测井多参数计算和识别火山岩储层裂缝
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
腰英台地区火山岩储层岩性识别和参数评价

图 3 深 腰 井凝灰岩地层综合测井 图 1 . 山 角 砾 岩 地 层 4火 图4是腰深 井有岩石 薄片定名 的火 山角砾岩地 层测井 曲线 特征 图。从 图中可 以看出 , 自然伽 马曲线 上 , 山角砾岩 为 8 .7 P ; 在 火 62 A I光 电吸收截面指数 的读数 约为 31 br e 中子读数约 为 60 %, 、 、 .4 ar , d . 7 钍 铀 钾 的大致 读数 分别 为 1 .m 、.2 /和 40 %。整体 显示 为低 自然伽 85 20 mg 1 . 5
图1 是有 岩石薄 片定名 的腰 深 x 流纹岩地层综 合测井 图。 图中 井 第 1 为 自然 伽 玛 GR、 道 自然 电 位 s 、 径 C L, 2 为补 偿 中子 P井 A 第 道 N HI补偿 密度 RHO P 、 B和声 波时差 D T及光 电吸收截 面指数 P 第 3 E, 道 为放射性能谱 铀 u 钍 T 、 H和钾 K 第 4 为深浅测 向电阻率 和微球型 聚 , 道 焦 电阻率 , 5 为深 度 , 6 为 电成像 图片 , 7 第 道 第 道 第 道为 岩石 薄片定 名 。从 图中可以看 出, 该段井 眼条件较好 , 测量 曲线基本不受井 眼的影 响。 自然 伽马读数平 均为 1 1 AP。中子读数 约为 3 密度读数 约为 6. I 4 %, 2 ; 、 的大致 读数 分别 为 1 . g 和 4 %。整 体显 示为 高 自然 伽 .钍 钾 5 6m/ . 4 ] 2 马、 高钍 、 高铀 、 高钾 、 中子读 数和低密 度读数的特征 。流纹岩 的F 低 MI 图像颜 色整体表现为 杂色 , 形态具有微细层 理特征 , 即流动构造 面。裂 缝发育 , 切割流动构造面 , 示 为暗色条带。 多 显
图 2腰深 X X井安山岩地层综合测井 图 图2 是腰 深 X X井 有 岩石 薄 片定 名 的安 山 岩地 层测 井 曲线 特 征 图 。从图 中可以看 出 , 自然伽 马曲线上 , 在 安山岩 为 10 I光 电吸收 4 AP ; 截 面指数 的读数 约为 34 ane 中子读数 约为 27 %, 、 、 的大致 .b r/, .9 钍 铀 钾 读 数分别 为 l . 6 g 、. 9 g 和 4 1 1 9m n 6 4m a 8 0 . %。整体 显示 为 自然 伽马 值 、 3 钍 、 , 等各项 测井 曲线 值均 中等 。安 山岩 的 F I 铀 钾 M 图像整 体颜 色浓 重, 暗色低阻部分 的特 征占据主导地位 , 伴有十分发育 的裂 隙。
测井裂缝识别方法有哪些

测井裂缝识别方法有哪些
1.测井曲线解释法:通过对不同类型的测井曲线进行解释,识别地层中的裂缝。
常用的测井曲线包括自然电位曲线、电阻率曲线、声波时差曲线等。
裂缝通常表现为曲线的异常变化或交叉现象。
2.测井参数综合解释法:利用测井曲线的多个参数之间的关系,综合分析地层中的裂缝特征。
例如,根据电阻率和声波时差曲线之间的关系,可以判断裂缝是否存在。
3.滤波法:通过对测井曲线进行滤波处理,突出裂缝的响应特征。
常用的滤波方法包括互相关滤波、小波分析等。
滤波后的曲线可以更清晰地显示裂缝的位置和分布。
4.井壁气体法:通过测量井壁气体的分布情况,判断裂缝的存在。
在存在裂缝的地层中,井壁气体的含量通常较高。
5.矿物光谱法:利用测井数据中的光谱信息,分析地层中矿物的组成和含量,识别出含裂缝的地层。
裂缝通常与一些特定矿物的组合相对应。
6.岩芯分析法:通过对岩芯样品进行物理性质和组成分析,获得裂缝的存在证据。
岩芯中的裂缝通常表现为破碎和破裂现象。
7.地震数据解释法:通过对地震数据的解释,识别出地层中的裂缝特征。
地震数据常包括地震剖面和地震速度模型。
裂缝通常会影响地震波的传播和反射。
8.数学模型法:利用数学模型来描述和解释地下裂缝的性质和分布。
常用的数学模型包括断裂力学模型、流体渗流模型等。
总结起来,测井裂缝识别方法包括测井曲线解释法、测井参数综合解释法、滤波法、井壁气体法、矿物光谱法、岩芯分析法、地震数据解释法和数学模型法等。
每种方法都有其特定的适用场景和优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法进行裂缝识别。
