储层地球物理学6碳酸盐岩储层预测课件.pptx
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- 地球物理学 碳酸盐 岩储层 预测 课件
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1、储层地球物理学储层地球物理学6碳酸盐岩碳酸盐岩储层预测储层预测大联片三维处理大联片三维处理高分辨率高分辨率高讯噪比高讯噪比高保真高保真油气预测油气预测VSP高分辨率三维地震高分辨率三维地震四维地震四维地震特殊处理特殊处理精细解释精细解释三维可视化三维可视化岩心分析岩心分析录井录井测井测井正演模型正演模型反演处理反演处理储层展布特征储层展布特征油藏精细描述油藏精细描述开发地质模型开发地质模型储层空间属储层空间属性的精细刻画性的精细刻画建立多参数储建立多参数储层层识别模式识别模式部署建议部署建议井位井位开发方案开发方案虚拟技术虚拟技术钻井轨迹钻井轨迹岩溶特征岩溶特征储层特征储层特征油气水分布油气水
2、分布一般储层地震预测技术思路框图一般储层地震预测技术思路框图 根据上覆石炭系巴楚组地层的沉积特点,双峰灰岩广泛稳定沉积,厚度在20米左右(20.521.5米),认为其下的泥岩段是古岩溶地貌基础上填平补齐的沉积过程,所以巴楚组泥岩的沉积厚度大致反映了古岩溶地貌的形态;考虑泥岩地层的强压实特点,根据区域研究成果,本区取泥岩压实系数为2.0,进行压实恢复,得到巴楚组下泥岩段的沉积厚度,从而实现对海西早期岩溶地貌的恢复(图3-2)。岩溶垂向岩溶垂向发育模式发育模式沿层面的沿层面的溶蚀现象溶蚀现象沿裂缝的沿裂缝的溶蚀现象溶蚀现象钻井岩溶剖面图钻井岩溶剖面图岩溶发育的主要控制因素岩溶发育的主要控制因素原岩
3、岩性原岩岩性断裂强度断裂强度古地貌古地貌古气候条件古气候条件 断裂、裂缝是岩溶发育最为重要的控制因素断裂、裂缝是岩溶发育最为重要的控制因素 是岩溶作用的先期通道是岩溶作用的先期通道增加了水与碳酸盐岩的接触面积增加了水与碳酸盐岩的接触面积增大了地表水及地下水的溶蚀范围增大了地表水及地下水的溶蚀范围改善了碳酸盐岩的渗流作用,使溶蚀作用增强,溶蚀改善了碳酸盐岩的渗流作用,使溶蚀作用增强,溶蚀速度加快。速度加快。在碳酸盐岩内部形成一个可代谢的淡水溶蚀系统,从在碳酸盐岩内部形成一个可代谢的淡水溶蚀系统,从根本上为空间范围内大规模的碳酸盐岩溶蚀作用提供根本上为空间范围内大规模的碳酸盐岩溶蚀作用提供了条件。
4、了条件。岩溶形成机理岩溶形成机理岩溶洞穴形成机理岩溶洞穴形成机理淡咸水混合岩溶淡咸水混合岩溶形成机理形成机理随着岩溶洞穴上覆负荷随着岩溶洞穴上覆负荷增大,而产生的洞穴塌陷,增大,而产生的洞穴塌陷,使洞穴上方碳酸盐岩形成使洞穴上方碳酸盐岩形成许多塌陷断裂、裂缝,又许多塌陷断裂、裂缝,又为后期的岩溶作用重新提为后期的岩溶作用重新提供了条件,使岩溶作用具供了条件,使岩溶作用具有继承性。有继承性。测井响应特征钻井响应特征地表岩溶带GR呈锯齿状,一般3060API;电阻明显降低,呈锯齿状;AC明显增加;井径扩径或略扩径。钻速加快或略加快,有时出现放空及泥浆漏失。渗流岩溶带GR呈近于平直或微齿状;电阻略降
5、低,呈正差异;AC略增加;井径扩径或略扩径。钻速不加快或略加快,有时出现少量泥浆漏失。潜流岩溶带角砾岩GR呈锯齿状,一般3060API;电阻明显降低,呈锯齿状;AC明显增加;井径扩径或略扩径。钻速加快或略加快,有时出现少量泥浆漏失。砂泥质充填溶洞GR高,一般40-100API;电阻明显降低,呈锯齿状;AC明显增加;井径扩径明显。钻速加快或略加快,出现少量泥浆漏失及放空。未充填溶洞GR一般较低;电阻明显降低,呈锯齿状;AC明显增加,有时出现周波跳跃;井径扩径严重。钻速明显加快,出现放空及大量泥浆漏失。渗流带渗流带岩溶发岩溶发育模式育模式及钻井及钻井地质、地质、测井曲测井曲线特征线特征渗流带渗流带
