第4章4-储层参数测井解释模型课件.ppt
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- 参数 测井 解释 模型 课件
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1、2023年5月13日星期六第第4章章4 储层参数测井解储层参数测井解释模型释模型5.4 储层参数测井解释模型 v孔隙度孔隙度v渗透率渗透率v泥质含量泥质含量v粒度中值粒度中值v孔隙吼道半径中值孔隙吼道半径中值v含水饱和度含水饱和度v束缚水饱和度束缚水饱和度v油水相对渗透率油水相对渗透率v含水率含水率v其他相关参数其他相关参数5.4 储层参数测井解释模型 储集层物性相互之间的关系:储集层物性相互之间的关系:储集层的岩性、沉积环境、埋藏深度以及后期地质作用决定了储集层的储集层的岩性、沉积环境、埋藏深度以及后期地质作用决定了储集层的物性特征。而储集层地质参数之间又是相互关连的。物性特征。而储集层地质
2、参数之间又是相互关连的。下表是地质参数之间下表是地质参数之间的相关关系,取自某油田钻井取心的岩心分析资料。表中绝对值越大,说明的相关关系,取自某油田钻井取心的岩心分析资料。表中绝对值越大,说明两者关系越密切,反之关系越差;正值说明一个参数随着另一个参数的增加两者关系越密切,反之关系越差;正值说明一个参数随着另一个参数的增加而增加,负值说明一个参数随另一个参数的增加而减小。而增加,负值说明一个参数随另一个参数的增加而减小。如渗透率与粒度中值的相关系数为如渗透率与粒度中值的相关系数为0.8390.839,说明相关性很好,束缚水饱,说明相关性很好,束缚水饱和度与粒度中值的相关系数为和度与粒度中值的相
3、关系数为-0.602-0.602,说明两者关系较好但为负相关的关系。,说明两者关系较好但为负相关的关系。5.4 储层参数测井解释模型 储集层物性相互之间的关系:储集层物性相互之间的关系:储集层的孔隙度与渗透率是密切相关的,但又不是简单的关系,它受颗粒储集层的孔隙度与渗透率是密切相关的,但又不是简单的关系,它受颗粒大小、分选程度、胶结程度等因素的制约。一般中粗颗粒的砂岩孔隙度大,渗大小、分选程度、胶结程度等因素的制约。一般中粗颗粒的砂岩孔隙度大,渗透率也大,而微细颗粒砂岩孔隙度低,渗透率也小。在孔隙度与渗透率的关系透率也大,而微细颗粒砂岩孔隙度低,渗透率也小。在孔隙度与渗透率的关系图上,资料点的
4、分布与粒度大小有关,粒度中值图上,资料点的分布与粒度大小有关,粒度中值Md0.2mmMd0.2mm,资料点分布在左,资料点分布在左下方,也就是孔隙度低,渗透率也小;下方,也就是孔隙度低,渗透率也小;MD0.4mmMD0.4mm的资料点分布在右上方,也的资料点分布在右上方,也就是孔隙度大渗透率也高;就是孔隙度大渗透率也高;0.2Md0.4mm0.2Md0.4mm的资料点基本上分布在上述两者之间。的资料点基本上分布在上述两者之间。5.4 储层参数测井解释模型 储集层物性相互之间的关系:储集层物性相互之间的关系:下图是孔隙度与束缚水饱和度的关系,随着孔隙度的减小束缚水饱和度下图是孔隙度与束缚水饱和度
5、的关系,随着孔隙度的减小束缚水饱和度增加,呈负相关的关系。增加,呈负相关的关系。岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此,粒度岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此,粒度中值与束缚水饱和度是密切相关,因为岩石的束缚水包括毛细管孔隙中不流中值与束缚水饱和度是密切相关,因为岩石的束缚水包括毛细管孔隙中不流动的水,其它毛细管孔隙细小孔道弯曲处不能流动的毛细管滞水和亲水岩石动的水,其它毛细管孔隙细小孔道弯曲处不能流动的毛细管滞水和亲水岩石颗粒表面的薄膜滞水,而岩石颗粒的减小意味着孔喉半径和束缚水的增加。颗粒表面的薄膜滞水,而岩石颗粒的减小意味着孔喉半径和束缚水的增加。
6、5.4 储层参数测井解释模型 储集层物性相互之间的关系:储集层物性相互之间的关系:岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此,岩石粗细决定地层束缚水,颗粒的大小可用粒度中值表征,因此,粒度中值与束缚水饱和度是密切相关。下图是粒度中值与束缚水饱和粒度中值与束缚水饱和度是密切相关。下图是粒度中值与束缚水饱和度的关系图,它们之间呈负相关的关系,粒度中值在度的关系图,它们之间呈负相关的关系,粒度中值在0.070.5mm0.070.5mm之之间变化,束缚水饱和度则从间变化,束缚水饱和度则从1818增加到增加到6767。5.4 储层参数测井解释模型 1 1、孔隙度、孔隙度 孔隙度是反映储层物
