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价第一节地层对比—层序层分析........................................1二节沉积学分析.............................................................18第三节烃源岩评价.............................................................36第四节盖层评价测井对比沉积盖层价第一节地层对比—层序层分测井对比是资料应的项根本。主的方:1)接相对比分;2)模识别算法比软件。传统的层或层对比主采用油砂为基本单行岩或电比。此种方法存定的局性,出现时性比,穿时象。习惯上,利震资料行层对是时的而利井资进行层对比存时现说明1)不同时的积体岩后井响应上无异;2)缺乏合理的比理论90年代以序层获了突猛进发展根本改变地层的观念则。层序地层学发和立了一套概念与技支撑体系。井层序学对比是以准层序为单元照层序学原理进行集体的和划分,常可获得用传统岩性学比方法所获的为不同结果。基上,与、同位素井资料等合可以建立分辨的层序地层。一基本念根Haq(1988)和Wagoner(1990)的观,序分为。测井层序地层学的重点研究对象是:1)层;第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价准层序组准层序(副层序)层序不整合面或与不整合相对应的整合面为界面的一套成因上有联系的、相对整一的、连续的地层序列。根据客观标准包括边界面类型、准层序组的分布以及其在层序内的位置)可将层序进一步分成不同体系域。体系域被定义为由一组有成因联系的、同时代的沉积体系组成(L.F.Brown,在层序中沉积体系域的形成取决于相对海平面变化、构造沉降和沉积物供给速度之间的相互关系。通常一个完整的层序由低水位(LST)或陆架边缘体系)组成。域(SMST)、海侵体系域(TST)和高水位体系域HST而沉积体系是成因上相关联的沉积相的三维组合。准层序海(湖)泛面或与其相对应的界面的一组有内在联系的相对整合的岩层或岩层组序列,在层序中有特定的位置,准层序可以以层序边界为顶界面或底界面。绝大多数硅质碎屑岩准层序是进积序列有些硅质碎屑岩及大多数碳酸盐岩,准层序是加积序列,并且向上变浅。准层序组是由准层序组成,是具有清晰叠加模式的一组有成因联系的准层序序列,它以主要海(湖)泛面及与之相对应的界面为边界。其叠加方式有进积型、退积型和加积型。不同的叠加方式第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价取决于沉积速度与可容空间形成速度之比。图准层序组中准层序的叠加方式、横剖面和测井解(据Vagoner,1990)图表示一个具波状交错层理和生物钻孔的下临滨砂岩准层序组边界,其下与海岸平原岩系呈突变接触。图中,1,海岸平原砂岩和泥;2,浅海砂岩;3,陆架泥岩;?—?为4个准层序,即每个层序组由个准层序组成。二、准层序组的测井响应特征第3页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价不同叠置方式的准层序组其测井响应特征也不同相同。图表示了进积型、退积型和加积型的测井响应特征。(1)进积型准层序组其沉积速度大于可容空间增加速度,朝盆地方向层序时代变新,呈前进型海退,且从老到新厚度增大。SP及GR测井曲线特征为较光滑状或锯齿状漏斗型进积模式。(2)退积型准层序组以后退方式向陆地方向沉积一系列连续的新的准层序,其形成是由于沉积速率小于新增空间速率造成。SP及测井曲线特征为较光滑状或锯齿状钟型退积模式。时代越新的准层序所含页岩或泥岩越多,孔隙度越小,声波时差低,电阻率越小。(3)加积型准层序组新增空间速率大约等于沉积速率;一系列新的准层序一个有明显的横向移动。测井曲线以光滑或锯齿状箱型为特征。不同叠置方式的准层序组,其测井曲线不仅在垂向上具明显特征,而且在横向上从陆地向盆地也具不同的变化趋势特点,这种特点在区域层序地层对比时具有十分重要的意义。第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图1,2准层序组的测井响应特征(据Vagoner1990)1,河流相砂岩;2,海岸平原砂岩;3,浅海砂;4,陆架泥岩;5,准层序组边界;6,准层序边界;7,推测的准层序边界三、体系域的测井响应特征体系域被定义为由一组有成因联系的、同时代的沉积体系组(L.F.Brown,1977),在层序中沉积体系域的形成取决于相对海平面变化、构造沉降和沉积物供给速度之间的相互关系。