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文檔簡介
碳酸鹽巖測井儲層評價第一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三碳酸鹽巖儲集層的非均質(zhì)性突出
常見的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的碳酸鹽巖儲集層多為孔隙--裂縫混合型。不經(jīng)過次生孔隙改造的原生孔隙碳酸鹽巖很難成為良好的儲集層。它必須經(jīng)過構(gòu)造作用的改造產(chǎn)生裂縫,經(jīng)過地下水的淋濾、溶蝕和成分交代等作用,使有效孔隙度和滲透率得到改善,形成孔、洞、縫復合的孔隙空間系統(tǒng),才能成為良好的儲集巖。
第二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三地球物理測井研究面臨的問題
測井的基石是----由均勻各向同性的砂巖儲集層衍生而來、能夠表征物理—地質(zhì)間參數(shù)關系的阿爾奇方程;碳酸鹽巖的儲集空間類型復雜、各向異性、多解性突出;通常在砂—泥巖地區(qū)行之有效的測井方法不盡有效或無效,為地球物理測井工作提出了研究難題。體現(xiàn)在:1.非線性測井理論最新實驗研究指出,測井對巖石孔隙度、飽和度、滲透率、泥質(zhì)含量,骨架(礦物)成分含量的響應是非線性的,建立的測井響應方程也是非線性的。2.非均質(zhì)測井理論地層的非均質(zhì)性(縱向、徑向),從不同測井信息中提取的油層物理參數(shù)很難取得一致,導致結(jié)果多解性;尤以裂縫性地層的非均質(zhì)性特征最明顯。第三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三當前的研究及測井信號采集趨勢研究非均質(zhì)地層正演與反演模型,從測井視信息中提取測井真信息;研究非均質(zhì)地層測井信息的匹配,排除由于測井各縱向分辨率不匹配出現(xiàn)的多解性;研究非均質(zhì)地層測井信息的轉(zhuǎn)換,建立新的測井解釋模型與響應方程;研究非均質(zhì)地層新一代的測井處理解釋方法,對油氣、礦產(chǎn)資源作出科學的評價?,F(xiàn)代成像測井技術的推出;第四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三現(xiàn)代測井儲層參數(shù)解釋的要求
現(xiàn)代油藏描述以地質(zhì)為主體,綜合運用地質(zhì)、地震、測井、生產(chǎn)測試等資料,對油藏進行空間的一體化研究.表現(xiàn)在:1
信息的分辯尺度匹配問題
由于測井探測范圍是溝通大尺度地震信息、小尺度巖心信息之間的橋梁;在空間的一體化研究中,大、小尺度間的各向異性的包容性與整合性,體現(xiàn)在測井儲層參數(shù)在區(qū)域地質(zhì)評價中的約束作用上,單井測井儲層參數(shù)解釋的精確度對于以地質(zhì)為主體的區(qū)域評價為目的的油藏描述至關重要。因此,適宜的高質(zhì)量單井測井儲層參數(shù)評價,尤其非均質(zhì)地質(zhì)體的測井儲層參數(shù)評價問題。2測井儲層參數(shù)評價的廣度與深度由于測井信息量的日益豐富、對地質(zhì)體的評價要求更高,尤其在測井儲層產(chǎn)能預測方面,將是我國測井界目前主要突破的重點,為即將到來的高精確度現(xiàn)代油藏描述、區(qū)域性評價提供良好的數(shù)據(jù)基礎。第五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三擬解決的問題
1.建立以測井曲線識別儲層類型的解釋方法與手段;2.研究裂縫參數(shù)的計算與模型方程;進行各項裂縫參數(shù)的研究(裂縫孔隙度、導流能力、類型、滲透率等);3.基于雙重孔隙系統(tǒng)的存在,展開對阿爾奇方程的研究,通過巖電實驗,探索適合裂縫性碳酸鹽巖風化殼儲集層的氣、水識別圖版及該類儲集層的非線性測井解釋系統(tǒng);4.考慮到裂縫性碳酸鹽巖風化殼儲集層的厚度薄、變化大的特殊性、加之合試層產(chǎn)能的現(xiàn)實存在,產(chǎn)能預測與計算困難,通過非線性數(shù)學與測井基本理論的結(jié)合,重點研究泛合試層的產(chǎn)能預測問題;5.針對測井具有縱向分辯率高,而橫向預測能力差的特點,開展測井、鉆井地質(zhì)、地震聯(lián)合約束反演研究,通過井旁地震道的橋梁作用,打通縱、橫向儲層預測結(jié)合部的技術障礙研究;第六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三裂縫性碳酸鹽巖測井儲層參數(shù)研究流程第七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三儲層地質(zhì)與測井特征微觀儲層內(nèi)的要素:巖相、巖溶淋濾作用、裂縫
鄂爾多斯盆地中部氣田橫剖面圖(胡見義,1992)第八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三典型巖性層測井電相圖
(陜34井灰?guī)r、凝灰?guī)r、云巖、硬石膏第九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三中子-密度、聲波,密度-PE巖性交會圖(陜29井、陜34井)天然氣的影響與校正第十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三儲層類型識別流程第十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三§3.1碳酸鹽巖儲層特點儲層巖性:孔(洞)、縫性白云巖;裂縫性石灰?guī)r蓋層巖性:致密性碳酸鹽巖、泥巖干擾巖性:硬石膏、充填泥質(zhì)儲層類型:孔隙型、孔洞型、孔—縫型為主
