三篇测井地质研究课件.ppt
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- 测井 地质 研究 课件
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1、第三篇:测井地质研究第三篇:测井地质研究 在前三篇中,我们着重介绍了测井资料在油气水层评价,生油岩或盖层评价中的应用。下面我们将进一步介绍,如何提取测井曲线中的空间地质信息研究地层、构造及沉积体系。我们知道测井的优势在于纵向分辨力高、曲线连续,解释评价模型较为可靠;劣势在于横向分辨力较低,在含油气盆地内的地下地质研究中,如何能在发挥测井资料优势的同时,弥补其不足,达到在三维空间里研究地下地质体的目的,这是近年来测井地质的主要研究目的。目前人们解决这个问题的思路有二:采用地下地质研究方法,通过测井曲线的对比,联系多井之间的关系,在对比过程中,通过大胆的地质想象,合理的地质推断,建立地下地质模式;
2、在发挥测井优势的同时,注意利用地震资料的横向分辨分相对较高的特点,采用“岩芯标定测井、测井标定地震、地震空间推展”的方法加上努力提高地震的纵、横向分辨力的方法,来最大可能地揭露地下地质体的空间展布,内部构成等特征。显然,前者与地下地质的工作方法有关,后者与“油藏描述”技术有关。因此,本课,着重介绍地下地质研究中如何更好地利用测井资料来解决地质问题。第九章第九章 测井地层对比与地质分析测井地层对比与地质分析 人们最初测量测井曲线的一个很重要的目的,就是进行井与井之间的地层划分和对比。直到今天,油田范围内的地层划分对比工具仍然主要是测井曲线。利用测井曲线进行地层划分对比是每一位从事油田地质工作同志
3、的最重要的基本功之一。测井曲线在油田范围内进行地层划分对比中的地位如此重要的原因是:测井曲线是油田最为常见的资料,无论是测井项目,还是类型都成为配套,使用方便;测井曲线全井连续,且是井眼剖面岩性、物性、流体及岩石化学成份的直接“映射”,而这些物理、化学地质的变化是重大地质事件留在地层中的痕迹,是地层分层对比的重要依据;深度准确,对于斜井,定向井,可进行垂直井段校正,有利对比。油田范围内的分层对比是油田地下地质工作的基础。每一项油田地质工作的前题是分层对比的成果分层数据表。在此前题下利用测井资料可进一步研究油田构造、沉积、断层、不整合、地质演化、油层空间变化等诸性质。一、地层对比规模及测井曲线的
4、选择地层对比可分为四个级别全球范围;区域范围;含油气盆地、拗陷、凹陷范围;油田(油藏)范围。全球及区域规模的地层分层对比属地层学范畴,采用的对比手段:绝对年龄测定;古生物群分析的特征;盆地拗陷、凹陷范围内的地层对比的目的:建立全盆地范围内的地层层序;揭示地层展布规律,从布有助于研究盆地内构造、沉积的演化。盆地范围地层划分对比属勘探地层划分对比的范畴,除了采用其它地层划分对比方法以外,测井地层划分对比是主要的方法。一般是采用探井的1 500综合录井及1 500的标准测井曲线(R2.5+SP),其中R2.5对各种岩性的反映较敏感,而SP对于划分储集及非储集层较为准确。油田(油藏)范围内的地层对比的
5、目的:建立油田内主力含油层系的精细地层层序,一般是落实到“单砂体”。研究各小层内砂体及隔、夹层的宏、微观非均质性,从而为油田开发管理优化决策服务。油田范围内的地层分层对比属开发地质研究范围,由于地层划分、对比要求落实到每一个单砂层。因此在地层划分对比时要求精度较高,所以对比手段主要是采用1 200的组合测井。组合测井的比例尺较大,测井项目多,对地层的分辨力相对较高,能保证从多方面研究地层岩性、物性、流体性质,有利于研究地层特性深、中、浅Rt;t、Dem、CNL,Cal,SP/GR,侧向Rt,地层倾角。无论是何种规模的地层对比,一般都是将分层能力强的测井方法与识别岩性能力强的测井方法搭配使用。常
