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Q/SY 中国石油天然气股份有限公司企业标准 Q/SY HB 0006-2001 测井资料解释及数字处理规范 The standard of well logging data interpretation and processing 2001-07-12 发布 2001-09-01 实施 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 发 布 2 QSY HB 0006-2001 目 次 前言 1 范围 1 2 引用标准 1 3 单井资料收集内容 1 4 测井资料质量控制 1 5 测井资料编辑 3 6 测井资料解释储层划分 3 7 取值原则 4 8 解释程序的选择 4 9 解释参数的选择 4 10 油气水层的综合判断 6 11 主要图件 8 12 解释成果的主要参数 8 附录 A 9 附录 B 9 附录 C 9 附录 D 10 附录 E 10 附录 F 10 附录 G 11 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 前 言 本标准由中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司提出。 本标准由中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司地质勘探专业标准化技术委员会归口。 本标准由中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司勘探部、 华北石油管理局测井公司起草。 本标准起草人:贺明修 张彦民 刘海啸 w w w . b z f x w . c o m 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 1 测井资料解释及数字处理规范 1 范围 本标准规定了裸眼井和套管完井单井测井资料解释及数字处理技术的基本要求,及单井解释完 井评价报告的编写内容。 本规范适用于单井资料解释和数字处理工作。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本 均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 SY/T 536095 单井测井资料数字处理流程 3 单井资料收集内容 3.1 井别、地理和构造位置、油气藏类型、地质分层数据、完井方式、钻头程序、套管程序、钻探 目的、完井次数。 3.2 地质录井岩性、油气显示、井壁取心情况。 3.3 钻井过程中的放空、气侵、井涌、井漏、喷(漏)物性质,及喷(漏)量、速度,卡钻等工程事故 及处理情况。 3.4 邻井电性特征和试油成果及地层对比情况。 3.5 气测异常段和解释成果。 3.6 中途测试情况。 3.7 目的层段钻井液浸泡时间及其它工程数据。 3.8 钻井取心资料:通过岩心的现场描述,了解岩性、颜色、胶结物、胶结程度、裂缝发育情况和 含油级别。通过实验分析资料,了解岩石矿物成份、空气渗透率、有效孔隙度、含油饱和度、粒度 中值、胶结物成份的含量等。 3.9 地化录井异常井段及所解释成果。 4 测井资料质量控制 4.1 测井资料质量的常规检查 4.1.1 检查各条测井曲线之间深度的一致性和幅度的对应关系。 4.1.2 检查各条曲线在本地区标准层的特征值或特殊岩性的理论测井值。 4.1.3 检查视电阻率曲线泥岩电阻率是否符合本地区规律。 4.1.4 检查在纯水层处中子、密度、声波三条孔隙度曲线计算的孔隙度值是否接近,声波时差数值 是否符合本地区规律。 4.1.5 检查各条曲线分层界限是否清楚,自然电位正负异常,是否真实地反映钻井液与地层水电阻 率大小变化和地层的渗透性。 4.1.6 在井身质量较好的情况下。 a) 深、中、浅探测电阻率曲线在淡水钻井液钻井的条件下: -水层显示高侵,即负差异; -油层显示为低侵,即正常异。 b)在盐水钻井液钻井条件下: -油层显示低侵,即负差异; -水层显示无侵或稍低侵,即略有负差异或无差异; w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 2 -在致密层或泥岩层处,三条电阻率曲线数值几乎接近,曲线重合,无差异。 