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1.
低电阻率油气藏成因、识别与解释方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘虎 《测井与射孔》2006,9(4):29-35
低电阻率油气层的电阻率低于或接近邻近水层的电阻率,使得在电性上难以区分油气层与水层,给测井评价带来很大难度。低电阻率油气层的成因非常复杂,成因类型多,而且不同油气田的低电阻率油气层成因存在差异,因此,系统了解低电阻率油气层的成因,对利用测井等资料评价低阻油气层是很有意义的。在此基础上,指出了常规电法测井识别低电阻率油气层的局限性,举例说明了应用新技术和数学方法来识别低阻油气层的可行性。  相似文献   

2.
低电阻率油气层宏观地质影响因素与微观机理的匹配关系   总被引:2,自引:0,他引:2  
低电阻率油气层的电阻率低于或接近邻近水层的电阻率,使得在电性上难以区分油气层与水层,给测井评价带来很大难度.低电阻率油气层的成因非常复杂,成因类型多,而且不同油气田的低电阻率油气层成因存在差异,因此,系统了解低电阻率油气层的成因,对利用测井等资料评价低阻油气层是很有意义的.目前对其微观机理研究已经比较成熟,但是对宏观地质规律缺乏研究.根据胜利油区已发现的具有典型意义低电阻油气层,从地质角度分析了低阻油气层存在的原因,并首次重点分析研究了低阻多种微观导电机理与宏观地质因素之间的匹配关系.该研究对认清低电阻油藏形成的地质背景、分布规律甚为重要,并且对今后该类油藏的勘探具有十分积极的意义.  相似文献   

3.
由于低电阻率油气层的电阻率低于或接近邻近水层的电阻率,降低了利用电阻率识别油气层和水层的分辨率,给测井解释带来较大的难度。新疆塔北地区中新生界的泥质砂岩油气储层主要为灰色细、中-粗泥质砂岩,其孔隙性和渗透性好,并且储层厚度大,是值得重点研究的层段。该层段有二类油气储层(一般油气层和特殊油气层),基本上都属于低电阻率油气层,尤其是特殊油气层,电阻率(0.4~1.5 Ω·m)低于或接近邻近水层的电阻率。为了利用测井等资料评价新疆塔北三叠系低阻油气层,文章在分析和研究测井曲线、岩心分析资料的基础上, 提取水层、油气层测井曲线以及储层物性特征,剖析了低阻油气层成因是高矿化度地层水、高束缚水饱和度、微孔隙发育,而泥质导致油气层电阻率减小是前三个成因的综合反映。利用建立的泥质砂岩储层导电模型,通过导电模型计算含水饱和度以及相关的储层参数来区分油气层与水层,其研究成果与试油结论相符。  相似文献   

4.
低电阻率油气储集层特征和评价技术研究   总被引:9,自引:4,他引:5  
低电阻率油气储集层是指油气层电阻率与邻近水层电阻率反差较小的一类油气储层,这种油气储层给测井精细解释、油气层的识别与评价带来了极大的困难。介绍了低电阻率油气储集层的概念及特征,造成低电阻率油气储集层的主要和次要矿物成分,以及由于蒙脱石等粘土矿物的附加导电性、钻井液侵入储层形成电阻率的基本岩石物理成因,总结出了低电阻率油气层的地质成因和工程成因2大类成因机制;还介绍了目前常用的地质录井参数解释、测井解释、气测参数和地化参数以及核磁共振测井技术评价低电阻率油层的方法,列举了通过分析试油层的岩心、测井、录井资料建立模型和运用测井、完井资料综合评价低电阻率油气储集层的实例。  相似文献   

5.
低电阻率油气层的测井解释   总被引:9,自引:1,他引:9  
赵文杰,白全胜,金秀珍等.低电阻率油气层的测井解释.测井技术,1998,22(增刊):33~36由于低电阻率油气层的测井响应特征不明显,其电阻率数值非常低,给利用测井资料识别油气水层带来困难。通过对胜利油区常见低电阻率油气层的岩性、物性和电性特征的描述,综合分析了低电阻率油气层的成因,并探讨了依据测井资料定性判别和定量解释低电阻率油气层的方法。  相似文献   

