测井地质学
测井知识点总结

测井知识点总结一、测井的概念测井是指利用测井仪器和设备,通过测量井底岩层岩石和流体的性质,为油气勘探和开发提供地层信息的一种技术。
测井是一种地球物理和地质学的交叉学科,是油气勘探开发中的重要技术手段。
二、测井的作用1.评价储层性质:通过测井可以了解地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等参数,帮助确定储层的物性特征,为油气储集层的评价提供数据支持。
2.确定油藏参数:通过测井可以确定油藏的含油饱和度、油层厚度、垂向展布和孔隙结构,为油田的储量估算和开发方案提供依据。
3.指导井位设计:测井可以确定地层的性质和构造,为井位的设计和钻井方案的制定提供依据。
4.优化井筒完井设计:通过测井可以了解井下岩性的变化和油层的特征,指导井筒完井设计,选择合适的生产层位和工程措施,提高油井的生产效率。
5.监测油气层动态:测井可以监测井底岩层的性质和变化,及时了解油气层的动态变化情况,指导油气开发策略。
6.保证油井安全:通过对井下岩层进行测量,可以了解地质构造、地应力状态、孔隙稳定性等情况,确保钻井安全。
三、常见的测井工具和方法1.自然伽马测井:自然伽马测井是利用地下岩石放射性元素自然辐射的特性,通过测量自然伽马射线的能量和强度,了解岩石的密度和成分,判断岩石类型和含油气性质。
2.电测井:电测井是利用钻井井筒和地层的电性差异,通过测量井底岩层对电流的导电、电阻、介电等特性参数,推断地层的电性特征、含水饱和度和孔隙度等信息。
3.声波测井:声波测井是利用声波在地层中的传播特性,通过测量声波波速和波幅的变化,推断地层的孔隙度、渗透率、孔隙结构和成岩环境等信息。
4.核磁共振测井:核磁共振测井是利用核磁共振技术,通过测量原子核在地层中的共振信号,获得储层的渗透率、孔隙度、岩石类型等参数。
5.测井解释方法:根据测井资料的性质、特点和目标,采用各种物理、地质和数学方法,对测井资料进行综合解释和处理,得出地层的物性参数和岩性解释结果。
6.测井井筒完整性检测方法:针对井筒完整性的要求,包括封隔壁、封堵操作、水泥防漏、井下环序装置,钻进模式,测井系统等方面,研究井筒完整性检查方法、工具及其应用。
常规测井方法及其地质响应

第二章常规测井方法及其地质响应所谓常规测井方法主要是指目前在油气勘探开发中,探井测井,评价并测井、开发并测井工程中都要测量的测井方法,即所谓“九条”曲线系列——自然伽马、自然电位、井径三岩性曲线,浅、中、深三电阻率曲线,声波、中子、密度三孔隙度曲线。
在地层复杂的情况下再加上地层倾角、自然伽马能谱二项构成所谓的“十一条曲线”,这也是测井地质学研究所依靠的基本测井信息。
这些测井方法从70年代的数字测井系列。
到80年代的数控测井系列,直到90年代的成像测井系统(如5700和MAXIS—500)都保留着,也都是常测的项目。
本章将简述它们的基本原理,测量信息,影响因素,所能解释的地质现象,重点不在于方法原理的数学推导,而在于其地质响应。
第一节岩性、孔隙度测井系列一、自然电位测井在电阻率测井的初期,人们在钻井中就观测到了一种非人工产生的直流电位差,且可以毫伏级的精度记录下来,人们称之为自然电位。
自然电位的测量很简单,即把一个测量电极放在井下,另一个放在地面,可以连续地测量出一条自然电位曲线,如果把曲线正极电位作为基准,则曲线的负峰处一般都是具有渗透性的砂岩。
因此自然电位曲线可以作为划分岩性,判断储层性质的基本测井方法。
1.自然电位产生的原因1)扩散电动势在纯水砂岩的井壁上产生的扩散电动势,是井壁的钻井液滤液与砂岩中地层水接触的结果。
这些钻井液滤液是井内钻井液慢慢脱水产生的。