通常一个完整的层序由低水位LST)或陆架边缘体系域(SMST)、海侵体系域(TST)和高水位体系域(HST)成。第5页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价(1)低水位体系域测井响应以SP、GR为例,盆底扇(bf)为小锯齿箱状,斜坡扇sf)下部浊积水道砂为箱状,上部漫滩砂为齿型钟状;低水位楔状砂(lsw)具钟型退积型准层序测井曲线形态。)海侵体系域测井响应(2多由退积型准层序组成,砂体具向上变细,厚度向上变薄的特点。、GR测井曲线为较高齿状钟型,电阻率、声波曲线值较低图1,3)。(3)高水位体系域测井响应早期高水位体系域通常为加积准层序,GR测井曲线呈箱型;晚期高水位体系域为进积准层序,SP、GR测井曲线多呈漏斗型。第6页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图海侵体系域、高水位体系域的测井曲线特征四、层序地层的界面测井特征及识别层序地层分析的关键在于不同级别界面的识别。利用测井信息能够识别具有等时地层格架特征的不整合面、海泛面与侵蚀面,这第7页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价些界面的存在及其变化反映了层序地层的界面特征。不同类型层序界面对应不同的测井响应。1、准层序、准层序组边界海泛面在海岸平原和陆架上都有一个相应的界面存在,这个界面即为准层序及准层序组的边界,其形成是由于水深的突然增加所致。水体加深的速度足够地快,从而阻止了沉积的发生。准层序边界通常可根据海侵滞留沉积来识别,其中的沉积物包括薄层的碳酸盐岩、富含有机质的泥岩、海绿石和生物扰动的存在。不同准层序及准层序组类型在测井曲线上的响应也有差异图1,1)。进积准层序组为一向上变粗的积准层序为一箱状电相组合;退积准层序组为一向上变细的电相组合。序边界层序边界是不整合及其对应的整合,是横向上连续广泛分布的面,这个面至少覆盖整个盆地。由于沉积盆地边缘地形的差异、相对海平面升降幅度的不同、陆上侵蚀削截或陆相暴露面积的不同以及上覆地层超覆特点的差别,形成不同类型的层序边界,即?型边界和?型边界。型层序边界是在全球海平面下降速度大于盆地下降速度时产生,具有陆上暴露标志和河流回春作用的深切谷(图1,4)。第页57页测井地层对、沉积、盖层型层序边界是在全球海平面下降速于或于沉积沉降速时形成,河流回春作用所形成的侵(图1,5)。层序边界的识别据侵蚀面、沉积相向变、深切谷、生物石、岩层及地层产状突变、沉积相向盆地向的特来识别。这特在测井响应上有的。深切谷在测井曲线上为突变的侵蚀、状的SP形和测井时对线的中特。井分地层测井可以识别不整合面。成测井为的不整合面识别。层序边界的岩和地层产状变在电阻、GR、SR、地层测井和成测井曲线都发生形、异常幅度、测面的变。图?型不整合(据Posamentier,1988)第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图?型不整合(据Pasamentier,1988)3、凝缩层凝缩层是海侵体系域顶界的标志。它是在沉积速率大于小于相对海平面上升速度条件下形成。极低的陆源沉积物供给速率导致形成一些特殊岩石类:薄层泥灰岩层组、薄层灰岩层组、海绿石层组、磷酸盐岩、薄层粉砂质泥岩及“热”泥岩和富含有机质泥岩。凝缩层往往只有数十厘米厚,通常靠高分辨率地球化学测井识别。常规测井曲线上凝缩层表现为高自然伽马,低和高的铀含量等特征。从曲线形态上看,凝缩层位于向上变细的测井响应到向上变粗的测井响应转折点处。五、测井层序地层分析方法和流程利用测井资料进行层序地层分析可划分出层序地层学中的大多第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价数地层单元(层序、准层序组、准层序、层组、),其分析方法和流程大致如下:1(建立等时地层格架通过测井—地震—生物资料的综合建立等时地层格架。通过地震地层分析识别出具有等时界面意义的层序边界。利用高分辨率测井资料可以在地震地层框架内进行准层序、准层序组的划分与体系域的识别。根据古生物资料和其它年代测定方法,确定层序地层格架的年代,将岩石地层单元转换为时间地层单元。2(建立关键性的剖面沿主要三角洲沉积中心和三角洲间地区建立沉积倾向剖面沿各条倾向剖面的中部,建立沉积走向剖面。沉积走向剖面的选择应尽量避开冲积扇、河流相和大陆坡、盆地平原相,而以砂泥比适中的三角洲前缘相和陆棚相为好。3(识别层序边界层边界井线一有显的应表为变性面岩变界面沉积向键面的井对比示的域定界征可的层序边界的志。辨率层倾井、井下电视与微电阻率描像法能有识别的。面多测曲上的应。4(积系11

