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文档简介

1、第七章裂缝性碳酸盐岩储层供水井评价,一、碳酸盐岩储层基本特征二、裂缝性储层供水井响应特征三、碳酸盐岩储层类型识别四、储层残奥表修订五、碳酸盐岩供水井评价软件六、水井新方法应用于碳酸盐岩评价七、国内外碳酸盐岩解释研究方向、主要内容、第一节主要在碳酸盐岩剖面中,多伴有硫酸卤岩石,最普遍的是硬石膏石膏盐岩。 碳酸盐岩、碳酸盐岩储层在石油工业中的地位,碳酸盐岩储层在世界石油气分布中占有重要地位。 碳酸盐岩蕴藏的石油和天然气资源非常丰富,与世界碳酸盐岩相关的石油气蕴藏量约占世界石油总蕴藏量的50%,产量占世界石油气总生产率的60%。 碳酸盐岩储层的石油气田往往具有蕴藏量大、产量高的特点,容易形成大型的石

2、油气田。 第一节、碳酸盐岩储层的基本特征、碳酸盐岩分布、第一节、碳酸盐岩储层的基本特征、碳酸盐岩供水井评价的难点,是碳酸盐岩中主要以次生孔隙为主,即溶孔隙、孔隙和裂缝。 这使得储层的非均质性和各向异性现象非常严重。 因此,不能使用以各向同性和均质的无限厚地层为前提得到的供水井评价理论和方法。 主要表现为储层难以识别:中国碳酸盐岩储层的空隙率可能较低,为2-3% (裂缝发育)。 第一节,碳酸盐岩储层的基本特征、碳酸盐岩测井评价中的难点、2 .孔隙度校正比泥岩剖面难,特别是“核尺度测井”法无效,理论校正方法误差不大。 3 .渗透率受裂纹的影响很大。 4 .饱和度的修正计算和油水层的识别很难。 电阻

3、率的大小不仅与空隙率、地层水电阻率、含油饱和度有很大关系,而且与储层空隙型、空隙连通性、裂纹发生状也有很大关系。 储集空间的基本类型,空隙,喉道龟裂线密度:每单位岩石长度的龟裂根数龟裂空隙率:每单位体积的岩石中龟裂体积所占的比例。 通常不到1%。 分为开缝和填充缝,开缝为有效缝、填充缝为有效缝、无效缝中的任一种。 高角度裂纹:裂纹面与供水井轴的角度为015o,聚集空间的基本类型,斜交裂纹:裂纹面与供水井轴的角度为15o70o低角度裂纹:裂纹面与供水井轴的角度为70o90o单组系裂纹多组系裂纹网状裂纹孔的直径在2mm以上的孔称为孔, 储层按孔空间类型分类,细孔型储层裂缝型储层裂缝型储层裂缝型储层

4、、第二节裂缝性储层的供水井响应特性,另一方面,孔喉的供水井响应在曲线形状方面呈现平滑的“字形,例如电阻率呈“字形”下降, 这在裂纹发育阶段尖刺状电阻率起伏和形成强康托拉斯的供水井值方面表现为三高两低,即时差、电磁波传播时间、中子空隙率升高,电阻率和岩石体积密度降低。 二、裂缝性储集层的供水井响应。电阻率测量井两侧方向测量井微小球形聚光测量井地层倾斜角测量井,深浅侧电流路径模式图、2 .声波测量井声波时差:垂直裂纹,时差不能反映的网格裂纹,旧的设备可能产生“频率跳跃”。横波时差比纵波时差更容易受到裂纹的影响纵波时差不变,但横波时差变大时,可能出现裂纹发育带宽:衰减裂纹倾斜角为3580o时,纵波宽

5、的衰减最大,垂直狭缝和水平狭缝不衰减的横波在水平狭缝中衰减最大,随着倾斜角变大,衰减幅度变小3、放射性测井地层密度光电吸收剖面重晶石矿光电吸收剖面极高的自然伽马射线、三、洞穴的测井响应、双向声波时差中子测井密度测井、第三节碳酸盐岩储集空间类型确定、储集空间类型确定,首先要研究储集空间现地层在供水井开挖时,泥浆和泥浆对储集层的侵入特性取决于孔隙空间结构孔隙空间结构直接影响储层的蕴藏量、生产能力和生产方式。 孔隙空间结构对各种供水井信息有不同程度的影响。 确定方法用交叉格拉夫法识别储层空间类型,确定储层空间类型,另一方面,确定方法用岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,用裂纹指数曲线法识别碳酸盐岩裂纹