测井多参数综合识别火山岩裂缝

测井多参数综合识别火山岩裂缝
绪磊;齐井顺;罗明高;徐亮
【期刊名称】《天然气勘探与开发》
【年(卷),期】2009(032)001
【摘要】目前火山岩的裂缝主要是通过岩心观察、测井曲线分析等研究方法来识别,但由于成本及准确率等原因使其作为裂缝的应用方法不够理想,并且定量识别仍然是一个难题.利用常规测井资料和成像测井资料采用多参数综合识别方法对渤海湾盆地某凹陷火山岩储层裂缝进行研究,通过参数优选、多组判别分析,建立了火山岩储层裂缝的定量识别模型,取得了较好的效果.图9表2参6
【总页数】5页(P21-25)
【作者】绪磊;齐井顺;罗明高;徐亮
【作者单位】中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;西南石油大学研究生院;中国石油西南油气田公司勘探开发研究院
【正文语种】中文
【中图分类】P61
【相关文献】
1.火山岩储层裂缝的测井识别方法研究 [J], 王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
2.基于多测井参数的火山岩裂缝识别方法研究 [J], 汤小燕;刘之的;王兴元;朱永红
3.松辽盆地徐深气田火山岩储层裂缝测井识别与评价 [J], 曲立才
4.测井多参数计算和识别火山岩储层裂缝 [J], 罗光东;乔江宏
5.利用常规测井资料识别火山岩裂缝的方法 [J], 刘佳;姚鹏翔;罗明高;绪磊;张毅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
火山岩裂缝储层的识别与预测

分析认 为 , 相干体 属性能够 较好 的反应裂缝 分布特征 。研 究结 果表 明德惠地 区火 山岩 裂缝 的发育受 火山 1 : 1 位 置和断 裂影响 ,
在火 山 口附近和 断 裂带 附近 为裂缝 密集 区 。裂缝 发 育带沿 徐 中断 裂带 呈北西 向条带状 展布 , 裂缝 发育 区受火 山机 构控 制 , 顶部 裂缝 发育程 度相对较 低 ( 可能 与火 山通 道相有关 ) , 南 北部 裂缝发 育程 度较高。
1 . 概 述
裂缝 作 为一 种有效 的 储集 空 间和连 通孔 隙 的重要 通道 是 储集 层研 究的 重要 内容 。结合 前人 研 究成果 和火 山岩 储层 发 育规律认 为 D H地 区的 D S 1 7 、 D S 7 和D S 1 5 井区 火山岩储 层发育 孔隙型 、 裂缝 一 孔隙型 、 孔 隙一 裂缝 型、 裂缝 型 四种 储集类 型。其 中裂 缝一 孔 隙型 占 4 9 . 7 1 %, 孔隙 型 占 4 4 . 1 3 %, 各类 孔隙 是储 集 空 间, 各类 裂缝起 到了渗流 通道的作 用 。由于火 山岩 储层 为低 孔低渗 储层 , 孔隙 度值低 , 连通性 差 , 裂缝 则成为判 断储集空
火 山岩 储层 裂缝按 尺 度划分 , 可分 为微 裂缝 、 小尺 度裂 缝 和大尺 度裂缝 ; 按 照产状分 为高 角度缝 、 斜交缝和 网状缝 ; 按 照 成 因分 为原 生 裂缝和 次生 裂缝 ; 原生 裂缝 包括 冷凝收 缩缝 、 隐 爆 裂缝 、 炸 裂缝 、 层 间缝 ; 次 生裂缝 主要包括 构造缝 、 溶蚀 缝 、 缝 合缝 、 成岩收缩缝 。 经岩心 和薄片分析 , D S 1 7 井 区发育原生裂缝 有收缩缝和 炸
测井地质学-裂缝

P Wi Li / LD
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四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(二)裂缝参数计算
2、用双侧向测井信息估算裂缝参数
四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(二)裂缝参数计算
2、用双侧向测井信息估算裂缝参数
裂缝渗透率Kf
根据实验研究,不同裂缝类型的渗透率公式可以表示为: 单组系裂缝型
K f 8.5104 d 2 f (μm)
5、成像测井曲线对裂缝的响应 2)天然裂缝与人工诱导裂缝区别: ③应力释放裂缝
地应力释放产生的诱导缝
Q2-3井4692-4698m应力释放产生的诱导缝,呈雁行状排列
5、成像测井曲线对裂缝的响应 天然裂缝与人工诱导裂缝在形态上的主要区别有:
