港中浅层低电阻率油层成因及识别方法

第21卷第4期 录井工程 ・ 55 ・ 

・相关技术・ 

港中浅层低电阻率 油层成因及识别方法 

付东立① 马建英① 于长华① 侯国文① 刘娟霞① 唐慕石② 

(@大港油田勘探开发研究院;②墨尔本大学) 

付东立,马建英。于长华。侯国文,刘娟霞,唐慕石.港中浅层低电阻率油层成因及识别方法.录井工程,2010,21 (4j:55~59 

摘 要 针对港中浅层存在的低电阻率油层现象开展研究,分析了构造、岩性、地层水性质及钻井液性能等影响地 层电阻率的主要因素.探讨了评价低电阻率油层的技术对策。通过综合利用测井、测试及地质资料开展精细地层 对比,分析各套油水系统的分布规律,有针对性地进行油水昙综合评价.突破传统油层评价观念束缚,充分挖掘各 类油气信息,重新制定了该区的油气层解释图板,现场实施取得了比较好的效果,为该区类似油气层的重新评价提 供了借鉴。 

关键词 低电阻率油层 油层综合评价 多井对比 地层水矿化度 识别 评价 

0 引 苦 

港中浅层构造位于滨海断层下降盘,为轴向北 

东一南西向的鼻状构造,夹持于港东油田和港西油田 

之间。港东、港西油田是大港油田的主要产油区,原 

油性质好、产量高,其中馆陶组已发现低电阻率油气 层。分析认为港中浅层在成藏背景上,与港东、港西 

油田相近,制约其勘探步伐的主要因素之一,是对该 

区浅层低电阻率油层认识程度低,,造成油层发现率 

低。例如F 2-8井为港中浅层2003年完钻的一口 

评价井,馆陶组井深1 710.3~1 720.5 In,录井为浅 

灰色荧光含砾不等粒砂岩,气测异常明显;钻井液密 

度偏大,为1.14 g/cm。,钻井液电阻率0.98 Q・rn;地 层电阻率为6 Q・m,低于油层标准;声波时差为 

380 s/m,反映地层物性好。该层电测解释为水 

层,但试油后获高产。针对这一现象,重点分析地层 

水性质、钻井液性能对测井曲线的影响,确定造成该 

区油层低电阻率因素,结合储集层、油藏特征,进行 综合分析,明确港中浅层低电阻率油层成因,制定针 

对性评价方法,提高了油层发现率。 

l 低电阻率油层的的成 分析 

1.1构造幅度低 

港中浅层为一低幅度鼻状构造。测井资料处理 成果表明,港中地区馆陶组构造倾角小于l0。,平均 

为5。左右,构造比较平缓。构造幅度是控制含油丰 

度的重要因素之一,油藏幅度低就意味着作为驱动 

力的浮力小,油气首先进入孔径较大、毛管压力较小 

的孔道中,而岩石中相对细小的孑L道则由于驱动力 

与毛管阻力不匹配而不易储集油气。毛管压力小的 

这类油藏,较难驱替毛细管中的滞留水,导致油层处 

于低电阻率状态l】 ]。 

1.2地层水矿化度差异大 

港中浅层地层水矿化度变化很大,H 7-9井馆 

陶组地层水矿化度为3268 mg/L,F 6-42井馆二段 

地层水矿化度则达到11 062 mg/L(表1),导致油 

层、水层电阻率对比度降低,因常规测井曲线无法反 

映地层水矿化度局部变化,从而降低了判断储集层 

流体性质的能力。 

1.3 储集层岩石颗粒分选及岩性影响 

港中地区馆陶组为辫状河沉积,储集层中岩石 

成分有砂砾岩、粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂 

岩,储集层粒度变化大,且以较大的粒径为主。细砂 

岩或粉砂岩储集层中,岩石颗粒细,随泥质含量的增 

加,岩性过细直接导致束缚水含量增加,在高束缚 

水、高饱和度的情况下,“四通八达”的导电网络可直 

接造成油气层电阻率大幅度降低。另外,该区泥质 

基金项目:中国石 Itt大港油田公司科研项目“北大港构造带中东部中浅层基于油藏模型的油层评价技术研究及应用”(200701O9) 付东立 工程师,1 972年生,l992年毕业于大港石油学校测井专业.现在大港油田勘探开发研究院从事油层综合评价工作。通信地址:天津 市大港油叫幸福路。电话:(022)6396l 502。E mail:fudli@petrochina.C01 ̄1.CFI