57测地对比沉积识别合面进根层组的特征积系、积系积系。5(关键的岩识别选择系统取心井作为关键井,并利用岩心资料对测井资料解释岩相进行标定。根据单井测井曲线的粒序变化(自下而上由细变粗的特征)可识别准层序及准层序组。6(建立测井—地质岩相知识库通过关键井分析,建立完整的测井—地质岩相知识库,实现地质资料与测井资料的沟通,提供利用测井曲线识别岩石类型的基本准则。7(研究区测井层序地层分析利用全区测井资料,以岩相知识库为基本准则,对研究区进行测井层序地层划分。8(预测油气分布根层地的体域分布征预测油气的垂向合特是在盆地中确与最洪面伴随湖泥区域的连性各生指,有十分重意义因这些泥岩是主区域和生。一面就是根沉体域分布预油气集。最,据释沉积体,预油气圈类型。第页57页测地对、积盖评价六应实例以里盆地中地区留为,介绍井序地分析法。塔中区志留以沉积主可分上泥相。利用、SP、NGS与HDT、FMI等井料确层测相征合井沉相释,确垂向沉积相系进沉体的划与比研究积序化。1(层测特征在志留中识别划出测井层序边界,其顶、底为?型层序边界,在其内部识别出个?型层序边界。层序边界的测井相特征如下:在常规测井和自然伽马能谱曲线形态上表现为台阶状突变接触图1,6)。在地层倾角矢量成果图上表现出倾角矢量大小相差悬殊,且矢量方向明显不同。(3)在图像(如TCI井)上表现为边界上下地层产状和接触第13页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价关系的明显不同(图1,7)。图1,6?型层序边界的GR和NGS特征(据陈方鸿等1999)图?型层序边界像特征(据陈方鸿等,1999)第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价2(体系域的测井特征志留系每个层序均由海侵体系域和高水位体系域组成,代表最大海泛面的岩性标志不易识别,凝缩层段不发育。(1)海侵体系域的测井特征海侵体系域主要为砂坪和混合坪沉积,在层序底(有部1分潮道沉积(如TZ12)。垂向上表现为砂岩厚度加大、粒度变粗、砂泥比值增大的准层序叠置样式,构成退积式或退积式和加积式准层序组。在和SP曲线上表现为退积式钟形序列。)高水位体系域的测井特征高水位体系域由混合坪和泥坪沉积组成,垂向上表现为泥岩变厚、砂岩变薄、砂泥比降低的准层序叠置样式,构成加积式准层序组。在、SP曲线上表现为直线形式箱形;RILD和RFOC曲线表现为微齿的直线形。3(测井层序地层划分与对比分析在志留系中识别出层序边界,可划分为个层序。其中层?的底界、层序?的顶界为?型层序边界(SB),其余为?型层序边界(SB)。每个层序均由海侵体系域(TST)高水位体系域2(HST)组成。图1,8展示了TZ18,TZ10,TZ20,TZ11,TZ12,TZ30,第15页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价TZ16的剖面层序对比分析。认为由于海平面相对升降速率不同,导致可容空间上的差异,因此不同层序纵向上沉积相的叠置和横向对比呈现规律性变化。,8TZ18,TZ16井区测井层序对比图(据陈方鸿等1999)图14、测井传统地层对比与层序地层对比实例准层序的级序相当于油田上所划分的油砂体,但不完全等同于油砂体。一个准层序反映出一个完整的沉积相旋回,不仅包括了相当于油砂体的砂岩段,还包括了砂岩上下的泥岩段(属于同一沉积旋回中的泥岩。层序地层对比强调等时性对比,以不同级序层序地层单元界面作为对比标志,利用测井信息曲线)进行储集体对比。图1,9是储集体(相当于准层序级序)内部砂层组对比的一个实例。按照传统的油砂体对比方法,把砂层顶底界面作为对比标志层,认为临井1、2号砂层组在临69,6井合并为一个砂层组,第16页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价认为临井号砂层组与号砂层组在临和临井连通;但通过高分辨率测井层序地层对比研究,认为临井号砂层组在临井和临井尖灭。这样临井中的号和号砂层组互不连通。