①诱导缝是地应力作用下产生的裂缝,因此只与地 应力有密切的关系,故排列整齐、规律性强;而天然裂 缝常为多期构造运动形成,因而分布极不规则。
108 层
Ⅰ
109
类 储
层
பைடு நூலகம்
电阻率中低值30-70Ω·m,正差异,薄层刺刀尖锋状低值变化。三孔隙度值增大。高角度缝十分发育,多为 半充填,裂缝宽度大,裂缝密度2-3条/米,裂缝面多不平整,部分裂缝相交,斯通利波能量衰减大,纵波、 横波幅度均有不同程度的衰减,反映裂缝有效性好,气测录井有油气显示。
四、碳酸盐岩裂缝储层的综合评价
地层与裂缝产状
深 度
静态图象
增强图象
油南1井
四、裂缝有效性的测井评价及参数计算
(一)裂缝有效性评价 1、裂缝张开度
1)有效张开缝的判别 完全被充填死的裂缝为无效裂缝,但张开缝并非完全为有效缝, 判别标准为: A. 非渗透性的细微裂缝,被束缚水充填,不具有渗透性能。如灰 岩中的薄层构造、眼球状构造(充填束缚水,电阻率低,伽玛值 值低,具有一定孔隙度响应,易误判为渗透层)。 B. 无效和有效人工诱导缝的判别 钻具形成的细微裂缝为无效缝。出现于致密砂岩层中的重泥浆压 裂缝是无效缝,如出现于渗透层,则可能与天然缝连通,成为有 效缝。 应力释放裂缝是无效缝(位于致密层段、地层钻开后裂缝才形成, 无效)。
常规测井方法识别岩层储层裂缝
常规测井方法识别岩层储层裂缝0 引言现阶段,各国对能源的消耗和不断的需求,还有能源价格的飙升使全世界都在关注着对裂缝的研究。
在对裂缝型储层的开发和采集油源的过程当中能否运用经济可行的方法进行是至关重要的。
裂缝在储层中担任着重要的位置,尤其是碳酸盐岩储层,它不仅可以储存能源,而且它的发育还控制着储层的产能源情况和能源分布情况。
所以,在开发能源的过程中,利用常用的方法对碳酸盐储层中的裂缝进行识别是重要且必须的。
这种意义是重大的。
下面我们将根据新疆油田的实际运用,具体介绍几种常规测井对碳酸盐岩储层裂缝的影响以及反映状况和效果。
1 常规测井方法裂缝响应特征1.1 双侧向测井双侧向测井作这种探测方法具有良好的识别性能,它可以很好的将电流聚集起来,能够清晰的分析出裂缝的相关指数。
之所以称之为双侧向测井,是因为它的电极系的构成是两个电机系的结合。
他们可以识别的深度不同对象也不同。
探测深度大的电极系检测的是与电极距离远些的岩石,可以直观的反映出地层的原貌,深度小的电极系探测的是距离较近的岩石,它可以分析出被浸入的地层的电阻率指数。
我们所研究的碳酸盐地层的电阻率是很高的,所以,当裂缝存在时,它附近的地层会因为被矿化或者存在的一些泥浆等液体物质使原地层的电阻率大大的下降。
当泥浆的浸入地层的体积以及裂缝的开展大小、浓度和扩散范围不一样时,电阻率下降的范围和它们之间的差距也会不一样。
1.2 利用声源测井利用声源的方法就是根据在岩石中传的用发射机械产生的超声脉冲测试非横波在刚到的时候的性质状况。
第一个声波碰触到不均质岩石时就会顺着频率最大的途径来到接受器前,简言之,让声波顺着基本的性质传播,而且只在分布较为均匀的洞洞和缝隙中传播,所以我们都推断,利用声源测井的方法只是针对原生缝隙,质量不好的缝隙就不能进行测量。
但是有种情况第一个波一定要在裂缝中传播,就是在地层的缝隙发展得十分好,缝隙和它的液体在岩石里构成的抵制声波可以对声波的传播造成困扰,尤其在出现较小角度的缝隙例如直线缝隙还有网络型缝隙时,然后声波抵达接受器械,在这个时候就会迅速降低声波的能量,在记载中就不会出现声波的名字,但是在之后出现的声波却会记载在记录里,主要的呈现方式就是声波出现的时间距离拉大,而且时间的差距会随着缝隙的大小而发生明显的变化。
火山岩储层裂缝的测井识别方法研究
火山岩储层裂缝的测井识别方法研究
王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
【期刊名称】《西南石油大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2008(030)006
【摘要】以大庆徐深气田火山岩储层为例,阐述了岩芯裂缝的总体发育特征,论述了裂缝在常规测井和电成像测井上的响应特征,利用曲线元的原理和算法建立了裂缝的定量判别标准.最后将常规测井的判别结果与岩芯裂缝、成像测井进行了对比.实践证明,常规测井和电成像测井在裂缝识别方面可以互为验证和补充,综合多种方法方能有效地判别火山岩储层裂缝,对于其他类型储层的裂缝研究具有一定的借鉴意义.