 ・ 56 ・ 录并工程 2O1O年12月 

表1港中浅层地层水矿化度 

砂岩中的黏土矿物以蒙脱石为主,蒙脱石含量33 

~65 ,平均52 。蒙脱石具有较强的附加导电 

性,由于其本身的不饱和电性特点,黏土颗粒表面会 

吸附孔隙内地层水中的金属阳离子,以保持平衡,在 

外界电场的作用下,产生附加导电现象,导致储集层 

电阻率明显降低。这是港中地区浅层低电阻率油层 

形成的主要原因。 

该地区受储集层中岩石颗粒的矿物成分的影 

响,存在高电阻率水层(砂砾岩储集层)和低电阻率 

油层(砂岩储集层)并存的现象,在港中浅层单纯依 

靠测井电阻率响应值判别储集层流体性质,存在一 

定难度。 

1.4地层污染造成的影晌 

受勘探认识的限制,以前该区以沙河街组为主 

要目的层系进行钻探,对浅层地层未予以重视,因此 

在钻井过程中对上覆地层未采用保护措施,钻井液 

密度较大(1.16~1.3 g/cm。),钻井液电阻率低,为 

0.5~1.5 Q・m;另一方面,由于地层埋深浅(井深 

1 500~1 820 m),物性好(平均孔隙度为36.8 ,渗 

透率为47~872 roD),地层被钻井液污染程度大, 

侵入范围大,导致一部分井的测井曲线只能反映钻 

井液侵入带的地层电性特征,电阻率读值偏低,甚至 

接近水层电阻率读值。出现上述情况的原因主要是 

地层电阻率受钻井液电阻率及浸泡时间影响,钻井 

液电阻率越低,浸泡时间越长,油气层越不易识 

别L3 ]。多重因素影响导致油气层呈现低电阻率特 

征,主要表现在:一是纵向上油层与标准水层相比, 

电阻率增大倍数较小,小于2.5倍;二是横向上与相 

邻井水层相比电阻率增大倍数不明显,增大倍数小 

于2倍。因此,单纯利用测井资料对油水层进行准确 

的识别与评价比较困难,这既是目前该地区油水层解 

释的难点,也是制约该地区浅层勘探的问题之一。 2低电阻牢油层识别方法 

2.1 以油藏模型为指导,识别低电阻率油层 

地震剖面上显示港中浅层断层发育,多条断层 

分别与港东、港西断层对接,而港东、港西主断层是 

港东油田和港西油田的油气运移通道,因此港中浅 

层具备形成油气聚集的条件l5 ]。 

港中浅层与港西油田仅隔一条港西断层,地质 

条件非常相近。港西油田在开发过程中发现的低电 

阻率油层大部分位于低幅度油藏内,这些油气藏的 

的油柱高度在20 m左右,毛管驱替压力一般小于 

0.05 MPa,视电阻率增大率小于2.5倍,含油饱 

和度为45 ~6o 。在港西油田开发效果的启示 

下,对港中浅层进行油层评价时,采用多井精细对 

比,根据油藏中油气层分布规律分析油水界面,对位 

于油藏高部位的井层进行仔细剖析,对重点层提出 

试油建议,取得较好效果。例如H 6—3井补2号层 

井深1 551.0~1 567.5 m(原未予解释),复查后解释 

为顶5 m为油水同层、底为水层,2007年9月补孔, 

射开顶部井段l 551~1 553 m,产油13.86 t/d,产水 

6.14 m。/d,含水30.7 。 

2.2建立有针对性的流体性质识别图板 

2.2.1 针对钻井液侵入影响建立图板 

由于老井的测井资料受钻井液侵入的影响严 

重,常规测井深电阻率与声波时差图板只能反映部 

分典型高电阻率油层(图1)。考虑钻井液侵入特性 

影响因素,在F 2-8井区用2.5 m电极电阻率相对 

值与声波时差交汇的解释模型图板,区分低电阻率 

油层与水层的效果较好。例如F 2—8井13号层的 

深感应电阻率只有6 Q・m,在常规解释图板中落入 

油水同层区,而用2.5 m电极电阻率相对值与声波 

时差交汇图板(图2),则落在油区范围内,说明应用 

2.5 m电极电阻率相对值,可以较好地消除钻井液 

对储集层电性的影响,在该地区有较好的应用效果。 图3(纵轴)相对电阻率计算公式(油层和标准水层 

的电阻率均为2.5 m电极电阻率)如下: 