图测井层序地层对比(据操应长,1997)(a),传统的岩性对;(b),高分辨率测井层序地层学对比第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价第二节沉积学分析一、相和环境的概念相这个术语首次由Greesly(1938)出以来,曾有过各种各样的相的定义。但普遍接受的是鲁欣(1953)所下定义:“相是沉积环境及其在该环境中所形成的沉积物(岩)特征的总和,或者说,相就是沉积物()形成条件的物质表现”。如交错砂岩相、粒序砂岩相等。故沉积岩相就是这样一种能够客观描述的岩石单位。沉积环境乃是“在物理、化学及生物学上有别于相邻地区的一个地貌单元”(Selley,1976)。如河流、湖泊、三角洲、沙漠环境等。划分沉积环境的参数((PHEH)(1970):(结还更多地信息可见在中极第页共57页地层对比盖层评价二标志与标志关系(多对关)够反映地层特征响应均可称个标志而标志中个观察描述特征标志两种标志不存在对应关系尤类似古地指标描述在中不可但在知特油田地背景时可经统计知识推找判断亚微合对应关系种关系就所谓解释模型利可解释中主基本标志:)石合;(1构造;垂序列变关系;古两种标志结合点便地—解决几类标志必须心研究提供可靠保证三标(一)测井曲线相标志特征1(常规测井组合特征(1)测井曲线幅度特征第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价测井曲线幅度受地层的岩性、厚度、流体性质等因素控制,可以反映出沉积物粒度、分选性及泥质含量等。一般对于颗粒粗、渗透性好的砂岩,具有高负异常和低GR特征;反之细粒沉积物,如泥岩、泥质粉砂岩等具有低幅度、高特征。)测井曲线形态特征不同沉积环境下,由于物源情况不同、水动力条件不同及水深不同,必然造成沉积物组合形式和层序特征的不同,反映在测井曲线上就是不同的测井曲线形态(图2,1)。柱形(箱形),反映沉积过程中物源供给丰富、水动力条件稳定下的快速堆积,或环境稳定的沉积。钟形,测井曲线下部最大,往上越来越小,是水流能量逐渐减弱或物源供应越来越小的表现。漏斗形,曲线特征与钟形的相反,反映水动力能量逐渐加强和物源的物质供应越来越丰富的沉积环境。复合形,表示由两种或两种以上的曲线形态组合,反映一种水动力环境向另一种环境的变化。水动力条件的变化在曲线上表现为光滑、锯齿状。(3)接触关系顶底接触关系反映砂体沉积、水动力能量及物源供应第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价的变化速度,有渐变和突变两种,渐变又分为加速、线性和减速三种图2,1)。(4)曲线光滑程度属曲线形态的次一级变化,可分为光滑、微齿、齿化三级图2,1)。光滑反映物源丰富,水动力稳定;齿化代表间歇性沉积的叠积。(5)齿中线分为水平平行、上倾和下倾平行三类。齿中线相互平行,反映能量变化的周期性;齿中线相交,反映不同的沉积特征。第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图2,1测井曲线要素图2(地层倾角测井微电导率曲线特征地层倾角测井与常规曲线相比,有更加细密的采样间隔,可以反映地层的岩性成分、含流体性质及砂岩的细微特征。)微电导率曲线反映向上变细(图2,2)或向上变粗的层序。(1第22页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图2,2地层倾角测井微电导率曲线特征(2)均匀块状砂岩四条电导率曲线相关性检验很差图2,3)。图北井地层倾角测井资料综合解释成果(3)根据微电导率异常、所涉及的极板数等,可做出精细层理第23页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价对比线(图。(4)张裂缝显示孤立的导电尖峰。(二)测井岩性序列特征测井曲线(GR、SP等)形状的变化都可反映沉积相的粒序序列变化。一般有四种粒序模式:)正粒序模式。一般为钟形。(1反粒序模式。对应漏斗形测井曲线。复粒序式。对应复合形态的井曲线。)无粒模。对应箱形平井曲线。图总结各沉积亚相、微相的层序化线态特征,具有广的实用,前在沉积学究普使用。图各种沉积环境中的自然电位测井曲线形态组合(据马正)第页57页测井层对、沉、盖评价图准噶尔地阜斜坡区阜井典型相序列ANN测井处理分图第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价(三)测井岩石组合确定(测井相分析技术)矿物组成以直接由伽马能谱测井、地球化学测井成提供,可用孔隙度测井交会图断,还可由反映岩性矿物组成的一些测响应值建多元线性方程组,选用适当程序处理,获得构成岩石的几种主要矿物其含量解释剖面。