储层裂缝常规测井响应

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裂缝测井识别

裂缝测井识别

所谓裂缝识别,主要包含四个含义,即裂缝的真实性、裂缝的有效性、裂缝填充物的性质(即含油气性)、裂缝产状的计算。

裂缝综合分类如下:⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧︒<︒<<︒︒<<︒︒>应力释放缝钻井液与地应力压裂缝钻具诱导缝诱导缝网状裂缝)水平缝()低角度缝()斜交缝()高角度缝(低阻(低密度)缝高阻(高密度)缝天然裂缝裂缝5305753075αααα常规测井曲线对裂缝的响应1、微侧向测井微侧向测井采用贴井壁测量。

由于其电极系尺寸小,测量范围小,所以,其测量结果反映了井壁附近的地层情况,对裂缝的发育情况十分敏感。

在裂缝发育段,电阻率出现低阻异常,往往表现为以深侧向为背景的针刺状低阻突跳。

2、双侧向测井从宏观上看,深、浅侧向,尤其是深侧向能反映出井眼周围较大范围内地层总的电性变化,由于探测深度有较大差别,往往出现深、浅侧向值的大小不同,表现为电阻率的“差异”。

影响双侧向差异性质及大小的因素较多,但主要是裂缝发育程度、裂缝角度、流体性质因素的影响。

(1) 裂缝发育程度的影响经验表明,裂缝越发育的地方,双侧向的正差异一般也越大。

(2) 裂缝角度的影响高角度、垂直裂缝的双侧向为正差异。

斜交缝的双侧向不明显。

低角度缝、水平缝的双侧向为低阻尖峰。

(3) 流体性质的影响在淡水钻井液作用下,当地层中的流体为油气时,侵入带的电阻率低于原状地层的电阻率,双侧向出现正差异。

如果地层中油裂缝发育,钻井液滤液沿着较大的裂缝侵入较深,但微缝中的油气缺少被驱替;离开井筒越远,地层中的油气呗驱替越少,从而一般仍出现双侧向的正差异。

当地层中的流体为水时双侧向差异减小。

(4) 地应力集中的影响在地应力集中段,岩石变致密,地层电阻率急剧上升,高达上万欧姆米,大大超过一般致密层的电阻率。

在钻井过程中,地应力通过井眼释放,造成该井段井壁沿最小主应力方向定向坍塌,使浅侧向值显著降低,从而出现深、浅侧向的正差异。

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 )

普通测井曲线探测岩层裂缝

普通测井曲线探测岩层裂缝

普通测井曲线探测岩层裂缝摘要:地层中裂缝的勘探一直是生产开发的难点,但是随着新兴技术的应用和知识的累积,裂缝逐渐有了可探性和可预见性。

本文从课堂讲解开始,通过援引资料,将课堂点知识发散到面,具体讲述通过测井曲线来识别储集层,预测储集层以及裂缝地层划分气水的分析。

关键词:裂缝识别,裂缝预测,气水划分。

一、储层裂缝的识别裂缝识别是指根据其在地质、地球物理等资料上的响应,认识并描述裂缝。

主要内容包括:识别裂缝发育层段、识别裂缝发育地区、测量统计裂缝参数、确定裂缝的类型、分析裂缝的成因、影响因素和形成时期。

^建立裂缝参数与孔隙度、渗透率和含油饱和度的定量关系。

1.4地球物理学方法 1.4. 1测井方法⑷利用测井资料探测裂缝及其分布规律的主要依据是裂缝与基质岩块具有不同的地质、地球物理特征,故在多数测井曲线上都有相应的显示@】。

当前利用测井识别评价裂缝的方法主要有:电测井、核测井、声波测井、成像测井以及地层倾角测井资料裂缝识别(。

(:人)等〃1】。

由于裂缝发育的随机性,以及层理、岩性等因素的影响,导致了测井响应的多解性,在一定程度上影响了用测井资料探测裂缝的成功率,因此近年来强调多种测井方法的综合利用。

1.4. 1.1电测井方法(!)双侧向测井:像这种具有极板的仪器强烈地受到裂缝的影响,因为裂缝网络构成低电阻率通道,这种通道具有分流电阻作用。

在与钻井轴成亚平行的裂缝系统中,如果钻井液比存在于裂缝中的导电流体导电性更强,则1X5比1X0低,曲线呈现双轨;而在致密带内,孔隙少,无裂缝,1X8 与1X0读出的电阻率值相同,两条曲线重合。