相对电阻率一 星堕 磊 备 堕堕垩 

2.2.2 建立综合判别图板 

针对新近系岩性、地层水变化复杂,油水层划分 

不清的难题,在工作中打破传统油层评价观念束缚, 

重新研究解释图板,充分挖掘油气信息,综合应用 

测井信息精细评价。根据北大港构造带72口井单 第21卷第4期 付东立等:港中浅层低电阻率油层成因及识别方法 ・57・ 

{;iL 受 霞 罂 a 赫 窭 脚 避 

声波时差( s/m) 

图1 深电阻率与声波时差交汇图板 

: 奎争 

. :. 口 

|fI ・N,,Y.NNIK 

。 。’’,I■1 ’ 、 . 。 

图2 电阻率相对值与声波时差交汇图板 

层试油、试采资料和测井资料的统计分析,采用测井 

信息中反映岩性最敏感的自然伽马曲线、反映地层 

水矿化度变化的电阻率曲线,尝试建立了视地层水 

电阻率与自然伽马相对值交汇图板。视地层水电阻 

率为地层电阻率和地层孔隙度的函数,自然伽马相 

对值与地层泥质含量正相关,如以下公式所示: 

R 一 R (1) 

式中R ——视地层水电阻率,Q・m; 

地层孔隙度, ; 

m——岩石胶结指数; 

R ——地层真电阻率,Q・m。 

△q 一 (2) qAPImax APlmin 式中Aq川——自然伽马相对值; 

q ——储集层自然伽马实测值,APIi 

qAPImi ——砂岩自然伽马,API; q 泥岩自然伽马,API。 

利用常规的深电阻率与声波时差交汇图板,电 

阻率在6~1O Q・m的区域内,油层、油水同层和水 

层交叉严重(图3)。而在加入岩性和地层水信息控 

制的视地层水电阻率与自然伽马相对值交汇图板 

(图4)中,油层、水层特征差异明显。例如F 6-34井 的44号层试油为油层,电阻率8 Q・m,声波时差 

340 t ̄s/m;F 6-36井的40号层试油为水层,电阻率 

7.8 Q・m,声波时差345 t ̄s/m。在常规图板上两个 

点几乎落在一起,而在视地层水电阻率与自然伽马 

相对值交汇图板上明显分开,表明视地层水电阻率 

与自然伽马相对值交汇图板显著减弱了岩性和地层 

水变化对储集层判别的影响。 

声波时差(u s/m) 

图3 深电阻率与声波时差交汇图板 

自然伽马相对值 

图4视地层水电阻率与自然伽马相对值交汇图板 

2.3应用新技术识别低电阻率油层 

2.3.1 核磁共振测井技术 

核磁共振测井测量的回波串是孔隙流体纵、横 .c】一瓣受 媾 

.9

合集下载

秦皇岛A油田气测录井的低阻油层识别方法

秦皇岛A油田气测录井的低阻油层识别方法

勘探开发

190 2024年第2期

低阻油气层成是指油气层电阻率值接近或小于本地区相同地质条件下的水层电阻率,在高矿化度地层水地区甚至低于围岩电阻率,但试油时产纯油气的油气层,或电阻增大率(油层电阻率与水层电阻率之比)小于2的油气层[1]。由于其成因复杂,电性特征与围岩及其他类型流体相似,常规的测井方法对其识别能力有限,容易造成误判而错失开采机会。随着开发的深入,具备低阻油层特征的储层所占比例也越来越高,因此找到有效的识别低阻油层的方法不仅有助于指导已成熟油气田下一步开发生产,还能进一步挖掘油田剩余潜力。秦皇岛A油田N1gⅡ2小层砂体油层电阻率2.5~4.8Ω.m,水层电阻率2.7~5.6Ω.m,具备低阻油层特征,难以通过测井方法对其加以区分。而气测录井的测量对象为储层内部烃类物质,其值大小并不受储层电阻率的影响,通过对秦皇岛A油田气测录井数据的搜集和分析,选取合适参数计算归纳,进而与实际结果进行比对验证,最终形成了一套适合该地区的以储层含烃指数和储层含水指数为主的识别低阻油层的技术方法,该方法在实际应用过程中也取得了较好效果。1 秦皇岛A油田低阻油层成因背景分析低阻油层的成因比较复杂,包括黏土矿物附加导电作用、高束缚水饱和度、高地层水矿化度纵向变化、油气藏低幅度(低含油饱和度)等。砂泥岩地层中,低电阻油气层的岩性特征一般为细、粉砂级砂岩为主,岩石成熟度较低,多为长石砂岩,岩石粒度较细,颗粒分选相对均匀,磨圆度差;胶结物以泥质和碳酸盐为主,胶结类型为孔隙式和接触式;粘土矿物含量大,主要为蒙脱石、伊/蒙混层和伊利石。结合沉积学理论,综合分析上述岩性特征发现,低阻油气层是在低能的沉积环境下沉积形成[2]。可能出现低阻油气层的区域平面上多为三角洲前缘、滨浅湖、滩坝等沉积亚相带的弱水动力条件沉积部位。秦皇岛A油田构造为古潜山背景上发育起来的被断层复杂化的大型低幅度披覆构造,N1gⅡ2小层砂体岩性主要为砂泥岩,油藏类型为构造岩性底水油藏,属于辫状河沉积。根据已钻井资料分析,储层砂岩总孔隙度基本相当,为中-高孔隙砂岩,但是砂岩有效孔隙和孔喉结构复杂,泥质含量高,孔隙连通差别大,高孔低渗现象普遍存在,从而造成储层束缚水饱和度高;此外油气藏秦皇岛A油田气测录井的低阻油层识别方法