检查深探测电阻率曲线计算的地层水电阻率是否符合本地区规律。 4.2 用交会图技术检查测井资料质量 4.2.1 选择交会井段的原则 -选择在已知岩性和岩性组合的井段; -地层水矿化度比较稳定的纯水层,在没有纯水层的井剖面内,可选择在油层井段但要适当 考虑油气的校正,在浅层砂泥岩剖面中切勿选择气层段; -井段不宜太长,一般连续岩性较单一的稳定井段 50m100m 均可; -解释井段较长时(一般1 500m 以上)可选择两段进行检查; -井径变化较规则的井段; -孔隙度曲线具有一定变化的范围。 4.2.2 由三条孔隙度曲线和自然电位(或自然伽马、井径等)曲线作如下交会图。 -中子密度 频率交会图和直方图; -声波中子 频率交会图和直方图; -声波密度 频率交会图和直方图; -中子密度(自然电位或自然伽马)Z 值图; -中子声波(自然电位或自然伽马)Z 值图; -声波密度(自然电位或自然伽马)Z 值图; - M N 直方图。 tft tf t = 0.01 = 0.01(1) f f f f = = (2) f f 式中: -t、, 声波、密度、中子的岩石骨架值; -tf 、f、f, 声波、密度、中子的流体值; -t、, 声波、密度、中子的测井值; -M 岩性系数; -N 岩性系数; 4.2.3 Z 值曲线的选择,必须能清楚地反映泥质含量和岩性的变化,一般选用自然电位 SP 和自然 伽马 GR 曲线。 4.2.4 截止值的选定 -能去掉井眼影响的资料点; -能去掉岩性和泥质影响的资料点; -保证该井段具有足够的资料点,且比较集中、密集。 4.2.5 交会图分析 交会图做出后,与理论图版重叠,根据数据资料点的分布情况,按照下列标准和方法,检查孔 隙度测井曲线的质量。 a)合格资料: -大多数数据点在已知的岩性线附近; -校正量值:AC15s/m(声波时差) ;CNL36(补偿中子) ; 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 3 b0.04 gcm 30.06gcm3(补偿密度) ; -直方图的峰值和形态符合区域特征; -M、N 值符合 M N 理论图版的已知岩性值; b)不合格资料: -大多数资料点在频率交会图上很散且无规律; -直方图的峰值特征不明显,形态与区域特征不符。 5 测井资料编辑 5.1 测井曲线的深度校正 5.1.1 在砂泥岩剖面,测井曲线的深度校正,以 0.4m 电位曲线为准,其它曲线进行深度对齐: -中厚层以地层界面为准; -薄层以尖峰为准,进行深度校正,各条曲线之间误差不超过1mm(深度比例 1:200) 。 5.1.2 同次组合下井仪,深度比例 1:200 图与 1:500 图的测井曲线深度对应一致。2.5m 曲线进 套管深度在允许误差范围内。 5.1.3 由于工程等原因,同次完井更换多辆绞车测井时,其深度以测 0.4m 电位曲线为准校深。 5.1.4 同一口井不同次测井,在未下技术套管前;且本次与前次测井又无重复测量时,深度以前次 为准进行校深;若本次测井的所有曲线全部与上次重复测量,其深度以完井为准;若下技术套管后, 深度以技术套管的深度为准。 5.1.5 碳酸盐岩剖面,测井曲线的深度校正,以双侧向曲线为准,其它曲线进行深度对齐: -双侧向曲线进套管特征不明显时,用自然伽马曲线与前次完井的自然伽马曲线校深; 5.2 幅度的检查和修正 5.2.1 当某条测井曲线有跳动或不正常变化时,综合其它测井曲线进行正确判断,并根据地层情况 和解释经验对曲线做适当的平滑和修正。 5.3 环境校正 5.3.1 根据仪器类型及生产厂家提供的环境校正图版或环境校正方法进行校正。 5.4 附加值校正 5.4.1 将交会图与已知的解释理论图版进行对比,得出其附加校正值。其方法有平移法、乘法因子 法等。 6 测井资料解释储层划分 6.1 分层原则 6.1.1 砂泥岩剖面 -录井及井壁取心有油气显示的层; -电性显示好的层; -油气层附近的水层; -无显示的高阻可疑层; -各层组的典型水层。 6.1.2 碳酸盐岩剖面 -三低一高的分层原则: (低电阻、低中子伽马、低自然伽马、高声波时差,参考补偿中子、 补偿密度) ; -高自然伽马、中值侧向、低中子伽马、高声波时差,且自然伽马能谱曲线反映为富含放射 性物质的高自然伽马储层; -低自然伽马、低双侧向、声波变化不大,但中高中子伽马显示的裂缝型储层; -中低中子伽马、低自然伽马,中高双侧向显示,声波变化小的孔隙型储层; w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 4 -地层倾角和声波全波列以及电视测井曲线反映的裂缝储层。 