比如Facilog、Litho测井相自动分析系统、CllogMattiden岩性测井相自动识别程序、多元计模式技术和ANN(神经网络模式识别技术等。这些定量处理方法,不仅对准确名和沉积相研究有帮助,也有利于对储的认识和价。在准盆阜斜区,侏系进行了ANN(神网络)测井岩处解释。过阜井侏罗系的段的类岩的井响征值集来,建不岩性的井均数值后用处理程统理阜侏系组积岩相序(图2,5)。由阜采集,处岩井剖比,ANN岩相处理东坡区岩组及积研究有,可以应用()测沉积确岩石要、三面征。有的数有度、分选和式、方第页57页测地对、沉、评价等。可用GR、SP、RT等测井识别。石和方动,用地层测(SHPT)的、图和测井图定。及的确定应密度交会图识别。胶结岩心分析结果和上标有钾含量的中子—物的类型可根据测井分析出的岩石矿物成分确定,也可根据中子—密度交会图分析判断,所有的结论最好有岩心资料的检验。(五)测井沉积构造确定原生沉积构造反映沉积时的水动力条件,也在一定程度上影响成岩作用和储层物性、含油性。沉积构造包括下伏层层面的剥蚀和水流痕迹、沉积时的层理结构和层面特征、沉积后形成的构造以及古水流方向等。沉积构造及其垂向组合特征是判断沉积环境的重要依据。1(倾角模式及其地质意义根据地层倾角的矢量与深度关系可将倾角模式划分为四类1)红模式:倾向大体一致,倾角随深度增大的一组矢量,它可指标断层、沙坝及河道等2)兰模式:倾向大体一致,倾角随深度增加而逐渐变小的一组矢量,它一般反映地层水流层理、不整合等。3)绿模式:倾向大体一致,倾角随深度不变的一组矢量,一般反映构造第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价倾斜和水层理等。4)模式:倾角变度大,矢量,可度,它指断层面、面地层等。式的性是对和在性,而模式的组合关系是判断层面、变的征。,6为地中地TZ12井测井倾角模式与沉积图,,不沉积其倾角模式不。图TZ12井测井倾角模式与沉积微相第页共57页测地对比、沉积盖评价(据方等,1999)2(层类及测井特征块层。层厚,内为质沉积。微电率线直,对比线,矢量且规律图。交层。出现在砂内,有强—较强水动条,交错层面倾角变较。微电导曲值略变化对线分不,但行性平整均好矢较分散,显示兰绿和杂乱模。量倾向变化大槽交层理在图像上是套同度的正弦显示的层系界面,而两层系面上弧形的截切纹,由暗间条纹成其厚度规模随岩心上的规模而(图。图FMI图像解释实例(TA12井)第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价斜层理。纹层、层系交切关系不清,每个纹层有成分、粒度颜色显示。在FMI图像上,斜层理往往对应于一组有明暗条纹显示的正弦波曲线图。递变层理。以粒级递变为特征,电导率对比曲线少矢量少。在图像上总体呈现由亮色至暗色的颜色递变。压扁层理。是砂泥间互沉积中水动力较强的一种沉积构造。电阻率曲线基线偏高,曲线平直,对比线不连续,且连接点处为低值即泥质集中部位。矢量分布不均,倾角变化范围较小,倾向不定。(6)波状层理。具砂泥纹层,层理面波状杂乱叠置。电阻率曲线呈中等值,细锯齿状,对比线互不平行,矢量多,倾向变化大。(7)透镜状层理。以泥质为主,砂层透镜状。电阻率曲线在低值背景上略有波动。对比线不连续,且连接点处的电阻率值稍高,代表砂质集中带。矢量多,倾向杂乱。在FMI图像上为暗色条纹夹透镜状亮色斑状。(8)水平层理。发育在以粉砂为主夹泥质条带的岩层内。电阻率曲线基值偏低,对比线密集。矢量点最密集,绿矢量倾角变化小且倾向较一致。在图像上为平行的明暗相间条纹。3(古水流方向确定倾角测井能够反映沉积构造信息,可用于准确计算层理倾向、倾角。因此,对于沉积相研究,利用倾角资料分析古水流是最重要第30页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价的方法。一般来说,倾角测井微细处理成果图上方位频率图频率集中的方向代表古水流,或者统计目的层段内所有兰模式矢量的主要方向代表古水流。图某油田3口井侏罗系方位频率分布据张琴等,2001)图为某油田井侏罗系方位频率图,方位频率图分别反映了北区、中区及南区的古水流方向。这些方位频率图以单主峰式为主,只有北井转化为双峰式到多峰式。在古水流方向确定时统一以主峰方向为准,兼顾次峰方向。四、测井相自动分析测井相分析正是表征沉积物地质特征的一组测井响应。