6、发育带,确定储层空间类型,bremer等:用多种测量方法共同建构一个残奥仪国内石勘探院: 用综合概率法识别碳酸盐岩裂纹生长带的综合概率法从裂纹的复杂性和对供水井响应的影响的随机性出发,完成了用单个通常的供水井曲线分割裂纹带的操作,所述裂纹分布的复杂性基于各供水井曲线多少受裂纹的影响,即,在裂纹概率指标中反映了各供水井对裂纹的响应用人工神经网络方法识别碳酸盐岩裂纹生长带、贮存空间类型;用人工神经网络方法识别裂纹生长带的特征,避开了预建立的供水井解释模型,通过其自身算法结果自动实现裂纹生长程度与各供水井响应或特征残奥表的复杂函数、定义式局部导电效率与全局导电效率的关系,导电效率的定义,在相同电位差

7、下,岩石耗散的平均功率与岩石具有相同长度和含水体积的一根全含水直毛细管(称为“标准毛细管”)耗散功率之比。导电效率是岩石中导电相分布的几何特征残奥表,导电路径的曲折程度、孔喉大小的分布特征、孔的连续性、非导电相(油)的分布特征都是该残奥仪考虑的导电效率公式,二、岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,l=l=1表示存在裂纹和孔的孔和喉道用岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,有裂纹和孔时,导电效率与裂纹宽度的关系,二是用岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,有孔和孔喉时,二是用岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,导电效率理论系谱图,二是用岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,裂纹宽度, 孔喉径一定时,导电效率与孔

8、大小的关系;二、岩石导电效率识别碳酸盐岩储层类型,判断碳酸盐岩储层类型和储层好坏;二、岩石导电效率判断碳酸盐岩储层类型,429井地层成分分析计程仪柱处理成果图,161井地层成分分析计程仪柱处理成果图,溶孔基质孔, 161井理论曲线与实测曲线对比图、45井地层成分分析柱处理成果图、45井一井段ari与fmi影像、24井地层成分识别柱处理成果图、第4节储层残奥表修正计算、交叉格拉夫法(cra )优化方法(global,optimul,ell 地层成分分析计程仪柱)、一、空隙率的补正算、二低角度裂纹:式中:的单位为m、sw可能的地域统整值、四、裂纹渗透率、基准块渗透率的补正算、单向垂直狭缝或水平狭缝

9、:网格裂纹:多方向垂直狭缝:基准块摇滾乐渗透率:五、饱和度第五节碳酸盐岩修正井解释软件、cra优化修正井解释计程仪程序elan-plus地层成分分析程序、cra原理、密度-中子交叉图、第六节修正井新一、fmi (全井微电阻率图像修正井fullbore formation microimager ), 方位电阻率成像测井azimuth al resistivity imager (ari )通过识别储层的类型和发育程度来确定储层的有效性,并在fmi电极板:的电按钮之间的0.2in(5.2mm列之间的间距为0,用于更精确地定量地校正有效厚度的确定ari电极阵列和电流通路的示意图、电阻率成像原理、地

10、层中不同岩石(泥岩、砂岩、石灰岩)、流体、其电阻率不同,测定井壁各点的电阻率值、高电阻、低电阻、fmi图像原理示意图、泥岩(低电阻)、硬石膏(高电阻)、砂岩(中电阻)、石灰岩(高电阻)、溶洞(低电阻)、fmi、ami二、dsi (双极横波图像校正井dipole shear sonic imager ) 利用识别裂纹的故事波来评价渗透性,识别与井壁不交叉的裂纹来确定空隙率,偶极声源、井眼的“弯曲”、偶极横波修正井的基本原理、偶极发送器可产生沿井壁传播的弯曲波是一种频率分散界面波,以比横波低的速度传播dsi 为了确保横波速度的测量精度以通过挠波的测量来校正地层横波速度,偶极信号发送器应尽量降低发射

11、频率,并根据交叉偶极的方向性对地层进行各向异性现象分析。 但是,压裂后有利于生产能力的提高)各向异性介质中,不同方向的音速不同的dsi有2个正交偶极子信号发送器,向地层在2个正交方向上发射压力脉冲。 识别供水井眼中的横波分裂、供水井眼中的裂缝,采用上图、b层图像、第七节国内外碳酸盐岩供水井解释的研究方向、优化技术,求出准确矿物含量,并进一步探讨了求出准确空隙率对裂缝宽度、裂缝网络类型对裂缝渗透率的影响状况, 对推断裂隙渗透率的双孔介质含水饱和度模型进行了理论研究,并发展了基于岩电器试验确定阿尔奇残奥仪的新的测井方法如图像测井和核磁共振测井等新一代测井方法, 把测井详细描述石油气储层和地层不均匀性的能力提高到新水平,七、总结,对碳酸盐岩孔隙度校正计算,目前有比较成熟的测井方法和

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