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已经研究出确定双孔隙度地层次生孔隙度类型和数值的技术。这种技术使用统一的微结构模型和对称有效介质近似法(EMA),以声波速度和电阻率数据联合反演为基础。双孔隙度介质统一模型由被看作以颗粒(固体骨架)和导电流体饱和的孔隙组成的两种组分材料构成的多孔骨架,这种骨架中包括次生孔隙度。原生和次生的孔隙和颗粒用具有不同高度比的三轴椭球体来近似表示。该反演包括确定骨架的各种构成关系,然后计算均匀介质中次生特征参数。将所提供的技术应用于岩心和测井数据,实现了对碳酸盐岩地层次生孔隙度数值估算和微结构变化评价。 相似文献
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大多数测井解释方法都是根据常规电阻率和孔隙度测井曲线来计算储层岩石的孔隙度。对于许多碳酸盐岩储层,油气产量与中子-密度测井资料之间一直不相符,在测井曲线显示孔隙度较低的层段获得较高产量,而在具有高孔隙度的层位却没有油气。通常在已全面开发的老油田,碳酸盐岩油藏的总产量大于根据常规孔隙度测井资料预计的产量。许多开采的碳酸盐岩储层,具有复杂的双孔隙结构系统,原生、次生孔隙比例变化很大。次生孔隙包括孔洞、溶洞或裂缝。而且,通过骨架的选择性胶结作用,使原本均匀的骨架或粒间原生孔隙产生了大面积组合(Patchy)。对于常规孔隙度曲线(密度、中子和声波),上述类型的孔隙度经常表现为均匀分布。并且由于常规测井仪器分辨率低,只能进行单方向测量等原因,计算的孔隙度往往偏低。井眼电成像测井仪不但具有高的分辨率,而且可以覆盖到井眼各个方位,把定量分析孔隙成分的非均质性提高到了一个较高的精度。本文提出了在非均质碳酸盐岩储层中,井眼电成像测量孔隙度的方法及应用。并把分析结果与岩心分析和多矿物岩石物理分析的结果进行了对比。可以看到,在非均质碳酸盐岩储层中,由电成像获得的孔隙度值比较真实地反映了地层特征。 相似文献
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礁灰岩储层由于沉积时礁体纵向和横向上的叠加,储层以非均质性强、横向厚度变化快、邻井对比差为特征。通过岩心资料对礁灰岩储层进行描述是最直接最有效的手段,但是其受控于有限的井点,无法对储层在横向上的展布特征进行连续的刻画。在前人研究成果的基础上,利用随钻电阻率成像测井结合岩心对南海珠江口盆地流花油田礁灰岩储层特征进行了详细分析和描述,并对裂缝及次生溶蚀进行了定性和定量表征。结果表明,储层裂缝发育规律性明显,礁核部位裂缝最为发育,裂缝数量最多;礁后平台裂缝发育一般,礁后斜坡裂缝发育良好。次生溶蚀分析表明,礁后平台最为发育,其次是礁核,最后为礁后斜坡。结合实际产能情况,利用灰色关联分析法对产能主控因素进行分析,研究结果表明裂缝强度和次生溶蚀是影响流花油田产能的主控因素。 相似文献
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对夹有泥岩层的双重孔隙碳酸盐岩地层,本文基于岩石物理特性的理论计算和常规测井参数的联合反演,即P波、S波传播时间、电阻率、密度、总孔隙度和伽马曲线,提出了一种新的关于岩性和岩石物理特性的测井解释方法。联合反演不仅可以降低包含实际测井值和理论测井值的差值加权平方和的成本函数,同时也可以降低包含各辅助信息(解释模型各初始参数及其误差范围)的正则化函数。反演所确定的岩石物理参数包括泥岩含量、白云岩含量、基质孔隙度、次生孔隙度及次生孔隙类型(将次生孔隙看作椭球体,各类型由其纵横比决定)。
计算各理论测井参数时,地层模型是含不同次生孔隙类型的、由碳酸盐岩层和泥岩夹层组成的横向各向同性地层,其中碳酸盐岩层是含不同次生孔隙类型的、由均匀各向同性基质(岩石骨架和基质孔隙系统)组成,且次生孔隙类型由椭圆体纵横比决定。在计算各基质物理特性参数时需要考虑岩石骨架的矿物组分,并通过有效介质近似的求出各有效参数值。同确定其它矿物和流体特性参数值一样,确定泥岩特性参数时.首先设定泥岩各参数的初始值,然后对各参数值进行误差分布的后验分析,从而对各个特性参数进行校正。
对墨西哥南部溶孔性和裂缝性碳酸盐岩储集层的各井段进行联合反演分析,其结果与岩心数据分析、成像测井和地质描述一致性很好。在实验数据的基础上,反演所确定的各参数值可以更好的划分碳酸盐岩类型和评价次生孔隙的连通性,从而更准确地预测渗透性。 相似文献