測井系列:GR泥質(zhì)計算、識別純巖性(或Th、K、CGR)RLLD、RLLS、RMSF深淺側(cè)向電阻率、微球聚焦型AC計算孔隙度、礦物含量DEN計算孔隙度、礦物含量CNL計算孔隙度、礦物含量PE巖性成分計算與識別CAL質(zhì)量控制第十二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三碳酸鹽巖
常見礦物的主要物理性質(zhì)第十三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三砂巖與碳酸鹽巖孔隙的比較第十四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三非儲層排除5原則----------------------------------------------------------------------------------第十五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三儲層排查3要點-----------------------------------------------------------------------------------------------------第十六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三任丘油田縫-孔碳酸鹽巖儲層成果圖第十七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三1.低GR、高孔隙、低電阻率高孔隙、低電阻率、低GR“三低一高”規(guī)律:低電阻率、低GR、低中子-伽瑪高聲波時差儲層識別實例電阻率孔隙度測井GR第十八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三1833-1966米大段測試2010-2078米大段合試解釋成果與測試
第十九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三結(jié)論第二十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三1.低GR、高孔隙、低電阻率高孔隙、低電阻率、低GR“三低一高”規(guī)律:低電阻率、低GR、低中子-伽瑪高聲波時差儲層劃分實例第二十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三典型巖性
自然伽瑪曲線特征第二十二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三自然伽瑪能譜曲線特征第二十三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三GR曲線計算泥質(zhì)含量線性方程非線性方程第二十四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三自然伽瑪能譜能量窗特征第二十五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三自然伽瑪能譜粘土礦物分布圖第二十六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三自然伽瑪能譜火成巖礦物分布圖第二十七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三§3.2復雜礦物體積模型定量計算碳酸鹽巖剖面:多種礦物成分共存多物理測井曲線聯(lián)立求解多礦物體積模型方程組目的:定量求解方解石、白云石、硬石膏、泥質(zhì)、孔隙度已知條件:AC、DEN、CNL、GR、PE等測井曲線區(qū)域常數(shù):礦物骨架流體參數(shù)泥質(zhì)參數(shù)孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)典型處理程序:CRA、GLOBAL、混合礦物體積模型、ELAN等第二十八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三§3.2.1CRA程序一、CRA程序概述
CRA是Atlas公司的復雜巖性分析程序.其主要功能是:用六種方法計算泥質(zhì)含量;利用交會圖技術求孔隙度及兩種巖石成分,計算次生孔隙度、含水飽和度、滲透率、視顆粒密度等參數(shù)。其程序的基本特點、各種地層參數(shù)的定量計算方法以及實觀這些定量計算的工作過程如下:
(一)輸入數(shù)據(jù)程序要求輸入至少包括:
自然伽瑪(GR)、補償?shù)貙用芏?DEN)、補償中子(CNL)、深側(cè)向電阻率(RT)、淺側(cè)向電阻率(RXO)井徑測量(CAL)等測井曲線,希望盡可能具備補償聲波(AC)、感應測井、自然電位測井和中子壽命測井資料時,程序考慮了對它們的應用。第二十九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三輸出20種計算參數(shù)曲線
輸出成果曲線第三十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三
CRA程序需要輸入指定解釋層段的起、止深度外,還要求輸入51個測井解釋中間參數(shù)和有關控制信息輸入常數(shù)第三十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三CRA程序處理框圖第三十二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三巖性礦物三角形第三十三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三巖性礦物
三角形
方程組第三十四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三行列式求解線性方程組第三十五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三巖性礦物交會三角形