〈2〉微侧向测井:与双侧向相同,应用电阻率的异常来确定裂缝带,侧向测井受垂向电阻率变化的影响,由于它们具有极板,因此面向极板的裂缝能观测到。

但是,一般说来由于钻孔在裂缝附近易破碎,井眼成椭圆形,而极板有沿着长轴定向的趋势。

微侧向测井仪器探测的深度很浅,裂缝系统的存在将大大影响这些仪器的响应。

煤层气储层测井响应特征及机理分析

煤层气储层测井响应特征及机理分析

煤层气储层测井响应特征及机理分析摘要:煤层气储层是煤层气储存的载体,是煤层气勘探开发的研究对象。

通过研究煤层气储层特征和测井响应特征,为煤层气储层的识别和评价提供依据。

适当的测井系列可用于有效识别煤层气储层,计算储层的碳含量,灰分和水分,并计算储层的孔隙度,渗透率和气体含量。

测井方法是评价煤层气储层的有效手段。

测井是评价煤层气储层的重要技术手段。

通过研究区的常规测井资料和实验数据,分析了测井响应值的分布特征。

结合煤层煤岩组分,探讨了煤层气储层测井响应特征。

研究表明,煤层气储层的测井响应值是正态分布的。

常规对数值显示高声学时间差,高电阻率值,高中子孔隙率和低自然势,低密度,而负面自然异常的特征和严重的扩张。

为研究区后期煤层气储层测井评价提供理论依据。

前言煤层气储层是储存煤层气的载体,是一种典型的非常规有机储层,具有自生,自储和多孔。

煤层气是一种非常规天然气,以吸附状态存在于煤储层中。

研究煤层气储层的最终目的是探索和开发煤层气资源。

煤层气勘探的方法很多,煤层气测井技术被认为是最有前景的手段。

通过对煤层气测井响应图和响应数值分布直方图的统计分析,评价了煤层气储层的响应特征。

根据测井的基本原理,结合煤层气储层的实际地质特征,总结分析了煤层气储层测井响应机理。

一、煤层气测井响应特征1.1煤和岩石的一般测井特征煤层是生产和储存煤层气的地方。

目前,煤层气储层测井技术中常用的测井方法有:电阻率,自然伽马,补偿密度,补偿中子,声学时间差和光电吸收指数[1]。

普通煤和岩石的测井特征如表1所示。

1.2煤层气的测井特征由于煤层裂缝和基质孔隙度小,气体含量低,测井对煤层气的分辨率低,其测井识别方法不像常规气藏那么简单直观。

但是,一般来说,由于气体的密度小于煤的密度,因此气体后的煤层的体积密度值相对减小。

随着氢含量的增加,补偿中子值相对增加;随着气体含量增加,声波传播速度降低,声波时间差相对增大。

我们可以使用这些特征来定性地识别测井曲线上的煤层气。

测井解释-测井响应方程及储层评价

测井解释-测井响应方程及储层评价

Rt—岩石真电阻率, Ω·m; b—与岩性有关的系数,一般接近于1,常取l; n—饱和度指数,与油、气、水在孔隙中的分布
状况有关,其值以1.5~2.2者居多,常取2; Sw—岩石含水饱和度,小数; Sh—岩石含油气饱和度,小数; I该—岩电石阻1增00大%饱系含数地,层它水是时含的油电气阻岩率石R真0的电比阻值率。Rt与
6
2、地层水电阻率RW的求取
由Archie公式得RW=R0/F=R0Φm/a 。 这样在解释井段内选出岩性均匀、含泥质少、较
厚的标准水层,采用深探测电阻率和孔隙度测井 资料,即可用此式计算出地层水电阻率RW。
3、Archie公式孔隙度与其他孔隙度比较判断油气水层