测井相自动分析工作便是以测井资料为研究对象,与地质资料相结合,运第31页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价用现代数学方法,以计算机为工具,进行微相自动识别,为沉积微相精细研究提供基础。1(测井相分析流程(1)测井曲线预处理对测井曲线进行深度、环境等校正,提高测井资料质量。(2)提取特征参数,进行自动分层提取特征参数是指按照数理统计和地质统计学的方法取均值、方差、变差方根等10多种参数。自动分层是指选用一种曲线或几种曲线按照某种特定的原则和用计算机自动识别,划分单层或细分层。(3)主成分由于提取参数众多,且各参数之间不可避免地在一定的相,这对以的分析工作一定的,一的参数。这组参数相之间是线系的,且数于原的参数数。主成分一种分析方法。(4)分析根据某种准则将空间中某些相近的点进行归类即为聚类分析。在聚类过程中,采用距离准则,设定一门槛值,希望被分类的点到某一标准之间的距离小于门槛值的话,就把该点归属于与标准相同的一类。第页共57页测地对比、沉积盖评价(5)建岩库首选那些岩心收率、积相类型齐、质件已知且具地代表性井为关键井。后测相聚类分析结与心相比较,定应系,并给一类测井相个质称。可用代形给,如—水分流河道;FL3—天堤岸积赋予了地质称测相便是标准井。(6)岩判别对未井进行聚类析结果与标测相行比分找它们标测井相测井相,并未井类析的结赋予标测相的地质称对口都这做完成未取井测岩判别测相(图2,9)。第页57页测地对、积盖评价图胜坨油田21170井井微相分析2(测井微相分析在行积相析时,常遇相划不的候这若区块又有心,易生为意相象应测相动析术进多井测相划,实起辅划沉微的用。五测沉学究程测沉学究质由“”“线”再“面不断第34页共57页测地层比沉、盖层评大空控度研过。其程可归纳以下个面。1(单剖分析单剖面相分析一般在有完整测井资料和岩心的关键井进行。在相模式指导下,对剖面进行划相和相描述,根据相标志研究,初步判定各组、段、亚段,乃至层的相类型。具体做法包括:?详细描述和分析垂直剖;?确定和解释可能的层序成因;?作沉积过程的推断。其中在单剖面分析并推断沉积过程中要特别注意相之间的不连续性。2(剖面对比相分析在建立数据库基础上,利用测井资料和岩屑进行多井剖面对比相分析,突出重要的相标志之一——几何形状及相体之间的分布关系。为此要强调时空概念,不但要研究剖面上的相变规律,而且要掌握平面上的相带分布。为了合理确定时间—地层单元,须注意解决定时、穿时和相变等重要问题。3(平面剖面对比相分析在多个剖面对比测井相分析和单剖面测井相分析成果的基础上就可推断区域或油田的岩相古地理特征。把古构造与沉积系,指各沉积类型的在系,有各时有利油成和的地区的分布。理面,面有重要的意。35

57测井地层对比、沉积、层测井岩一、岩地特征与测井1(岩的地特征岩要在能下沉积的和。(J.M.Hnt,1979)岩定为并形成性油之类的细沉积。(B.P.Tissot,1978)可能或油的岩岩。岩可分为成岩和第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价成熟烃源岩。一般认为,富含有机碳的岩石由三个部分组:岩石骨架、固体有机质和孔隙流体,其中固体有机质具有低速度,低体3积密度和高含氢含量的物理学性质(ρ,1.0g,cm,Δt,60,170μs,ft间,通常最高值与任意压实状态下的富含有机质的页岩有关。2(烃源岩测井响应烃源岩在测井曲线上具有明显的特征,如在自然伽马曲线、电阻率曲线、密度曲线、声波测井曲线以及中子测井曲线上均有较强反映。烃源岩常显示较高的自然伽马测井值,在测井识别时,常用异常的自然伽马测井值来确定生油岩;烃源岩的电阻率一般高于非烃源;固体有机质的密度一般比周围的岩石骨架低,因此,密度测井常用来估算有机质含;声波时差曲线能够显示出烃源岩和围岩在压实作用上的差异,烃源岩?t值要高于围岩的;中子测井受孔隙度的影响较大,仅生油岩的有机质含量不准确的,但它对低含量的有机碳反映灵敏。二、烃源岩的测井解释方法1(电阻率—孔隙度测井交会值第页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价通过作密度—电阻率交会图、传播时间—电阻率交会图来识别烃源岩。电阻率相对较高和传播时间相对高(孔隙度增加)或体积密度相对低的生油;反之,能有机质(图。方法不能定量确定有机质的度。2(自然伽马—声波测井交会法声波时差和自然伽马曲线出一个,,,,t,,txlog1log1它与有机质丰度呈线性相关。烃源岩的声波时差相对较大而自然伽马强度相对较高(图。