钻井液滤液和地层水都主要含NaCI,假设钻井液滤液的浓度是Cwt,地层的水浓度是Cw,电阻率是Rw,一般是Cw>Crnf,Rw<Rnif,也就是说地层中的Nif“,CI离子都要由地层向钻井液滤液方向扩散,由于*的迁移速度比Na”快,于是在地层水内就富集正电荷,钻井液滤液中富集负电荷,形成了一个由于离子扩散而产生的电动势——扩散电动势,实验证明,纯水砂岩的扩散电动势等于:F7一二K.1。
处(mV)()H砂I\llg \1llV’\““/”and式中凡——扩散电位系数,与溶液的成分和温度有关;aw和a加——分别表示地层水和钻井液滤液的电化学活度,与含盐量和化学成分有关。
测井原理总结

绪论(2学时)一、测井学和测井技术的发展测井学是一个边缘科学,是应用地球物理的一个分支,它是用物理学的原理解决地质学的问题,并已在石油、天然气、金属矿、煤田、工程及水文地质等许多方面得到应用。
30年代首先开始电阻率测井,到50年代普通电阻率发展的比较完善,当时利用一套长短不同的电极距进行横向测井,用以较准确地确定地层电阻率。
60年代聚焦测井理论得以完善,孔隙度形成了系列测井,各类聚焦电阻率测井仪器也得到了发展,精度也相应得以提高。
测井资料的应用也有了长足的发展,随着计算机的应用,车载计算机和数字测井仪也被广泛的应用。
到现在又发展了各种成像测井技术。
二、测井技术在勘探及开发中的应用无论是金属矿床、非金属矿床、石油、天然气、煤等,在勘探过程中在地壳中只要富集,就具有一定特点的物理性质,那我们就可以用地球物理测井的方法检测出来。
特别是石油和天然气,往往埋藏很深,只要具有储集性质的岩石,就有可能储藏有流体矿物。
它不用像挖煤一样。
而是只要打一口井,确定出那段地层能出油,打开地层就可以开采。
由于用测井资料可以解决岩性,即什么矿物组成的岩石,它的孔隙度如何,渗透率怎么样,含油气饱和度大小。
沉积时是处于什么环境,是深水、浅水、还是急流河相,有无有机碳,有没有生油条件,能不能富集。
在勘探过程中,可以解决生油岩,盖层问题,也可以对储层给予评价,找到目的层,解释出油、气、水。
在油气田开发过程中,用测井可以监测生产动态,解决工程方面的问题。
井中产出的流体性质,是油还是水,出多少水,油水比例如何,用流体密度,持水率都可以说明。
注水开发过程中,分层的注入量,有没有窜流,用注入剖面测井都可以解决。
生产过程中,套管是否变形,有没有损坏、脱落或变位,管外有无窜槽,射孔有没有射开,都需要测井来解决。
对于设计开发方案,计算油层有效厚度,寻找剩余油富集区都离不开测井。
测井对石油天然气勘探开发来说,自始至终都是不可缺少的,是必要的技术。
地球物理测井名词解释

相对渗透率Kro:是指岩石的有效渗透率与绝对渗透率的比值,其值在0~1之间。
通常用Kro,Krg,Krw分别表示油,气,水的相对渗透率。
视电阻率:因为地层是非均匀介质,所以,进行电阻率测量时,电极系周围各部分介质的电阻率对测量结果都有贡献,测出的不是岩石的真电阻率,将这种在综合条件影响下测量的岩石电阻率称为视电阻率。
周波跳跃:在疏松地层或含气地层中,由于声波能量的急剧衰减,以致接收器接受波列的首波不能触发记录,而往往是后续波触发接收器,从而造成声波时差的急剧增大,这种现象称为周波跳跃。
康普顿效应:当伽马光子的能量较核外束缚电子的结合能大的多且为中等数值时,它与原子核外轨道电子相互作用时可视为弹性碰撞,能量一部分转交给电子,使电子以与伽马光子的初始运动方向成角的方向射出,形成康普顿电子,而损失了部分能量的伽马光子则朝着与其初始运动成角的方向散射,这种效应称为康普顿效应。
声波时差:声波传播单位距离所用的时间。
绝对渗透率:当岩石孔隙中只有一种流体时,描述流体通过岩石能力的参数。
增阻侵入(泥浆高侵):地层电阻率较低,侵入带电阻率Ri大于原状地层电阻率Rt的现象。
地层压力:又称地层孔隙压力,指作用在岩石孔隙内流体(油,气,水)上的压力。
