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时间:2019-02-09
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1、地球物理计算中心20XX年2月勘探开发研究院地球物理计算中心二OO五年十二月勘探开发研究院开发井测井解释效果分析一、子洲、靖边气田测井解释中的问题二、子洲气田测井解释三、靖边气田测井解释四、结论与下步工作安排主要内容子洲气田部分井山23段试气出水部分井山23段发育高伽马韵律状储层潜台东部下古储层非均质程度增强,孔洞充填物类型及充填程度更加复杂常规测井对孔、洞、缝发育程度的描述及评价缺乏有效手段一、子洲、靖边气田测井解释中的问题山2岩屑构成图粒度粗---------中粗、粗、砾状砂岩和砂砾岩石英含量高-----石英+硅质岩屑>80%杂基低---------伊利石等
2、陆源杂基<3%化学胶结物少---除自生石英外的碳酸盐、硫酸盐<6%。储层岩性以中粗粒石英砂岩为主,发育有粒间孔、溶蚀孔及高岭石晶间孔,储层物性总体表现为低孔中高渗。1.子洲气田山23储层“四性”研究二、子洲气田测井解释子洲地区山西组山2段砂岩孔隙类型以粒间孔、溶孔、晶间孔为主。面孔率(%)榆48井:2588.45m,山2(晶间孔)榆30井:2539.60m,山2(溶孔)榆29井2505.3山2(粒间孔)子洲气田山23储层孔隙度渗透率关系图山2段砂岩储层典型毛管压力曲线子洲气田山23段含气饱和度与孔渗指数关系图孔隙结构影响储层含气饱和度储层中石英及硅质胶结物含量增
3、加使声波时差明显降低,电阻率升高。密度测井声波测井骨架呈现似石英岩状不同孔隙度测井方法原理储层整体为低自然伽马特征,部分发育高伽马韵律层有效气层标准:①自然伽玛为互层韵律式高值,单层厚度小;②补偿中子低值(小于8%),幅度平直,不随伽玛幅度变化而变化;③Pe值1.8~2.1b/e;④密度值小于2.56g/cm3;⑤气层电阻率值130Ω.m以上。无阻流量:156046m3洲20-20井山2段测井解释综合图子洲气田山西组山23段顶面构造图气水关系复杂,地层水主要分布在砂体末端或构造相对低部位榆47榆42榆56榆44榆43榆40榆64榆54子洲气田20XX年开发布署图
4、子洲气田山西组山23段顶面构造图三维显示洲28-43-榆69-洲30-46-榆75井联井剖面图P1sP1sP1tP1t太原山23盒8底洲28-43-洲29-43-洲30-44-榆75井联井剖面图太原山23盒8底洲23-19-榆30-洲20-20-洲18-21-洲16-21井联井剖面图太原山23盒8底低伽马(<35API,局部存在高伽马);低时差(192~210μs/m);低Pe(1.8b/e);低补偿中子(<8%);高电阻率(130~20XXΩ.m)。榆53井山2段测井解释综合图2.测井响应特征与储层参数解释(1)气层响应特征根据试气资料,利用交会法确定山2储层
5、电性下限:声波时差192s/m,电阻率130Ω·m。山2段砂岩储层深侧向电阻率-声波时差交会图(资料采用14口井27个气层点,4口井6个气水层点,9口井16个水层点,4口井7个干层点)(2)气层物性下限山2段砂岩单位厚度采气指数与分析渗透率交会图山2段砂岩储层分析孔隙度与声波时差关系图山2段砂岩储层分析孔隙度与密度交会图(3)储层参数解释(资料采用16口井40个层点)(资料采用16口井48个层点)孔隙度、渗透率的解释石英砂岩:井眼规则时:ΦD=87.773-32.432ρblogk=36.402-14.306ρb井眼不规则时:Φs=0.23352Δt-0.66
6、179log(Vsh)-0.67279log(Rt)-40.0143logk=0.0139Δt-0.8362logβ-3.4199利用统计方法建立了孔隙度、渗透率计算公式山2段石英砂岩储层常规岩电实验结果饱和度的解释在资料解释过程中,发现用常规岩电实验参数计算得到的含气饱和度比密闭取芯等方法结果偏高20~25%,实际解释中参考岩电参数一般值a=1、m=2、b=1、n=2,结合密闭取芯资料进行反复调整试算,分类选取岩电参数。石英砂岩:a=1.0、b=1.0、n=2.1对m值,当Rt<180Ω.m,m=2.1;当180≤Rt<3000Ω.m,m=2.3;当Rt≥30
7、00Ω.m,m=2.5。(4)有效厚度下限3.解释效果分析截至6月7日共统计试气27口井,50层,测井解释45层符合,5个层不符合,解释符合率45/50=90%。其中包括20XX年榆林气田遗留井12口23层。统计子洲气田15口井27层,解释符合25层,符合率92.59%。(1)解释符合率子洲气田开发井解释符合率统计表块状厚层砂岩储层(2)气层分类评价无阻流量:183474m3洲17-20井山2段测井解释综合图洲18-21井山2段测井解释综合图无阻流量:247679m3高伽马韵律层洲20-20井山2段测井解释综合图无阻流量:156046m3洲25-38井山2段测井
8、解释综合图盒8山2无阻流
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