图电阻率—声波时差交会图识别烃源岩第38页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价图声波时差—自然伽马交会法识别烃源岩3(电阻率—自然伽马交会法在某一自然伽马值(GR)之上的层段都是页岩:富含有机质或不含有机质的页岩。若自然伽马随电阻率增加而增大,则这些页岩中肯定含有油气及干酪(图3,3)。图电阻率—自然伽马交会法识别烃源岩第39页57页测井地层对比、沉积、盖层评价4(孔隙度测井—电阻率重叠法把刻度合适的孔隙度曲线(通常是声波时差曲线叠加在电阻率曲线(最好是来自深探测器)上,由于两条曲线都对应于地层孔隙度的变化,在饱含水但缺乏有机质的岩石中,两条曲线彼此平行,并重合在一起而在含油气储集岩或富含有机质的非储集岩中,两条曲线之间存在差异。在成熟的烃源岩中,除了孔隙度曲线响应之外,因为有烃类的存在,电阻率增加,使两条曲线产生更大的差异。第40页57页测井地层对比、沉积、盖层评价图声波—电阻率重叠确定R在应用时,电阻率曲线刻度为两个数量级的对数电阻率刻度,对应的声波时差为100μs,ft(328μs,m)的间隔。两条曲线在一定深度范围内“一致”或完全重叠时即为基线。确定基线之间,用两条曲线之间的间距来识别富含有机质的层段。两条曲线的间距记为ΔlogR(图。ΔlogR与TOC线性相关,并且是成熟度的函数。第41页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价如果没有合适的声波时差曲线,可以用密度或中子孔隙度曲线来代替。但声波—电阻率曲线组合的精度一般比密度—电阻率或中子—电阻率组合更高。根据声波—电阻率重叠计算ΔlogR的代数方程为:,,,,,logR,log10R/R,0.02,t,,t基线基线式中:ΔlogR—对数电阻率坐标上的读数;R—阻率,Ωm;——的传播时间,μs,ft;,tR—中基线对应于值的电阻;,t基线基线0.02—到的每一个电阻率刻度的,50μs,ft值。通常值在整个井段都一样,仅在变化来使曲线重叠。基线基线孔隙度测井曲线(Ac、DEN、CNL)主要与固体有机质的数量有关,因而在未成熟的烃源岩中,间距主要由孔隙度曲线向左移(增大)造成,主要反映有机质丰度。而电阻率的增大主要与生成的烃类物质有关。图示意性地表示利用各种类型孔隙度曲线与电阻率曲线的间距(ΔlogR)识别富含有机质岩石的推理过程。从图可以看出,富含有机质层段的特征上可见于、H、和C层。未成熟层C的R间距完全是由声波曲线响应造成的,而成熟层F的R第42页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价间距则是由声波和电阻率曲线响应共同造成的。图ΔlogR叠合图上各种特征的解释示意(据张志伟等,2000)对剖面图(Passey等)所示的井段,用,100μs,ft,t线和相应的R,1.0Ωm来画图。从R计算TOC的经验方程为:(2.297,0.1688LOM)TOC,,logR,10式中:——计算的总有机碳质量含量,%;TOC——成熟度。,7对应于生油酪根的成熟作用的开始,,12对应LOMLOM于油干酪根成熟作用的开始(图。第43页共57页测井地层比、沉积、盖层评价生油岩和含层段中都存在Δlog,在计算TOC剖面时,用自然伽马或自然电位曲线即排除储层。图ΔlogRTOC系图三、烃源岩测井评价参数1(生油气岩剩烃含量(VHC)生油气岩中剩余烃含量(VHC)是残留在油气源岩孔隙中的油气含量。VHC的大小与生油气有机质的类、丰度、熟度和产烃率有关。此外,还是算生油气量,评价一地区含油气景的一个要参数。VHC的计算公式为:VHC,,,Stog式中:VHC——单位生成油气岩体积的百分数;,——单位岩石体积的百分数;t第44页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价S——含油气饱和度。og2(生油气岩成熟门限生油气岩成熟后,VHC值有较明显的变化,成熟度越高,的变化幅度将越大。当处理的暗色泥岩剖面中出现较明显的VHC变化的深度,便是生油气岩成熟的门限深度。3(生油气岩产烃率(HCI)生油气岩剩余烃含量VHC是单位生油气岩体积的百分数。因此,生油气岩产烃率(HCI)可用下式计算:HCI,VHC,DHYC/DMT式中:DHYC——生油气岩中剩余烃的含量;DMT——生油气岩的岩石密度。HCI的单位是g,g即每克生油气岩生成烃的质量—产烃率,进而可换算成生油潜力参数QHC(kg,t岩石)。