视地层水电阻率Rwa:是指地层电阻率Rt与其地层因素F的比值,用符号Rwa表示,即Rwa=Rt/F。
含油气孔隙度Sh:岩石含油气体积占有效孔隙体积的百分数,用Sh表示,且Sw+Sh=1。
有效孔隙度:是指具有储集性质的有效孔隙体积占岩石体积的百分数。
缝洞孔隙度:是指有效缝洞体积占岩石体积的百分数。
储集层有效厚度:是指在目前经济技术条件下,能够产出工业性油气流的储集层实际厚度,即符合油气层标准的储集层厚度扣出不符合标准的夹层(如泥岩或致密层)剩下的地层厚度。
裂隙孔隙度:单位体积岩石中裂缝体积所占的百分数。
残余油饱和度Sor:当前开发技术,经济条件下无法开采出的油气占有效孔隙体积的百分数。
测井知识学习总结报告

测井模块学习报告第八采油厂郭鹏2016/1/22测井模块学习总结经过两个星期的学习,测井相关知识的学习已经结束,此次测井学的相关知识主要包括3个方面:1.测井技术发展概况、测井曲线原理及应用;2.储量参数研究与解释方法;3.地质储量相关知识。
其中,测井曲线的应用、储量参数研究与解释方法、地质储量相关知识为重点学习项目,主要学会对有效厚度、表外厚度的识别及划分、地质储量参数的确定及储量计算,现将近期学习的内容整理与总结。
一、测井技术发展概况、测井曲线原理及应用1.1 测井技术发展概况全称地球物理测井,就是指通过井下专门仪器,对井筒周围岩石及流体的不同物理、化学或其它性质的测量过程。
地球物理测井技术是以地质学、物理学和数学为理论基础,以计算机技术、电子技术、信息技术和传感器技术为手段,设计出专门的仪器沿着井身进行测量,进而获得地层的物理化学性质、地层结构、构造和井身的几何特征等信息,可对地下的石油、天然气和其它重要的矿物进行定性和定量判别,为石油天然气的勘探和开发提供资料。
世界上第一支测井仪–电阻率测井仪,是由法国人马奎尔·斯伦贝谢(Marcol Schlumberger)和康纳德·斯伦贝谢(Conrad Schlumberger)兄弟发明的,并与道尔(Doll)一起,在1927年9月5日实现了世界上第一次测井。
而我国第一次测井是中国科学院院士、著名地球物理学家翁文波先生于1939年12月30日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的,录取了一条电阻率曲线和一条自然电位曲线,并划分出气层位置。
大庆油田测井系列发展历程主要经历3个阶段:1)20世纪60~70年代发展横向测井系列;2)20世纪80年代发展JD-581测井系列和8900测井系列;3)20世纪90年代后开发调整井发展国产DLS测井系列。
测井方法众多,电、声、放射性是三种基本方法。
特殊方法如:电缆地层测试、井间电磁、核磁共振、元素俘获测井等1.2 测井曲线原理及应用当前油田主要利用测井学划分储集层、识别流体性质和确定储层参数三个方面,当前测井方法种类众多,每种方法均有自身的探测特性和适用范围。
自然伽马测井名词解释

自然伽马测井名词解释
自然伽马测井是一种采用伽马射线来测量地层岩石物性的测井
方法。
在这个过程中,使用伽马探测器来测量地下岩石内的自然伽马辐射,并将其转换成对应的计数率。
这些计数率可以帮助地质学家确定地层的岩性、厚度和密度等信息。
以下是自然伽马测井中一些常见的名词及其解释:
1. 伽马射线(Gamma Ray):一种高能电磁波,由放射性核衰变产生。
在自然伽马测井中,伽马射线可以用来测量地层的放射性特性,从而确定地层类型和分界面。
2. 自然伽马辐射(Natural Gamma Radiation):指来自地下岩石的自然放射性元素(如铀、钍、钾等)所发出的伽马射线。
自然伽马测井利用这种辐射来识别地层特征。
3. 计数率(Count Rate):指测量仪器在一定时间内记录到的伽马射线计数数目。