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中东×区H油田发育孔隙型生物碎屑灰岩,储集空间复杂,发育有粒间孔、生物体腔孔等原生孔隙和溶蚀孔、铸模孔等次生孔隙,次生孔隙发育情况与储层产能、渗流性能等密切相关。结合岩心及测井资料建立储集空间类型识别方法,采用高斯函数拟合成像测井孔隙度谱,得到原生和次生孔隙的截止值及占比;分析三孔隙度测井和核磁共振测井响应与原生和次生孔隙占比的关系,建立了次生孔隙占比的测井计算模型。研究表明,结合储集空间类型确定成像测井孔隙度谱原生和次生孔隙截止值及占比,用于常规测井刻度,建立常规测井计算次生孔隙占比方法,2种方法计算结果相近,表明所建方法表征生物碎屑灰岩储集空间的有效性,为储集空间的定量表征提供了新思路。 相似文献
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应用CT技术研究岩石孔隙变化特征 总被引:16,自引:1,他引:15
应用CT扫描系统对13个岩心连续进行扫描,并应用三维重建技术得到岩心的三维孔隙变化,在"孔群级"尺度上清楚地观察到岩心内部的孔隙变化和非均质特征。应用统计学方法,对不同截面上测量的孔隙度进行定量分析与表征。S138号岩心存在着明显的层理现象,非均质性严重,岩心孔隙度的标准偏差和不均匀系数较高,孔隙分布不均匀,分选性差。71号岩心截面内低孔隙区较多,高孔隙区较少,岩心的平均孔隙度较低。S35号岩心的平均孔隙度高,岩心比较均质,岩心孔隙度的标准偏差与不均匀系数最小,孔隙分布均匀,分选性好。 相似文献
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应用岩心分析资料刻度测井资料建立解释模型时,通常要将离散的非等距的岩心分析资料与连续的等间距的测井资料进行匹配;而Excel作为一款普及率非常高的办公软件,简单易用,尤其是其扩展的宏语句。文章介绍了一种用Excel宏来直接进行数据匹配的方法,匹配后可直接在Excel中分析,不必借助其他解释软件,为油田利用岩心分析数据刻度测井资料提供了一种简单可行的方法。 相似文献
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应用岩心分析资料刻度测井资料建立解释模型时,通常要将离散的非等距的岩心分析资料与连续的等间距的测井资料进行匹配;而EXCEL作为一款普及率非常高的办公软件,简单易用,尤其是其扩展的宏语句;本文介绍了一种用EXCEL宏来直接进行数据匹配的方法,匹配后可直接在EXCEL中分析,省去了借助其他的解释软件,为油田进行岩心分析数据刻度测并资料时提供了一种简单可行的方法。 相似文献
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四川盆地震旦系灯影组(Z2dn)白云岩地层较致密,非均质性和各向异性强,导致储层有效性评价比较困难。结合岩心资料和成像测井资料,研究了川中地区Z2dn不同孔隙类型的储层在成像测井资料孔隙度分布谱上的响应特征。研究表明,不同孔隙类型的储层在成像测井资料孔隙度分布谱上的响应特征不同,地层中主要发育原生孔隙时,成像孔隙度分布谱上显示为靠左的单峰,峰形尖细且窄;地层中原生孔隙与次生孔隙都发育时,成像孔隙度分布谱上显示为双峰,左峰表达原生孔隙,右峰表达次生孔隙;地层中主要发育次生孔隙时,成像孔隙度分布谱上显示为靠右的单峰,峰形较宽且拖尾现象明显;据此可定性评价储层有效性。 相似文献
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贝尔凹陷主力含油储层为下白垩统南屯组(K1n)火山碎屑沉积岩。利用岩心、薄片分析资料,对火山碎屑沉积岩储层进行研究认为,储层中储集空间以次生孔隙为主,发育的次生孔隙类型主要有溶蚀粒间孔隙、长石粒内溶蚀孔隙、岩屑粒内溶蚀孔隙和胶结物内孔隙等;储层埋藏成岩期孔隙水性质是碱性-酸性交替转化,大量的次生孔隙是酸性孔隙水条件下大量溶蚀形成的。根据次生孔隙的测井响应特征,建立了研究区火山碎屑沉积岩储层次生孔隙识别图版和解释模型;并利用试油资料对次生孔隙的解释结果进行验证,结果表明次生孔隙发育程度与每米产油指数呈明显正相关;利用丰富的测井资料对次生孔隙发育区进行了预测,综合构造、沉积等因素,优选出2个精细勘探目标区。 相似文献
