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文档简介
测井解释参数选择第一页,共42页。1、合理选择解释参数的方法区域性解释参数的合理选择,是地区性和经验性极强的工作,有许多估算参数值的计算公式和方法,但最终都要将这些方法同本地区或邻井地质情况和解释结果以及已有的解释经验等相结合,才能合理估计出比较符合本地区井段地质条件的解释参数值。一、合理选择解释参数的方法及基本的解释参数(2)用比较成熟的自动选择解释参数程序来选择
(1)人工据本区和邻区的试油试水资料测井曲线,采用必要的计算方法。直方图和频率交会图等。并结合地区地质和经验来合理地选择本处理井段的合理解释参数。第二页,共42页。
(4)对于火成岩,变质岩,砾岩等复杂性地层,注意选择骨架参数2.基本参数
(1)流体参数:Cw,Cmf,Rw,Rmf,Rmc,ρmf,Rwc,ρm,φw
(2)电导(阻)率方程中的参数,如:a、b,m,n。
(3)泥质(粘土)参数,GRsh,ρsh,φNsh,△tsh,U,TH,K、Rsh等第三页,共42页。三、Rw,Rmf,Cm或Cmf,ρmf,Rwc,ρm的确定1、求Rm据井场Rm测量值来计算地层温度下的Rm(1)用Rm1求Rm
T1,Rm1为井场温度、泥浆电阻率,T2、Rm2为地下温度和地下温度下的泥浆电阻率
关于盐水溶液(地层水或泥浆滤液)电阻率与其温度间的关系(可以查图版):第四页,共42页。当有微电极系曲线时,在井径较大的曲线井段仪器未接触到井壁,微电位和电极梯度均测量的是泥浆电阻率并相等,这个值也可作为Rm。R(T2)=R(T)[T1+x]/(T2+x)。式中x=10-0.340396lgR(1)+0.641R(1):起始温度T(1)(OF)时水溶液的电阻率(2)用微电极曲线求2、 Rmf
(1)用R(1)与R(T)之间的关系求最好
(2)用Rm(地层温度下的)求RmfRmf=C•Rm1.07
(系数C为泥浆密度有关,可用rm查出)第五页,共42页。(3)用Archie公式求Rmf条件:m、n、a、F准确,在纯水层处Sx0=1Rmf=Rmfa在纯水层处Rxo=RMSFL(4)交会图法对含泥质少的地层假设a、Rmf为常数第六页,共42页。与Hingle图类似,则有作Sxo=1的线,选含泥质少的水层,把资料点点在交会图上。使用条件:泥质中粘土含量少FRxo第七页,共42页。3、泥浆滤液的矿化度(1)、查图版已知温度、电阻率,用P206图4-23的图版(2)、已知RmfN(24°C),则可用下式计算Pmf(NaCL,mg/l)(矿化度):单位:4、求rmfTPrmf在24°C及101.325KPa下,则有下式:Rmf=1+0.73Pmf式中Pmf(ppm=10-6mg/l)第八页,共42页。地层水的参数第九页,共42页。5、泥饼电阻率Rmc(1)井场测量的Rmc(最好)(2)根据地层温度下的Rm和Rmf求RmcRmc=0.69Rmf(Rm/Rmf)2.65(3)统计公式对于NaCL泥浆,有Rmc=1.5Rm四:求Rw、Pw、rwRw是求Sw的重要参数含盐成分矿化度TRw第十页,共42页。通常,在地层水矿化度PW随埋深的增加而增加,但也有例外,超高压地层,水洗油等。确定Rw的方法很多,但如有水样分析则应优先使用。1、用水样分析求Rw用本井或邻井相同层位的水分析资料确定Rw是目前最有效的方法,当地层水中还含有其他盐类时,等效Nacl浓度式中Pi与Ki——第i种离子的矿化度与系数用(Pwe、T)查出Rw第十一页,共42页。任意温度下的Rw:Rw=RwN[45.5/T(oc)+21.5]为了便于计算机处理,采用近似计算法Rwn=0.0123+3647.54/Pwn0.955PwN和RwN:24度时的地层水总矿化度,地层水电阻率(1)适用条件