低阻油层的成因机理及测井识别方法研究

低阻油层的成因机理及测井识别方法研究

第5卷第1期 2008年2月 工程 球物理告旅 

CHINESE j()URNAI OF ENGINEERING GEOPHYSICS Vo1.5。NO.1 Feb.,2008 

文章编号:1672—7940(2008)01一()(]48—06 

低阻油层的成因机理及测井识别方法研究 

张 冲,毛志强,张 超,张晓英 

(中国石油大学资源与信息学院,北京:102249) 

摘 要:低阻油层,即油层的电阻增大率小于2,近年来,低阻油层作为老油田挖潜和新增储量的目标之一倍 受人们的关注。本文在前人的研究基础上,从高含量束缚水、粘土附加导电、地层水矿化度、泥浆侵入和砂泥 岩间互层等五个方面阐述了低阻油层的成因机理,并分析了各种低阻油层测井识别方法的优势和局限性,这 些方法在不同类型的低阻油层的识别和评价中均取得了良好效果。 关键词:低阻油层;成因机理;测井;识别方法 

中图分类号:P631.81 文献标识码:A 收稿日期:2007—1o一15 

A Survey on Genetic Mechanism and Identification 

Methods of L0w—Resistivety Layer 

Zhang Chong,Mao Zhiqiang,Zhang Chao,Zhang Xiaoying 

(Faculty of Natural Resources and Information Technology,China University of Petroleum,Beijing 102249,China) 

Abstract:Low—resistivety layer is a layer whose resistivity index is less than 2.In recent 

years.1ow—resistivety layer attracted a great deal of attention as one of the obj ectives of 

低阻油层成因机理评述

低阻油层成因机理评述

低阻油层成因机理评述Ξ

白 薷,李 渭

(西北大学地质学系,陕西西安 710069)

摘 要:低阻油层在世界范围内分布广泛,由于其在石油勘探寻找新油藏或油田开发中后期寻找剩余油潜力层分布中占有重要地位,成为各油田迫切需要解决的问题之一。文章从低阻油层的沉积分布特

