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文档简介

1、a、1、常规水井资料的综合解释和应用,中国石油大学(华东)王晨,2010.7, 2、2、a、主要内容、井、井解释概念井技术的发展和现状用普通井的测量方法介绍了井系列普通井资料的综合解释,3、a、井、井的解释、井的测量:应用地球物理的重要分支关于电磁学、核物理学、声学等的各种类型测井是十大石油学科之一,是石油工业中高新技术含量最高的学科,测井技术贯穿油气田整体勘探、开发监测的全过程。 利用测井资料分析地层岩性、物性,判断油、气、水层,计算了孔隙度、饱和度、渗透率等地质参数和储层综合评价研究。 4、a、应用地球物理法(包括重、磁、电、地震、井)之一。 是一种利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性

2、、放射性等地球物理特性来测定地球物理参数的方法。 打井的方法很多。 电、声、放射性是三种基本方法。 还包括电缆地层检查、地层倾角测井、影像测井、核磁共振测井等特殊方法,其他形式适合钻井。 各种单井方法基本上是间接地、条件地反映岩层地质特性的一个方面。 全面认识地下地质情况,发现和评价油气层,需要综合使用多种井,重视钻井、井的第一性资料。 什么是井? 5、a、(1)数据采集阶段井车:地面记录设备,电缆辅助设备:下部带轮,上部钩载荷指示器,滑动车井下设备:通过电缆连接地面记录设备。 井的工作流程、6、a、(2)资料的解释阶段通过人工综合解释、计算机数字处理获得岩层的各种地质参数(空隙率、渗透率、饱

3、和度等),对储层进行综合评价,确定了油气储层。 利用测井工作流、7、a、主要内容、测井、测井解释的概念测井技术发展和现状测井资料,介绍了测井系列常规测井资料的综合解释,8、a、世界测井技术发展回顾、贫民区兄弟发现了电测井(1927年)。 阿尔基建立了阿尔基式(1941年)探测技术和开发技术岩石的电、声、核、力、机械、磁信息是建立找油找气的物理基础的五代测井仪的更新反映了测井技术的进步。 世界三大井公司:贫民舍公司、阿特拉斯公司、哈利伯顿公司、a、9、中国井技术的发展和现状模拟记录阶段半自动测量仪器(第一代) 50年代引进的51型测量仪器JD581多线测量仪器(第二代)数字测量仪器阶段70年代3

4、600数字测量仪器(第三代) CSU,DDL-III数字测量仪(第四代)数字测量仪和图像测量仪并存阶段90年代ECLIP-5700,MAXIS-500图像测量仪(第五代),10,a,初始阶段:测量仪比较简单,测量仪曲线是模拟曲线, 测量仪器资料被解释为人工解释的数字化阶段:测量仪器在性能、测量精度等方面有很大改善,曲线记录方式是计算机数字记录,主要是计算机进行数字处理解释的图像测量井阶段: 1990年代以后,随着测量井技术的持续完善,近学科的发展和新问题的出现,测量井专家其特征是测量精度高,能直观地显示测量对象。 从11、a、第一条井曲线中出现,相应的井解释技术诞生了。 最初是“相面法”这一简

5、单的定性解释从井曲线的形态判断油、水层。随着测井技术和其他相关技术的发展,测井解释也在发展:模拟测井定性解释数字测井定量处理:收集计算孔、渗透、饱和、岩性数控测井更多地质信息,评价油气层,提高解决地质问题的能力,提高测井更丰富的地质信息、井解释的发展,12,a,井的资料解释技术的发展趋势: a,13,井面临的难题: 1,地质面上超低电阻率油气变化的地层水砂岩油气层砾岩,火成岩油气层裂缝性油气层空隙低渗透致密砂岩油层中高含水期的水层,a,14 2, 工程方面超饱和盐水泥浆井的恶劣井目环境的井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井井制作了井井井井井井井井井的岩性剖面图,计算了

6、储层参数:孔隙率、渗透率、饱和度等储层综合评价,分油层、气层、水层来评价生产能力状况利用地质应用井数据可以绘制钻井地质综合柱状剖面图,研究地层构造、断层、沉积相,研究油气藏和油、气、水的分布规律,计算油气藏量,制定油田开发方案。 井资料的应用、18、a、3、在钻井工程方面的应用估计了井眼倾斜情况、确定方位和几何形态的平均井径,计算固井水泥使用量来计算确定下套管深度和水泥返回高度的地层的细孔流体压力和岩石破裂压力梯度等。 井资料的应用,19,a,4,采油工程的应用指定了挖井孔的生产截面和测定吸水截面的水淹层及判断水淹状况的孔、氧化、检测压裂效果的套筒的破损、管外的逃逸场所等。 利用井资料的应用、