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Shuaiba组是一个复杂的碳酸岩油藏,其特点在于小规模地质构造非均一性,这主要与厚壳蛤类大型动物群落有关。结构上的非均一性与显著的渗透率变化相符合,后者是油藏产量的控制因素。由于在岩心(实际刻度)和常规测井曲线(几英尺间的平均响应)之间存在大的垂直分辩率差别,用传统的方法将小规模非均一性向未取心井外推是不确切的。象倾角仪和成象测井这样的高分辩率的测井资料,被要求用于描述小规模非均一性,这对于用来预测真实油层动态的优良的三雏地质模型来说是必不可少的。我们的研究阐述了一个用倾角仪和成象测井通过定量小规模非均一性来提高Shuaiba油藏描述的方法。有一种方法,用现有高分辩率(高分辩率倾角仪[HDT],地层高分辩率倾角仪[SHDT],和地层微扫描仪[FMS])和常规测井数据资料来描述和外推地质非均一性。从微电阻变量和一种多回归法得出的结构和神经网络分析已在两口井中使用以说明此方法。为了向未取心井外推,对岩石类型和渗透率进行了估测。尽管为背景导电率进行归一化时导电面积和电阻面积导电率间的差别是HDT和SHDT渗透率的一种间接量度,但从结构分析得出的导电异常连通系数在FMS中却与渗透率相关。用此方法获得的储集岩类型(RRT),与根据岩心样品、特殊岩心分析(SCAL)和两口测试井的常规测井资料综合得出的储层岩类间对比得很好。包括从致密泥岩中小于1md到双壳类砾灰岩中大于1d的小规模个别变量的渗透率测定值与经过一个简单校正后的岩心塞渗透率的测量值是完全相符合的。在一个实例中,渗透率在厚壳蛤类RRTS中的趋向,用岩心塞和微渗透率仪数据是不可辨别的,而用SHDT数据则可清晰地分辨。估计的渗透率和岩心的渗透率之间的相关程度,随仪器的垂向分辩率的增加而增大(HDT最低;FMS最高)。我们可以拥有高度的信心,对小规模的地质非均一性得出的不同储层岩石类型进行划分并对其渗透率进行测定,以提供一条从岩心资料向3D模拟的常规测井资料外推较好的途径。如果运用正确的校正和换算法,此方法对其他碳酸盐岩及硅屑岩储层具有潜在的用途。利用不足的HDT、SHDT、FMS和贯眼地层微成象仪等数据库在许多其他可分析的区域都有用。在描述小规模非均一性的效性上提高一个数量级,这对未来的取心,测井方案,和油藏描述效果等具有重要意义。 相似文献
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塔中东部地区良里塔格组良二段碳酸盐岩储层缝洞发育,储层类型多样且非均质性较强。在岩心和成像测井上可以比较清楚地识别出各种储层类型,但对于缺乏岩心和成像测井资料的井段难以有效识别,影响了储层预测与评价。为了解决此问题,结合岩心、薄片和成像测井资料划分了4种储层类型和2种非储层类型,储层类型包括裂缝型、孔洞型、裂缝孔洞型和洞穴型,非储层类型包括泥质充填型和致密型;依据这些类型标定常规测井信息,通过因子分析对优选出的6个测井参数提取了3个主因子,并分别解释为孔洞因子、裂缝因子和含泥因子;最后计算出因子得分,根据因子得分交会图可以有效地识别出各种储层和非储层类型。利用此方法对XX井进行储层识别,识别结果与岩心、成像测井资料吻合度高,为缝洞型碳酸盐岩储层测井识别提供了新的技术方法。 相似文献
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本文提出了岩心分析数据在测井建模中的应用方法,并探讨了在测井解释成果中利用岩心分析数据进行质量控制的重要性。 相似文献
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位于阿拉斯加北斜坡的Kuparuk河油田是北美洲最大的油田之一。大约有三分之一的原始石油地质储量在它的C砂岩中,该砂岩是浅海相砂岩,具有强烈的生物扰动和复杂的成岩作用特征。菱铁矿的含量变化很大,导致渗透率、孔隙度和毛细作用变化很大。
