) 和戴一段( Ed 1)。 Ed与Es属同一沉积序列,岩性与电性特征 基本相似, Ed2/ Ed 1在测井曲线上也难以 划分,但在戴一段有数个高导泥岩,且底 块砂岩结束进入阜四段泥岩。测井特征图 如下所示。
10
11
12
阜宁组(Ef)
测井资料解释及应用
2012年11月
1
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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2
一、江苏地区测井特征
3
(一)地层与测井曲线特征
盐城组(Ny) 盐城组地层分为两个段:即盐二段
30
低阻油层GR一般在80API左右,SP具有明显负异常, 声波时差在270-350μs/m之间,电阻率一般低于6Ωm,有 的层甚至在3Ωm左右,这类油层在解释时容易呈正旋回沉积,如QK112井2739-2796米, 低阻油层主要存在于正旋回沉积相带的中、上部,岩性细以及频繁的 砂泥岩薄互层是该区形成低阻油层的主要因素。
33
表2-1 砂岩粒度中值、束缚水饱和度和电阻率分析数据表
井名 层号
深度 (m)
4 2641.3 -- 2644.0
RT (Ωm) 2.94
SH (%)
6.14
POR (%) 21.12
Swir (%) 48.37
MD (mm) 0.0557
结论 试油结论 油层
6 2655.1 -- 2656.3 3.01 4.37 19.41 50.38 0.067 油层
22
23
(二)油层测井曲线特征
• 垛一段油层大多是底水油藏,即上油下水分布。 油层电阻率值一般都是水层电阻率3倍以上, 油水层电阻率差异很明显,用标准水层对比法 较易于识别。 这类层在试油时,由于底水推进,地层能量 足,一般都易高产,缺点是在采油过程中见水 也快,易被水淹。
24
• 戴一段油藏类型与垛一段类似,测井对 油水层识别时,只要掌握和运用最基本 的解释方法,也不难解释,疑难层相对 较少。
10 2712.3 -- 2713.8 4.88 3.74 21.62 32.76 0.0856 油层
7 2658.9 -- 2663.5 4.3 12.64 19.15 42.97 0.059 油层
8 2669.9 -- 2672.7 4.9 4.51 16.68 40.82 0.0683 油层
QK-103 9 2673.3 -- 2676.6 11.95 2.6 23.38 22.74 0.0938 油层
(Ny2)和盐一段(Ny1),由于埋深浅, 该组段地层成岩条件差,岩性疏松,砂 层(岩)大套堆积沉积成体。
测井特征:电阻率和声波时差高,井径 扩径严重,自然电位呈正异常。测井特征 见下图。
4
砂层 泥岩
5
盐城组地层的测井特征与下伏的三垛组地 层有显著差异,分界线清晰。
1、从自然电位和电阻率台阶看,水系发 生了巨变。
三段变差,声波时差一般在230-250μs/m,测
井特征图如下所示。
18
19
腰滩油田的Ef1地层砂岩发育,钻井揭示的层位
较短,阜二段底部砂泥岩薄互层结束后进入阜一
段厚砂体,测井特征图如下所示。
20
21
泰州组( Et) 草舍油田的Et岩性、物性及电性特征与 Ef1相近,但底块砂岩的厚度较大,声波 曲线反映的物性条件比Ef1 要好,测井特 征图如下所示。
25
草16
26
QK-1
27
以上是三垛-戴南储集层(上构造层) 典型油层测井特征图,这类储层特点是: 单层厚度大、物性好,孔隙度一般在10- 30%,渗透率一般都成百上千mD,油水 纵向分异明显(油层-油水同层-水层)。 测井AC一般在270-310μs/m,Rt一般都高于
10Ωm。
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阜宁组三段:我们以台兴油田和西边 城油田的测井资料为实例来阐述该组段 油气层测井解释。
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Ef2地层在草舍油田不发育,或缺失。 在金湖凹陷较发育,是主要含油储集层, 其特征是顶部有一较纯的泥岩段(俗称 泥脖子),上部有一段泥灰岩(俗称七 尖峰),中、下部为砂泥岩互层。测井 特征见下图。
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Ef1地层在草舍油田、腰滩油田有揭示。 草舍油田的Ef1地层砂岩发育,由于埋藏较深, 岩石压实性好,物性相对比三垛和戴南组以及阜
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的响缚图
基束水(
本 因 素
缚 水 饱 和 度 和 形 成 低 电 阻 率 油 层
饱 和 度 增 加 , 表 明 粒 度 中 值 是 影
) 反 映 随 着 粒 度 中 值 的 减 小 束
a
Swir(%) 100
80
60
40
20
0
MD(mm)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
图2-8(a) 台兴油田粒度中值与束缚水关系图
阜宁组分为四个段,即阜四段(Ef4)、阜三段 ( Ef3 )、阜二段( Ef2 )、阜一段( Ef1 )。 Ef4地层岩性以泥岩为主; Ef3- Ef1地层岩性为砂泥岩互层。
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Ef3岩性组合为上砂组、中部泥岩段、 下砂组,在测井曲线上显示出很明显的 特点,不论是在溱潼凹陷还是在金湖凹 陷、海安凹陷都具备这一特点,很容易 区分和识别。
2、从测井曲线形状变化可看出,盐城组 大套砂层转入三垛组的砂泥岩频繁交互,电阻 率和声波时差由高值到低值,自然电位由正异 常到负异常。
测井特征图如下所示。
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三垛组(Es)
三垛组地层也分为两段,即垛二段(Es2)和垛 一段(Es1),岩性为砂泥岩互层。 测井曲线在Es2/Es1之间无明显特征,界线难以 划分,但在Es1底块砂岩之上有一区域标志层: 暗黑色泥岩,测井特征表现为高电导率(低 阻)、高伽马和高时差。底块砂岩结束进入戴 南组。测井特征图如下所示。