7、20、a、主要内容、井、井解释概念井技术的发展和现状井的资料,介绍了井系列常规井资料的综合解释,21,a,井方法:井又称为矿山地球物理调查。 它主要通过测量断面地层的各种物理参数,解决地质勘探、地质工程及油田开发等问题。 根据测量的物理量,井的测量方法分为: (1)电法井:主要测量地层的电阻率、电导率;(2)声波测井:主要测量地层的声波速度和声波能量的衰减程度;(3)放射性井:主要测量地层的天然放射性、地层体密度、地层含氢指数,22 (4)井的生产:主要测量地层压力、温度、细孔流体密度及井内流体流量等;(5)地层倾角测井:主要测量地层倾角和趋势;(6)随钻井:气井,主要分析细孔流体的烃成分;(

8、7)成像井:核磁共振井(NMR ),井下声波泰双极声波成像(DSI )、微电阻率扫描井(FMI、FMR )、阵列感应井(AIL )。 23、a、一、自然电位井、自然电位井是用裸眼测量井轴自然产生的电位变化,来研究井剖面地层性质的井方法。 井内自然电动势的原因主要是由于不同浓度的盐溶液接触时的扩散吸附作用和盐溶液在岩石空隙中的渗出作用。 适用条件:砂泥岩断面、淡水泥浆条件下的裸眼井。 主要影响因素:泥浆性能、岩性、物性等。 24,a,自然电位曲线特征:泥岩基线:均质,对应巨大泥岩地层的SP曲线。 最大静自然电位SSP :含均质、巨大完全水的纯粹砂岩层的自然电位读数与泥岩基线读数之差。、25、a、

9、SP异常:指渗透性地层相对于泥岩基线的SP曲线位置:负异常:砂泥岩断面井,井内为淡水泥浆(CwCmf )时,渗透性地层的SP曲线位于泥岩基线左侧的正异常:砂泥岩断面井,井内为盐水泥(Cw4d )的SP曲线宽度为地层的实际值半宽点对应于地层界面3 )随着地层变薄,曲线的读数在围岩的影响下增加,宽度减少,半宽点向围岩的方向移动。 自然电位曲线特征:27,a,砂泥岩断面,泥岩部: SP曲线直(基线),砂岩部: SP曲线负异常(CwCmf ),自然电位测井曲线例,28,a,1 .划分渗透岩层2 .判断油水层和水层3 .地层对比和沉积相研究,泥岩自然电位曲线的应用,29,a自然电位曲线的应用4 .泥质含

10、量的估计5 .地层的水电阻率,30,a,2,确定自然伽马测井,自然伽马测井是用伽马射线测井测量岩石整体自然伽马强度,研究井断面地层性质的测井方法。 单位: PS主要放射性核素U238、Th232、PS 40、PS31、PS、自然伽马测井、曲线特征:1.不光滑,有统计波动。 无视变动误差,类似自然电位。 2 .储层或纯岩石有低伽马异常,纯泥岩有高伽马异常,泥岩基线,32,a,自然伽马测井,曲线应用1 .分岩性和地层的高放射性储层:火成岩、海相黑色泥岩等中放射性岩石:很多泥岩泥灰岩等低放射性岩石:一般砂岩、碳酸盐岩等。 2、储集层为砂泥岩断面:低伽马表示砂岩储集层,半宽点层碳酸盐岩断面:低伽马表示

11、纯岩,需要结合地层空隙率层。 3 .计算地层的泥质含量4 .粒度中值粒度的大小与沉积环境、沉积速度及粒子吸附放射性物质的能力有关,岩性越细放射性越强,34、a、3、普通电阻率井、普通电阻率井是通过测定地层电阻率来研究井剖面地层性质的井方法。 包括倾斜电极系井和电位电极系井。 目前常用曲线: 4米底部梯度电阻率曲线2.5米底部梯度电阻率曲线,35,a,普通电阻率曲线的应用,1 .划分岩性断面和岩层界面2 .求出岩层的真电阻率3 .粗略判断油气水层4 .地层对比和地质图,36,a,泥岩基线,低电阻,37 a井b井c井d井、39、a、4、微电极井、微电极井是根据普通电阻率井发展的检测清洗电阻率的井方

