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文档简介

1、测井技术工作及存在问题,西南石油局测井公司 二五年十一月,川西坳陷地层层序,提纲,深层须家河组 遂宁组,总数22 须二18 须四1 小塘子3,须二段有9口井测了电成像, 7口井测了偶极声波和核磁; 须四段有3口井测了电成像, 2口井测了核磁;,开展工作及认识,储层参数及解释模型 裂缝识别及信息提取方法技术 地应力方向分析与裂缝有效性分析方法技术 含流体性质识别技术,川孝565井须四段(35463566米)岩芯归位图,川孝565井须四段(36273645米)岩芯归位图,新场须四段,川孝560井须四段(34353440米)岩芯归位图,须二段,川孝560井须二段(4800-4815米)岩芯归位图,川

2、丰563井须二段(4435-4490米)岩芯归位图,n值计算,CX565井须四段高温高压条件下电阻率增大倍数与含水饱和度回归关系图,CG561井须四段常温常压条件下电阻率增大倍数与含水饱和度回归关系图,开展工作及认识,储层参数计算模型 裂缝识别及信息提取方法技术 成像测井 全波列测井 基于岩芯分析裂缝刻度识别 基于成像裂缝刻度的常规测井裂缝识别 裂缝高分辨率地震反演方法技术 地应力方向分析与裂缝有效性分析方法技术 含流体性质识别技术,成像测井裂缝识别 诱导缝与天然裂缝差别 : 诱导缝排列整齐,规律性强;而天然裂缝分布不规则。 天然裂缝不太规则,且缝宽有较大变化,而诱导缝的缝面形态规则且缝宽变化

3、很小。,诱导裂缝识别,压裂缝(L150井),压裂缝与井眼崩落(L150井),基于岩芯分析裂缝刻度的常规测井裂缝识别,裂缝指标的提出 用岩心裂缝刻度测井裂缝,关键是在岩心上确定出各段的裂缝发育程度,为此,建立了一个裂缝评价指标-渗透率增大率(PEZD)。,裂缝识别模型 回归关系裂缝识别模型 BP神经网络裂缝识别模型 采用非线性影射方法 建立模型,PEZD=EXP,基于成像测井裂缝刻度的常规测井裂缝识别,成像测井与常规测井裂缝参数对比图(148井),测井裂缝密度曲线与反演的视裂缝密度曲线图,L150井,CL562井,CG561井,裂缝地震高分辨率非线性反演方法技术,裂缝地震高分辨率非线性反演方法技

4、术,开展工作及认识,储层参数计算模型 裂缝识别及信息提取方法技术 地应力方向分析与裂缝有效性分析方法技术 含流体性质识别技术,地应力方向分析-诱导裂缝判别地应力方向,诱导张裂缝的走向代表了主压应力方位,由此进行今地应力场方向分析,压裂缝与井眼崩落(L150井),张裂缝走向,川西新场-合兴场地区地应力分布,裂缝有效性评价,从裂缝张开程度评价裂缝有效性 声电成像结合、电成像和方位电阻率成像(ARI)结合 从裂缝径向延伸特征判断裂缝有效性 深浅侧向估计裂缝径向延伸 用声波判断裂缝渗透性能、评价裂缝有效性 斯通利波能量衰减-判断裂缝储层渗透性 全波变密度图像干涉条纹-判断裂缝储层的渗透性,储层评价,开

5、展工作及认识,储层参数计算模型 裂缝识别及信息提取方法技术 地应力方向分析与裂缝有效性分析方法技术 含流体性质识别技术 含气响应模式 纵横波速度比识别技术 流体移动指数(S-Se)储层渗透性分析技术 核磁测井孔隙有效性分析及流体识别技术 储层气水差异识别技术,须二段含气响应特征分析 -合兴场地区 RT、CNL两个参数差异大。含气后值均有所增大,电阻率100_170m, 中子2.34.3%可作为判别气层的区间,储层含气响应特征分析,须二段,储层含气响应特征分析,储层含气响应特征分析须二段,典型气层,典型水层,储层含气响应特征分析 须四,典型气层(孔隙性),典型气层(裂缝性),纵横波速比越低反映储

6、层含气性越好万,川高561井4921-4942段气层纵横波比特征图,计算的渗透率和流体移动指数(S-Se)均为高值时,反映储层的渗透性较好,计算的渗透率较高,流体移动指数(S-Se)较低时,则储层的渗透性相对较差,川高561井斯通利波渗透性分析图,斯通利波渗透性分析,川高561井CMR处理成果图,T2分布谱上反映出主体为小孔隙,多数为束缚流体,,少数发育有大孔隙成分,且有可动流体成分,储层品质相对较好。,束缚流体,可动流体,核磁 孔隙有效性分析,川孝563井须四段储层差谱分析成果图,通常认为,在一定区域内,a、RW为常数。由此推出, 与POR两变量会在原点会合,在不同的Sw值下,划分出不同的扇

7、形区,在此基础上进行气水差异分辨,储层气水差异识别技术须二段,川丰563井气层,中测获得3.2934万方/d产能,川江566井气层,成像解释裂缝发育,核磁共振测井显示存在少量可动流体,获得2.2767万方/产能,可 动,川丰563井须四段3737-3748米气层,钙屑砂岩储层,川孝560井须四段底部砾岩裂缝性气层,砾岩裂缝性储层,川孝565井须二段气层-(未获得工业产能),川罗562井须二段气层,尽管全波列测井有横波衰减、偶极声波测井有含气响应特征,解释为气层,但测试未获得产能,CX560井须三段,常规侧井曲线显示含气性很好,解释了多层气层,但经多次射孔均未获得产能。,须四新层位: 川孝560

