K0~K9十个标志层

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[分享]延长组地层划分方法

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一、延长组地层划分及标志层在准确划分直罗组、延安组地层的基础上;利用现场随钻录井资料与邻井资料对比,依靠岩性组合初步确定延长组的顶部层位;然后在下一步钻探过程中,加强地质观察,争取找准延长组的各个标志层;并不断对初步确认的上部地层进行校对,同时预测油层位置,为准确卡取油层做准备。

1.标志层延长组地层对比划分中标志层主要有K1、K2、K3、K9标志层及辅助标志层K4、K5、K6、K7、K8。

是小层对比划分的重要依据,在有些地区,进入延长组,顶部地层一般为长4+5,局部地区仅存长3部分地层,K7、K8、K9标志层在本地区也不存在,所以本章对K7、K8、K9标志层不再赘述。

现将其它标志层岩性、电性特征及所处位置叙述如下:①K6标志层:位于长4+5顶部,是长3与长4+5地层的分界线,为控制长3底界划分的主要标志。

电性特征:尖刀状低电阻、低感应、高声波时差、高伽玛值、大井径等特点。

其下声波时差和自然伽玛曲线形态呈似锯齿状,锯齿段厚6~7米。

岩性特征:为薄层黑色泥岩(或凝灰质泥岩),其下也有薄层泥岩间断出现。

1790② K 5标志层:位于长4+5地层中部,是准确控制长4+5中部及长6顶部之重要标志,其顶为长4+51、长4+52的分界。

虽然在现场录井中,没有必要对于长4+5这样过细的划分,但该标志层对其它层段的划分可以起到一定的控制作用。

电性特征:尖刀状低电阻、低感应、高声波时差、高伽玛值、大井径等特点。

与K 6标志层很类似,其下泥岩段声波时差和自然伽玛曲线形态组成锯齿状,特征显著,分布稳定。

岩性特征:为薄层黑色泥岩,常会连续出现数层薄层泥岩,但只有最上面一层表现为大井径,其余井径不明显。

1880③ K 4标志层:位于长6地层顶部,其顶为长4+5与长6地层的分界线。

上距K 5标志层约45米左右,下距K 3标志层约80米左右,是控制长6小层的重要标志层。

电性特征:2.5米与4米电阻率曲线呈尖刀状高值、高值尖峰状声波时差、自然伽玛值较高,有时具双峰呈燕尾状,感应与井径曲线特征不明显,井径一般略偏大。

吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究

吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究

169在油气藏地质研究工作中,地层构造特征的研究是整体研究的基础。

其中,油层划分与对比能够建立研究区域内各井之间的的等时段地层关系,达到对地层格架的初步认识。

通过收集研究区内219口探井和生产井的钻测井资料和分析测试资料,以沉积学、储层地质学等理论知识作为方法指导,结合现场经验,综合分析,进行研究区内的地层划分与对比和构造特征研究。

1 区域概况鄂尔多斯盆地是一个东宽西窄、东高西低的内陆坳陷型盆地。

前人对鄂尔多斯盆地已经做了大量的地质勘探研究工作,认为三叠系延长组为盆地主要的含油层位,其沉积时期为湖盆发育的全盛时期,横向上处于由环县、吴起、志丹、正宁及庆阳所圈定的湖盆中心范围内[1],属半深湖—深湖相沉积环境。

鄂尔多斯盆地三叠系地层依据岩性组合、电性等划为10个油层组,其中长 7 油层组的油页岩和暗色泥岩烃源岩是已经被证实的延长组中下组合的主力烃源岩层,其发育厚度大且范围广,厚度最大可达 70m以上[2]。

任战利指出盆地长7致密油形成于早白垩世,受中生代晚期构造热事件的控制,具有晚期成藏的特点。

郭秋麟等[4]提出将盆地致密油划分为A类(经运移而聚集成藏,运移动力为源储压差和浮力)和B类(运移动力以源储压差为主,多属自生自储成藏型,未经历二次运移)[4]。

延长油田吴仓堡区块处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带的吴起县域内,占地面积约560km 2,延伸出一平缓的西倾单斜构造,局部地区发育鼻状隆起,区内致密油资源丰富,具有广阔的勘探开发前景。