地层水中主要含Nacl,纯地层h大于4m具有良好的储油物性,泥浆侵入中等,Rmf与Rw差别大,则从SP上直接得到SSP,当以上条件不满足则应作相应的校正。2、用自然电位求Rw(2)求Rw的方法查图版法,不利于计算机处理第十二页,共42页。计算机处理SP=-Klg(Rwf/Rw)自然电位系数与温度间的关系k=70.7[273+T(℃)/298Rmn=71.4Rm18℃/[1.8T(℃)+39]1)由Rm18℃计算Rm24℃
2)求Rmf24℃Rmf24℃=CRmN1.07C查表3)求RmfeN(24℃时的泥浆滤液等效电组率)RmfN大于0.1RmfeN=0.85RmfNRmfN小于0.1第十三页,共42页。5)求任意温度下的RwRw=45.5RwN/[T℃]+21.5]4)求24℃时的RwNRweN=RmfeN/(RmfeN/RweN)=RwefN/10-SSP而Rmfe/RWe可用ssp、K来表示RweN大于0.12RwN=-0.58+10(0.69RweN-0.24)RweN小于0.12RwN=(77RweN+5)/(146-337RweN)用自然电位求RW的流程图P209图4-34在P泥浆>P地时,因过滤电位存在,不能用SP求Rw第十四页,共42页。注意:解释井段无纯水层或含油地层水矿化度同邻近地层水矿化度相差大时,不能用此法Rw,否则会得出错误的结果。
阿尔齐公式求适用条件:解释井段有纯水层Rw变化的井段,分段求。①对于纯水层:Rw=Rwa②对含有水层的多个储集层连续求Rwa,选Rwa的下限值Rw。③作纯水层段Rwa的直方图,选择其均值为Rw3、Rwa求Rw第十五页,共42页。(2)用SP-Rwa交会图求Rw在浅层,Rw变化较大,这时不能单独使用SP求Rw。可采用Rwa与SP交会来求,纵坐标为lgRwa,横坐标为SP线性。如Rwa_——SP交会图把资料点(SP,Rwa)点到交会图上∵SSP=-Klg(Rmfe/Rwe)∴SSP=KlgRwe-KlgRwfe.当以SP近似代替SSP时,则lgRwa近似为一条直线,只要确定两点即可:例:温度为T时,Rmfe已知,相应的SSP(T),则可求出Rwe(T).SSP=0时,Rwe=Rmfe(Rmfe已知)第十六页,共42页。由此可作出Rwe曲线。
作Rw虚线,以交会图中位置最低的一些点子连一虚直线,该线是实际地层水电阻率线,可用来估计Rw,由资料点作横坐标的垂线,与Rw虚线交点的纵坐标为Rw。(求Rwa时未考虑流体性质)纯地层中有:Swn=abRw/mRtSxon=abRmf/mRx0在纯水层处有:Sw=Sx0,则有:Rw/Rmf=Rt/Rx0,由此可求出Rw。4、用Rt和Rx0求Rw第十七页,共42页。(1)Hingle交会图法①原理:对于纯地层则有以φ为横坐标,为纵坐标,作出的交会图为Hingle图。适用条件:
交会图上有若干个含水层,Rw稳定,岩性不变侵入不深,φ的变化范围相当大,且(△f,ρb,ФN)与Ф呈线性关系,a,b,m等参数符合地区地质条件,排除泥质地层、扩井的资料点。5、电阻率-孔隙度求Rw第十八页,共42页。(3)作图横坐标:F线性刻度纵坐标:特殊刻度例Rt=1m时,取20cm当Rt=4m时,当Rt=9m时,作水线:把含水纯地层的点点在图上,用直线连接,Sw=1.0。第十九页,共42页。在其上的任一点有,相应的F、Rt则可求出Rw。同理可作其它的Sw线,,当Sw为特定值时,R0取一值,则可求出Rt。过R0作横坐标垂线,该垂线与Rt的交点与原点的连线即为Sw不同值线。把资料点点在交会图上,根据资料点所在位置确定含油气性。优点:不用假设骨架参数,且用这种交会图还可以确定骨架参数Rw,快速识别流体性质,对淡水和盐水有较好的适用性。第二十页,共42页。电阻率--孔隙度交会图水层水线取R0=1当Sw=70时的RtSw=70%线Sw=30%线求出RwHinggle图孔隙度R电导率第二十一页,共42页。
(2)Pickett交会图与Hingle交会图不同是纵坐标为对数,横坐标也为对数。适用条件:Rw随深度呈规律性变化Sw=100Sw=30Sw=60孔隙度电阻率第二十二页,共42页。lgRw=C.D+AC,A―与地区条件有关的经验参数D―地层深度选取Rw的原则顺序:
A、水样分析求RwB、本井的SP不能用,有分区分层位的准确Rw
则可选用该Rw。C、用多种方法求Rw,该Rw=min(Rw1,Rw2,Rwm)7、求Pw和ρw与泥浆滤液方法相同四、定a,b,m,n1. 实验测量确定a,b,m,n最古老、最基本的方法6、由地区统计规律确定Rw第二十三页,共42页。(1)测量并作图本地区选择同类岩性的若干块标准岩性,在101.325Kpa压力下,分别测量R0和Sw不同时的Rt及相应的Φ值,在双对数坐标上分别绘出下F——Φ,I——Sw关系线。lgF=lg(a/Φm)=-mlgΦ+lgalgI=lg(Rt/R0)=lgb-nlgSw(2)求a,b,m,n由以上可见,F-Φ中直线斜率为-m,截距为a。孔隙度F双对数坐标下第二十四页,共42页。用图解法和最小二乘法可求出a,b,m,n。注:在勘探初期,无实验条件确定这些参数时,可选b=1,n=2,据本区岩性适当选择F-Φ关系图。I-Φ中直线斜率为+n,截距为b.I-Φ中直线斜率为+n,截距为b.第二十五页,共42页。未固结砂岩Humble公式F=0.62/Φ2.15固结砂岩Tixier公式:F=0.81/Φ2碳酸盐岩F=1/Φ2低孔碳酸盐岩shell公式m=1.87+0.019/ΦΦ大于1%取m=2,如计算的m>4,则取m=4.02、裂缝发育的地层
式中:mf____裂缝孔隙结构指数mf=1.1~1.3mb____粒间孔隙结构指数取mb=2第二十六页,共42页。3、据纯水层资料求a和m(1)使用资料:深探测电阻率,孔隙度测井
(3)具体方法:有Rw时可以直接用:F的求法①作F-Φ图,该图上直线斜率为m,当Φ=1时,纵坐标为a=F②Pickett图:Sw=100%纯水层线的斜率为m,当Φ=1时,R0=aRw,如已知Rw,则可求a。
(2)条件:完全含水,岩性较纯,侵入不深,Φ变化大,稳定。第二十七页,共42页。④在水层较少时,如已知R0,Rw及Φ时,令a=1,直接用阿尔奇公式算:lg(R0/Rw)=lg(1/Φm)∴m=[-lgR0+lgRw]/lgΦ如果不能达到使用条件,则难以求准m,a参数。据Archic公式可知,m值与岩石结构有关,即与岩石颗粒形状,分选程度,胶结程度,压实程度以及各向异性有关,而a值是与岩性有关的岩性的参数,m和a值之间是相互制约的,a大m小,否则a小m大。4、m与a的经验关系第二十八页,共42页。据实际资料,大港南阳油田得出的经验公式,m=b0+b1lga,回归可得出b0,b1的数值。