对纯或较纯地层来说,用孔隙度测井资料计算出 地层有效孔隙度Φe,用Archie公式计算得到地层 含水孔隙度Φw。
电阻率测井和自然电位测井。含水纯岩石的导电
等效体积模型中,总体积、孔隙体积和骨架体积 均与岩石原来的情况相同,把等效孔隙体积表示 为一个截面积Aw、长度为Lw的弯曲圆管。
第二节 纯岩石水层模型及测井响应方程
一、纯砂岩水层岩石结构特点
砂岩骨架矿物颗粒的物理性质比较接近,且与孔隙
中流体的性质有很大差别。
对于含油气地层,由于油气不导电,故按Archie公 式计算的孔隙度,仍然代表地层含水孔隙度。
5
三、Archie公式地位
虽然Archie公式是对纯地层得出的,但它可用于
绝大多数常见储集层。
在目前常用的测井解释关系式中,只有Archie公
式最具有综合性质,它是连接孔隙度测井和电阻 率测井两大类测井方法的桥梁,因而成为测井资 料综合定量解释的最基本解释关系式。
为了把测井信息转换成地质信息,需要建立适当 的测井解释模型,应用适当的数学物理方法,建立 测井值与地质参数之间的数学转换关系,把测井 信息转变为尽可能反映地质原貌特征的地质信息。

特低渗透砂岩储层裂缝特征及其常规井识别方法

特低渗透砂岩储层裂缝特征及其常规井识别方法
大 的原 因之一 。 1 裂 缝 的密 度 . 2
于特低渗透砂岩储层 中的裂缝 ,在常规测井 曲线上 也 就 比特 低渗 透砂 岩储 层 的裂 缝 相对 较 容易 识别 出 来。
1 裂 缝开 度 . 4 .
特 低渗 透砂 岩储 层 裂缝 的开度 都很 小 ,多数 在
研 究 工作 主要 在 碳 酸盐 岩和 火成 岩储 层 开展 『 J本 7。 - ”
层顺层 面分布的成岩裂缝 比较发 育 , 而碳酸盐岩 因
第一作者简介 : 王正国, 9 6 出生 , 士 , 17 年 硕 主要从 事低渗透 油气藏、 测井解释 和射 孔研 究。
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第2 2卷 ・ 2期 第
特低渗透砂岩储层裂缝特征及其常规井识别 方法
储层 中的倾 斜 裂缝 和低 角 度裂 缝所 占的 比例 明显 变
大 。不 同角 度 的裂 缝对 常 规测 井 曲线 响应 特 征不 一
砂 岩储 层 大 ,因此碳 酸 盐岩 储层 的裂缝 高度 通 常大
样 ,倾斜 裂 缝 和低 角度 裂缝 的 响应 特 征通 常 比高角 度 裂 缝 明显 ,而高 角度 裂缝 的 响应 特征 较 差 ,这也 是 利用 常规 测井 识别 特低 渗 透砂 岩储 层裂 缝 难度 较
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20 年 4月 07
国 外 测 井 技 术
W ORL D W E L L L OGGI T CHNOL NG E OGY
Apr2 07 .0 V .2 2 No2 .
第2 2卷第 2 期
特低渗透砂 岩储层 裂缝特 征及 其常规井识 别方法
文 根 据 特 低 渗 透 砂 岩 储 层 的实 际地 质 特 征 和 裂缝
0 引 言
这里所指 的特低渗透储层 是指空气渗 透率小 于 1 0×1 m 的含 油气 砂岩 储层 ,占低渗 透储 层 0 z

