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21.
利用理想的地质体积模型和电阻率测井的供电电流流过模型的导电机理,推导出一种不需要含水饱和度参数即能定量计算含水饱和度的方法,即岩性类比解释法。经过初步实践,该方法应用于砂泥岩地层的测井分析,效果良好。 相似文献
22.
用CT技术确定砂岩的孔隙度 总被引:3,自引:0,他引:3
周渤然等.用CT技术确定砂岩的孔隙度.测井技术,1994,18(3):178~184本文首先提出用计算机层析(CT)技术确定砂岩孔隙度的原理和方法。通过对四块人工岩样和六十块砂岩岩样的测定,其结果表明该方法是可靠的。使用CT技术可定量、定性地解释某些岩样的内部特征,重矿物分布及裂缝变化情况。实践表明,采用图象减法技术则有助于消除光束硬化现象造成的误差。 相似文献
23.
非均质地层中岩性、孔隙度、裂缝及胶结物等的横向、纵向分布都不一致,常规电缆测井及LWD仪只能测出岩性的大致特征;电缆密度仪探测源及接收器前面附近地层;而LWD密度常被看成是井眼四周的最高密度读数。在非均质地层中上述这两种常规密度仪只能给出不全面的岩性及不确切的孔隙度。当应用方位角随钻测量密度仪测量井眼周围四个方位角象限内岩性及孔隙度时,则可更精确地表征储层特征。新型密度仪以及高分辨率侧向电阻率仪,可提供探测小规模区域及垂直储层特征分布的垂直分辨率,使测量结果更接近岩心数据。正如现场实例所示,我们比较并评价了高分辨率LWD测井仪响应与高分辨率电缆测井仪以及电缆密度仪的响应与岩心数据。通过比较得出由于三种不同设计仪器探测的岩石体积不同,因而所测得的体积密度差异高于0.22g/cc。高分辨率电阻率上显示出了富铁矿区范围并划出了具体位置(团块)。应用此新型LWD测量所得出的非均质性可用来提高储层模拟质量以便更好估算储层产出量。 相似文献
24.
本文提出了一种NMR测-注-测方法(NMRLIL)来估算多种探测深度时碳酸盐岩井的渗透率和残余油饱和度。以前的方法都是关于怎样利用NMR确定剩余油的,本文的方法包括取心和NMR测井两步操作,接着用加入添加剂的泥浆通过套管下扩孔再利用低频、高频MRIL仪重新测井。NMR取心测量已用于改进测井解释。 本文的方法包括用MnCl_2加入泥浆前、后的NMR测井。顺磁离子(Mn~( ))使得水信号衰减更快,从而可以识别并测得到油信号。泥浆中加入添加剂后,井孔被扩大以保证有大量的添加剂在重新测井之前侵入到地层中。通过对比加入添加剂前后井的NMR测井曲线产生剩余和/或残余油饱和度剖面。 在一口井中用NUMAR的MRIL和斯仑贝谢的CMR两种测井仪器进行测井,两种测井结果除不规则井段外是一致的。 用双探测深度的MRIL仪确定泥浆滤液侵入范围以及被测得的是否是剩余和/或残余油饱和度。在该井的上段,低频(探测深度较大)仪比高频仪显示的剩余油饱和度值要高,两者的差异随探测深度的增加而增至零。 本文给出的新方法已在得克萨斯的两口井得到了应用,用来评价CO_2先导性试验方案在白云岩地层的可行性,已设计了第三口井。 相似文献
25.
热解除油是目前室内岩心分析中样品除油的主要方法之一,但由于热解温度较高,会对样品中粘土矿物的结构水和层间水产生较大的影响。本文结合粘土矿物的吸水特性,通过对大量的实验测定结果分析后认为:经过热解处理后的样品,在测定过程中受粘土矿物(主要是伊利石和蒙脱石)层间水变化的影响,会引起样品重量及样品孔隙空间体积的变化,从而对物性分析中孔隙度测定结果产生较大的影响。 相似文献
26.
不同压力下气层岩样m、n值变化的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
胶结指数m和饱和度指数n变化规律的研究一直是岩石物理学家和测井解释分析家关注的问题。压力是影响m、n的重要因素,但迄今为止,仍未取得可使多数人接受的一般性结论。实验开展了低孔隙度低渗透率气层岩样在不同压力条件下的电阻率测量,在考虑孔隙度随压力变化的基础上建立了m、n参数随压力变化的关系,得出结论:某些地区的气层岩样在压力增大时即使考虑孔隙度变化,m值增大,n值减小。 相似文献
27.
虽然目前在泥质砂岩地层中已经完善地建立了纵横波慢度的解释模型,但在碳酸盐岩中尚未提出一个令人满意的解释模型。Vp/Vs比的特点在泥质砂岩和碳酸盐岩中完全不同,起初,许多解释人员认为Vp/Vs与孔隙度一致,并不受气的影响,在低孔隙度岩层中,以上这种简铧可以得出比较合理的结果,但在孔隙性岩石中,尤其是当有气存在时,就会产生很大的误差,此外,碳酸盐岩中孔隙形状所产4生的巨大影响增大了问题的难度,碳酸盐岩中的球形孔隙对于声波慢度的影响是很不相同的,因而在解释中不能将其忽略。为了开发一套用于碳酸盐岩的解释方法,首先使用一种有效介质理论,即Kuster-Toksoz模型,同时模拟不同形状孔隙的分布对于声波慢度的影响,将该模型得出的结果与测井曲线数据及实验室测量结果相对比后发现,将球形及两种圆盘型这三种孔隙形状结合起来,就能很好地适合测量数据且精度很好。这种旨在计算声波慢度的微构造模型说明了在碳酸盐岩中球形孔隙所占的比例对慢度-孔隙度关系上的重要影响,此外,还为该模型拟合了两个线性经验公式,以评价不同形状孔隙所占比例不同的情况下的纵、横波的速度。这个微构造模型的一个显著特征是在泥质砂岩中,它对于慢度及Vp/Vs值的响应的适应性很好。因此,这就为在碳酸盐岩中和泥质砂岩中建立同一声波解释模型提供了机会。Gassmann公式可用来模拟孔隙流体对公式是适合于微构造模型的,应用Gassmann公式来加入孔隙流体的影响,之后提供体积岩石中的声波慢度,为了进行实际解释,将该公式颠倒过来,用孔隙层段的测井数据计算视流体模量,并估算含气体积。以上所提出的解释方法可以计算含气体积,进行流体代换并能生成碳酸盐岩的合成曲线,它是现有泥质砂岩解释方法的扩展,使我们能够解释所有沉积岩石中的纵、横波慢度。 相似文献
28.
在径向流动的条件下 ,通过实验室内对酸蚀孔洞对称性的实验研究 ,提出了一个新的碳酸盐岩酸蚀孔洞模型 ,即酸蚀孔洞分布的对称性模型。以此为基础 ,对三幅有用的图表进行了详细的分析 ,同时介绍了利用这些图表进行计算的方法。最终提出 :在碳酸盐岩地层中 ,利用这三幅简单的图表可以迅速计算酸化所产生的表皮因子 ,以及利用这三幅图表进行酸化方案的设计。 相似文献
29.
30.