而胜利油田得出公式lgm=C0+C1Ф+C2lgK,据回归得C0、C1、C2系数b和n饱和度指数主要反映油、气、水在孔隙中的分布对岩石电阻率的影响,而孔隙中油气水的分布又与岩石性质、孔隙形状及岩石间湿性有关,大量实际资料表明b常取1,因此讨论影响n的因素,变化趋势及确定n的经验关系式。4、确立n的经验公式第二十九页,共42页。(1)影响n的因素①岩性②油气在孔隙中的分布与连通情况③油气与地层水见的表面张力④岩石的润石性亲油岩石的n大于亲水岩石的n(因它降低了地层水的导电性)用岩心分析质料进行统计n=a0+a1lgRw平均误差15.7%n=a0+a1lgRw+a2lgk平均误差9.7%(2)经验公式第三十页,共42页。n=a0+a1LnRw+a2Lnk+a3Ф+a4SP+a5F式中的Ф为百分数平均误差8.9%sp---mvk---10-3m2Rw---Ωm上述式子表明:Rw对n的影响最大,其次是Ф,k(3)用I——Sw求四、烃参数的确定在探测油气层时,在密度和中子探测范围内有残余油气,因此残余油气对测井值产生影响,尤其在低失水泥浆或低天然气(或空气)钻井时这种影响更为明显,因此需确定油气密度和含氢指数Фh。第三十一页,共42页。1、油气密度在普通泥浆条件下,油对流体密度的影响不大,冲洗带含有残余油气时,则使流体视密度↓。在淡水泥浆条件下,根据纯岩石的中子和密度测井响应方程则导出:油密度气密度第三十二页,共42页。=Фncor/ФdcorФncor=Фn-VshФnshФDcor=ФD-VshФDshShr:冲洗带残余油气饱和度如果ρg<0.3g/cm3则ρh=ρ0ρh油气的密度ρg>0.6g/cm3则ρh=ρ00.3≤ρg≤0.6则ρh=(ρ0+ρg)/2(2)、用校正图版用CNL中的可查出(Shr,)可查出ρh
或者用公式计算第三十三页,共42页。用井壁中子(Shr,)可查出ρh或者用公式计算ρh=注:天然气密度是随温度和压力变化的,尤其在用低压天然气或空气(ρg0)钻井时,必须用天然气的视密度ρga作为密度孔隙度公式中的ρf,据已知的(温度,压力,ρg)可以查ρgh和Фg2、油气的含氢指数ФhФh应据油气的组分和ρh来计算第三十四页,共42页。(1)、 轻烃,可用P219图查出φg(用△t)(2)、 对于重烃(油)则有φO=1.28ρ0
ρ0油的密度(3)、已知ρh有下式估计φh经验公式:或者φh=9ρh[0.15+0.2(0.9-ρh)2]更简单的方法
ρh<0.25φh=2.2ρhρh>0.25φh=0.39ρh五、确定声测井孔隙度压实系数Cp1、声波测井视孔隙度与岩心孔隙度对比第三十五页,共42页。(1)用岩心φ与△t建立起关系:φ=a+b△t(2)求Cp将φ与△t之间的关系转化为的形式其余的值为1/Cp。2、Cp与地层浓度的统计关系Cp=a0+a1D对于同一沉积盆地内,地层的地质年代比较稳定,则Cp取决于埋深。据一个油田的不同含油层段进行统计,可求出a0,a1。第三十六页,共42页。3、声波孔隙度与密度孔隙度对比较纯的砂岩,φD认为是有效的。Cp=φs/φD4、对比压实和未压实泥岩的声波时差Cp=△tsh/300因砂岩的压实程度往往与邻近泥岩相同,压实泥岩的声波时差为300~330µs/m,常取△tsh压实=300µs/m。第三十七页,共42页。七、泥质(粘土)参数在考虑全面的测井响应方程中,几乎都有包含泥质(粘土)测井参数在内的泥质项。在测井解释中常用泥质含量及泥质参数进行泥质校正。泥质(粘土
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