6、用于地层对比的测井曲线类型可见表71。二、对比方法在利用测井曲线进行地层对比中:地质人员必须具备区域地质知识,有正确的地质概念,能应用正确的对比方法,具有丰富的对比经验与熟练的技巧。(一)对比中几个概念的应用1相似概念 “相似性”是地层对比的基础。二口井相距越近,一般来说其沉积条件越近,沉积岩层相似程度越大。反映在测井曲线上就是测井曲线在“幅度,形态,厚度及组合”等诸方面近似。因此,对比应由距“标准井或称为典型井”最近的井开始对比。标准井的作用相当于野外露头地层研究中的典型剖面周口店地区古生代地层剖面黄院剖面为代表。它是指“揭露地层最全,地层最厚,无断层,剥蚀而造成的地层缺失,减薄或异常增厚;
7、有质量良好,系列完整的测井资料,有系统取芯及系统的分析化验资料,年代地层清楚的井”。标准井是相对而言的,是在地层对比过程中不断选择的。从这个意义上来讲,地层对比是一个反复的过程。2旋回级次概念 旋回是由于地质营力周期性变化而在地层中留下的记录。而地质营力从尺度和规模来说相去甚远:例如:有影响全球的构造运动,也有河流流水的下切、搬运或季节变化等营力。它们即可以同时发生作用,也可以相互作用影响。从而在地层中所观察到的旋回变化印亦,即有高级别的,也有低级别的,甚至有显微级别的旋回变化。它们级级嵌套,构成复杂的高级别的旋回。总的来说,旋回可以分为由外力影响而形成的旋回-“它旋回Allocycle”和由
8、内力形成的旋回“自旋回Autocycle”。“它旋回”是受构造运动周期、海平面升降周期变化的控制,旋回的规模和尺度较大,可以用做远距离,大层段地层对比的依据。从层序地层学的角度来看,构造运动周期、海(湖)平面升降周期的变化是控制层序形成的主要因素,也是控制可容纳空间变化的主要因素,而可容纳空间的变化则是层序内地层叠置样式的驱动机制。而“自旋回”则是受气候季节性变化,沉积方式的变化(前积、退积、加积、侧积)而形成的旋回或韵律性变化。它们是与层序地层学中的准层序组、准层序对应的。它们可以做为井间小层对比的标志。3相变规律沃尔塞(Walther,1987)提出的“相”的时空变化规律一一“相律”以及集
9、沉积体系、沉积相分析,界面分析、沉积构成分析为一体的层序地层学(又称:成因地层学)是指导人们在具有复杂相变地层从事地层划分对比的重要指导原则。“横向上成因相近,紧密毗邻发育的相,在垂向上依次重复出现反之也亦然”。因此,在邻井对比时,可以根据“典型井”的单井相分析成果,指导井间地层对比。尤其是在我国中小型断陷湖盆中,相变较大,更需利用“相律”指导地层对比。(二)曲线对比准则在进行测井曲线地层对比时,基本准则如下:(1)从区域地层对比入手,开展全井层段划分与对比,依据盆地边缘露头剖面及标准井的地层剖面划分出的岩石时间地层单元(标准层、旋回)。(2)以标准井为对比依据向外对比,开展区域地层对比,以标
10、准层不整合面,旋回为对比依据。并不断寻找在较小范围内分布稳定的时间标志层,以做为次级地层对比的依据。(3)在标准层不整合卡出大的对比层段的基础上,根据岩性组合的相似性,旋回韵律性,岩相的纵横向变化的规律性进行井间对比和细分层。(4)对比过程中,对不协调的对比线应进行地质分析。(三)测井曲线对比技巧(1)利用SP/GR/cond/ML/R0.5划分各级旋回,区分岩性层,尤其是厚层泥岩段;梳状油页岩、薄层煤段;高电阻、高GR的凝灰岩段;薄层灰岩段等做为较好的对比标志层,这对于做好对划分比尤为重要。(2)采用:先上后下,然后,从下向上,反复对比;先易后难,先近后远;先大层后小层,先粗后细。三、对比步
11、骤1开展区域地层对比。即:利用单井测井、岩性剖面,与盆地边部露头区的标准剖面对比,并开展该井的生物地层学及年代地层学研究;建立该井的岩石时间地层单元,并特别注意有分层对比意义的标准层的岩电特征。2从典型井向外开展钻井地层对比,对比的依据是:标准层;岩性组合;沉积旋回;相变规律。3地质分析:钻井地层对比中,地层剖面的地层常出现异常,如:地层减薄,增厚、相变、缺失,我们通过地层对比需要判断,造成这些变化的可能的地质现象,如剥蚀、断层、褶皱、相变、尖灭。4通过地层对比图,通过绘制地质剖面图,来检验地层对比的成果,使得图面不出现“层对比线不协调,断层组合不符合区域地质规律、岩性、岩相变化即符合区域沉积