6.1.3 华北地区碳酸盐岩储层划分标准 见附录 A、附录 B。测井解释、级裂缝: -级,达到较高自然产能; -级,达到自然产能; -级,经改造后,达到一定产能。 6.2 砂泥岩剖面分层厚度以微电极曲线为准;碳酸盐岩剖面以双侧向曲线为准。 6.3 分层最小厚度为 0.6m。 6.4 分层时应去掉本层顶、底部明显钙尖和泥质层,以及油气层厚度大于 0.6m 的泥质和钙质夹层。 7 取值原则 7.1 依据岩性、渗透性、含油性,取具有代表性的特征值或平均值。 7.2 各条曲线采用对应取值。 8 解释程序的选择 8.1 根据不同地区的地质特点和不同井别的岩性剖面, 选择适合于本地区和本井的解释模型及相应 的解释程序。 8.2 纯或较纯的砂泥岩剖面地层,且只有一种孔隙度测井时,可用单孔隙度解释程序。 8.3 岩石成份复杂的地层可用复杂岩性分析程序。 8.4 复杂的多矿物地层可用等效双矿物法,也可用等效三矿物法。 8.5 含轻烃泥质砂岩地层可用有泥质校正和轻烃校正的解释程序。 8.6 冀中地区测井解释评价, 砂泥岩剖面主要选用 HBS4、 CRA 等程序; 碳酸盐岩剖面选用 CRA 程序。 9 解释参数的选择 9.1 岩石骨架参数的选定 9.1.1 单矿物岩石根据矿物成份选取骨架值。常见岩石矿物测井骨架参数,见附录 C。 9.1.2 多种矿物的复杂岩性剖面,如果只有一种孔隙度测井曲线时,结合地质录井、岩性剖面、选 择测井资料在致密层的测井值为岩石骨架参数。 9.2 流体参数的选定,见附录 C。 9.3 地层水电阻率 Rw 的选取。 9.3.1 分层组、段、岩性均匀;厚度大于 2m 以上标准水层;用深探测的电阻率和孔隙度曲线采用 阿尔奇公式计算的 Rw 值。 9.3.2 选取的 Rw 数值应符合该地区的普遍规律,且一般随着井深度的增加而减小的趋势。 9.3.3 典型油层计算的含油饱和度 SO大于 45,典型水层的含油饱和度小于 20。 9.3.4 如本井无典型水层,可借用邻井的地层水电阻率 Rw 和邻井试油资料的 Rw。 9.3.5 也可以选用自然电位 SP 曲线计算的地层水电阻率 Rw 值进行饱和度计算。 9.4 a、b、m、n 参数的选取 9.4.1 华北地区选用地区经验参数,见附录 D。 9.4.2 外围区域探井和特殊岩性剖面地层,一般选用近似值: m=n=2,a=b=1。 9.4.3 新开发区块,且具有钻井取心物性化学实验分析资料,m、n 值应选用岩心分析统计数据。 9.4.4 新探区在孔隙度测井资料比较齐全,且本井标准水层电性特征明显时,m 值可选用纯水层的 测井孔隙度与电阻率交会计算的 m 值。 9.5 钻井液滤液电阻率 Rmf 的选取 9.5.1 选用 0.4m 电位或八侧向电阻率曲线和孔隙度测井曲线组合,由阿尔奇公式计算的钻井液滤 液 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 5 电阻率 Rmf。 9.5.2 选纯水层计算的 Rmf,应与选 Rw 值同一层。 9.5.3 Rmf 取值大小,计算出的可动油饱和度必须符合油气水层规律,否则重新选取。 9.5.4 Rmf 的选取除特殊情况下,可选用自然电位曲线 SP 计算的 Rmf 值。 9.6 泥质参数的选取 9.6.1 (泥质含量)一般选用自然电位曲线 SP 和自然伽马曲线 GR 计算泥质含量 SP 一 SPmin Ish= (3) SPmax 一 SPmin 或 GR 一 GRmin Ish= (4) GRmax 一 GRmin 2 GCURIsh Vsh= (5) 2 GCUR- 式中: -Ish,泥质指数; -SPmin,自然电位极小值; -SPmax,自然电位极大值; -SP,自然电位测井值 -GRmin,自然伽马极小值; -GRmax,自然伽马极大值; -GR,自然伽马测井值; -Vsh,泥质体积; -GCUR,计算泥质体积经验系数第三系地层为 37,老地层为 2。 9.6.2 自然电位 SP(或自然伽马 GR)的极大值和极小值的选取,按地质分层分段选取,且满足纯 砂岩的泥质体积含量 Vsh,在 510左右。 9.6.3 计算机处理成果图的岩性剖面,与地质录井岩性吻合率在 85以上,特殊岩性应分段处理, 不得出现与该井无关的岩性。 9.6.4 在高含放射性的地层,采用去铀伽马进行泥质含量计算,如无自然伽马能谱资料时选用其它 测井曲线。 