计数率越高,表示所测地层中放射性物质的含量也越高。
4. 电阻率(Resistivity):指材料对电流通过的阻力。
自然伽马测井中,电阻率可以用来确定地层的导电特性。
通过与伽马计数率结合使用,可以帮助地质学家确定地层的矿物组成和岩性。
5. 伽马探测器(Gamma Ray Detector):一种专门用于检测伽马射线的探测器。
常见的探测器包括NaI(Tl)闪烁体探测器、BGO晶体探测器等,这些探测器可以测量伽马射线的能量和计数率,并将其转换成电信号输出。
总的来说,自然伽马测井是一种重要的地球物理勘探方法,广泛应用于油气勘探、地质调查和环境监测等领域。
了解自然伽马测井中的相关名词及其解释,有助于深入理解这一技术,并更好地应用于实际工作中。
《测井地质学》第七章 测井裂缝识别与评价

DSI图像
ARI图像
FMI图像
岩芯照片 岩芯照片
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
压裂诱导无效缝储层测 井响应图版
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
水平缝合线图版
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
层理面和泥质条带 图版
二、裂缝的测井响应---- 测井综合响应
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井-
2)双井径曲线反映椭圆井眼
裂缝发育往往引起井壁岩块的崩落,形成椭圆井眼,因 此可利用地层倾角仪两对相互垂直的极板所测的双井径反映 出来。一般它不会长井段出现。
3)仪器转动差异
无裂缝段一般井壁光滑,在测量过程中地层倾角仪因受 电缆钢丝的扭力均匀转动。但在裂缝发育段,井壁沿裂缝方 向的崩落,或者较大的裂缝,使仪器转动减慢、不转、甚至反 转,出现“键槽效应”。
三、裂缝有效性的测井评价及参数计算
裂缝有效性的评价
井下裂缝有效与否,决定于它的张开程度、径向延伸和 连通情况,因此裂缝有效性的评价就是对这三个因素的描述 与评价: 1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性 2.从裂缝的径向延伸特征来判断裂缝的有效性 3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井-
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 5. 地层倾角测井
二、裂缝的测井响应---- 8. 井壁成像测井
第三篇 测井地质研究

(2)以标准井为对比依据向外对比,开展区域地层对比,以标准层、
不整合面,旋回为对比依据。并不断寻找在较小范围内分布稳定的时 间标志层,以做为次级地层对比的依据。 (3)在标准层或不整合卡出大的对比层段的基础上,根据岩性组合的 相似性,旋回韵律性,岩相的纵横向变化的规律性进行井间对比和细 分层。 (4)对比过程中,对不协调的对比线应进行地质分析。
(三)测井曲线对比技巧
(1)利用SP/GR/cond/ML/R0.5划分各级旋回,区分标志层,尤其
是①厚层泥岩段;②梳状油页岩、薄层煤段;③高电阻、高GR的 凝灰岩段;④薄层灰岩段等做为较好的对比标志层。
(2)采用:①先上后下,然后,从下向上,反复对比;②先易
后难,先近后远;③先粗后细,先大层后小层。
般是采用探井的1∶500综合录井及1∶500的标准测井曲线
( R2.5+SP ),其中 R2.5 对各种岩性的反映较敏感,而 SP 对
于划分储集及非储集层较为准确。
油田(油藏)范围内的地层对比的目的:
① 建立油田内主力含油层系精细地层层序,落实到“单砂体”。 ② 研究各小层内砂体及隔、夹层的宏、微观非均质性,从而为油 田开发管理优化决策服务。 由于油田内地层划分对比要求落实到每一个单砂层。因此在地 层划分对比时要求精度较高,所以对比手段主要是采用1∶200的组 合测井。
细分对比,正确地划分出油砂体单元是研究砂体分布,认识地
下复杂油层的基础,也是开发多油层油田的关键。通过作业使学生 掌握油层细分对比的方法。
二、要求
对所给资料进行细分对比,找出每一个砂层的对应位臵。 三、作法 1、熟悉和掌握图1和图2已知井的标准层位臵和每个砂层的电性 特征; 2、根据已知井每个砂层的电性特征,向邻井逐一对比过去,画 出每口井的岩性剖面; 3、用曲线将各井相同砂层顶、底界面连起来,并写上砂层号。
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测井地质学第一章绪论1.测井地质学的基本含义:以测井学、地质学和岩石物理学理论为指导,综合运用各种测井信息来解决地层学、沉积学、构造地质学、石油地质学以及油田地质学中的各种地质问题的一门学科。
2.主要研究内容:基础地质研究、石油地质研究、钻井和油藏工程地质研究。
(1)基础地质研究的首要任务是充分利用地质资料、测井资料和地震资料相配合进行地层层序划分和标定,建立区域统一的地层层序,确定沉积体系域,找出不同体系域的测井曲线相应,进行井间层序与体系域的分析.主要研究地层、地质构造、和测井沉积学。
(2)石油地质研究:研究生油岩,确定生油岩有机质含量和生烃潜力;研究盖层的封盖性能;进行储集层综合研究;进行油气藏静态、动态描述。
(3)钻井和油藏工程地质研究:在油气田勘探和开发的生产实践中,将多种测井信息用于地震解释设计、钻井设计、油井压裂、试油过程中的泥浆配制、固井质量检查、套管的损伤和变形、油层保护等工程地质的研究,是测井地质研究的又一领域。
3.研究方法:测井地质学工作方法的核心是“地质刻度测井” ,或称“岩心刻度测井”,针对地质任务建立精细解释模型。
第二章倾角成像测井方法1.测井资料地层对比:通过对相邻井的测井曲线进行分析,根据曲线形态的相似性,进行井与井之间地层追踪的过程。
岩性对比方法,在开发中、后期,随着开发的深入和井点的增加,测井曲线对比在地层对比中占有绝对优势。
测井曲线的形态特征是岩性、物性和所含流体的综合反映。
主要用于:区域地层对比和油层对比(小层对比)。
域地层对比:以区域地质研究为重点,在油区范围内对比大套地层,目的是确定地层层位关系。
油层对比:以油层研究为重点,在一个油气藏范围内,对区域地层对比时的油层进行划分和对比,确定油气层主要关系。
举例:利用标准层对比油层组,利用沉积旋回对比砂岩组,利用岩性和厚度对比单油层。
2.用测井资料主要研究井筒内可见的小型规模的地质构造。
(1).测井资料的褶皱解释:(2).测井资料的断层解释:断层类型不同,倾角模式组合不同。
(3).测井资料的不整合面解释:角度不整合,倾角矢量图上表现为倾角或倾向突变,地层产状明显变化,而且一般情况下不整合上部地层倾角较小,下部地层倾角较大。
平行不整合:当侵蚀面的产状没有变化时,假整合在倾角图上就无显示。
当侵蚀面有风化带时,倾角图显示为乱倾角,就有可能识别假整合。
如果侵蚀面侵蚀后产生局部的高点和低点,再沉积时在低洼处形成充填式沉积,倾角图为红色模式或蓝色模式显示,假整合也有可能识别。
3.四种模式:(1)、红色模式:一组倾向基本相近,倾角随深度增加而逐渐增大。
(2)、绿色模式:一组倾向基本相近,倾角随深度增加而不变。
(3)、蓝色模式:一组倾向基本相近,倾角随深度增加而逐渐减小。
(4)、杂乱倾角:倾角和倾向呈杂乱分布而无规律可循。
白模式第四章测井沉积学研究1.测井相:从测井资料中提取与岩相有关的地质信息,并将测井曲线划分若干个不同特点的小单元,经与岩心资料详细对比,明确各单元所反映的岩相,即是测井相。