C砂岩中的矿物学、孔隙度和含水饱和度的电缆测井解释是相对简单的,它提供了粘土、菱铁矿和海绿石含量,并说明了岩心的非均匀性。由于孔隙度一渗透率交会图中点的分布极端分散,要计算实际的渗透率曲线是非常困难的。在用测井孔隙度估计渗透率的地方,关键的孔隙度-渗透率转换关系是糟糕的,因为其结果没有再现岩心分析数据中存在的极端分散状态。油藏描述的最新研究,要求重新估价渗透率模型,以便用一种简单的方式按比例放大来预测需要的特性,并输入到地质孔隙模型中使用。
现在已经开发出一种预报渗透率的新方法。它以密度测井(RHOB)和岩相为基础,随机选择数据子群的岩心体积密度值。对每隔半英尺的测井深度点,岩心体积密度值是随机重复选择的,多次重复直到滑动时窗内的平均密度值,在标称的0.05g/cc的预置容限内,与RHOB测井曲线匹配为止。然后,把与选择的岩心体积密度值对应的岩心孔隙度和渗透率值当作为每个深度点选定的最后结果。这个方法复制了岩心孔隙度和渗透率值的统计分布,获得了各半英尺深度点的数值。我们把测量深度转换为SSTVD,并将0.5ft取样间隔按比例放大为1ft和2ft取样间隔。按比例放大的渗透率值与逐井分析的岩心塞得到的kH相匹配,也与从观察许多井的最大流量得到的kH一致。在提供与其他测量的渗透率值匹配情况下,按比例放大的渗透率值也可用在地质孔隙模型上。 相似文献
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地震勘探和岩石力学性质评价需要知道横波速度。然而,在这些工作中常常没有横波测井曲线,因此重建横波测井曲线是一个重要问题,尤其是在复杂的双孔隙微观结构的碳酸盐岩地层。我们在本文提出一种确定横波速度的技术,通过它利用常规测井曲线(纵波时差,微电阻率测井,总孔隙度,密度和伽马)的联合联合反演求出横渡速度,专门针对具有不同次生孔隙类型的碳酸盐岩地层。这种用理论测井曲线进行计算的根据是双孔隙介质模型,模型由均匀的各向同性骨架组成,介质具有原生孔隙和次生孔隙,后者接近圆球状。选择椭球体的纵横比就可以模拟不同类型的次生孔隙,比如岩穴(靠近球体)、由吼道连接的孔洞(扁长球状体),以及裂缝(扁球体)。为了用该模型计算的各种物理性能,应用了对称有效介质近似法的自相容方法。联合的同时反演方法在于把测量的和计算的测井曲线之间的差异减少到最小程度。作为反演结果,我们获得孔隙微观结构的下列参数:骨架和次生孔隙度值以及次生孔隙形状。随后,使用由反演确定的模型参数模拟出横波测井曲线。该技术在墨西哥南方区域的井眼得到证实,该区域既测量了纵波测井曲线也测量了横波测井曲线。预测的横波测井曲线和测量的横波测井曲线之间的比较表明,两者的一致性很好,重建的误差小于8%。 相似文献
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石油钻井岩心样品的自然γ能谱测量苏琼(卫生部工业卫生实验所)在放射性测井中,石油钻井岩心样品的自然γ能谱测量是核测井的一个重要方面。利用对岩心样品的自然γ能谱测量所得到的信息,并结合其它方法从地层勘探中所得到的信息,人们可以综合分析出相应探区许多(地... 相似文献
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用测井资料预测碳酸盐岩储层渗透率方法综述 总被引:2,自引:0,他引:2
由测井数据预测非均质碳酸盐岩的渗透率是一个艰难复杂的问题。通常,得不出渗透率和孔隙度之间的简单关系式,还需要把其它测井参数加入到孔一渗关系式中才行。本文第一部分回顾了文献中现有的各种渗透率关系式,论述了用岩石孔隙度及其它岩石物性参数预测碳酸盐岩渗透率关系式的方法,及用孔隙-尺度(Kozeny—Carman,渗流和分形模型)得出的各种渗透率关系式应用于油气田-尺度模型(测井曲线)。本文第二部分给出了一个实例。数据是从阿曼的一个复杂碳酸盐岩油气田中获取。为了寻找与渗透率相关性更好的参数,评价了常规和非常规(主要是核磁共振/NMR)测井资料。在检验每个单变量和岩心渗透率的关系后,将相关性最好的变量包括进多元回归关系式中。用7口井资料得出整个油田和4种单地层的渗透率关系式。通过对比计算出的渗透率和岩心渗透率来检验渗透率关系式。最后,将渗透率关系式与第八口井的岩心渗透率(第八口井的岩心渗透率数据不包括在研究的渗透率关系式中)进行对比以确认渗透率关系式的有效性。得出了四种地层的渗透率关系式,其中两种地层的渗透率关系式是用常规测井资料得出,而另外两种地层的渗透率关系式是用NMR测井资料得出。 相似文献