系數(shù)表達式ABC第三十六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三泥質(zhì)雙礦物與純雙礦物模型對應方程式泥質(zhì)雙礦物方程純雙礦物方程第三十七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三泥質(zhì)雙礦物與純雙礦物模型轉(zhuǎn)換圖泥質(zhì)雙礦物與純雙礦物模型轉(zhuǎn)換關系式第三十八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三巖性礦物
三角形
子程序框圖第三十九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三CRA
處理成果圖第四十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三交會圖分析第四十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三交會圖分析第四十二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三交會圖分析第四十三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三§3.2.2混合礦物體積模型儲層參數(shù)計算混合礦物體積模型及其數(shù)學模型束縛水飽和度滲透率方程K儲層評價驗證第四十四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三目標函數(shù)圖5-1-1混合礦物模型示意圖
混合礦物體積模型及其數(shù)學模型第四十五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三混合礦物模型優(yōu)化參數(shù)流程第四十六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三圖5-2-3碳酸鹽巖的布克富斯數(shù)圖
地層孔隙度和束縛水飽和度關系圖孔隙度和束縛水飽和度關系分析第四十七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三孔隙度和束縛水飽和度方程對比圖
(油基泥漿取心井林五、陜34井)束縛水飽和度:
可動水飽和度:基質(zhì)滲透率方程:第四十八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三孔隙度、飽和度評價驗證第四十九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三特殊坐標氣水識別交會圖版圖5-4-6AC、CNL交會圖
第五十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三圖5-4-2氣、水識別圖版
飽和度方程交會圖版第五十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三圖5-4-7氣水識別圖版(4口井、28層)
氣水識別交會圖版(測試層)第五十二頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三圖5-4-8測試層滲透率-測井滲透率、物性φ-Sw交會圖
滲透率評價第五十三頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三測試結(jié)果:
M153333.8-3345.8米段,初產(chǎn)G=50192方/日,W=29.9方/日;多級G=36363方/日,W=12方/日。經(jīng)試采M15-M45;無阻流量Q=129萬方,W=3.3方;
陜52井處理成果圖第五十四頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三在3456-3460米段內(nèi),飽和度方程解釋為氣水層;巖-電可變m值方程解釋為含氣水層;測試結(jié)果:馬五14日產(chǎn)氣125方,日產(chǎn)水3.04方,結(jié)論:水層含氣。
陜44井處理成果圖第五十五頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三在3562-3565.5米段內(nèi),印尼方程解釋氣層;巖-電可變m值方程解釋為上水、下氣的氣水同層;經(jīng)馬五1、馬五2、馬五4段合試(3521.8-3582米)證實,產(chǎn)氣168348方/日,產(chǎn)水6.9噸/日。陜49井處理成果圖第五十六頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三裂縫的測井響應特征常規(guī)測井資料估算裂縫參數(shù)探索
雙重孔隙模型優(yōu)化計算參數(shù)
裂縫參數(shù)計算
測井評價處理§3.2.3雙重孔隙模型裂縫參數(shù)計算第五十七頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三裂縫儲層模型
裂縫
電流線示意圖
天然次生裂縫平面投影示意圖裂縫的測井響應特征第五十八頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三
陜81井裂縫識別測井圖
裂縫類型的測井識別第五十九頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三圖6-2-1裂縫孔隙度圖版
Pickett與Agunera法估算裂縫參數(shù)第六十頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三裂縫孔隙度
裂縫張開度
雙側(cè)向測井估算裂縫參數(shù)第六十一頁,共六十六頁,編輯于2023年,星期三
a.理想化的基塊-裂縫雙重孔隙模型b.抽象化的基塊-裂縫雙重孔隙模型
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