测井相就是表示沉积物特征,并可使该沉积物与其它沉积物区别开的一种测井响应。
2.测井相分析:利用测井资料来评价或解释沉积相的方法称为测井相分析。
测井相分析就是从一组能反映地层特征的测井响应中,提取测井曲线的变化特征,包括幅度特征、形态特征等以及其它测井解释结论(如沉积构造、古水流方向等),将地层剖面划分为有限个测井相,用岩心分析等地质资料对这些测井相进行刻度,用数学方法及知识推理确定各个测井相到地质相的映射转换关系,最终达到利用测井资料来描述、研究地层的沉积相。
3.冲积扇沉积环境分析:冲积扇是以堆积作用为主,冲刷为辅的沉积环境,每一期洪水形成面广而薄,范围有变化的砂砾堆积,冲积扇发育的长期性和间歇性,造成多期重复的总厚度很大的碎屑堆积,(可达数百米)层序有向上变细,变粗或混合方式,由于物源区供应的衰减,构造运动的减弱,造成向上变细的层序,即从扇根泥石流到扇端席状砂的层序为主要出现的形式,曲线为大套的齿形形态组合特征,幅度中到低幅,在齿形迭置时反应为漏斗形、箱形、钟形的轮廓特征,齿中线相互平行。
按照地貌和沉积特征的不同可分为扇根、扇中河道、扇端、侧翼四个亚相。
扇根主要发育泥石流沉积和主河道沉积。
泥石流沉积,曲线特征为一套低幅反向齿形,齿中线上倾、平行,呈前积式幅度组合。
主河道沉积,曲线特征在电阻率测井曲线上,扇顶主河道砾岩表现为齿状的高电阻率大幅度曲线,其高电阻率值异常幅度往往是整个冲积扇上的最大者。
自然电位曲线的异常幅度也较大。
界面曲线形态多为底部突变型和顶部渐变型,有时也有顶、底渐变型。
扇中以辫状河沉积为主。
在电阻率测井曲线上,扇中辫状河道沉积表现为中等幅度的齿状箱形曲线或钟形曲线。
自然电位测井曲线的形态虽然也呈带齿边的箱形或钟形曲线,但其幅度往往是整个冲积扇中的最大者。
常见的界面曲线形态为顶、底突变型或底部突变型和顶部渐变型。
在测井曲线上,扇端沉积表现为十分明显的小幅度、偶尔出现簿砂层小齿峰的微波状或近于低值平直的曲线。
在整个冲积扇上,扇端沉积的测井曲线幅度是最小。
侧翼,主要由薄砂层与薄粉砂岩或薄泥岩的频繁交互层组成,且基本上不含砾石。
曲线为低幅齿形,鲜明的参差不齐的齿状曲线,齿峰多而幅度不大。
有时,曲线的幅度有向上减小的趋势。
4.三角洲环境分析:三角洲的纵向层序是向上变粗变薄的反粒序,顶部出现分支河道砂的正粒序,曲线特征自下而上形成连续的大型的前积式幅度组合,上部为夹击式中幅的箱形曲线组合,顶部为分散的箱型一钟型曲线组合,底部外收敛,向上其中心逐渐外移,最后过渡到齿中线水平,最后以内收敛告终,对于以波浪为主的破坏性三角洲其纵向层序为河道与滩砂相的交互,曲线特征为箱型一指型组合。
5•湖成三角洲的测井分析(SP)底积层的测井曲线的幅值很低,曲线变化近于平宜,有时出现细沙岩的小尖峰。
前积层总地表现为下部幅值小,越往上曲线幅值越大的倒圣诞树型。
顶积层的测井线表现为圣诞树型。
第五章烃源岩的测井分析与评价1.烃源岩的测井评价参数:(一)、生油岩剩余烃含量VHC。
VHC反映生油气岩是否已经生成油气和生油气量大小的一个参数,是区分有效生油气岩、无效生油气岩及非生油气岩的标志。
(二)、生油气岩成熟门限的确定。
当处理的暗色泥岩剖面中出现较明显VHC值变化的深度,便是烃源岩成熟的门限深度。
(三)、生油气岩产烃率HC I。
每克生油气岩生成烃的质量—产烃率。
(四)、生油气岩的成熟度。
(五)、生油气岩总有机碳TOC每克生油岩中有机碳质量2.泥质岩盖层测井评价参数测井方法研究泥页岩盖层,是根据测井资料计算的总孔隙度(© t)、有效孔隙度(© e)、渗透率K厚度h、欠压实异常及粘土矿物成分等进行综合分析研究的。
(1)厚度(SP GR GR能谱):手工解释可根据测井曲线的半幅点分层,再计算厚度。