裂缝性储层的常规测井识别方法

裂缝性储层的常规测井识别方法
有 明显 的差异 ;
块存在大量裂缝 , 而裂缝 的存在 , 势必对井网 的布 局、 油层压裂改造 、 注采方案设计产生重大影 响。 因此, 准确地识别裂缝分布规律是这类油藏开发的
前 提条 件 之 一 。 目前 , 寻找 裂 缝 的方 法 很 多 , 最 直 接 的就是 钻 井 取 心 , 它 可 以直 接 观 察 裂 缝 发 育 情 况E ; 缺点 是 : ① 成本 太高 , 不可 能每 口井都 大 段取 心; ②裂缝 发 育方 位 归位 不 确 定 。虽 然 5 7 0 0测 井 系列 中交 叉偶极 子声 波 、 声 电成 像对 裂缝 的识 别有
1 区域 特 点
A N区块深层系属典型低孔低渗储层, 平均孔 隙度为 4 . 2 , 平 均 渗透率为 0 . 4 6 3 ×1 0 ~g . m 2 。
由于成 岩 作用 , 储 层 中存 在 许 多 天 然裂 缝 , 裂缝 的
率大于浅侧向电阻率, 微球 电阻率相对于深浅侧 向
电 阻率表 现为异 常低 值 特 征 ຫໍສະໝຸດ 井 径 发生 扩 径 , 判 断
系, 实现 了利用常规测井资料对裂缝发育及分布规
律 进行研 究 的 目的 。
2 常规测井识别裂缝
虽 然单 一 的常规 测 井 方法 识 别 裂缝 具 有 一定 的局 限性 , 但综 合 分 析 各种 测 井 信 息 , 可 以总结 出 常规 测井 对储 层 裂 缝 的 响应 特 征 。根 据 岩 心观 察 和测 井 曲线 的对 比可 以发 现 , 深层 系储 层裂缝 存在 与储 层 电性 响应特 征之 间有下 述关 系 [ 8 q] : 1 )微球 电 阻率与 深浅侧 向电 阻率 之 间一般 具
地层 的裂缝密度 。

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

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。

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双侧向—微球形聚焦测井系列
对高角度裂缝,深、浅側向曲线平缓,深側向电阻率> 浅側向电阻率,呈“正差异”。

在水平裂缝发育段,深、浅側向曲线尖锐,深側向电阻率< 浅側向电阻率,呈较小的“负差异”。

对于倾斜缝或网状裂缝,深、浅側向曲线起伏较大,为中等值,深、浅电阻率几乎“无差异”。

声波测井识别裂缝:
一般认为声波测井计算的孔隙度为岩石基质孔隙度,其理由是声波测井的首波沿着基质部分传播并绕过那些不均匀分布的孔洞、孔隙。

但当地层中存在低角度裂缝(如水平裂缝)、网状裂缝时,声波的首波必须通过裂缝来传播。

裂缝较发育时,声波穿过裂缝使其幅度受到很大的衰减,造成首波不被记录,而其后到达的波反而被记录下来,表现为声波时差增大,即周波跳跃。

因此,可利用声波时差的增大来定性识别低角度缝或网状缝发育井段。

利用感应差别识别裂缝:钻井液侵入裂缝,使感应测井曲线有明显的降低。

密度测井识别裂缝
密度测井测量的是岩石的体积密度,主要反映地层的总孔隙度。

由于密度测井为极板推靠式仪器,当极板接触到天然裂缝时,由于泥浆的侵入会对密度测井产生一定的影响,引起密度测井值减小。

井径测井的裂缝识别对于基质孔隙较小的致密砂岩,钻井使得裂缝带容易破碎,裂缝相交处的岩块塌落,可造成钻井井眼的不规则及井径的增大。

另一方面,由于裂缝具有渗透性,如果井眼规则,泥浆的侵入可在井壁形成泥饼,井径缩小。

因此,可以根据井眼的突然变化来预测裂缝的存在。

井径测井对于低角度缝与泥质条带以及薄层的响应很难区分;另外,其它原因(如岩石破碎、井壁垮塌)造成的井眼不规则,会影响到该方法识别裂缝的准确性。

自然伽玛能谱测井识别裂缝
测量地层中天然放射性铀(U238)、钍(Th282)、钾(K40)含量。

原理:正常沉积环境U元素含量低于或接近泥质体(钍+钾)的值,当有裂缝存在时,铀含量比泥质体大。

应用能谱的高铀值识别裂缝和地下流体的运移及活跃程度有关。

当裂缝(孔洞)发育段的地下水活跃时,地下水中溶解的U元素才能被吸附及沉淀在裂缝(或孔洞)周围,造成U元素富集,使得自然伽玛能谱测井在裂缝带处显示出U含量增加,在地下水不活动地区,裂缝性储层的自然伽玛显示为低值。