【总页数】4页(P27-30)
【作者】王建国;何顺利;刘红岐;宋运武
【作者单位】中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,昌平,102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,昌平,102249;"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室·西南石油大学,四川,成都,610500;中国石化中原油田分公司,河南,濮阳,457000
【正文语种】中文
【中图分类】TE122.2
【相关文献】
1.松辽盆地徐深气田火山岩储层裂缝测井识别与评价 [J], 曲立才
2.裂缝型火山岩储层类型划分方法研究 [J], 李彬;张伟杰;刘宏明;陈辉强
3.火山岩储层裂缝预测方法研究 [J], 周满满
4.火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释 [J], 邓攀;陈孟晋;高哲荣;孙爱
5.二区石炭系火山岩储层裂缝识别方法研究 [J], 彭永灿;杨琨;哈兰;孔垂显;夏兰;华美瑞;张礼刚
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基于FMI的3种火山岩储层裂缝孔隙度求取方法
基于FMI的3种火山岩储层裂缝孔隙度求取方法张莹;潘保芝【摘要】针对火山岩储层裂缝孔隙度定量求取这一问题,为充分利用地层微电阻率成像测井( FMI)资料,论述了已有的软件人机交互解释求取方法和图像特征提取求取方法,并提出一种基于采集数据阵邻域搜索的求取方法.以岩心分析得到的总孔隙度值与声波得到的岩块孔隙度值之差作为标准值,分析人机交互解释、图像特性提取、基于采集数据矩阵建模等3种求取裂缝孔隙度的求取效果.对比长岭地区3口井17个深度点的裂缝孔隙度计算结果,得出第1种方法依赖解释者的主观经验,计算结果大小不定;第2种方法只对标准正弦形态裂缝有效,计算结果偏小;第3种方法将全部低电阻率响应划入,计算结果偏大.%It is very difficult to quantitatively acquire the fracture porosity of volcanic reservoir. To take full advantage of micro-resistivity imaging log (FMI) data, expounded are the existing ways about interactive interpretation and image feature extraction, and put forward is a new method to calculate the fracture porosity of volcanic reservoir which is based on collecting data array neighborhood search. We take the differentials between the total porosity values from the core analysis and rock porosity values from the acoustic logging as the standard value to analyze the calculations of the above methods. Through the comparison of calculations about the fracture porosity from 17 depth points of three wells, we could get the conclusion: The first method relies on subjective experience of personnel, the calculations are not sure; The second method is only effective for thestandard sine form fracture, the calculations are smaller; The third method includes all the low resistivity responses, the calculations are larger.