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储层裂缝研究方法(曾联波).ppt
在裂缝不发育井段,快横波方位角代表了现今最大水平主应力方向。 地层各向异性分析及裂缝区域有效性的评价 岩石力学参数计算及井眼稳定性分析 测井裂缝识别小结 各种测井技术对探测裂缝都有一定的局限性,且每种技术都有其探测深度和特性,在获取信息上有其互补性,因此,综合多种测井资料进行对比分析能较准确的描述裂缝。常规测井成本低、资料全,但其纵向上分辨率低,对多种常规测井进行综合解释可以评价裂缝的发育段、张开度、孔隙度及渗透率等;成像测井能够对复杂的孔隙结构如裂缝、溶孔、溶洞、层理和井壁崩落等进行描述,特别是能表征裂缝的实际特征,与常规测井资料结合,可用于分析裂缝有效性以及裂缝在区域上的分布情况。 第三章 储层裂缝研究的 地球物理方法和动态方法 一、储层裂缝研究的测井方法 二、储层裂缝研究的地震方法 三、储层裂缝研究的动态方法 ? 利用地震振幅、频率和相位等属性,尤其是横波分裂技术见到了一定的效果 ? 相干体数据方法 ? 利用特殊处理提高分辩率测井约束反演技术(岩性——裂缝) ? 纵波裂缝检测 地震方法虽然在一些碳酸盐岩储层研究中取得了一定的成效,但在原理、技术方法及分辩率上尚有待进一步探索和完善 由不同裂缝大小、密度的正演记录表明,单个细小的裂缝在剖面上响应特征不明显,但当无数个细小的裂缝组成裂缝系统或裂缝发育带时,会引起地震波的动力学特征(振幅、能量、吸收衰减、频率等)、运动学特征(走时、速度、时差等)发生变化,通过检测这些变化,可以反过来预测裂缝发育带 A B F C D E G 裂缝在地震上的响应:在岩性背景控制下,能量衰减、振幅降低、相位紊乱、频率突变、极性反转、低速低伽玛。 H 相干体分析是通过计算地震数据体中相邻道与道之间的非相似性,形成只反映地震道相干与否的新数据体,描述地层和岩性的横向非均质性。具有相同反射特征的区域表现为高相关性,计算出的值为0;岩性变化的突变点则表现为低相关性,计算出的值为1。运用相干数据体高低相干性能快速、准确地识别断层、岩性等异常地质现象,还能解释在常规解释中难以确认的小断层、裂缝、扰曲等地质现象 相干体处理 下沟组K1g3顶沿层相干数据体平面图 资料品质较差 K1z K1g2+3 K1g0 K1g1 K1c Q2-15 窿7 窿103 窿4 Q2-2 Q2-3 Q2-1 窿101 窿102 柳6 柳3 柳2 过窿7—窿4 —窿103 —窿101 —柳2井相干数据体剖面图 叠后资料检测裂缝——边缘检测 边缘检测是运用振幅比例来加强数据的非相似性,此方法提供了排除倾角影响的9道的导数,并指定它为中心样点的值,这个数值加强了中心样点,突出了与相邻道的相似性和非相似性,如果相邻道是相似的,中心样点提供近似0的值,如果相邻道是变化的,则提供非0值,边缘检测提供了一个横向上表示非相似性的清晰图象,可清晰的分辨断层和岩性变化 叠后资料检测裂缝——Detect切片 Dtect以属性处理和神经网络技术为主线,以倾角调向技术为核心,即Dip steering(倾角调向)和Directivity。它只对三维资料进行处理,在相干处理之前,须将地震数据进行倾角调向处理,压制干扰,然后进行相干处理变化。Dtect裂缝处理比其它叠后处理软件的优越性在于:该方法考虑了实际地层倾角,因而可以强化细微的地震特征,充分揭示断裂空间展布 A、一般软件不考虑倾角问题 B、较好的软件使用固定倾角 C、Dtect考虑了实际的倾角 叠后资料检测裂缝——Detect切片 * 第三章 储层裂缝研究的 地球物理方法和动态方法 一、储层裂缝研究的测井方法 二、储层裂缝研究的地震方法 三、储层裂缝研究的动态方法 (一)常规测井系列 ? 双侧向—微球形聚焦测井系列 对高角度裂缝,深、浅側向曲线平缓,深側向电阻率 浅側向电阻率,呈“正差异”。 在水平裂缝发育段,深、浅側向曲线尖锐,深側向电阻率 浅側向电阻率,呈较小的“负差异”。 对于倾斜缝或网状裂缝,深、浅側向曲线起伏较大,为中等值,深、浅电阻率几乎“无差异”。 垂直裂缝 垂直裂缝 水平裂缝 常规测井的裂缝响应分析 LLD (OHM) LLS (OHM) ☆ ☆ ☆ 裂 缝 裂缝发育段在常规测井曲线上分布位置图 裂缝孔隙度: 低角度裂缝张开度: 高角度裂缝张开度: 裂缝的渗透率: f f K F = 2 Cε Z52井测井裂缝解释数据表 裂缝层号 裂缝高度(m) 深感应(Ω) 中感应(Ω) 孔隙度(%) 渗透率(md) 开度(um) 1 1743.6 1744.7 1.1 17.8 15.9 0.1211 65.255 25.175 2 1762.6 1763.7 1.1
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