征着手,总结了低阻油层地质与测井方面的成因机理,具有一定指导意义。

关键词:低阻油层;沉积分布特征;成因机理

低阻油层在世界范围内广泛分布,美国墨西哥湾、加拿大东部近海及中东地区,中国东、西部油田,

如渤海湾盆地、松辽盆地、塔里木盆地和鄂尔多斯盆

地等均具低阻油层,但其成因却各不相同。1 低阻油层沉积分布特征

从地质特征看,粉砂岩储层在低阻油层中占有相当比重。这是因为粉砂岩经过较长距离搬运,在稳

定的水动力条件下缓慢沉降,一般低阻油层横向上分布在砂岩向泥岩过渡的水流缓慢地带。

2 低阻油层形成机理2.1 高矿化度地层水

当油层中存在一定的高矿化度地层水时,可形

成发达的导电网络,使得油层电阻率减小。这类油层的电阻率绝对值在1~28m左右变化,电阻率指

数一般大于4,与邻近的典型水层相比电阻率较突

出[1]。2.2 高束缚水饱和度储层中的束缚水包括微孔隙中不能流动的水和

吸附在岩石颗粒表面上的水[2]。如果油层中含大量束缚水,那么即使油层的粒间孔隙不含自由水而只

含油气,电阻率值也会明显下降。2.3 粘土附加导电性粘土矿物的水化作用,可在颗

粒表面形成一层薄水膜,导致束缚水含量增大。在电

场的作用下,粘土矿物发生阳离子交换,可产生附加导电性。但在高地层水矿化度的情况下,阳离子交换

能力有限,粘土矿物的附加导电性可忽略不计;但在淡地层水背景下,泥质附加导电性上升,是造成低阻

的主要因素。2.4 岩性细及微孔隙发育

岩性细、泥质含量高的油层受沉积环境控制,使

地层中微孔隙发育,束缚水含量明显增多,造成电阻率极低。2.5 岩石骨架导电通常岩石骨架不导电,当含有导电物质时,会使

油层电阻率降低。如塔里木盆地台盆区储层骨架中富含黄铁矿,导致油层电阻率降低[3]。

大港油田原始低电阻率油层地质成因分析

大港油田原始低电阻率油层地质成因分析

大港油田原始低电阻率油层地质成因分析

回雪峰;吴锡令;谢庆宾;祝文亮

【期刊名称】《勘探地球物理进展》

【年(卷),期】2003(026)004

【摘 要】为寻找原始低电阻率油层,挖掘油田潜力,选取了大港油田原始低电阻率油层作为研究对象,进行地质成因分析.原始低电阻率油层是指油层电阻率原本就低而非受外在因素(如泥浆侵入、层厚、上下围岩及测井系列等)影响而形成的低电阻率油层.通过对原始低电阻率油层地质成因、机理的分析,发现形成原始低电阻率油层的主要地质成因是弱水动力沉积条件和成岩作用形成的次生孔隙.而这些成因则受沉积及成岩作用的控制和影响.因此,预测原始低阻油层的分布要从地质作用出发,结合对沉积条件、成岩演化、圈闭构造等的认识和成果来进行,最终确定形成低电阻率油层的有利地区.

【总页数】4页(P329-332)

【作 者】回雪峰;吴锡令;谢庆宾;祝文亮

【作者单位】石油大学资源与信息学院,北京,102200;石油大学资源与信息学院,北京,102200;石油大学资源与信息学院,北京,102200;石油大学资源与信息学院,北京,102200

【正文语种】中 文

【中图分类】P631.4

【相关文献】 1.花土沟油田低电阻率油层成因分析及解释方法研究 [J], 马丽娟;杨洪明;王燕海;徐永发

2.沉积界面变化对大港油田低电阻率油层分布的影响 [J], 刘双莲;邓军;李浩;宫志强

3.胡状集油田沙三段低电阻率油层成因分析与研究 [J], 田素月;焦翠华;徐朝晖

4.沙埝油田沙19断块阜三段低电阻率油层成因分析 [J], 张莹;刘强;陈清华

5.潍北油田孔店组低电阻率油层成因分析及测井评价 [J], 唐新国

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买

低阻油层

低阻油层

低阻油气藏特征及形成机理

一、低阻油气层特征

砂泥岩地层中,低阻油气层的岩性特征一般为粉砂级长石砂岩,岩石成熟度较低,岩石颗粒细,颗粒分选相对较均匀,磨圆度差,胶结物以泥质和碳酸岩为主,胶结类型为孔隙式和接触式;粘土矿物含量高,主要为伊利石和绿泥石。电性特征是不同地区测井曲线特征有所差异,一般表现为电阻率(0.9~2.3Ω.m)与水层(纯水层0.2~1.5Ω.m)相近,含油饱和度<50%,自然电位、自然咖玛小~中幅,密度、声波时差曲线显示物性相对油层较差,因此,在解释初期易解释为水层或者油水同层。低阻油气层在开发初期表现与正常油层相似,初期产能一般较高,不含水或者低含水,但随着产出程度的提高,在相同条件下含水上升速度较正常油层要快的多。且不同地区表现也不尽相同。

二、低阻油气层降阻原因分析

1、 矿物对电阻率的影响

粘土矿物在充填过程中往往与岩石颗粒和孔隙组成“包裹状”、“薄膜式”或者粘土桥,甚至填满粒间孔隙,并且在晶体或者聚合体之间以及岩石孔壁形成十分发育的微小孔隙,促使产层的束缚水含量明显增大。另外,粘土矿物具有负表面电荷,电测时,在电场力的作用下形成离子电网络,两者共同影响使得油层电阻率大大降低。