12、相,又满足于“相律”。这样地层对比才能是正确的。四、地质解释原则至于“地质解释原则,复杂条件下测井对比技术,以及地层对比”这几部分请同学们自己看。1对于对比层段缺失的地质推断;2对于厚度有明显变化的地质解释;3岩相、岩性尖灭第十章第十章 测井构造分析测井构造分析在含油盆地内从事构造分析,主要是采用“地震剖面解释及钻井地层对比”的方法进行的。利用测井资料解决构造问题的能力在过去是较低的,这主要是因为构造问题更多的是“空间问题”;而测井资料往往是“点信息”。因此,测井资料对构造的解译能力较差。近年来,地层顺角测井资料在构造解释方面的重要性受到人们的普遍关注,尤其是如能和“地震剖面和地层对比相结合”
13、,则其“空间推断”能力有较大的提高。本章主要介绍地层倾角测井在构造分析中的应用。利用地层倾角测井系统解释构造问题时,需要有:由地震,区地资料解释的宏观构造形态资料;由测井、地质录井及地层对比提供的地层产状、岩性、厚度变化资料;地层对比中提供的构造图件;地层倾角测井成果四年电导率曲线;3条定位曲线;长相关对比的矢量分布图,井段矢量方位频率图,井段层面产状的线性极坐标图。利用地层倾角的空间组合,可恢复井点附近的构造形态,特别是地震剖面难以识别的古潜山内部的构造类型;判断断层,提供地层不整合依据,以及分析构造演化和构造应力场等多次构造研究。101 矢量图的分类矢量图根据研究的规模可以分为:普通型、巨
14、型两种。其中:普通型是研究“相邻矢量的方位和倾角变化规律”,它主要用于短井段,研究储层内部沉积特征。巨型矢量,是研究矢量方位,倾角变化的超势,在其内部,可以包括几种“普通型”的不同组合,它主要用于构造研究。无论是普通型和巨型矢量均可区分出红、兰、绿、黄(或白)型四种。一、普通型红型(斜坡型):相邻矢量方位不变,倾角向下加大;兰型(水流型):相邻矢量方位不变,倾角向下加大;绿型(稳定型):相邻矢量的方位、倾角均保持不变(一般30)黄型(或白、随机型):相邻矢量的方位,倾角大小变化均无规律。二、巨型 巨红型:由若干个普通型矢量组合而成;向下倾角加大,方位稳定且逐渐变化,个别矢量的倾向与总方位不符合
15、。主要是:断层曳引及砂坝,礁块,滩脊顶部的披盖层段以及大型水道沉积影响而形成。巨兰型:由若干个普通型矢量组成,它的趋势特征是随着深度加深,倾角趋势变小,而方位保持一致或少有变化,少数矢量组方位无规律,一般在近逆冲断层的下盘地层段,不整合附近风化坍塌段以及具有前积特征的沉积层段等具有巨兰型矢量特征。巨绿型:倾角随深度变化不大,倾向保持一致或少有变化的矢量组成。其中偶有矢量方位无规律。巨绿型代表该段构造产状,不同的巨绿型段反映不同的断块构造产状,或受构造变动前后的地层产状。巨型段应按趋势选取,代表性的矢量方位应该取趋势段中多数倾向一致的矢量。102 构造产状的确定研究工区内构造产状的确定,对于精确
16、绘制构造图,改进地层对比精度具有重要意义。一般层面产状受沉积作用,差异压实作图及构造作用的联合影响。因此,如能选取受它们影响最小的层段,则用它的产状可以代替构造产状。大多数情况下,我们是选取稳定泥岩段为研究对象,因为泥岩层段属低能环境下的沉积,原始沉积产状呈水平,大段厚层泥岩的压实可看成是均匀压实,故差异压实造成的产状变化可以忽略不计,这时,泥岩层段产状可以代表构造产状。因此,在地层倾角矢量图上,我们一般选取绿型矢量,尤其是巨绿型矢量来指示构造倾角。除了矢量图以外,还可以参改井段(100米)的施密特图、方位频率图、线形极坐标图上的主频率方位代表层面倾向 对于泥岩来说,由于层理不明显,呈块状结构
17、,同时又伴随:泥岩中方解石脉状充填,或者泥岩中有滑动沉陷,或者测井质量不好等,矢量杂乱,反映不出构造倾角。右图为单13井一段泥岩,钻头直径为9英寸左右,没有跨塌现象,测井质量良好,但地层产状很乱,主要是泥岩页理不发育,呈块状结构的原故。一、褶皱要素及形态分类:1褶皱要素为了更好地用地层倾角测井资料研究褶曲及其特征,首先要弄清楚褶皱的各个组成部分及其相互关系,即要认识褶皱要素。褶皱要素主要是。(1)核,又称核部,系指褶皱的中心部位的岩层。(2)翼,又称翼部,系指褶皱核部两侧的岩层,在横剖面上,构成两翼的同一褶皱面拐点的切线的夹角称为“翼间角”。(3)转折端。系指一翼间另一翼过渡的弯曲部分。(4)