8、井,底砾岩,工业产能 测井解释: 裂缝性差气层 钻井显示弱,忽视对流体性质深入分析,未大胆下结论 3864-3865.5米,测井认识难点,多数井须四底砾岩裂缝不发育,851井3825.5-3827.0米具有与560井类似的裂缝性储层 851井的3825.5-3827.0米井漏,如果参考560井裂缝层特征,也可解释为裂缝性气层,853井该裂缝层被泥质充填,851须四底砾岩裂缝,官南气田裂缝层-参考,官8须四 官10须四 官9下沙,无阻流量20余万方,日产气5万方,已经稳产2年,无阻流量90方原油,采油1000余顿后枯竭,无阻流量25万方,日产气4万方,递减快,须四新层位: 川丰563井 3737

9、-3748米孔隙性钙屑砂岩 测试工业产能, 测井解释:差气层 原因: 核磁测井资料利用不够 常规测井对此类储层可能还存在一些方法上的不足(受岩性影响),测井认识难点,565 851 560 562 561 563 566,须四评价,A差气/气为主 B含水为主 C差气为主,底砾岩,钙屑砂岩,存在问题,解释模型 方法技术运用、验证、适应性 气水差异识别技术显得单薄,整合及综合指标问题,提纲,深层须家河组 遂宁组,川西坳陷地层层序,新都 廖家场 洛带 以上是主要区块 孝泉-新场 开展工作较少,测井资料现状,洛带-廖家场-新都地区遂宁组钻井近200口 定向井多,过百口 常规测井资料齐全: GR、SP、

10、CAL、三孔隙度、三电阻率 成像、核磁等特殊资料少 金遂10、龙遂14D-2、都遂24,开展的测井评价工作,地层划分对比 储层类型划分 储层评价方法 微裂缝识别标志 流体识别方法,地层划分方案,03年上半年,测井提出,同年储量申报 新都地区开始勘探后采用相同划分方案,JN11,JN12,新都遂宁组北西-东南剖面储层对比,新都遂宁组南北向剖面储层对比,JN12,JN11,JN12,JN11,新都遂宁组北西-东南剖面储层对比,新都遂宁组南北向剖面储层对比,新都遂宁组 北部靠近青白江区构造位置储层对比,JN12,JN11气层 主要分布在 邻近洛带气田东南部,JN12气层集中分布在构造中偏北部位,靠近

11、断层附近JN11 JN12气层 均有分布,说明该断层对遂宁组储层有利,北部靠近青白江区 物性、含气性变差,新都遂宁组,开展的测井评价工作,地层划分对比 储层类型划分 储层评价方法 微裂缝识别标志 流体识别方法,孔隙性储层:砂泥岩互层 、箱状砂岩 低孔渗特征,平均孔隙度5%左右 裂缝-孔隙型储层:龙遂1 以孔隙性储层为主,存在微裂缝,显裂缝不发育,开展的测井评价工作,地层划分对比 储层类型划分 储层评价方法 微裂缝识别标志 流体识别方法,龙遂 14 D-2 井裂缝不发育 未见天然裂缝,仅有少量诱导裂缝,挖掘效应 多参数判别 视地层水电阻率及比值 核磁共振 可动水识别 电性图版,流体识别方法,龙遂

12、 6 井高产 金遂 2 井中产 龙遂 2 井无产能,多参数判别 视地层水电阻率 比值Rwr,含气性识别,金遂 10 井:15.6079万方/日,1685.6-1690.2 米的核磁孔隙度仅 6% ,差谱结果有显示 测试结果 15.6079 104 m3/d,金遂 10 井遂宁组核磁共振差谱处理,遂宁组基本不产水;沙溪庙组储层产水比较普遍。 电阻率负差异是储层含可动水的识别标志,可动水识别 1- 径向电阻率差异,电性图版,含气性识别,洛带遂宁组测井响应,洛带侏罗系储层渗透率对比,孔隙度大于 6% ,渗透率排序: J3sn 、J3p、J2s,遂宁组储层孔隙类型以粒间孔为主,次为粒内溶孔;少量晶间孔

13、和微裂缝,孔隙结构,孔喉组合:遂宁组以细孔微喉型与细孔小喉型为主,少部份为粗孔中、小喉型与细孔中喉型 蓬莱镇组、沙溪庙组主要是中孔微喉,次为小孔微喉 从孔喉组合分析,遂宁组比蓬莱镇组、沙溪庙组好,JS11-3,LS22D-2,井底距离米,储层特征近似 差别:井身轨迹方向不同 LSD22-2 井井身轨迹北偏东,近似平行于构造长轴走向,无阻流量仅 1.5 104 m3/d JS11-3 井井身轨迹西偏北,近似垂直于构造长轴走向,无阻流量 9.7 104 m3/d,JS11-3 LS22D-2,气层划分的主要标准,泥质含量低于10% 单层有效厚度大于3米 (厚度小,其它参数再好也只能是差气层) POR5% (相当于AC65us/ft) Sg60% Rwr3,至少2.5 POR、Sg、Rwr条件不是指储层内的完全平均,主要储层段达到即可,高产储层的主要特征,岩性纯,泥质含量低于10% 总有效厚度大,单层砂体有效厚度也大,一般大于5米 物性相对较好,主要储层孔隙度大于7%

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