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2012(036)004【总页数】5页(P365-369)【关键词】微电阻率成像测井;火山岩;裂缝孔隙度;图像特征提取;采集数据【作者】张莹;潘保芝【作者单位】广东海洋大学海洋遥感与信息技术实验室,广东湛江524088;吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林长春130026【正文语种】中文【中图分类】P631.84以往利用测井方法对火山岩储层裂缝的研究,主要是通过取心资料与测井资料对比,总结裂缝在常规测井曲线上的响应特征,再利用多种数学方法,如分形法、有限元法、神经网络法等对裂缝进行评价[1-4]。
火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释
基金项目:中国石油天然气集团公司重点科技攻关项目(970206Ο05)“中国东部深层石油地质综合研究与目标评价”成果。
作者简介:邓攀,男,1964年3月生,1986年毕业于重庆石油学校,现为中国石油勘探开发研究院廊坊分院天然气地质所工程师,中国地质大学在职硕士研究生,从事石油天然气综合地质研究。
文章编号:0253Ο2697(2002)06Ο0032Ο05火山岩储层构造裂缝的测井识别及解释邓 攀1 陈孟晋2 高哲荣1 孙 爱3(1.中国地质大学 北京 100086;2.西北大学 陕西西安 710069;3.华北油田分公司 河北廊坊 065007)摘要:针对辽河油田欢喜岭地区火山岩储层分布和结构构造特点,研究和分析了该地区不同类型火山岩的测井响应特征,结合不同岩性的测井曲线特征对各种火山岩进行了划分,同时利用电导率测井、声波测井、放射性测井和地层倾角测井等方法对火山岩储层的构造裂缝进行了识别,利用裂缝的测井解释成果建立了该区裂缝孔隙度地质模型,进行了裂缝倾角的判定及裂缝孔隙度的计算及火山岩储层评价。
关键词:辽河油田;火山岩油气藏;储层构造裂缝;测井解释;裂缝孔隙度中图分类号:P631182 文献标识码:A目前,国内外对复杂岩性储层构造裂缝的测井识别和解释研究大都局限于碳酸盐岩,针对火山岩储层构造裂缝的测井识别和解释还缺乏系统化和定量化[1]。
本文在研究辽河油田欢喜岭地区潜山火山岩储层特征的基础上,建立了火山岩储层测井响应特征,对火山岩储层构造裂缝进行测井识别、解释,并对裂缝孔隙度作出了定量评价,对该区火山岩油气藏勘探有重要意义。
1 火山岩岩电关系位于辽河盆地欢喜岭地区的齐家油田,其构造位置属于辽河盆地西斜坡,南临欢喜岭潜山,北接杜家台潜山。
潜山主体南北长12km ,东西宽3~4km ,总面积约60km 2。
它由三个局部山头组成,呈北东向伸展,东北高而西南低。
古潜山储层岩性为安山岩、凝灰岩、英安岩等中生界火山岩[2]。
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22 .
缝 长 度
裂 缝 长 度 ( VTL) 每 平 方 米 井 壁 上 所 见 到 的 F 为 裂 缝 长 度 之 和 , 位 为 m/ 。 i m , 单 m 或 /
L 一 √ 1- t n ( ) . a e I -
式 中 :一 裂 缝 的 倾 角 。 e
2 3 . 裂 缝 密 度
2 1 年第 1 期 00 3
内蒙 古 石 油 4 z L. -
15 4
测 井 多参 数 计 算 和 识 别 火 山 岩 储 层 裂 缝
罗光 东 乔 江 宏 。 ,
(. 1 大庆钻探工程 公司地质录井一公 司 , 龙江 大 庆 黑 1 3 1 }. 6 4 12 长庆 油田第二采油技术 服务处 , 甘肃 庆城 750) 4 1 0
W= . f 1 C A.
A ( _
△) w
式 中 : 一 基 质 视 电 阻 率 值 , 位 ( ・m) Rb 单 Q l R. 裂 缝 区 的 最 小 视 电 阻 率 值 , 位 (2・m) 一 单 1 } Rd 裂 缝 轮 廓 线 的 视 电 阻 率 值 , 位 (2・m) 一 单 f ; AW - 采 样 间 隔 , 位 ( m ) - 单 a r , C, 经 验 系 数 , 过 实 验 数 据 分 析 确 定 C一 0 b: 通 .