(1)侧向、感应及微电阻率测井
裂缝在电阻率测井曲线上的响应取决于裂缝的产状(倾角与方位)、
裂缝的宽度与长度(纵向或径向)、裂缝中的充填物(胶结物、泥浆
滤液、地层流体等)以及泥浆侵入深度等因素。

1.电阻率测井响应特征
(2)侧向测井——高角度裂缝影响
电极型仪器将强烈地受垂直裂缝的影响,这是因为这样的裂缝实际上提供了低阻通道(并联)。

所以在垂直裂缝的情况下,侧向测井的电阻率比感应测井的电阻率低。

又因为垂直裂缝的有效导电截面在径向上不变,而孔隙的导电截面在径向上是逐渐增大的,所以在浅侧向探测范围内裂缝与孔隙的有效导电截面之比远比深侧向要小。

在Rmf≈Rw时,常观察到RLLD与RLLS的比值为1.5到2;
在Rmf <Rw时,会有RLLS<<RLLD;
在Rmf>Rw时,RLLS与RLLD的幅度差很小,有时甚至出现RLLS>RLLD。

(2)侧向测井——水平裂缝影响
水平裂缝使侧向测井的电流聚焦作用加强,测量的电阻率降低。

裂缝角度对电阻率测井影响的定量表达式还没有一个统一的公式,四川石油管理局对不同角度的裂缝所测电阻率的大小进行了实验室研究,实验结果如右图所示。

实验表明,当裂缝倾斜角度为45°时,双侧向测井的测量结果成最大负差异;当裂缝角度为90°时,为最大正差异。

网状裂缝储层测井响应特点双侧向测量电阻率相对较低;
泥质灰岩裂缝的测井响应特征:电阻率值降低
裂缝-孔洞型储集层实例
电阻率的高低主要反映孔、洞、缝的发育情况,有些也反映含气、水的情况。

所以,深浅侧向测井值差异的性质主要反映裂缝的产状,有时也反映气、水关系.
井径曲线的应用
尽管钻井时使用同一直径的钻头,由于钻井过程中泥浆的浸泡、冲刷和渗透等作用,不同岩性井段的井直径并不相同。

用井径仪可以连续测量井中不同深度的井径值即井径曲线。

井径曲线的用途很多,这里只介绍它在判断岩性方面的作用。

各种岩性的成分和结构不同,泥浆对他们的作用和效果也不同,在井径曲线上具有不同的特点。

(1)泥岩:井壁附近的泥岩由于受到钻井过程中泥浆的浸泡、冲刷而垮塌,井径扩大,在井径曲线上一般是大于钻头直径。

(2)页岩:泥质页岩,井径稍大于或接近钻头直径,膨胀性的泥质页岩,井径则小于钻头直径。

(3)砂岩和沙层:砂岩由于渗透性好,一般都有泥浆侵入,在井壁上形成泥饼,井径曲线一般小于钻头直径,且光滑,平直。

但极疏松的流沙层,井径则因垮塌而扩大。

(4)粉砂岩:粉砂岩的粒度介于砂岩和泥岩之间,在井径曲线上显示也介于砂岩和泥岩之间。

(5)砾岩和砾石层:微密坚硬的砾岩井径等于钻头直径;砾石因胶结不紧井径扩大;渗透性砾岩,井径曲线与砂岩类似
(6)石灰岩和白云岩:微密赢得石灰岩、白云岩井径等于钻头直径;含泥质的石灰岩、白云岩井径略有扩大;孔隙性石灰岩、白云岩因渗透性好井径略有缩小;裂缝性石灰岩、白云岩井径不规则,井径曲线呈锯齿状变化。

(7)泥灰岩:泥灰岩比较坚硬,但因含泥质井径略有扩大。

(8)岩盐:岩盐由于泥浆的溶解,井径严重扩大。

(9)石膏:井径常等于钻头直径,或因石膏被溶解而扩大。

用井径曲线划分地层界面时,层面定在曲线最陡的地方。

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