2、 岩石颗粒对电阻率的影响

组成低阻油层的岩石颗粒平均粒径普遍较小,粒度中值上限一般不超过150μm,储集层一般多为分砂岩或含泥质较重的砂岩地层或互层中,储集层中由于砂岩颗粒小及泥质含量高,使得地层粒间孔隙相应更为复杂,造成地层束缚水含量增加,致使电阻率下降。

3、 工程施工对电阻率的影响

在钻井施工过程中,为了安全快速钻进,采取的钻井液密度经常大于实际地层压力系数,以及采用的不同钻井液配方,使得高矿化度的钻井液滤液进入储集层中形成钻井液浸入带,从而使得油层的电阻率降低,导致油层漏解或者解释不准,给油田的生产带来影响并造成资源的浪费。

低电阻率产油气层测井评价技术教材

低电阻率产油气层测井评价技术教材

低电阻率产油气层测井评价技术

低电阻率油气层作为一种油藏模式,主要表现为与邻近水层相比电阻率值较低,造 成应用电性曲线划分油、气、水层的困难,甚至不可能划分出油、水层,这一方面是因 为尚缺乏更有效的识别低电阻率油气层的手段, 另一方面是因为低电阻率油气层形成机 理因地区而异,多种因素交织在一起,造成定量解释的困难。下面着重讨论低电阻率油 气层的测井评价技术。

1. 低电阻率油气层类型及成因

国内不少油田存在低电阻率油气层,但导致油气层电阻率减小的因素各不相同,低 电阻率油气层成因可归纳为内因、外因和复合成因。以下结合国内外油气田低阻油气层 的实际情况,综述低电阻率油气层成因。

1.1 内因

内因是指油气层本身岩性、结构、物性及地层水等因素的变化导致油气层电阻率减 小。该类低阻油气层属于内因形成的低阻油气层。

1、具有高—极高地层水矿化度的低电阻率油气层

这类地层往往是泥质含量较小的砂岩 ~粉砂岩地层。其特点是由于高矿化度地层水 导致地层电阻率低,有时比周围的泥岩的电阻率还低,但电阻率指数仍很大,一般大于 4。引起这类油气层呈低电阻率的原因是矿化度极高的地层水在孔隙中形成密度密布的 导电网格,使油气层电阻率明显降低。

2、微孔隙发育的低电阻率油气层

这类油气层主要是由于岩石细粒成分(粉砂)增多和粘土矿物的冲填富集,导致地 层中微孔隙十分发育,微孔隙和渗流孔隙并存。显然这种微孔隙发育的地层,束缚水含 量明显增大,再加上地层水矿化度的影响,其地层电阻率值可能极低,造成油水层解释 困难。

3、富含泥质的低电阻率油气层

这类地层往往是淡水泥质砂岩地层,这时泥质的附加导电性表现十分突出,成为引 起电阻率下降的主导因素,其降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量 足够多且构成产状连续分布时,可转化为第二类低电阻率油气层。其电阻率下降的数值 取决于粘土的含量和阳离子交换能力。

4、粒间孔隙与裂缝并存时引起的低电阻率油气层

复杂断块油藏低电阻率油气层的识别评价方法与流程

多而杂断块油藏低电阻率油气层的识别评价方法与流程

多而杂断块油藏是指油气层由于地质构造的多而杂性而显现的非均质性,其单井产量差异大,对油藏的识别评价存在着肯定的难度。其中,低电阻率油气层的判别尤为紧要。本文将介绍多而杂断块油藏低电阻率油气层的识别评价方法和流程。

一、低电阻率油气层特征

低电阻率油气层指电阻率小于1.0 Ω·m的油气层,其重要特征包括:

1.低电阻率油气层具有高导电性,能够很好地导电,且电子流强度大,电子束轨迹存在弯曲现象。

2.低电阻率油气层的石油含量高,常常是优质油气。

3.低电阻率油气层的分布具有规律性,通常呈现出某些形状,如孔隙柱状、环状等。

4.低电阻率油气层与非油气层之间的电阻率差距较大。

二、低电阻率油气层评价方法

1.物性评价法

物性评价法重要是通过物性特征来判定油气层的类型,其中包括测定低电阻率油层的电阻率、孔隙度、密度、含油饱和度等。其关键在于确定评价指标的选择和标准的订立。

2.地质统计学评价法 地质统计学评价法是通过对多个单井进行统计,建立统计模型来评价油气层特征,其关键在于采集多个样本,建立好的统计模型,确定合适的反演参数。

3.数学模型评价法

数学模型评价法重要是基于探测结果和地质分析的基础上,对油气层进行推测和分析。此方法包括多种方法,如地震反演、综合地球物理反演等,其关键是选择合适数据,得到精准的地球物理信息。