12、法,微电极曲线由微电位和微梯度两条曲线构成,以相同的基线、相同的横向比率重叠。 正幅差:微电位大于微梯度,负幅差:微梯度大于微电位的微电极电阻率曲线对地层的岩性、物性具有很强的分辨率。 一般来说,微电极电阻率的数值反映岩性的变化,振幅差反映储层的渗透性。 40,a,正宽度差,正宽度差,正宽度差,41,a,1 .划分岩性和储层的渗透性砂岩:宽度中,明显正宽度差,宽度和宽度差有随着粒度的变粗而增加的趋势的渗透性生物灰岩:宽度和宽度差明显大于相邻的渗透性砂岩的致密层,薄层为尖峰状或者小的正、负的宽度差,致密的泥岩或灰质泥岩有高值的正的宽度差,微电极曲线应用,42,a,微电极曲线应用2 .确定岩层界面

13、和非渗透性三明治3 .确定含油砂岩的有效厚度4 .确定井径扩大井段5 .确定冲洗带电阻率和泥饼的厚度主要用途:计算固井水泥量的井说明环境影响的校准:为钻井工程提供必要的数据,辅助判断储层。扩径、44,a,6,双感应井是基于电磁感应原理测定地层电导率,进一步研究井断面岩性和油气水层的一种井方法。 感应电阻率相当于井眼、侵入带、原状地层和围岩的几个电阻率的并联,低电阻部分的影响很大。 适用条件:油基或淡水泥浆砂泥岩断面、中低电阻地层(不足50米)、中厚层(2米以上)、45、a、双感应曲线应用1 .与空隙率测井组合、计算地层的水电阻率2 .石油气、水层石油气层:高电阻、低侵入断面水层:低电阻、高侵入

14、断面、46、a、 双感应曲线应用3 .确定地层真电阻率的含水饱和度计算4 .油田地质应用油层的对比和油层的非均质性研究,47、a、7、双侧向井、两侧向井是基于7侧和3侧向井发展的浓淡侧组合井,属于焦点井。 两侧方向电阻率相当于井眼、侵入带、原状地层和围岩的几个电阻率的串联,高电阻部分的影响很大。 适用条件:盐水泥浆井、高电阻薄层地区、碳酸盐岩及火成岩等高电阻地区,48、a、1 .划分岩性断面2 .与空隙率井组合,计算地层的水电阻率3 .油气层:高电阻,低侵入断面水层:低电阻,高侵入断面4 .确定地层的真电阻率, 计算含水饱和度5 .油田地质应用油层的对比和非均质性研究两侧曲线应用,49、a、8

15、、声波测井、声波测井通过测量井壁介质的声学性质判断井壁地层的地质特性和井眼工程情况的一种测井方法声波测井是音速测井、声幅测井、声波全波列测井等音速测井是滑动纵波在井壁中补偿声波测井曲线记录的是地层的声波时差(s/ft )。 砂泥岩断面:砂岩声波速度大,时差低的泥岩声波速度小,时差大。 碳酸盐岩断面:致密的石灰岩和白云岩时差低,含有泥质时时差变大,有空隙或裂缝时时差显着变大。 50,a,1 .地层岩性和空隙率,声波曲线的应用,51,a,确定声波曲线的应用。 在识别气层和龟裂声速: v水v油v声波时差:t水t油3Rw时,如果采用感应井的Rmf接近或小于Rw,则优先使用侧方井的高电阻截面采用侧方井。

16、66、a,为了获取有价值的色度参数,必须采用三种检测浅、中、深度的电阻率测量方法的组合。 这是因为侵入带的存在,各电阻率井(聚焦型)的电阻率响应方程式中包含至少三个未知量(Rxo、di、Rt )。 显然,为了求出这三个未知量,至少要分别主要有反映浅、中、深介质状况的三种电阻率测井,构成电阻率测井系列:两侧方向-相邻侧方向测井双感应-八侧方向测井双感应-球状焦点测井,测井系列的选择,67、a、测量空隙率测井系列中子、密度和声波测井的值不仅与空隙率有关,还与岩性、空隙率流体的性质有关。 因此,对于单一矿物的岩性、空隙完全含水的纯粹地层,如果没有通过中子或密度井这样的空隙率井的方法,可以求出空隙率的二次空隙,声波测井也可以求出空隙率。 在有利条件下,还可以使用电阻率法确定空隙率。 68、a、测井系列的选择,对于复杂的岩性地层,岩性不是单一矿物成分组成,骨架岩性参数的不确定性会导致求出空隙率的困难。 在这种情况下,必须组合两种或三种孔隙度测量方法,求出比较准确的孔隙

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