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PAGE0PAGE1测井资料处理与解释课程设计目录实验目的…………………2实验要求…………………2实验内容…………………2基本原理…………………21.岩性研究方法………22.物性研究方法………5五、实现步骤…………………81.骨架图版的制作……82.综合解释……………9六、课程设计感想与体会……14实验目的本课程设计是测井资料处理与解释教学环节的延续(独立设课),目的是巩固课堂所学的的理论知识,加深对测井资料处理方法及解释方法的理解,会用所学程序设计语言完成设计题目的程序编写,利用现有卡奔绘图软件完成数据成图,对所得结果做分析研究,划分出油水层,最终完成报告一份。实验要求1.基本测井数据的加载2.骨架图版的制作3.对特定井段的泥质含量、孔隙度、渗透率、饱和度逐点定量解释以及对油水层的划分三、实验内容1.运用所学的测井知识及老师所提供的的资料,完成解释图版的绘制。2.使用井径、自然伽马和自然电位划分砂泥岩井段。3.利用深侧向和浅侧向电阻率测井划分渗透层和非渗透层。4.根据声波、补偿中子和密度测井曲线的特点,在渗透层应用三孔隙度测井曲线求出储层的平均孔隙度。5.根据阿尔奇公式计算原始含油饱和度和剩余油饱和度。6.根据开发过程中含油饱和度的变化,确定储层含油性的变化,并判断该储层的性质。四、基本原理1.岩性研究方法岩性是指岩石的性质类型等,包括细砂岩、粉砂岩、粗砂岩等,同时还包括碎屑成分、填隙物、粒间孔发育、颗粒分选、颗粒磨圆度、接触关系、胶结类型等方面。通过划分岩性和分析岩心资料总结岩性规律,其研究主要依据岩心资料,地质资料和测井资料等。通过分析取心井的岩心资料和地质资料以及测井曲线的响应特征来识别岩性,并建立在取心井上的泥质含量预测解释模型。一般常用岩性测井系列的自然伽马GR、自然电位SP、井径CAL曲线来识别岩性。a.岩性定性评价在对淡水泥浆钻的井内,地层剖面由砂岩、粉砂岩、煤层和泥岩四种岩石组成。如果测井资料有自然电位、自然伽马、微电极、密度和电阻率曲线,则可按下列步骤区分它们:①用自然电位和微电极测井曲线把渗透层和非透层区分开:砂岩和粉砂岩的自然电位有明显负异常,微电极有正幅度差,而煤层和泥岩自然电位无异常,微电极无幅度差。②利用自然电位、自然伽马和微电极测井曲线区分砂岩和粉砂岩:砂岩的自然电位、自然伽马测井曲线的异常幅度大于粉砂岩的曲线异常幅度,在微电极测井曲线砂岩异常幅度差大于粉砂岩异常幅度差。③利用电阻率和密度曲线可区分泥岩和煤层:煤层一般为高阻,泥岩为低阻;泥岩密度测井值较高而煤层密度测井值在剖面上则很低。b.岩性定量评价①自然伽马确定泥质含量由自然伽马测井方法原理可知,沉积岩放射性的强弱与岩石中含泥质的多少有密切的关系。岩石含泥质越多,自然放射性就越强。故可用自然伽马求泥质含量。一般常用的经验方程如下:Vsh=△GR=EQ\F(GR-GRmin,GRmax-GRmin)式中Vsh为地层泥质含量;△GR为自然伽马相对值;GR为自然伽马测井读数;GRmin为目的层段自然伽马测井读数最小值,即纯砂岩层段的自然伽马测井读数;GRmax为目的层段自然伽马测井读数最大值,即纯泥岩层段的自然伽马测井读数;c为经验系数。与底层的地质时代有关,可按地层时代在较广泛的地区由岩心分析资料求得。通常,对第三纪地层c=3.7,老地层c=2.0。②自然电位确定泥质含量从自然电位测井的基本理论可知,自然电位异常与地层中泥质含量有密切的关系,而且随着砂岩地层中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减少,故可以利用自然电位测井曲线定量计算地层的泥质含量。一般常用的经验方程如下:Vsh=△SP=(SP-SBL-SSP)/SSP式中Vsh为地层泥质含量;△SP为自然电位相对值;SP为自然电位测井读数;SSP为目的层段自然电位异常幅度,即纯砂岩层段与泥岩基线之间的的自然电位测井差值;SBL为目的层段自然电位测井读数最大值,即纯泥岩层段的自然电位测井读数——泥岩基线;c为经验系数。此外,自然伽马能谱、中子、电阻率测井曲线具有同自然伽马和自然电位曲线相似的变化特征,因此,也能在很大程度上指示泥质含量的变化,其计算公式与上式基本相同。2.物性研究方法物性是指是指岩石的物理性质,主要包括孔隙度、渗透率等方面。其资料包括地质资料、岩心资料和测井资料等。