三、低电阻率油气层识别流程

1.选择讨论区

首先,需要选择讨论区,依据地质条件,确定低电阻率油气层显现的可能性。

2.地球物理探测

然后,进行地球物理探测,采纳多种方法,如地震反演、电磁法、磁法、重力法等。探测结果反应油气层的地球物理特征。

3.物性评价

对探测所得到的数据进行处理和分析,采纳物性评价法,测定低电阻率油层的电阻率、孔隙度、密度、含油饱和度等参数,判别油气层。

4.地质统计学评价

基于探测结果和物性评价结果,进行地质统计学评价,建立评价模型,确认评价指标。

低阻油层形成机理

低阻油层形成机理

在读电测曲线时,我们常常根据电阻率的高低来判断油水层,甚至产生了一些定量化的模式,但是现实往往是很残酷的,就在我们一味地追求高电阻率是油层的时候,许多低阻油层与我们擦肩而过了,随着剩余油越来越少,怎样寻找那些被我们忽视的油层可能比用昂贵的成本开发次经济油藏更现实一些。

“最近我这有口井,补开一个低阻层后产量由3吨升至20多吨,使我对低阻油层有了重新认识,这是一个很大的潜力点啊。”这是一位果友说的。那么什么因素导致了油层的低阻性质呢?

综合国内外学者的研究,有以下因素可导致低电阻率油层的形成:

1)高-极高地层水矿化度 刘福利等《艾丹油田油层低阻机理及解释方法研究》一文对此类油藏做出了研究总结。这类地层往往是泥质含量较小的砂岩~粉砂岩地层,其特点是由于高矿化度地层水导致地层电阻率相当低,有时比周围泥岩的电阻率还要低,但电阻率指数仍很大,一般大于4。这类低电阻率层仍可采用 Archie公式计算含油饱含度,但对油层含油饱和度的下限要做细致分析。

2)围岩影响 围岩的影响可引起低电阻率表现的油层,这种类型的低阻油层测井响应特征主要是受上下围岩的影响,当油层较薄,油层的厚度小于测井仪器的纵向分辨率时,电法测井响应值就会受周围围岩的影响从而表现出低电阻率。

3)高粘土含量 谢然红等《低电阻率油气层测井解释方法》提出在泥质砂岩地层,泥质的附加导电性表现十分突出,成为引起电阻率下降的主导因素,其降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,可转化为微孔隙发育类的低电阻率油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土的含量和阳离子交换能力。低电阻率油层中,粘土多以蒙脱石和伊利石或伊蒙混型粘土为主。粘土分布常常呈薄膜状,充填状和桥塞的形式构成产状的连续分布,造成微孔隙发育。

4)高束缚水含量 曾文冲在《低电阻率油气层的类型、成因及评价方法》中提出,高束缚水含量油气层主要是由于岩石细粒成分(粉砂)增多和(或)粘土矿物的充填富集,导致地层中微孔隙十分发育,微孔隙和渗流孔隙并存。显然微孔隙发育的地层,束缚水含量明显增大,再加上地层水矿化度的影响,其地层电阻率值可能极低,造成油水层解释困难。另外非均质性形成复杂的孔隙系统,由于微孔隙与大孔隙分布不均成为双组孔隙系统。复杂的孔隙系统由于钻井液侵入、高束缚水而引起测井电阻率低,而大孔隙部分可能有高的含油饱和度。 5)粘土附加导电性 在电场的作用下,粘土颗粒表面吸附的阳离子与岩石中溶液的其他水合离子交换位置,引起导电的现象称为粘土矿物的阳离子交换。由粘土矿物的阳离子交换产生的导电性称为粘土矿物的附加导电性,粘土附加导电性是造成低阻油层现象的主要因素之一(曾文冲《油气藏储集层测井评价技术》)。在高地层水矿化度的情况下,即使阳离子交换能力为中上的粘土对地层电阻率的影响也十分有限,此时的附加导电性可忽略不计;在淡地层水背景下,当砂岩富含泥质时,由于地层水淡,泥质附加导电性上升,成为造成油气层低阻的主要因素,其电阻率降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,该类低电阻率油气层转化形成复合成因的低阻油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土含量、分布形式和阳离子交换能力(孙建孟等《低阻油气层评价技术》)。

浅析测井解释中低阻油层的识别

生态与环境工程 垫! : ! 