18、褶轴。又称力轴线或轴,对圆柱状褶皱而言是指褶皱面上一条直线平行其自身移动能描绘出褶皱面的弯曲形态,这条直线叫褶轴。(5)枢纽。在褶皱的各个横剖面上,同一褶皱面的最大弯曲点的连线叫做枢纽。枢纽可以是直线,也可以是弯曲线或者折线;可以是水平线,也可以是倾斜线。(6)轴面。是指由许多相邻褶皱面上的枢纽连成的面,也可称为枢纽面。如果褶皱各层的厚度在两翼基本不变时,可以把轴面看成翼间角的平分面,或者大致平分褶皱两翼的对称面,轴面可以是平面,也可以是曲面,轴面产状和任何构造面产状一样,是用其走向、倾向和倾角来确定的。(7)轴迹。轴面与地面或任一平面的交线。(8)脊、脊线。背斜和背形的同一褶皱面的各横剖面上
19、的最高点为“脊”,它们的连线称为脊线。2褶皱分类背斜和向斜按轴面产状和两翼地层倾斜情况可分为:对称褶皱;不对称褶皱;倒转褶皱;平卧褶皱。103 构造类型识别利用地层倾角测井成果判断构造类型有两种方法。一、依据矢量图,结合测井曲线确定构造类型:1轴面垂直的同生构造特点:产状上缓下陡、巨红型、井间地层对比显示两翼地层厚,顶部变薄。2轴面垂直的后生构造与轴面垂直的同生构造相比,后生构造翼部与顶部厚度无变化,产状上下层一致,矢量显示巨绿型。与单斜层矢量特征相同,只是两翼井构造方位相反,可借助井间地层对比,来与单斜区分。3轴面不垂直的同生构造当井钻过轴面会引起倾角度小到零,然后两翼方位出现相差180的突
20、然变化。在远离轴面处仍显示翼部的巨红型矢量特征。4轴面不垂直的后生构造(倾伏背斜)井穿过轴面前,倾角变小,倾向指向西;穿过轴面时,倾角减小为0;穿过轴面时,倾向指向东,倾角增大,然后稳定为绿型矢量。5平卧式构造轴面水平,井穿过轴面之前,倾向指向东,倾角随深度的增大而增大;穿过轴面之后,倾向指向西,倾角随深度的增大而减小,然后趋于稳定。6底辟构造盐丘:井越靠近盐体,产状越陡,甚至发生倒转。当倾角为90时,方位已无意义,进入盐体,无矢量/随机矢量。泥丘:越靠近泥丘,产状越陡,具有红型矢量。井进入泥核,受“塑性流动线理”的影响,显示有高角度绿型特征,夹杂随机矢量。二、利用井段产状统计成果判断构造类型
21、,判断井点所在构造部位 不同构造类型以及井在构造的不同部位会造成矢量分布的不同。用一组统计图来建立不同构造类型的模式,并以此模型来判断未知构造的类型及井所在的构造部位。这组统计图件有:倾角方位散点图;方位深度散点图;倾角深度散点图;东西、南北两方向上视倾角深度散点图。现以:单斜层,倾伏构造模式为例说明它们的统计图形特征1单斜层 单斜层地层倾向一致,倾角不变,在方位倾角散点图上,点子相对集中,代表单斜层的产状。其它统计图上矢量都表现出了特定不变的特征。2倾伏构造侧翼井点矢量(无倾伏端的倾伏构造)构造轴面倾斜,该井点位于构造翼部,井眼从构造翼穿过脊面到另一翼,方位成180o突然转变。在倾角一方位散
22、点图上出现方位相差180的两个点子相对集中发育段。倾角深度图上,矢量倾角逐渐变化,在穿过轴面处倾角最小。3倾伏构造端部井点矢量(有倾伏端的倾伏构造)倾角方位角:显示逐渐变化的矢量分布特点。呈弧形分布。由于井点位于构造倾没端的东侧,因而大部分矢量点反映了轴线东侧产状。若井点区位于倾没端的构造轴线上,则散点一定组成的对称的U形带。倾角最小的方向指明了倾没皱皱的倾没方向。总结:总结:利用矢量分布判思构造类型以及构造部位可依据“方位变化是突然变化180,还是连续变化;倾角变化区间是对称的还是不对称的来区别”。若是突变则反映为是:无倾没的皱波;连续则反映为倾没褶皱;对称则反映为井打在轴线上;不对称则反映
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