通过研究取心井的地质资料、岩心资料,查看测井曲线的响应特征,并通过前面的岩性分析来判断物性的好坏,总结出孔隙度的规律和渗透率的大小,并建立在取心井上的孔隙度、渗透率的密度的预测解释模型。一般常用孔隙度测井曲线来判断物性,包括声波时差AC、密度测井DEN,中子测井CNL等。a.孔隙度孔隙度是反映储层物性的重要参数,也是储量、产能计算及测井解释不可缺少的参数之一。目前,用测井资料求取储层孔隙度的方法已经比较成熟,精度完全可以满足油气储量计算和建立油藏地质模型的需要。声波、密度、中子三孔隙度测井的应用及体积模型的提出,给测井信息与地层的孔隙度之间搭起了一个有效而简便的桥梁。这三种测井方法是相应于地层三种不同的物理特性,并从三种不同角度上提供了地层孔隙度信息。经验表明,三孔隙度的测井系列对于高、中、低孔隙度的地层剖面以及不同的储层类型。表2常用的计算孔隙度公式从表中和前面的分析可知,残余油气特别是气层对声波、密度以及中子测井计算的孔隙度影响是不同的。在气层上,由于密度测井读数与含水地层相比偏低,因而在不考虑孔隙中流体性质的情况下,计算孔隙度偏高;而对中子测井而言,由于气体的含氢指数小于标准水层的含氢指数,因而计算孔隙度比实际孔隙度偏低。为此,在测井解释中,经常采用孔隙度测井在气层上的这一特点,来判断气层。b.渗透率渗透率是评价油气储层性质和生产能力的又一个重要参数。由于受岩石颗粒粗细、孔隙弯曲度、孔喉半径、流体性质、粘土分布形式等诸多因素影响,使测井响应与渗透率关系非常复杂,各影响因素之间尚无精确的理论关系,所以只能估计渗透率。目前,国内外已经发展了多种估算渗透率的解释方法,主要包括以下几种方法:用电阻率估计渗透率根据实验资料知道,渗透率有如下关系式:KEQ\F(Φ3,fT2S2)其中K为渗透率;Φ为孔隙度;f是孔隙管道截面形状有关的参数,等于2~3;T为孔隙管道曲率;S为岩石比表面积,即单位体积岩石中的颗粒表面积总和。从上式可以看出,岩石的颗粒越细,则岩石比面就越大,孔隙管道曲率就越大,因而渗透率就越小。另外,在过渡带以上的油层中,地层的电阻率主要取决于束缚水饱和度,而束缚水饱和度又与岩石比面有关。比面愈大,束缚水饱和度越大,则渗透率愈底,而束缚水饱和度愈大,电阻率就愈小,此即为电阻率求渗透率的地质依据。由于渗透率与电阻率之间的关系复杂,因而各个地区都根据该地区的岩心测井资料来作出电阻率与渗透率的相关关系,其经验公式的一般形式为:PERM=0.0014*Pow(2.718,0.3482*Por*100式中,系数C和指数d按区域及层位统计确定。在确立了这种统计关系后,即可根据电测资料的地层真电阻率确定储层渗透率。此外,估算渗透率也可用以下方法:用孔隙度和束缚水饱和度确定渗透率、用孔隙度和粒度中值确定渗透率或使用地区性经验公式。五、实现步骤1.骨架图版的制作(1)整理本地区的岩心分析化验的物性资料,选出所选井的孔隙度数据(本实验选取Y21zh2井)。(2)把孔隙度数据以离散点的形式加载到carbon软件中。(3)把孔隙度散点图和声波时差曲线放到同一道,根据两者变化趋势来进行岩心归位。(4)归好位后,在同一深度读取的岩心孔隙度和相应声波时差值,并将结果放到excel表中。(5)利用excel表成图和趋势分析功能做岩心孔隙度和声波时差图版。具体步骤:插入→散点图→选择数据点→添加趋势线由图中观察可知:A、尽管散点个数不是太多,但其分布趋势还算正常,基本在线性直线两侧。B、从回归的线性公式PORcore=0.166AC-24.88看,骨架声波值为150左右。由此可见,此次骨架图版的流体声波值虽偏小,略微偏于正常值。C、由岩心分析资料可知,此井段的孔隙度大约在8%至18%,应可知此层位孔隙度值不高。2.综合解释A、2800-2900段:本井段一共划分了7层,其中2个油层,2个油水同层。在油层中主要有3个厚度大物性好的储层。油层划分标准除了定量的物性、渗透率参数外,还结合了深浅电性曲线出现较大的正幅度差。油水同层主要是根据解释的含油饱和度较低,并且深浅电性曲线正幅度差不明显。28002900B、2900-3000段:本层段共划分了8个储层,其中1个油层1个油水层、2个水层和4个干层,基本的划分依据和上一井段一样。不同的是本层段出现了两个个水层,其划分是根据含油饱和度极低,大概百分之几,且深浅双侧向曲线完全重合。此井段主要为沙泥互层。体会与感想通过本次实验,我熟悉了Carbon软

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