6、潜流带潜流带渗流带渗流带潜流带潜流带1。裂缝的观察。裂缝的观察 通过岩性观察描述结合成像测井研通过岩性观察描述结合成像测井研究裂缝的发育层位及发育的方向究裂缝的发育层位及发育的方向裂缝的有关概念:裂缝的产状裂缝的有关概念:裂缝的产状裂缝产状是裂缝最主要的基本参数,包括:裂缝的走向(方位)裂缝的倾向倾角特征裂缝的有关概念:裂缝密度和开度裂缝的有关概念:裂缝密度和开度 裂缝密度是衡量裂缝发育程度的重要裂缝参数,它与裂缝的孔隙度和渗透率直接相关。通常根据测量参照系的不同,可有三种类型的表达方式,即:裂缝线密度指与一条直线相交的裂缝条数与该直线长度的比值。裂缝面密度指流动横截面上裂缝累计长度与该横截面
7、积的比值。裂缝体密度指裂缝总表面积与岩石总体积的比值。裂缝开度即裂缝的张开程度,一般用裂缝壁之间的距离来定量描述,它与裂缝孔隙度和渗透率,特别是渗透率的关系极为密切。可通过岩心和FMI资料可以获得裂缝线密度参数和裂缝的张开度。实用的观察统计方法:观察岩芯裂缝观察,并进行统计获取裂缝参数裂缝密度:每米井段所见到的裂缝总条数;裂缝开度或裂缝宽度:裂缝轨迹中宽度的平均值。(1 1)三维相干体处理技术)三维相干体处理技术 (2 2)地震振幅分析技术)地震振幅分析技术 (3 3)波阻抗反演技术)波阻抗反演技术 (4 4)烃类直接检测技术()烃类直接检测技术(HDI,AVOHDI,AVO)(5 5)多参数
8、综合评价技术)多参数综合评价技术 (6 6)古地貌、古水系可视化分析研究技术)古地貌、古水系可视化分析研究技术 (7 7)模式识别、稳健频率油气检测技术)模式识别、稳健频率油气检测技术 碳酸盐岩储层预测主要地球物理方法技术碳酸盐岩储层预测主要地球物理方法技术 首先利用钻井取心、录井、测井、试油测试以及分析化验资料,进行首先利用钻井取心、录井、测井、试油测试以及分析化验资料,进行单井储层特征描述单井储层特征描述评价分析,然后评价分析,然后结合地震资料预测结合地震资料预测储集性能平面变化特储集性能平面变化特征。征。岩溶发育带预测主要应用岩溶发育带预测主要应用振幅提取技术振幅提取技术,对于研究区内要
9、预测岩溶,对于研究区内要预测岩溶发育带的奥陶系地层来说,振幅的变化主要决定于地层中裂缝、溶孔、溶发育带的奥陶系地层来说,振幅的变化主要决定于地层中裂缝、溶孔、溶洞的发育程度。因此,利用敏感的振幅变化可以快速、直观地预测岩溶发洞的发育程度。因此,利用敏感的振幅变化可以快速、直观地预测岩溶发育带。育带。奥陶系圈闭储层含油气检测:奥陶系圈闭储层含油气检测:含油气性检测法主要应用人工神经网络技术、多参数判别分析法。含油气性检测法主要应用人工神经网络技术、多参数判别分析法。碳酸岩储集特征评价及岩溶发育带预测碳酸岩储集特征评价及岩溶发育带预测准备数据体解释判断标志层 数据体拉平及古地貌恢复 多种数据体分析
10、研究(振幅、相干、波阻抗、测井)碳酸盐岩储层预测波阻抗反演,得到三维波阻抗数据体。区域标志层及解释层位。利用层拉平技术将选择的标志层沿某一深度(或时间)值拉平,然后将三维地震保幅数据体、偏移数据体、相干参数数据体沿标志层顶面拉平,此时标志层为一平面。在拉平后的标志层基础上加上目的层顶面与标志层之间的深度(或时间)差值,得到新的解释层位即为近似的古地貌。认识了解工区碳酸盐岩储层的地震特征,初步建立碳酸盐岩储层的基本特征,然后进行古地貌、古水系研究,划分储层的有利发育带,了解其分布情况。确的碳酸盐岩储层预测。常规测井常规测井成像测井成像测井岩心分析岩心分析录井资料录井资料多参数流体识别模式多参数流
11、体识别模式储层参储层参数数单井储层测井响应模式单井储层测井响应模式提高常规测井应用范围提高常规测井应用范围测试层位测试层位储量计算储量计算缝洞发育指缝洞发育指标标储层测井评价技术思路框图储层测井评价技术思路框图 T401T401井井CASTCAST裂缝处理图像裂缝处理图像5431m处一个巨洞的显示射孔酸压5416-5420m5428-5433m产油:220t/d产气:2600m3/dTK404井5524.8-5527.5米处全波幅度降低,纵、横波时差增大T401井5404-54085404-5408m m CAST CAST幅度幅度和时间图象上和时间图象上显示的不同显示的不同倾向的裂缝,倾向的