研究区处于盆地生烃中心,长7层发育一套成熟烃源岩,集分布广、厚度大且稳定、有机质丰度高、类型好和成熟度高等特点[5],为油气成藏提供了良好的物质基础。

2 地层的划分目前国内外地层对比常用的方法是沉积旋回法和测井曲线相结合的方法,该方法是在区域标准层确定含油层系的基础上,找出标志层,根据不同沉积相旋回和测井曲线特点在全区进行井与井之间的对比,最后进行各级地层对比。

3 地层划分的思路在充分掌握研究区地质背景和井资料的前提下,基于综合钻探及测井数据,构建标准井,吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究席建丽 刘祥延长油田股份有限公司吴起采油厂 陕西 延安 717600摘要:在大量收集研究区地质背景及前人研究成果的基础上,结合现有区域钻测井资料,对研究区219口钻井资料进行分析,并利用储层划分与对比的方法对吴仓堡地区长7油层组进行地层划分与对比,将长7油层组划分为长71、长72、长73 3个亚层。

划分标志层-(延长组)

划分标志层-(延长组)
K8

为浅灰色中、细砂岩夹灰色泥岩
为灰、浅灰色中、细砂岩夹暗色泥岩
长3
20-160
浅灰色、灰褐色细砂岩夹暗色泥岩
K7
K6


第三段
T3y3
长4+5
45-110
为暗色泥岩、炭质泥岩、煤线夹薄层粉-细砂岩。
K5

为浅灰色粉、细砂岩与暗色泥岩互层
ห้องสมุดไป่ตู้长6
50-145
为绿灰、灰绿色细砂岩夹暗色泥岩
K4

为浅灰绿色粉-细砂岩夹暗色泥岩
中统
纸坊组
300-350
上部灰绿、棕紫色泥质岩夹砂岩,下部为灰绿色砂岩、砂砾岩
该段泥岩在盆地 内分布比较稳定。在凝灰质含量高时,声速和自然伽玛值
K3
为灰黑色泥岩、泥质粉砂岩、粉-细砂岩互层夹薄层凝灰岩
K2

长7
80-120
暗色泥岩、油页岩夹薄层粉-细砂岩
K1
中上
第二段T3y2
长8
45-120
暗色泥岩、砂质泥岩夹灰色粉-细砂岩
长9
90-120
暗色泥岩、页岩夹灰色粉-细砂岩
K0

第一段T3y1
长10
280
肉红色、灰绿色长石砂岩夹粉砂质泥岩,具有麻斑结造
表2-1 鄂尔多斯盆地南部延长组地层划分及主要标志层




油层组
厚度(m)
岩性特征
标志层
名称
位置





富县组
0-150
厚层块状砂砾岩夹紫红色泥岩或两者成相变关系


延长组地层划分方法

延长组地层划分方法

一、延长组地层划分及标志层在准确划分直罗组、延安组地层的基础上;利用现场随钻录井资料与邻井资料对比,依靠岩性组合初步确定延长组的顶部层位;然后在下一步钻探过程中,加强地质观察,争取找准延长组的各个标志层;并不断对初步确认的上部地层进行校对,同时预测油层位置,为准确卡取油层做准备。

1.标志层延长组地层对比划分中标志层主要有K1、K2、K3、K9标志层及辅助标志层K4、K5、K6、K7、K8。

是小层对比划分的重要依据,在有些地区,进入延长组,顶部地层一般为长4+5,局部地区仅存长3部分地层,K7、K8、K9标志层在本地区也不存在,所以本章对K7、K8、K9标志层不再赘述。

现将其它标志层岩性、电性特征及所处位置叙述如下:①K6标志层:位于长4+5顶部,是长3与长4+5地层的分界线,为控制长3底界划分的主要标志。

电性特征:尖刀状低电阻、低感应、高声波时差、高伽玛值、大井径等特点。

其下声波时差和自然伽玛曲线形态呈似锯齿状,锯齿段厚6~7米。

岩性特征:为薄层黑色泥岩(或凝灰质泥岩),其下也有薄层泥岩间断出现。

1790② K 5标志层:位于长4+5地层中部,是准确控制长4+5中部及长6顶部之重要标志,其顶为长4+51、长4+52的分界。

虽然在现场录井中,没有必要对于长4+5这样过细的划分,但该标志层对其它层段的划分可以起到一定的控制作用。

电性特征:尖刀状低电阻、低感应、高声波时差、高伽玛值、大井径等特点。

与K 6标志层很类似,其下泥岩段声波时差和自然伽玛曲线形态组成锯齿状,特征显著,分布稳定。

岩性特征:为薄层黑色泥岩,常会连续出现数层薄层泥岩,但只有最上面一层表现为大井径,其余井径不明显。

1880③ K 4标志层:位于长6地层顶部,其顶为长4+5与长6地层的分界线。

上距K 5标志层约45米左右,下距K 3标志层约80米左右,是控制长6小层的重要标志层。

电性特征:2.5米与4米电阻率曲线呈尖刀状高值、高值尖峰状声波时差、自然伽玛值较高,有时具双峰呈燕尾状,感应与井径曲线特征不明显,井径一般略偏大。

常规测井曲线的识别及应用(精简总结版)

