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第十二章岩性测定方法

第十二章 用测井资料评价储集层 岩性和孔隙度的基本方法;第一节 岩性的定性解释;二、用孔隙度测井曲线重叠法识别岩性 常用中子和密度孔隙度曲线(石灰岩孔隙度单位)以相同的孔隙度标尺重叠绘制在一起. 此方法仅仅限于单矿物岩石.如图12-1、12-2所示.;图12—1 密度、中子孔隙度曲线重叠法 识别岩性示意图;三、划分渗透层;图12-3、砂岩剖面测井图实例;(1)自然电位曲线 当地层水与钻井液的矿化度不同时,渗透层的SP曲线相对泥岩基线出现异常.;2、碳酸盐岩剖面中渗透层的 划分 碳酸盐岩剖面中的渗透层是夹在致密层中的裂缝带。;(1)、自然伽马曲线 自然伽马测井值随地层泥质含量的增加而增大;但裂缝发育的地层也可能有比较高的自然伽马值(U含量高).;(3) 、中子伽马曲线 由于裂缝的出现,渗透层(含流体)对快中子的减速能力大于致密层的减速能力,因此,中子伽马测井值低.;图12-4、碳酸盐岩剖面测井图实例;灰岩剖面;碳酸盐岩储层曲线特征;碳酸盐岩储层曲线特征;不同类型的储层测井响应曲线;碳酸盐岩处理结果图;第二节 储集层岩性和孔隙度的定量解释;二、确定单矿物岩性储集层的孔隙度及矿物含量 1、 单矿物泥质含油气岩性储集层的三孔隙度测井响应方程;2、地层孔隙度;注意问题 1、声波测井不反映分散泥质,当地层含有分散泥质时,计算公式稍有不同。声波时差计算的孔隙度包含分散泥质。 2、对于疏松地层,用声波时差计算孔隙度时,应做压实校正。 3、当地层含有次生孔隙时,声波孔隙度只反映原生孔隙度,而密度和中子测井才反映总孔隙度。 4、当地层含轻质油气时,应注意它们对三孔隙度测井响应的影响,在条件许可的情况下,应作相应校正。;3、矿物含量;三、确定双矿物岩性储集层的岩性和孔隙度 通过建立三孔隙度测井响应方程组,在已知矿物对和泥质含量的情况下,即可确定双矿物含水储集层的岩性和孔隙度。;注意问题 对双矿物含水地层,只须选用两条孔隙度曲线加物质平衡方程即可。 当地层含次生孔隙时,不选用声波时差曲线; 当地层水矿化度较高时,不选用热中子测井曲线。;砂泥岩剖面处理成果图;碳酸盐岩剖面??释成果图; 第三节 储集层岩性和孔隙度的快速        直观解释 ;1、常用图件;2)、直方图 通过数理统计方法,发现数据的分布规律。;岩心渗透率分布频率直方图;3)、频率交会图 通过统计数据出现频率(次数),了解数据的分布规律,从中解决相应问题。;4)、Z值图 在交会图上,再加入一个参数,此参数记为Z(一般为反映泥质含量的SP 或GR )。;2、交会图法识别岩性;;应用方法: 1) 、应用三孔隙度测井曲线得到视骨架时差和视骨架密度。 2) 、根据各种矿物的密度、声波时差,建立标准图版(MID交会图) 3)、将数据点入MID交会图,根据点与已知矿物点的位置,确定地层的矿物组合。;1) 、地层含天然气时,数据点在图中向右上方移动。 (含气地层三孔隙度测井曲线的特征)。;2)、M--N交会图;(2)M、N计算式; 分别以M、N为纵坐标和横坐标,建立交会图,把单矿物的M、N画在交会图上,即构成M、N交会图的理论图版,如图12--10所示.根据未知岩性点的位置,可估计地层的矿物组合.;图12—10 M----N交会图解释图版图 12—11 M----N交会图应用实例;(a)、如果地层点位于某一单矿物点附近,即可认为此矿物为地层的主要矿物。;(c) 、地层含泥质时,地层点向泥质点方向移动.;图12-12 M、N曲线;三、双孔隙度交会图解释岩性和孔隙度 ;1) 、如果地层不含泥质及天然气, 也没有次生孔隙,此时,可以应用密度--中子或声波时差--中子测井交会图确定岩性。;窥滩迎芽伶齿咆亚棘八嚷谁委曝窗褐遂球茅铰镁抵杂闪尖帘县长鹤厘品腹第十二章岩性测定方法第十二章岩性测定方法;解:1) 、将中子孔隙度和密度测井值点入交会图得地 层点A.如图12—13所示.;图12—13 密度(FDC)—井壁中子(SNP)交会图; 通过解下列方程组,也可以得到地层矿物含量和地层孔隙度。(方解石-白云石);石英-白云石;石英-方解石;2) 、含次生孔隙的双矿物地层,只能用密度—中子交会图确定岩性和总孔隙度,用声波时差和中子交会图确定原生孔隙度,最后确定次生孔隙度.;涯招搽膏优赃譬判谰座阶泽肆整建腋吟娩摈爹句匣伯咕仕躲寝焊氓唁逊巾第十二章岩性测定方法第十二章岩性测定方法;解:1)、利用密度-中子交会图确定岩性和总孔隙度,方法同例1.如图12---20所示.地层孔隙度为10%,方解石含量为59%,白云石含量为31%.;;

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