台兴油田阜三段储层既有常规典型油 层--“低伽马、高电阻、高时差”,如 QK103井的第17层,同时也存在低阻油 层,如QK122井的第11-15层。
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QK-103
常规油层GR一般在60API左右,SP负异常明显, 声波时差一般大于270μs/m,电阻率大于6Ωm,这类 油层特征明显,一般易于识别。
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戴南组(Ed)
戴南组也分为两个段,即戴二段( Ed2 ) 和戴一段( Ed 1)。 Ed与Es属同一沉积序列,岩性与电性特征 基本相似, Ed2/ Ed 1在测井曲线上也难以 划分,但在戴一段有数个高导泥岩,且底 块砂岩结束进入阜四段泥岩。测井特征图 如下所示。
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阜宁组(Ef)
测井资料解释及应用
2012年11月
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整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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2
一、江苏地区测井特征
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(一)地层与测井曲线特征
盐城组(Ny) 盐城组地层分为两个段:即盐二段
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低阻油层GR一般在80API左右,SP具有明显负异常, 声波时差在270-350μs/m之间,电阻率一般低于6Ωm,有 的层甚至在3Ωm左右,这类油层在解释时容易呈正旋回沉积,如QK112井2739-2796米, 低阻油层主要存在于正旋回沉积相带的中、上部,岩性细以及频繁的 砂泥岩薄互层是该区形成低阻油层的主要因素。
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表2-1 砂岩粒度中值、束缚水饱和度和电阻率分析数据表
井名 层号
深度 (m)
4 2641.3 -- 2644.0
RT (Ωm) 2.94
SH (%)
6.14
POR (%) 21.12
Swir (%) 48.37
MD (mm) 0.0557
结论 试油结论 油层
6 2655.1 -- 2656.3 3.01 4.37 19.41 50.38 0.067 油层
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(二)油层测井曲线特征
• 垛一段油层大多是底水油藏,即上油下水分布。 油层电阻率值一般都是水层电阻率3倍以上, 油水层电阻率差异很明显,用标准水层对比法 较易于识别。 这类层在试油时,由于底水推进,地层能量 足,一般都易高产,缺点是在采油过程中见水 也快,易被水淹。
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• 戴一段油藏类型与垛一段类似,测井对 油水层识别时,只要掌握和运用最基本 的解释方法,也不难解释,疑难层相对 较少。
10 2712.3 -- 2713.8 4.88 3.74 21.62 32.76 0.0856 油层
7 2658.9 -- 2663.5 4.3 12.64 19.15 42.97 0.059 油层
8 2669.9 -- 2672.7 4.9 4.51 16.68 40.82 0.0683 油层
QK-103 9 2673.3 -- 2676.6 11.95 2.6 23.38 22.74 0.0938 油层
(Ny2)和盐一段(Ny1),由于埋深浅, 该组段地层成岩条件差,岩性疏松,砂 层(岩)大套堆积沉积成体。
测井特征:电阻率和声波时差高,井径 扩径严重,自然电位呈正异常。测井特征 见下图。
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砂层 泥岩
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盐城组地层的测井特征与下伏的三垛组地 层有显著差异,分界线清晰。
1、从自然电位和电阻率台阶看,水系发 生了巨变。
三段变差,声波时差一般在230-250μs/m,测
井特征图如下所示。
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腰滩油田的Ef1地层砂岩发育,钻井揭示的层位
较短,阜二段底部砂泥岩薄互层结束后进入阜一
段厚砂体,测井特征图如下所示。
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泰州组( Et) 草舍油田的Et岩性、物性及电性特征与 Ef1相近,但底块砂岩的厚度较大,声波 曲线反映的物性条件比Ef1 要好,测井特 征图如下所示。
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草16
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QK-1
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以上是三垛-戴南储集层(上构造层) 典型油层测井特征图,这类储层特点是: 单层厚度大、物性好,孔隙度一般在10- 30%,渗透率一般都成百上千mD,油水 纵向分异明显(油层-油水同层-水层)。 测井AC一般在270-310μs/m,Rt一般都高于
10Ωm。
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阜宁组三段:我们以台兴油田和西边 城油田的测井资料为实例来阐述该组段 油气层测井解释。