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[公告]征集各种测井解释图片 [复制链接]

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只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  图2为X7-1井Xn1段取心距离仅为0.26m的两块岩心的核磁共振T2谱图,由两个谱图的变化可以看出,同一储集层内的岩心,孔隙结构存在很大差异:一块岩心连通性好,以可动流体为主,另一块岩心连通性差,以束缚流体为主。这反映了低孔低渗储集层孔隙结构的复杂性。
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只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  孔隙结构不但影响低孔低渗储集层的产液性质和产能,而且可直接影响用于油、水层解释的储集层电性。图4为X6井和X8井两个层的测井曲线特征和岩心实验得出的孔隙结构指数对比情况,反映了储集层孔隙结构不同对储集层电性和测井解释的影响。X6井和X8井相距约6.5km,图中的两个层属于同一沉积相的Xn1段第3砂层组,试油结果都是水层。
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例如,滨南油田滨660块沙四上油藏为滨浅湖滩坝沉积,岩心分析孔隙度为19·2%,泥质含量仅为2·36%,岩性为粉细砂岩,因储层沉积水体稳定,为咸化蒸发环境,其地层水矿化度在100~200g/L,高矿化度水分布在岩石孔隙中,形成发达的导电网络。滨660-14井的油层电阻率仅为1·4Ω·m,地层水矿化度98·369g/L,是较为典型的高矿化度水沉积环境地质成因的低电阻率油层(图1)。该种类型的低电阻率油层在济阳坳陷沙四段储层广泛分布。
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只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
该区白217井长33夹层测井曲线组合特征见图4,图4中两类夹层(钙质和泥质夹层)都具有各自明显的岩性特征和典型的电性特征。
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图5为包浅201井在气体介质条件下所测的气层段与水层段的测井曲线特征图。由图可知,气层段(1424~1437.5 m)深感应电阻率10~20Ω·m,补偿中子测井值基本都在-3%左右;而在水层段(1752~1764.5 m)深感应电阻率明显低于气层段,只有1~4Ω·m,补偿中子测井值明显高于气层段,普遍都在15%以上。显然,感应测井与补偿中子测井在气层与水层的响应有非常明显的差异,这一特征对气体介质条件下测井资料判别储层流体性质非常有效。
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  姬塬、白豹地区自然伽马呈高值的异常砂岩无法仅凭自然伽马测井资料区分有效储集层。如用自然伽马识别岩性则与取心结果不符合,将丢失储层的有效厚度。图1为长庆典型的高自然伽马储层,自然伽马平均
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只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  渗透性较好的储层易于形成泥饼,在交会点时间以前测井,油气层的感应测井呈正差异;而在交会点时间以后测井,油层感应测井呈负差异(与水层一致)[1]。对于低孔隙度、低渗透率储层,泥浆滤液的侵入是一个持续的过程,当地层水矿化度不高的情况下,利用侧向测井中深、浅侧向电阻率值的变化来识别油气层,一般在侵入初期,油气层的深侧向电阻率大于浅侧向电阻率,是正差异且差异幅度较大,随着侵入慢慢加深,幅度差异逐渐减小(减阻过程)直至重合;而水层段的负差异幅度也逐渐减小(增阻过程)直至重合。与之相比补偿中子测井却有相反的特征,不像好的储层有回侵现象(浸泡一段时间后仍有可能出现“挖掘效应”),随着泥浆滤液的侵入范围逐渐扩大,从而使得井眼周围含油气饱和度不断减小,造成二次测量的补偿中子值比第一次测量的要大,并随着浸泡时间的增加差异幅度增大。根据吐哈油田的经验,上述过程大约在10~15 d左右,所以应尽量保证在钻开目的层15 d内开展重复测井。例如在红台7井开展的时间推移测井图上(见图5),在2 934.0~2 946.0 m井段有一定的减阻侵入特征,另外2次的补偿中子测井在气层段出现一定的幅度差异性,指示一定的含气特征,在典型的水层或干层段基本保持重合,根据该特征并结合物性分析,综合解释为低产气层。此建议试油后得到证实,在2 934.2~2 944.2 m井段经过压裂改造日产气8 290 m3。
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只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
图2为时间推移测井识别低孔隙度、低渗透率气层和水层的示意图。这类储层钻井过程中井壁不易形成泥饼封堵,侵入活动一直在进行,侵入带的形成需要较长时间。对于气层而言,前次测井时侵入带并未最终形成,泥浆滤液对地层的侵入深度浅,浅侧向电阻率反映的是原状或部分受到侵入影响的含气地层的电性特征,因而电阻率值较高,同时补偿中子孔隙度由于受地层含气的影响为低值[5]。后次测井时泥浆进一步侵入地层,泥浆滤液越来越多地置换了侵入带地层中的油气,由于盐水泥浆泥浆滤液电阻率低于油气电阻率,同时泥浆滤液含氢指数大于油气,因此前后2次测井相比,后次测井的浅侧向电阻率值低于前次测井,而补偿中子孔隙度大于前次测井,这也就是油气层的减阻侵入特征[5]。而对于标准水层,后次测井的浅侧向电阻率高于前次测量值,为相反的增阻侵入特征。
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