6.
低电阻率油气层在我国各油田普遍存在,其识别与评价一直是测井解释领域关注的难题,随着吐哈盆地勘探程度的进一步深入,油气层电性特征明显,丰度较高的大、中型油气田的发现将越来越难,在测井解释领域将越来越多面临的是低孔、低渗、高阻水层、致密砂岩储层和低电阻油气层。面对复杂的储层类型,油气层定量识别、评价和解释难度越来越大,尽快总结识别复杂油气层,特别是对低电阻率油气层的解释和评价配套方法,有效提高测井解释成功率,不漏失油气层,并在老井复查工作中有所作为,是勘探生产研究亟待解决的问题,寻找这类复杂和隐蔽油气层对于油田增储上产具有重要意义。  相似文献   

7.
�͵�����������⾮ʶ����   总被引:6,自引:1,他引:5  
低电阻率油气层在我国各油气田均有分布 ,而且形成的原因也各有不同 ,原西南油气田分公司准南勘探区块的吐谷鲁构造安集海河组油气层属低电阻率油气层 ,其电阻率值普遍小于 10Ω·m ,与水层的电阻率差异很小。常规测井储层参数解释计算的含水饱和度往往偏大 ,很容易将油气层解释为水层。文章立足于测井资料 ,充分挖掘测井资料对低阻油气层识别的能力 ,对该地区吐谷 1、吐谷 2井砂岩储层的油气水性质采用电阻率特征判别法、三孔隙度重叠法、阵列声波能量法、纵横波时差法、声阻抗与声波时差重叠法、交会图法以及神经网络识别技术的合理组合进行了有效识别 ,提高了该地区低阻油气层解释准确性 ,就低电阻率油气层的测井识别方法进行了一些有益的探索。同时还为准确地进行低电阻率砂岩储集层的流体性质判别提出了相应的测井系列建议。  相似文献   

8.
徐向阳 《录井工程》2009,20(2):42-46
低电阻率油气层因其储集层电阻率低于或接近邻近水层的电阻率,致使油层测井电阻率响应特征不明显,常规方法识别油水层难度增大。通过概述新疆塔北地区中生界、新生界低电阻率油层的成因,从高矿化度地层水、高束缚水饱和度、微孔隙发育、高泥质含量、轻质油气、半封闭断层及低幅度构造7个方面剖析了导致油层电阻率减小的机理。针对低电阻率油气层的特点,筒述了现场综合录井过程中利用气测录井、定量荧光、岩石热解、热解气相色谱及核磁共振技术进行低电阻率油气层的识别。应用实例表明,录井资料在识别与评价低电阻率油气层中能起到较好的作用,是识别低电阻率油气层的有效方法之一。  相似文献   

9.
苏丹某油气田低电阻率油气层测井解释评价方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
苏丹某油气田测井评价中存在可产纯油气的低电阻率油气层漏失的问题.通过岩心及毛细管压力分析,认为该地区低电阻率油气层成因主要是微观上毛细管的非均质性造成的毛细管束缚水含量高.利用常规测井资料中的声波电阻率叠合技术和核磁资料相结合识别低电阻率储层,采用可变m、n法的广义阿尔其公式有效评价含油气饱和度.采用集油藏模型、小层对比、岩石物理实验、试油成果、测井解释模型及解释参数的选择于一体的综合检验图,验证了对于该地区低电阻率成因认识的正确性和解释手段的适用性.用该方法重新处理解释该区20口井,新增油层45个层/127.6 m,油水同层23个层/133 m.并在该油气田的试油中取得了很好的效果,单层最低估计新增储量216.089×104t.  相似文献   