常规测井曲线的识别及应用(精简总结版)

第一讲测井曲线的识别及应用钻井取芯、岩屑录井、地球物理测井是目前比较普及的三种认识了解地层的方法。

钻井获取的岩芯资料直观、准确,但成本高、效率低。

岩屑录井简便、及时,但干扰因素多,深度有误差,岩屑易失真。

测井是一种间接的录井手段,它是应用地球物理方法,连续地测定岩石的物理参数,以不同的岩石存在着一定物性差别,在测井曲线上有不同的变化特征为基础,利用各种测井曲线显示的特征、变化规律来划分钻井地质剖面、认识研究储层的一种录井方法;具有经济实用、收获率高、易保存的优势,是目前我们认识地层的主要途径。

鄂尔多斯盆地常规测井系列分为综合测井和标准测井两种。

综合测井系列:重点反映目的层段钻井剖面的地层特征。

测量井段由井底到直罗组底部,比例尺1:200。

由感应、八侧向、四米电阻、微电极、声速、井径、自然电位、自然咖玛八种测井方法组成。

探井、评价井为了提高储层物性解释精度,加测密度和补偿中子两条曲线。

标准测井系列:全面反映钻井剖面地层特征,测量井段由井底到井口(黄土层底部),比例尺1:500,多用于盆地宏观地质研究。

过去标准测井系列较单一,仅有视电阻率、自然咖玛测井等两三条曲线。

近几年完钻井的标准测井系列曲线较完善,只比综合测井系列少了微电极测井一项。

一、测井曲线的识别微电极系测井、四米电阻测井、感应—八侧向测井、都是以测定岩石的电阻率为物理前提,但曲线的指向意义各异。

微电极常用于判断砂岩渗透性和薄层划分。

感应—八侧向测井用于判定砂岩的含油水层性能。

四米电阻、声速、井径、自然电位、自然咖玛用于砂泥岩性划分。

它们各有特定含义,又互相印证,互为补充,所以,我们使用时必须综合考虑。

1、微电极测井大家知道,油井完钻后由井眼向外围依次是:泥饼、冲洗带、侵入带、地层。

泥饼是泥浆中的水分进入地层后,吸附、残留在砂岩壁上的泥浆颗粒物。

冲洗带是紧靠井壁附近,地层中的流体几乎被钻井液全部赶走了的部分;其深入地层的范围一般约7—8厘米。

油藏描述与地质建模实习指导课件

油藏描述与地质建模实习指导课件
功能:
1. 直接导入SEGY数据生成地震剖面; 2. 直接导入LAS、716等数据生成测井曲线数据; 3. 基于模板与样式,自动导入工区、井位、地震
测线、人文地理等数据生成常用图件; 4. 数据生成等值线(砂厚等值线图,沉积相平面
图等)、统计图、三角图等专业图件; 5. 提供OpenSpirit插件,直接读取OpenWork、
• 2.实验手段及条件
– 利用《油藏描述实习系统》(24个学时):
• 单井地层划分及多井地层对比; • 构造、沉积相、储层砂体平面分析; • 储层岩心资料相关分析;
– 利用《Petrel2009地质建模系统》(8个学时):
• 建立构造、沉积相、储层三维模型;
三、油藏描述实习系统
一.常用软件介绍
➢ Excel等Microsoft Office基础工作软件 ➢ 石文软件:Gxplorer ➢ 侏罗纪软件:Geomap
– 2)孔隙结构特征:
• ① 孔隙特征:孔隙类型及孔隙大小(铸体数据); • ② 喉道特征:喉道大小及分选程度(压汞数据); • ③ 孔隙结构特征:配位数、孔喉比(铸体数据);
– 3)物性特征:
• ① 孔隙度、渗透率分布直方图; • ② 绘制研究层段的孔-渗关系图,确定孔渗相关分析式;
– 4)储层物性影响因素:
油藏描述与地质建模 实习指导
一、实验目的
• 1、建立油藏描述理论系统,步骤:
– 1)单井解释:地层划分、计算岩性、沉积相识别 – 2)地层对比:通过地层连井剖面进行地层划分与对
比,建立地层格架 – 3)平面等值分析:确定构造形态、地层展布、
沉积相分布、储层砂体分布 – 4)储层分析:岩心实验数据统计分析
2)碎屑岩地层岩性识别