数字处理则根据测井图上的岩性剖面直接计算,统计泥页岩的厚度。
(2)含砂量:泥页岩盖层含砂量的多少直接影响盖层的质量,泥页岩含砂量的增大,将导致地层可塑性降低,脆性增大,容易产生裂缝。
泥页岩的含砂量是根据测井数字处理计算岩性剖面来统计的。
(3)总孔隙度:泥岩盖层总孔隙度的大小反映泥岩的压实程度,总孔隙度越小,压实程度越高,孔隙喉道半径越小,泥岩孔隙毛细管力越大,渗透率越低,封闭性能越好。
(4)有效孔隙度:用中子一密度交会计算的泥页岩盖层有效孔隙度的大小,反映泥页岩的次生孔隙、裂缝的发育程度。
(5)泥岩裂缝:泥岩因自身变化(失水干缩、有机质生烃、地层压力增大等)产生成岩裂缝,或因地层褶皱和断裂产生构造裂缝将出现声波、密度、中子、电阻率和井径的异常变化,依此可判断裂缝的存在和发育程度。
(6)渗透率:是孔隙度、束缚水饱和度和含砂量的函数。
(7)粘土矿物分析:泥岩的封盖性能取决于它的可塑性和膨胀性,主要由粘土矿物提供。
3.生油岩与非生油岩的特征:富含有机质的生油气岩常伴随有高放射性元素,生油气岩常有较高的自然伽测井值,经常用异常高的自然伽马测井值来确定生油岩第六章裂缝的识别与评价1.裂缝的成因:裂缝产生的原因是由于岩石破裂,有构造因素与非构造因素两种。
① 形成褶皱和断层时的地壳变形;②在区域应力场作用下产生局部构造差异应力;③由于失水引起页岩和泥质砂岩岩石体积收缩;④火成岩在温度变化时体积收缩等。
非构造因素:脱水作用、沉积载荷作用、风化剥蚀作用、温度梯度作用(受热岩石在冷却过程中发生收缩而形成,对油气起重要作用的是火成岩中的体积收缩缝)、矿物的相变作用(沉积岩中的碳酸盐岩和粘土组成的矿物相变而引起的体积减小而形成。
2.天然裂缝和人工诱导裂缝的区别:诱导缝,钻导裂缝、重钻井液与地应力的不平衡造成的压裂缝、应力释放裂缝。
诱导裂缝是地应力作用下产生的裂缝,只与地应力有关,排列整齐,规律性较强。
诱导裂缝的径向延伸较小,深侧向测井电阻率下降不很明显。
诱导裂缝的缝面形状较规则且缝宽变化较小。
天然缝:天然缝常为多期构造运动形成的,有遭遇地下水的溶蚀与沉淀作用,分布不规则。
天然缝常因遭受溶蚀与褶皱作用,故裂缝面不太规则,且裂缝有较大的变化。
3.裂缝的评价参数:井下天然裂缝有效与否,取决于裂缝的张开程度,径向延伸和连通状况。
4.测井曲线对裂缝的响应(1).在裂缝发育带,自然电位明显异常。
(2).在裂缝发育带,井径曲线有明显扩径现象。
(3).电阻率曲线对裂缝反映灵敏。
裂缝越发育的地方,双侧向电阻率曲线的正差异一般越大。
第七章油藏描述1.储层建模的基本步骤:储层建模一般遵循从点一面一体的建模程序,即首先建立以岩性划分为主的一维单井模型,其次建立二维储层格架模型,包括各种小层平面图,沉积相与砂体剖面图等,然后在建立三维储层构造模型的基础上,建立储层属性的三维分布模型。
上述建模程序体现了两步法建模策略,即首先进行储层构造建模,在此基础上建立储层物性模型.2.关键井研究:a处在构造的主要部位,必须为垂直井,有利于整体反映和描述油田地质特性的变化趋势;b具有良好的井眼条件,泥浆性能符合要求以及有利的测井环境条件;有系统、完整的取心资料、录井资料以及齐全、准确的分析数据;c 有完整的质量可靠的裸眼井测井资料;有较系统的生产测试、生产测井和重复式地层测试资料。
1.标准化:统一全油田范围内的测井刻度;2.提供储层物性参数的测井解释模型;3.建立测井相-岩性、岩相的转化关系。
3.测井资料的标准化处理(1)单井测井资料的校正与规格化处理,单井测井资料的各种校正一般是在测井资料数字处理中进行的。
常做垂直校正、环境影响校正、深度校正、数据的规格化处理。
(2)全油田测井数据的标准化。
目前,有两种方法对测井资料进行标准化处理:一是利用趋势面分析法;二是利用均值-方差法。