9.7 可动水法参数的选取 9.7.1 可动水解释处理程序目前共有 24 个参数,其中有 6 个主要可变参数: -BSI0、BSI3、BSD3,BMDO 为计算束缚水饱和度参数; -AMDO,粒度中值; -XKM,计算渗透率参数。 9.7.2 BSI0、BSI3、BSD3、XKM 的选取,主要根据岩石的胶结程度,亲水和亲油性,孔隙度大小以 及压实程度有关:冀中各地区数据参考,见附录 E、F。 9.8 地层压实系数的选择。 9.8.1 选择原则 9.8.1.1 超压、超覆地层不压实; 9.8.1.2 正常压实截止深度为3 300m; w w w . b z f x w . c o m QSY HB 0006-2001 6 9.8.1.3 当井限较规则时,其泥岩时差值大部分在 300sm320sm 时,不进行压实。 9.8.2 冀中地区计算压实系数其经验公式为: CP=1.670.000203H(6) 式中: -H,深度(m); -CP,为压实系数。 9.9 地层温度的计算 -区域探井采用地温测井资料进行二元一次线性回归: TABH(7) 式中: -T,地层温度 由测井资料提供() -,地表常温层温度(一般可由当地气象局提供) -B,地温梯度(m) -H,井深(m) -冀中地区地层温度的经验计算公式: 3.4 第三系: T14 H (8) 100 3.7 寒武奥陶系: T14 H (9) 100 1.1 震旦系: T14 H (10) 100 2.37 苏桥、文安老地层: T14 H (11) 100 1.9 井下实测: T14 H (12) 100 10 油气水层的综合判断 10.1 地质资料成果:包括地质录井的岩性、油气显示及显示级别、气测解释成果、井壁取心的含 油级别等,分析其含油性及岩性物性的好坏。 10.2 地层对比。与邻井对比的情况,包括邻井的试油资料、电性响应特征、油水层变化特点等。 10.3 分析储层的径向电阻率变化特征及测井曲线反映地层特征的真实性: -当 RwRo 时,一般油层:R 深R 中R 浅,即正差异; -水层:R 深R 中R 浅,即为负差异。 10.4 分层段选定标准水层,然后将各解释层电性与其标准水层进行比较。 10.5 测井解释方法 10.5.1 视地层水电阻率 Rwa 与视钻井液滤液电阻率 Rmfa 比较法。 由阿尔奇公式导出: Rt 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 QSY HB 0006-2001 7 Rwa Rt (13) F a Rxo Rmfa Rxo (14) F a 式中: -F,地层因素; -,孔隙度; -m,胶结指数; -a,F 与关系式的系数。 当 Rwa=Rw,且 Rmfa=Rmf 时为水层; 当 RwaRw35,且 RmfaRmf 时为油气层。 10.5.2 视地层因素比值法 用 Rt 和 Rw 计算: 原状地层视地层因素 FRt; Rt F = (15) Rmf 用 Rxo 和 Rmf 估算 : 冲洗带视地层因素 Fxo Rxo Fxo = (16) Rmf 标准水层地层因素: Ro a F= = (17) Rw m 当 FRt 明显大于 F,且 FxoF 时为油气层; 当 FRt、Fxo 与 F 非常接近时为水层。 10.5.3 径向电阻率比值法估算含水饱和度: Sw Rxo Rw ( ) 2= (18) Sxo Rt Rmf 如采用近似经验公式 Sxo=Sw 1/5上述公式为: Sw 2 Rxo Rw ( )= (19) Sxo 2/5 Rt Rmf 根据地区规律,统计出 SwSxo 或 RxoRtRwRmf 大小定出油、气、水层的变化范围 值。 10.5.4 含水饱和度法: n Rwab Sw = (20) Rt m 一般油层 Sw50;水层 Sw70。 10.5.5 Ro 与深探测电阻率 Rt 重叠法: -如果在储集层 RoRt,则为水层; QSY HB 0006-2001 8 -如果 Ro 明显小于 Rt,则为油气层。 10.5.6 可动水法: 油气层: SoSwir=SoSw=1 (21) Sw=Swir 则 Swm=0 油水同层:SoSwir +Swm=SoSw=1 (22) SwSwir 则 Swm0 水 层: SorSwirSwm=1 Sw=SwirSwm=1 (23) So=Sor 则 Swm0 So=0 式中: -Sw ,含水饱和度; -So,含油饱和度; -Swir,束缚水饱和度; -Sor,残余油饱和度; -Swm,可动油饱和度; 10.5.7 气层识别方法: -中子伽马与声波时差重叠法; -中子伽马时间推移测井法; -三孔隙度测井重叠法; -流体声阻抗比值法; -三孔隙度曲线拟合法; -等效弹性模量法。 