NeW Teehnoloa-ies and Produ 

浅析测井解释中低阻油层的识别 

常明 

(西安通源石油科技股份有限公司,陕西西安710021) 

摘要:低阻油层的成因是多种多样的,对其判断的标准也不是绝对的,这使得对低阻油层的识别更为困难。笔者根据 

长期的工作经验与研究,对低阻油层的成因进行分析,并研究其相应的测井解释,通过确定测井信息和地质之间的关 

系,采取正确的方法将测井信息加工成地质信息。希望本文对研究低阻油层的工作有所帮助。 

关键词:低阻油层;测井解释;成因 

中图分类号:P631.8 文献标识码:A 

低阻油层的成因复杂,识别手段有 

限,而且目前测井技术和测井解释的方法 

还不完善,因此在油田的开发期间往往被 

人们遗漏。在近些年来伴随着石油开采工 

作的深入,常规油藏已经被开采殆尽,低 

阻油层作为老油田和增加新储量的新途径 

而日益受到人们的关注和重视。国内外许 

多专家对低阻油层的成因进行分析,并研 

究如何运用测井解释识别出低阻油层。本 

文总结前人的研究成果,并提出自己对低 

阻油层的看法,形成本文。 

一、低阻油层概述 

低阻油层是指电阻率更接近水层、 

比常规油气藏更低的油层,这个“低”只 

是相对而言,由于各个油田的地层水电阻 

率差别非常大,即使在一个油田里也存在 

着不同的油水系统,所有不同的油水系统 

的水层电阻率都有所不同,对于低阻油层 

的判断标准,不同的人有不同的定义。目 

前占主导地位的定义方法是电阻增大系 

数法,所谓的电阻增大系数是指含油气岩 

石的电阻率和岩石完全含水时电阻率的比 

值。在一般情况下低阻油层的电阻增大系 

数是2或3,但是这个标准并不绝对,大多 

数低阻油层的电阻增大系数小于3。 

低阻油层主要分为以下六种类型: 

具有双重孔隙结构的粉细砂岩低阻油 

层;砂岩里富含泥质的低阻油层;具有低 

含油饱和度的低阻油层;由于含电矿物引 

起的低阻油层;由于高地层水矿化度引起 

低电阻率油层成因类型及特征

1 低电阻率油层成因类型及特征

韩书权 马雪团

(胜利钻井工艺研究院 胜利测井公司 山东 东营 257000)

摘要:低电阻率油层成因复杂,类型繁多,测井响应特征不明显,是测井油气评价的一大难题。本文针对低电阻率油层形成原因和特点,分析总结了低电阻率油层的成因类型和地质特征,为电阻率油层成因分析和储层综合评价奠定了基础。

关键词:低电阻率油层 成因类型 地质特征

中图分类号: 文献标识码: 文章编号:

收稿日期:

作者简介:韩书权(1965—),男,河南伊川人,胜利钻井工艺研究院高级经济师,从事钻井工程信息技术研究工作。

责任编辑:

随着油气勘探与开发工作的不断深化和各种勘探技术综合应用能力的不断提高,一些复杂的隐蔽性油气藏逐渐被发现和认识。低电阻率油层即是其中非常重要的一种。这些低电阻率油气藏的发现,扩大了勘探领域,同时对利用测井资料识别和评价这类油气层提出了更高的要求。而对于低电阻率油层成因类型的认识和识别,则是不同类型低电阻率油层评价的重要基础。对于低电阻率油层的认识,需要从成因类型电性特征和储层地质特征着手分析。

一、低电阻率油层定义

所谓低电阻率油层,是指油层电阻率相对于邻近水层电阻率而言,电阻率值偏低并引起油水层解释困难,或者油层电阻率小于或接近于围岩电阻率的一类油气层。一般从以下三个方面来认识和描述低电阻率油层:

①从油气层电阻率绝对值考虑。国内大多数油田的油层电阻率范围在3~100Ω·m之间,小于这一电阻率“下限”的油层即可称之为低电阻率油层。但不同地区、不同层位,其标准也不一样。②与邻近水层比较。此类低电阻率油层通常不以电阻率绝对值的大小来定义,而以电阻率指数小于3进行定义。这就意味着,其电阻率与邻近水层十分接近,甚至出现相互交叉的现象。③与相邻围岩层比较。与上下泥岩电阻率相比,油层电阻率明显偏低或相同。

二、低电阻率油层的成因类型及特征

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档