10.
准噶尔盆地白垩系低阻油气藏测井系列选择   总被引:5,自引:3,他引:2  
准噶尔盆地白晋系油气藏具有孔隙度,渗透率高,地层水矿化度,压力系数和电阻率低等低电阻率油气藏的基本特征,对典型储集层测井资料的分析和电阻率测井响应理论模拟表明,白晋系低阻油气藏钻井液侵入主要发生在打开油气层的初期,并以钻井液的“喷失”侵入为主,及时测井对于改善油气,水层的识别效果不明显,感应测井与侧向测井的对比测量结果表明,油气层,水层的深,浅感应测井电阻率差异特征显著,油气层感应测井电阻率高于侧向测井电阻率,水层感应测井电阻率则小于侧向测井电阻率,在快速识别白晋系低阻油气层和水层的效果上,感应测井明显优于侧向测井,根据新疆油田公司测井技术装备现状,分别制订并实施了低阻油气藏预探井,评价井和生产井三种测井系列,提高了勘探开发效果,地质效果明显。  相似文献   

11.
苟红光 《测井技术》2006,30(6):532-535
在红台-疙瘩台地区的低孔隙度、特低渗透率储层中难以用电性特征区分油气储层和水层,而泥浆侵入过程中的时间推移测井则有助于识别储层.浅侧向电阻率是在该地区用时间推移测井技术区分油气水层的首选项目,补偿中子测井次之,其它项目效果不明显.在使用盐水泥浆钻井的前提下,对于低孔隙度、特低渗透率储集层,后一次测井值与前一次测井值相比,油气层的浅侧向电阻率降低,补偿中子孔隙度增大,表现为"减阻侵入";而标准水层则表现为相反的"增阻侵入".在高孔隙度高渗透率储层不出现上述特征.给出了2口井的应用实例.该技术可提高孔隙度低渗透率储层的测井解释符合率.  相似文献   

12.
低电阻率油层解释方法   总被引:11,自引:1,他引:10  
周荣安  雷广才  李彩云 《测井技术》2002,26(3):201-204,212
储层岩性变化形成的低电阻率油层是测井解释的一大难题,因为它的电阻率接近或低于临近的水层,使解释常常出现失误,它的成因主要是储层岩石颗粒的相对变细和泥质含量的相对增高,导致束缚水饱和度增加,在沉积单元上,一般出现在河流相砂体的顶部,三角液水下分流河道的天然堤和三角洲前缘末端的朵状砂体等部位;在物性上表现为高孔隙度和低渗透率,在电性上表现为高时差,低电阻率和高自然伽马,解释时给出了时差曲线与孔隙度,渗透率关系的模型,即岩石颗粒愈细,时差值越高,含油饱和度的计算采用修正后的阿尔奇公式,所提方法对于正确认识储层,提高解释符合率有一定的指导意义。  相似文献   

13.
用毛细管理论为与岩电实验理论对各油田大量油藏进行实例统计,分析了较好储集层中油藏的饱和度-电阻率分布规律,得知其控制因素为油,水密度差,自由水平面之上高度和储集层的孔隙结构,据此深入分析了渤海湾地区中,浅层形成低电阻油层的主要背景条件。近些年该区所复查与勘探的低电阻油层大多属于油,水密度较差小(0.1-0.15g/cm^3),幅度较低(10-20m,甚至小于10m)的油藏;其含油饱和度较低(50%-60%),好砂岩油层电阻率比值(与相邻水层比较)为4-6.3;此时,由于钻井液侵入,孔隙结构差,粘土附加导电等因素,就釜形成低电阻油层,在淡水钻井液条件下如果用侧向测井,将使油,水层差别更,这一研究将为低电阻油层的分布预测提供依据。图2表3参10(欧阳健摘)。  相似文献   

14.
低阻油层成因分析及测井识别方法   总被引:6,自引:2,他引:4  
由于低阻油层的测井响应特征与水层接近,导致对这种油层的识别有很大的困难,往往被误认咸水层。本文详细的叙述了低阻油层的概念、形成原因、测井响应特征及其识别方法,力求能够对利用测井资料识别低阻油层有所帮助。  相似文献   