10.6 对于开发生产区块的解释井,应用本地区总结的成果标准进行油气层划分。 10.7 解释结论级别定为:油气层、气层、油层、差油层、油水同层、气水同层、含油水层、含气 水层、水层、致密层、可疑油气层、裂缝层(级裂缝、级裂缝、级裂缝) ,水淹层(强水淹层、 弱水淹层)等。 11 主要图件 (见附录 G) 12 解释成果的主要参数 -PORT,总孔隙度; -PORW,含水孔隙度; -Sw,含水饱和度; -Swir,束缚水饱和度; -PERM,渗透率; -Vsh,泥质含量; -Rt,地层真电阻率; -h,地层厚度; -PORf,冲洗带含水体积; -PORX,冲洗带残余油气体积; -Rwa,视地层水电阻率; -Rmf,视钻井液滤液电阻率; -c,岩石矿物含量。 标准分享网 w w w .b z f x w .c o m 免费下载 QSY HB 0006-2001 9 附录 A 华北地区碳酸盐岩(奥陶系)储层划分标准 裂缝级别 RT GR API pu RLLD / RLLS 储层类型 1501 500 3040 5 1.2 25 0.9 裂 缝 孔 隙 型 1501 500 3050 30 2 150 30 5 裂 缝 型 1 500 30 5 1501 500 30 2 0.91.2 孔 隙 型 附录 B 华北地区碳酸盐岩(雾迷山)组储层划分标准 裂缝级别 RLLD GR API pu 储层类型 1 500 16 3.7 复 合 型 4 000 20 3.74.8 裂 缝 型 4 000 20 4.8 150 20 4.8 附录 C 几种常见岩石骨架和孔隙流体参数表 淡 水 钻 井 液 盐 水 钻 井 液 物 质 声波时差 s/m 补偿 密度 g/cm 3 补偿中子 % 光电吸收截 面 指 数 b/e M N M N 砂岩 (1)10% 182 2.65 -5 1.81 0.81 0.628 0.835 0.669 砂岩 (2)10% 168 2.65 -5 1.81 0.835 0.628 0.865 0.669 灰岩 156 2.71 0 5.084 0.827 0.585 0.669 0.621 白云岩 (1)5.5-30% 143 2.87 +0.5 3.14 0.778 0.516 0.854 0.544 白云岩 (2)1.5-5.5% 30% 143 2.87 +6.5 3.14 0.778 0.524 0.8 0.544 白云岩 (3)0-1.5% 143 2.87 +4 3.14 0.778 0.532 0.8 0.501 硬石膏 164 2.98 -2 5.06 0.718 0.532 0.702 0.505 淡水 620 1 100 盐水 610 1.1 100 石油 说明 淡水和盐水钻井液 M、N 其允许误差值为0.02 QSY HB 0006-2001 10 附录 D 华北地区测井解释基本参数数据表 序号 油田 及 凹陷名称 层 系 m n a B 备 注 1 廊坊、固安凹陷 同霸县凹陷 Ed 1.7233 1.4605 0.9795 0.99 2 霸县凹陷 Es 1.65 1.48 1 1 Ed 1.64 1.63 1 1 3 饶阳凹陷 Es 1.94 1.63 1 1 4 深县、束鹿凹陷 Ed Es 1.74 1.53 1 1 5 南马庄、任丘油田 Ed Es 1.65 1.48 1 1 6 Nm Ng 1.55 1.3498 0.9521 0.8418 借用羊二庄 7 特殊岩性 2 2 1 1 附录 E 冀中地区统计数据表 参数名 岔河集 文安 廊东、苏桥 京 、永 BSI3 0.09 0.1144 0.12 0.09 BSD3 0.72 0.7105 0.74 0.73 AMD0 0.15 0.160 0.20 0.11 BSI0 一般情况下上第三系 BSI0=0.18; 下第三系 BSI0=0.36 附录 F 参数数据表 压实系数 孔隙度 胶结程序 相当井深(m) BSI0 BSI3 BSD3 XKM 1.4 0.25 疏 松 1 300 0.18

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