12、裂缝,从图象上可以从图象上可以看出裂缝部分看出裂缝部分被充填。被充填。T401井沙47井测井成果与岩芯对比,5364m成象测井显示一斜交缝;5365.9m双侧向电阻率显示较高值及正幅差,岩芯照片显示为砂砾屑灰岩,有溶解现象。T302井测井曲线、岩芯及声波成象的裂缝显示对比T401井5376m测井资料与岩芯照片对比5367-5384m生产测井结果:油163.68m3/d,气3764.68 m3/d沙67井5590m常规、成象测井与岩芯照片对比(高角度裂缝)沙67井5653m 常规、成象测井与岩芯照片对比。沙67井 5664m常规测井曲线、成象测井和岩芯照片对比T402井 5365-5394m常规
13、测井曲线、成象测井和岩芯照片对比TK408井FMI显示的溶孔特征(多为星点状和串珠状)密度面孔率孔径沙67井由FMI显示的裂缝和溶洞图象沙66井由FMI数据处理得到的溶洞图象沙75井高导缝:斜交缝/网状缝15段,厚13.0m。斜交缝斜交缝斜交斜交/网状缝、溶洞网状缝、溶洞沙74井FMI图象与BHTV图象裂缝对比图声波幅度传播时间TK311井FMI图象与CAST图象裂缝对比图声波幅度传播时间渗透性好地层因素(地层因素(F F)与孔隙度与孔隙度()电阻增大率电阻增大率(I)I)与含水饱和度与含水饱和度(S Sw w)高温高压地层因素高温高压地层因素(F)F)与孔隙度与孔隙度()高温高压电阻增大率高
14、温高压电阻增大率(I)I)与含水饱和度与含水饱和度(S Sw w)常温常压孔隙度与纵波、横波常温常压孔隙度与纵波、横波(T)T)饱和样干样纵波横波高温高压孔隙度高温高压孔隙度()与纵波、横波与纵波、横波(T)T)饱和样干样纵波横波TK303TK303井标准化井段选取实例井标准化井段选取实例沙67井统计直方图沙66井统计直方图DENACACCNLDENCNL沙65井统计直方图DENCNLACT301井统计直方图DENCNLAC 通过对塔河油田奥陶系碳酸盐岩各井的测井资料分析,认为目前所钻遇较深井的岩性自上而下可划分为两个岩性段,第一岩性段以灰岩为主;第二岩性段以白云质灰岩为主 第一岩性段(除岩溶
15、体系裂缝发育段):自然伽玛测井值普遍较低,一般为10-15API,表明岩性较纯,含泥质少;声波时差接近灰岩骨架值47.5s/ft;中子孔隙度普遍小于1.5%;密度值大部分在灰岩骨架值2.71g/cm3左右,大于2.74g/cm3者极少。第二岩性段:本岩性段在测井曲线上具有比较明显的对比标志,存在两段较明显的自然伽玛锯齿状尖峰区,表现为上、下两个旋回。每个旋回分别包括高自然伽玛段和低自然伽玛段。高自然伽玛段的数值较第一岩性段自然伽玛值增高,低自然伽玛段自然伽玛值与第一岩性段自然伽玛值接近,中子、密度值均比第一岩性段增大。地层对比及岩溶带划分 T416井 TK405井 沙64井 T302井 TK3
16、03井 沙62井第一岩性段第二岩性段第二水平潜流岩溶带第一水平潜流岩溶带垂直渗流岩溶带塔河塔河3、4号油田第二岩性段测井曲线典型特征号油田第二岩性段测井曲线典型特征 经对所测成象测井资料的反复认识分析,发现垂直渗滤岩溶带的裂缝倾向上、下基本一致,其走向与现今最大水平地应力方向一致,(裂缝倾角一般较高,为70-90),如 TK408井:裂缝倾向北北西,走向为北东东-南西西为主,与钻井诱导缝的倾向、走向一致。沙66井:裂缝倾向以南东方向为主,走向北东-南西,钻井诱导缝的倾向分别为北西、南东向,走向为北东-南西。沙67井:倾向南南东,走向北东东-南西西,钻井诱导缝倾向南南东(部分为北北西及南西西)走
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