15.
根据近几年来孤东油田低阻油藏勘探开发的实例,从沉积特征、封盖条件、运移通道、圈闭类型介绍了低阻油藏的形成条件,通过总结孤东油田低阻油藏的认识经验,建立了类似孤东油田低阻油层的识别标志,从滚动勘探及老井补孔两方面介绍了挖潜方法。同时建议测井技术人员从测井解释方面,运用侧向电阻率测井反演技术、测井曲线高分辨率处理技术,建立一套针对低阻油藏储层的测井评价标准,从而正确评价新井低阻储油层。  相似文献   

16.
东北工区复电阻率测井能在一定程度上克服地层岩性和地层水矿化度的影响,直观地反映储层流体性质的变化。因此,在腰英台油田开展复电阻率测井技术应用研究,有较强的针对性,可为在该地区寻找油气增添新的方法技术。复电阻率测井技术主要利用低频电阻率(Rt)与高频电阻率(Rz)的比值即复电阻率比值A的大小定性区分油水层,评价该地区储层的含油性。本方法与常规测井解释方法相比具有方便、直接、准确等特点。在实际工作中,利用复电阻率测井技术解释、分析、评价腰英台油田储层的含油性,都取得了明显的成效。  相似文献   

17.
低电阻率油气层评价技术研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
综合分析低电阻率油气层5方面的地质特征与储集层电阻率变化的机理,以及低电阻率油气层的沉积特征,指出常规电法测井识别低电阻率油气层的局限性,提出应用薄层测井、核磁共振测井与地球化学分析方法来识别低阻油气层,并在实际应用中取得了较好的效果。  相似文献   

18.
王集油田相对低电阻率油层成因及识别   总被引:8,自引:0,他引:8  
泌阳凹陷王集油田核桃园组三段的油水分布受构造、断层、沉积微相、地层水共同控制,正常电阻率油层与低电阻率油层、高电阻率水层共存,且测井曲线特征相似,影响正确判断含油性。岩矿分析、地层水分析以及测井资料综合研究表明,储集层岩石颗粒间普遍富集与充填有黏土矿物,以高龄石(局部地区高达66.2%)、蒙脱石为主,微孔隙发育,使束缚水饱和度增高,油层束缚水矿化度高,导电性增强,这是油层显示相对低电阻率的主要原因。利用多参数判别分析法,纵波等效弹性模型差比值法等方法,可有效地识别相对低电阻率油层。图5表2参12  相似文献   

19.
鄂尔多斯盆地低电阻率油层发育,常规测井、录井难以识别而导致该类油层漏失,这是长庆油田勘探开发的难点之一,而地层束缚水含量高是引起该盆地油层电阻率低的主要原因。通过多年的实践,总结出了多种评价低电阻率油层的录井方法,分别为:利用全烃、重烃、湿度比、平衡比和C3/C1的曲线组合特征评价油层的气测录井方法,利用含油气总量与孔隙度交会图板确定地层的含油性、利用轻重烃比与含油气总量交会图板评价油层的岩石热解录井方法,利用总环烷烃含量、降解指数(nC7/MCYC6)、水溶指数(Bz/CYC6)、总环烷烃含量与降解指数交会图板和水溶指数与降解指数交会图板评价油层的轻烃录井方法,用t2谱图定性识别储集层流体性质和用M-交会图板对储集层含油性进行精确解释评价的核磁共振录井方法。实际应用表明,这些录井方法在鄂尔多斯盆地低电阻率油层解释评价中取得了较好的效果,对其他地区低电阻率油层评价具有参考作用。  相似文献   

20.
通过对阿达油田低阻、低对比油层岩心的实验分析资料和测井资料的分析,查明了该油田低阻、低对比油层的成因,分析了不同成因低阻、低对比油层的测井曲线特征。并以试油资料为基础建立了该油田低阻、低对比油层的测井识别方法。用自然电位(SP)、深侧向电阻率(LLD)和微球电阻率(MSFL)。以及归一化的LLD-SPR和LLD/LLS-孔隙度2个交会图可有效地识别该油田的低阻、低对比油层。  相似文献   

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