鄂尔多斯盆地沉积演化

鄂尔多斯盆地沉积演化

鄂尔多斯盆地的沉积演化盆地沉积演化阶段:第一阶段:上三叠系延安组。

潮湿型淡水湖泊三角洲沉积阶段晚三叠世的印之运动,盆地开始发育,基地稳定下沉,接受了800-1400m的内陆湖泊三角洲沉积,形成了盆地中主要的生油岩和储集层。

第二阶段:下侏罗系富县组、延安组。

湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积阶段延安统沉积后,三叠纪末期的晚印之运动使盆地整体抬升,延长组顶遭受不同程度的风化剥蚀形成了高差达300m的高地和沟谷交织的波状丘陵地形。

细划出了一幅沟谷纵横,丘陵起伏,阶地层叠的古地貌景观。

三叠系延长组与上覆侏罗系富县组地层之间存在一个不稳定的平行不整合面。

因盆地的西南部抬升幅度较其他地区大,使陇东地区延长统遭受了强烈的风化剥蚀。

所以陇东的测井剖面上普遍缺失长1、长2地层,个别井长3甚至长4+5顶都不复存在。

到侏罗纪延长统顶侵蚀完成,盆地再度整体下沉,在此基础上开始了早侏罗世湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积。

在延长统顶部的风化剥蚀面上,侏罗纪早期富县、延10期厚0—250米的河流相粗碎屑砂、砾岩,以填平补齐的方式沉积,地层超覆于古残丘周围。

延10期末,侵蚀面基本填平,盆地逐渐准平原化,气候转向温暖潮湿,从而雨量充沛,植被茂盛,出现了广阔的湖沼环境,沉积了延9~延4+5厚度250~300m的煤系地层。

经差异压实作用形成了与延长顶古残丘,古潜山基本一致具继承性的披盖差异压实构造,成为中生界的主要储集层及次要生油层。

第三阶段:中侏罗系直罗组、安定组,干旱型河流浅湖地层沉积阶段延安期末的燕山运动第一幕,盆地又一度上升造成侵蚀,使盆地中部的大部分地区缺失了延1~延3地层,延安组(延4+5)与上覆的直罗层之间存在一平行不整合面。

中侏罗世盆地第三次下沉,沉积了干旱(氧化)气候条件下的直罗组大套红色河流相砂岩,进而又沉积了上部安定组浅湖相杂色泥灰岩,之后盆地又再度上升。

第四阶段:下白垩系志丹统,干旱型湖泊沉积阶段第三阶段安定组杂色泥灰岩沉积之后,燕山运动第二幕开始,盆地再度上升,并在周边发生了强烈的印度板块和太平洋板块的联合作用,褶皱断裂造山运动开始,形成了盆地格局(侏罗纪晚期)。

长庆志丹地区延长组地层划分方法

长庆志丹地区延长组地层划分方法

长庆志丹地区延长组地层划分研究2016年1月目录一、区域地质背景二、准确划分延长组小层的基础工作1、准确落实井深和岩屑迟到时间2、准确建立延长组以上地层的岩性剖面三、延长组以上地层的划分和对比四、延长组地层划分及标志层1、标志层2、区域性标志层—长7油页岩五、延长组各层厚度及岩性组合特征六、延长组地层划分的方法摘要志丹油田是近年来长庆油田分公司增储上产的新区块,地质录井工作任重道远,能否准确卡取油气层是地质录井工作的核心任务,而准确划分目的层—延长组小层,对卡取油气层具有较强的指导意义。

本课题正是基于这一目的开展工作的。

关键词:标志层K1~K9地层划分油页岩凝灰质泥岩碳质泥岩一、区域地质背景鄂尔多斯盆地也称陕甘宁盆地,是华北地台解体后独立发展起来的一个中新生代大型内陆沉积盆地,是一个多构造体系、多旋回坳陷、多沉积类型的大型克拉通沉积盆地。