中 图 分 类 号 : 3 . 4 P6 1 8
文献 标识 码 : A
文 章 编 号 :0 6 7 8 ( 0 0 1 一 o 4 一 o 10 - 912 1)3 15 2
徐 家 围 子 断 陷 是 松 辽 盆 地 深 部 一 个 较 大 的 中 生 代 断 陷 , 断 陷 位 于 松 辽 盆 地 北 部 中 央 断 裂 隆 起 区 该 以 东 、 洲 线 以 南 、 花 江 以 北 、 阳 沟 一 长 春 岭 背 滨 松 朝 斜 带 以 西 的 广 大 地 区 。徐 家 围 子 断 陷 营 城 组 火 山 岩 岩 性 复 杂 多 变 、 构 构 造 复 杂 、 均 质 性 极 强 [ 3。 结 非 1 ] - 火 山 岩 储 集 层 主 要 由 孔 、 组 成 , 后 期 构 造 作 用 缝 在 下 , 缝可 以沟通 原 生孔 隙和 次 生孔 隙 , 孔 隙连 通 裂 使 性 变 好 , 加 储 集 空 间 [ s, 此 对 火 山 岩 储 层 中 裂 增 4]因 - 缝 的 研 究 具 有 重 要 的 意 义 。 笔 者 在 前 人 研 究 基 础 之 上 利 用 成 像 测 井 与 双 侧 向 电 阻 率 差 异 法 对 火 山岩 储
~ 7 。 、 角 度 裂 缝 角 度 一 般 在 ( 5 ~ 9 。 。对 裂 缝 5) 高 7 。 0) 状 态 的判 断可 利用 以下 方 法 :
、 ,
裂 缝 密 度 ( V DC) 单 位 井 段 所 见 到 的 裂 缝 总 F 为 条数。 2 4 平 均 水 动 力 宽度 ( . FVAH ) 平均水动力宽度 ( FVAH) 于 单 位 井 段 ( m) 等 1 中 各 裂 缝 轨 迹 宽 度 的 立 方 和 开 立 方 ,是 裂 缝 水 动 效
39 9, 1 b一 0 1 8。 .6 8
层 中的 裂 缝进 行 了研 究 , 该 区火 山油 气 藏 的进 一 对
步勘 探具 有 重要 的意 义 。 1 应 用双侧 向 电阻 率差 异 法判 别 裂缝 状态 对 于 高 角 度 裂 缝 , 缝 被 泥 浆 深 侵 , 深 浅 双 侧 裂 使 向都 只能 探 测 到 裂缝 侵 入 区 , 侧 向 电阻 率 都有 所 双 降 低 , 浅侧 向数值 降 低得 更快 , 此在 曲线上 呈现 但 因 正 差 异 , 差 值 的 大 小 反 映 了裂 缝 的 发 育 程 度 。 于 其 对 低 角度 裂缝 特 征 , 侧 向 电阻率 呈 现 负差异 特 征 。 双 网 状 裂 缝 响 应 特 征 介 于 高 、 角 度 裂 缝 之 间 。 角 度 裂 低 低 缝 角 度 一 般 在 ( 。 5 。 , 斜 裂 缝 角 度 一 般 在 ( 0 O~ O) 倾 5。
应 的 一 种 拟 合 , 位 为 mm 。 单
25 . 裂缝 孔 隙 度
( — R。 Rd )
√ Rd R。 ×
式 中 , 和 R. 别 为 深 、 侧 向 电 阻 率 , Y > Rd 分 浅 当 0 1 时 , 高 角 度 裂 缝 ; 0 Y < 0 1时 , 倾 斜 裂 . 为 当 < . 为 缝 ; Y< 0时 , 低 角 度 裂 缝 或 裂 缝 不 发 育 。 当 为 2 应 用成 像 测 井 资 料 确 定 裂 缝 参 数 成像 裂缝 参 数 的准 确计 算应 建 立在 裂缝 有效 识 别 的 基 础 上 。裂 缝 按 成 因 可 分 为 天 然 裂 缝 和 钻 井 诱 导裂 缝 , 然 裂缝 又 可分 为 开启 裂缝 和 充填 缝 , 井 天 钻 诱 导 裂 缝 又 可 分 为 重 泥 浆 压 裂 缝 和 应 力 释 放 缝 。对 于裂 缝 , 过 岩 心描 述 、 通 cT、 描 电 镜 等 标 定 成 像 测 扫 井 , 结 合 XM AC 测 井 资 料 , 以 进 一 步 确 定 裂 缝 或 可 的 真 伪性 及 有 效 性 。 对 于 有 效 的 天 然裂 缝 , 根 据 裂 缝 参 数 定量 计 则 算 方 程 , 行 裂 缝 宽 度 、 缝 长 度 、 缝 密 度 和 裂缝 进 裂 裂