4(生油气岩的成熟度(matu)碳是干酪根的主要元素成分,通过对地下干酪根所含碳元素变迁过程的研究,可以获得干酪根向石油烃转化程度的参数。可由阿伦尼乌斯公式进行计算227,,,,TT,6.4210t,,8029/T,8029T0Z0Z,,,,,,Expee,,,,,,,,15950,3.071595,3.07TTTT,,Z0Z0,,,,式中:T——随深度变化的古地温,k;Z第45页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价T—度(可用现今地表年平均温度代替,k;0t—,Ma;当取得剩余碳值后,使可根据下式计算其成熟度Matu,1,,5(生油气岩总有机碳(TOC)总有机碳的计算公式为:TOC,HCI/matu其单位为每克生油岩中的有机碳质量。测井计算值可能略高于地化分析有机碳(C),这是因为前者包括已经转化为烃的有机碳,而后者则为生烃残余有机碳(干酪根)的有机碳。根据目前的研究,当于时,一般为好的烃源岩,这在R上有明显的反映。第四节测井盖层评价一、盖层概述盖层是一个相对概念,它的作用是防止油气逸散。目前,盖层的分类较多。从岩性来看,主要分为三大类,即泥页岩、蒸发岩和致密灰岩。其中又以泥页岩为主要盖层。根据盖层的连通情况,可第46页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价将盖层分为区域盖层、局部盖层和隔层。根据盖层在封闭油气中所起的作用,又可将盖层分为真盖层和假盖层。盖层是形成油气藏的一个非常要的。根据盖层封闭机的成因,可将盖层封闭机分为常封闭非常封闭。常封闭即封闭,其机是盖层层间的来封油气,值大,封闭能。目前用盖层岩的替、和度等参数进行评价。非常规封闭主要有四种:水力封闭、成岩封闭、焦沥青封闭及气水合物封闭等。二、泥页岩盖层测井评价参数1(盖层厚度根据自然电位、自然伽马、自然伽马能谱等测井来确定泥页岩盖层厚度。手工解释可根据曲线的半幅点分层计算厚度;数字处理则根据成果图上的岩性剖面直接计算。2(含砂量泥页岩盖层含砂量的多少直接影响盖层的质量,一般根据测井数字处理计算岩性剖面来统计。3(总孔隙度第47页共57页测井地层对比、沉积、盖层评价泥页岩盖层总孔隙度代表地层流体可流动部分和被粘土矿物束缚部分占据的孔隙空间之和与岩石体积之比,反映泥页岩的压实程度,它与突破压力呈非线性函数关系(图4-1)。泥页岩总孔隙度由中子、密度测井曲线计算获得。当取得总孔隙度后,再计算泥岩的突破压力。一般地,泥岩总孔隙度只要降到左右,即可封闭油气藏。图泥页岩总孔隙度(фt)与毛细管突破压力关系曲线第48页57页测井地层对比、沉积、盖层评价图有效孔隙度与突破压力关系4(有效孔隙度有效孔隙度是评价泥页岩盖层质量的重要参数。在大范围内,泥岩的岩性、结构和孔隙并不是单一的,在各种成岩作用和构造作用下还常产生次生孔隙和微裂缝,它在某一局部范围内或在某一深度段可能存在各种形式的微渗透空间。这些次生孔隙、微裂缝和各种形式的微渗透空间,在测井参数上表现为有效孔隙度。用中子—密度交会计算泥页岩盖层有效孔隙度的大小。有效孔隙度、总孔隙度与突破压力的关系曲线,两者变化规律相似。但是相比之下,有效孔隙度与突破压力关系曲线变化曲率更(图。这说明有效孔隙度比总孔隙度对盖层封闭性能的影响大。5(渗透率第49页57页测井地层对比、沉积、盖层评价渗透率对泥页岩盖层封闭性能的影响特别大。它是孔隙度、束缚水饱和度和含砂量的函数。孔隙度、含砂量越高,渗透率越;束缚水饱和度越大,渗透率越小。值得注意的是,当泥页岩存在裂缝时,渗透率将失去均质地层的孔渗关系,使渗透率急剧增大,盖层失去封闭油气的能力,即使是少量连通裂缝,也常造成油气藏的巨大破坏。因此,在计算泥页岩渗透率时,采用能够反映泥页岩裂缝及次生孔隙的有效孔隙度是重要环节。6(盖层的排替压力排替压力作为盖层评价的直观性指标,是盖层评价的一个重要指标。但排替压力资料的获取及实用性也有一定的局限性。比如,实测排替压力的数值大小易受岩样及介质环境的影响,只能反映岩石封盖能力的相对大小。用测井资料计算排替压力,需要通过岩心分析数据建立排替压力与孔隙度、渗透率、孔喉半径等的关系式再进行计算。7(粘土矿物分析泥封性取于的塑和胀。土物可性和胀以脱石,伊,蒙层,高石,石,泥石排脱石泥封性。8(泥岩层成数4-3是页盖测分成。有50页57页测地对比层评成,的数反映页盖的,据此对层封质量价。4-3

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