经历了中晚元古代拗拉谷、早古生代陆表海、晚古生代海陆过渡、中生代内陆湖泊及新生代边缘断陷湖泊五大构造发展阶段。

盆地边缘断裂褶皱较发育,而盆地内构造相对简单,地层平缓,平均倾角不足1°,依据基底性质、地质演化历史及构造特征,将盆地本部分为六大构造单元,分别为:伊盟隆起、伊陕斜坡、天环坳陷、晋西挠褶带、西缘褶曲带和渭北隆起。

鄂尔多斯盆地具有与华北地台相同的前震旦亚界基底,吕梁运动后进入地台发育期,震旦亚代至中奥陶世存在一中央隆起,其两侧为沉积中心,沉积物厚1300m左右,晚三叠纪大型盆地的轮廓已经形成,整个中生界表现为全面下降。

接受了近5000m的陆相沉积,含有丰富的油气资源(表1)。

鄂尔多斯盆地从晚三叠纪开始进入内陆坳陷盆地沉积,形成一个面积大、水域广、深度浅,基底平的大型湖泊,延长组是第一个沉积旋回,延长期构造稳定,气候温暖潮湿,发育了一套以河流、湖泊、湖泊三角洲为主的沉积,整个延长期湖盆经历了发生-发展-消亡阶段。

使延长组形成了一套完整的生、储、盖组合。

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鄂尔多斯盆地延长组普遍发育,相对K1、K2、K3、K5、K9五个标志层较为明显。

其岩性,多数为凝灰岩或凝灰质泥岩,也有碳质泥岩、页岩或煤线等岩性所组成。

厚度一般为2-5m。

测井曲线表现为:高时差、高伽玛、低电阻以及时差呈尖刀状高峰异常等特征。

其中,K1位于长7油层组中部;K2位于长63油层组底部;K3位于长62油层组底部,该标志层距离长62和长63油层组最近,可以控制长62和长61油层组的变化,亦是划分长62与长61油层组的主要标志;K5位于长4+5油层组的中部;K9位于长2油层顶部,是划分长1与长2油层组的重要依据。

▽姬塬延长组:区域标志层K1、K2、K3、K5、K9在本区相对比较稳定,地层对比中主要参考标志层K1、K5、K9。

结合沉积序列及岩性组合等特征将该区延长组划分为长1~长10,共10个油层组,本区主要含油层位为长2、长
4+5、长6。

长2可细分为长21、长22、长23,其中,长21为主要含油层位。

▽姬塬侏罗系延安组:地层对比主要标志层为煤层,延6顶和延9顶煤层在本区分布稳定。

将延安组地层划分为延3、延4+5、延6、延7、延8、延9、延10共七个油层组。

主要含油层为延8、延9、延10。

小层对比及划分主要遵循标准层控制、邻井追踪、地层厚度基本相近、旋回划分四条原则。

姬黄37井区有3个区域标志层和4个辅助标志层。

3个区域标志层为K1、K9和直罗组底砂岩;4个辅助标志层为延6、延7、延9顶煤和长6顶部湖相泥岩。

由于标志层在一定范围内稳定存在,从而保证了地层对比的准确性和区域上的一致性。

K1标志层即长7底部的高阻泥岩段,以高阻、高自然伽玛、高声速为特征,易于发现和识别,是盆地稳定分布的区域标志层。

直罗底部大砂岩,是与延安组紧邻的一个岩性标志层,表现为岩性粗、厚度大、红色,现场和测井曲线都容易识别和发现。

K9标志层为凝灰质泥岩,电性特征为“一低两高”,即低电阻、高声速、高自然伽玛,厚1—1.5m,本区K9较发育,因此,长1与长2划分、对比可靠性高。

延6、延7、延9顶煤电性特征明显,分布稳定,保证了延安组分层的可靠性。

长6顶湖泛泥岩厚10.0—20.0m,分布稳定,是划分长6与长4+5的辅助标志层。

以标志层为依托,结合沉积旋回,地层厚度和邻井追踪等方法,从而保证了地层划分和对比的可靠性,为研究储层平面和纵向变化提供了可靠依据。

对比划分结果,区内含油层有延9、延101、长2
11、长2
12、长2
21、长2
22、长3、长4+5、长4+5
21、长4+5
22、长6
11、长6
12、长8
1等多套油层,其中长2
12、长2
22、长4+5
22、长6
11是主力油层,多油层复合连片,对油田滚动开发比较有利。

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