岩性确定方法课件.ppt

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1、第十二章用测井资料评价储集层岩性和孔隙度的基本方法岩性的定性解释储集层岩性和孔隙度的定量解释储集层岩性和孔隙度的快速直观解释内容小结思考题第一节岩性的定性解释一、根据测井曲线综合分析识别岩性常见于手工解释.其解释精度与解释人员对本地区地质情况的熟悉程度有关.前期工作包括:、阅读地质报告,了解本区的地质特点;、结合测井曲线,分析关键井的岩心及岩屑;3)、总结本区岩性与测井曲线的关系,建立用测井曲线划分岩性的规律.二、用孔隙度测井曲线重叠法识别岩性常用中子和密度孔隙度曲线(石灰岩孔隙度单位)以相同的孔隙

2、度标尺重叠绘制在一起.此方法仅仅限于单矿物岩石.如图12-1、12-2所示.硬石膏:低中子孔隙度,密度大,密度孔隙度小。岩盐:低中子孔隙度,密度小,密度孔隙度大。石膏:高中子孔隙度。它们的GR都低。一般不具有渗透性。泥岩:高GR,高中子孔隙度。渗透性差。图12—1密度、中子孔隙度曲线重叠法识别岩性示意图石灰岩孔隙度(%)GRAPI石灰岩孔隙度图12—2密度、中子孔隙度曲线重叠法识别岩性示意图三、划分渗透层1、砂泥岩剖面中渗透层的划分砂泥岩剖面的渗透层岩性:碎屑岩(砾岩、砂岩、粉砂岩等).围岩:粘土岩

3、.测井曲线:自然电位(或自然伽马)、微电极曲线和井径曲线.如图12—3所示.图12-3、砂岩剖面测井图实例泥岩:微电极曲线重合;GR大;电阻率低。渗透层:微电极曲线不重合,SP曲线出现异常。(1)自然电位曲线当地层水与钻井液的矿化度不同时,渗透层的SP曲线相对泥岩基线出现异常.(2)、自然伽马曲线渗透层的自然伽马曲线的数值低于围岩的值.(3)、微电极曲线渗透层的微电位和微梯度两条电阻率曲线不重合,微电位电阻率大于微梯度电阻率.(4)、井径曲线渗透层的井径比较小(井壁有泥饼).2、碳酸盐岩剖面中渗透层

4、的划分碳酸盐岩剖面中的渗透层是夹在致密层中的裂缝带。采用的测井系列:深浅侧向测井、声波时差测井、自然伽马测井、中子伽马测井.非渗透层:探测深度不同的电阻率曲线基本重合.泥岩(GR高,电阻率低)致密灰岩(GR低,电阻率大).(1)、自然伽马曲线自然伽马测井值随地层泥质含量的增加而增大;但裂缝发育的地层也可能有比较高的自然伽马值(U含量高).(2)、声波时差曲线裂缝发育地层的声波时差大(声速低),并可能见到周波跳跃现象.(3)、中子伽马曲线由于裂缝的出现,渗透层(含流体)对快中子的减速能力大于致密层的减

5、速能力,因此,中子伽马测井值低.(4)、深浅双侧向曲线裂缝发育层段:两条曲线不重叠,数值低于致密层的值.(5)、双井径曲线不重合,往往出现椭圆型井眼。长轴方位对应裂缝分布的方位。图12-4、碳酸盐岩剖面测井图实例灰岩剖面低GR、大段高阻层中的低阻层段、高声波时差。碳酸盐岩储层曲线特征碳酸盐岩储层曲线特征不同类型的储层测井响应曲线裂缝-孔洞型裂缝型(碳酸盐岩)碳酸盐岩处理结果图第二节储集层岩性和孔隙度的定量解释一、岩石体积物理模型根据岩石各部分物理性质(声波时差、密度、中子孔隙度、热中子俘获截面)的不

6、同,把岩石分为几部分。岩石的测井响应为各部分相应的测井响应的加权和。(12-1)二、确定单矿物岩性储集层的孔隙度及矿物含量1、单矿物泥质含油气岩性储集层的三孔隙度测井响应方程(12-2)2、地层孔隙度(12-3)1)、地层不含油气(12-4)2)、地层不含油气、不含泥质(12-5)注意问题1、声波测井不反映分散泥质,当地层含有分散泥质时,计算公式稍有不同。声波时差计算的孔隙度包含分散泥质。2、对于疏松地层,用声波时差计算孔隙度时,应做压实校正。3、当地层含有次生孔隙时,声波孔隙度只反映原生孔隙度,而

7、密度和中子测井才反映总孔隙度。4、当地层含轻质油气时,应注意它们对三孔隙度测井响应的影响,在条件许可的情况下,应作相应校正。3、矿物含量(12-6)1)、含泥质地层2)、不含泥质地层(12-7)三、确定双矿物岩性储集层的岩性和孔隙度通过建立三孔隙度测井响应方程组,在已知矿物对和泥质含量的情况下,即可确定双矿物含水储集层的岩性和孔隙度。(12-8)注意问题对双矿物含水地层,只须选用两条孔隙度曲线加物质平衡方程即可。当地层含次生孔隙时,不选用声波时差曲线;当地层水矿化度较高时,不选用热中子测井曲线。砂泥

8、岩剖面处理成果图碳酸盐岩剖面解释成果图第三节储集层岩性和孔隙度的快速直观解释一、曲线重叠法要点:采用统一量纲、纵横比例、基线,绘制测井曲线,根据幅度关系,直观评价地层岩性、孔隙性、含油性或可动油气等。1、常用图件二、交会图法识别岩性1)、交会图根据问题,寻找两个物理量,建立合适的坐标系,发现其中的内在规律。图12-5φ-φh交会图2)、直方图通过数理统计方法,发现数据的分布规律。图12-6频率直方图岩心渗透率分布频率直方图岩心孔隙度分布频率直方图3)、频率交会图通过统

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