7、性的重要参数,也是储量、产能计算孔隙度是反映储层物性的重要参数,也是储量、产能计算及测井解释不可缺少的参数之一。及测井解释不可缺少的参数之一。目前,用测井资料求取储层孔隙度的方法已经比较成熟,目前,用测井资料求取储层孔隙度的方法已经比较成熟,精度完全可以满足油气储量计算和建立油藏地质模型的需要。精度完全可以满足油气储量计算和建立油藏地质模型的需要。声波、密度、中子三孔隙度测井的应用及体积模型的提出,声波、密度、中子三孔隙度测井的应用及体积模型的提出,给测井信息与地层的孔隙度之间搭起了一个有效而简便的桥梁。给测井信息与地层的孔隙度之间搭起了一个有效而简便的桥梁。这三种测井方法是相应于地层三种不同
8、的物理特性,并从这三种测井方法是相应于地层三种不同的物理特性,并从三种不同的角度上提供了地层的孔隙度信息。三种不同的角度上提供了地层的孔隙度信息。经验表明,如果形成三孔隙度的测井系列,无论对于高经验表明,如果形成三孔隙度的测井系列,无论对于高-中中-低孔隙度的地层剖面,以及不同的储层类型,一般都具有较强低孔隙度的地层剖面,以及不同的储层类型,一般都具有较强的求解能力,并能较好地提供满足于地质分析要求的地层孔隙的求解能力,并能较好地提供满足于地质分析要求的地层孔隙度数据。度数据。5.4 储层参数测井解释模型 从前面的分析可知,残余油气特别是气层对声波、从前面的分析可知,残余油气特别是气层对声波、
9、密度以及中子测井计算的孔隙度影响是不同的。密度以及中子测井计算的孔隙度影响是不同的。在气层上,由于密度测井读数比含水地层相比偏在气层上,由于密度测井读数比含水地层相比偏低,因而在不考虑孔隙中流体性质的情况下,计算孔低,因而在不考虑孔隙中流体性质的情况下,计算孔隙度偏高;而对中子测井而言,由于气体的含氢指数隙度偏高;而对中子测井而言,由于气体的含氢指数小于标准水层的含氢指数,因而计算孔隙度比实际孔小于标准水层的含氢指数,因而计算孔隙度比实际孔隙度偏低。为此,在测井解释中,经常采用孔隙度测隙度偏低。为此,在测井解释中,经常采用孔隙度测井在气层上的这一特点,来判断气层。井在气层上的这一特点,来判断气
10、层。5.4 储层参数测井解释模型 5.4 岩石体积模型及其测井响应方程 5.4 储层参数测井解释模型 2 2、渗透率、渗透率 评价油气储层性质和生产能力的又一个重要参数。评价油气储层性质和生产能力的又一个重要参数。由于受岩石颗粒粗细、孔隙弯曲度、孔喉半径、流体由于受岩石颗粒粗细、孔隙弯曲度、孔喉半径、流体性质、粘土分布形式等诸多因素影响,使得测井响应性质、粘土分布形式等诸多因素影响,使得测井响应与渗透率之间的关系非常复杂,各影响因素之间尚无与渗透率之间的关系非常复杂,各影响因素之间尚无精确的理论关系,所以只能估计渗透率。精确的理论关系,所以只能估计渗透率。目前,国内外已经发展了多种估算渗透率的
11、解释目前,国内外已经发展了多种估算渗透率的解释方法,主要包括以下几种方法;方法,主要包括以下几种方法;5.4 储层参数测井解释模型 5.4 储层参数测井解释模型 5.4 储层参数测井解释模型 5.4 储层参数测井解释模型 3 3 泥质含量泥质含量:泥质的概念及其存在对储层性质的影响泥质的概念及其存在对储层性质的影响 测井中常把粉砂和粘土统称为泥质测井中常把粉砂和粘土统称为泥质 评价含泥质地层、特别是评价泥质砂岩时,地层的泥质含量评价含泥质地层、特别是评价泥质砂岩时,地层的泥质含量V Vshsh是一个重要是一个重要的地质参数,的地质参数,泥质含量泥质含量V Vshsh不仅反映地层的岩性,而且地层
12、有效孔隙度、渗透率不仅反映地层的岩性,而且地层有效孔隙度、渗透率、含水饱和度和束缚水饱和度等储集层参数,均与泥质含量、含水饱和度和束缚水饱和度等储集层参数,均与泥质含量V Vshsh有密切关系有密切关系。同。同时,几乎所有测井方法都在不同程度上要受到泥质的影响,在应用测井资料计算时,几乎所有测井方法都在不同程度上要受到泥质的影响,在应用测井资料计算地层孔隙度、渗透率、含水饱和度以及束缚水饱和度等参数时,均要用到地层的地层孔隙度、渗透率、含水饱和度以及束缚水饱和度等参数时,均要用到地层的泥质含量参数,泥质含量求取精度直接影响着其它参数的求取精度。因此,准确泥质含量参数,泥质含量求取精度直接影响着
13、其它参数的求取精度。因此,准确地计算地层的泥质含量地计算地层的泥质含量V Vshsh是测井地层评价中不可缺少的重要方面。是测井地层评价中不可缺少的重要方面。泥质存在降低物质渗透率泥质存在降低物质渗透率K K,使孔隙度变小并使孔隙结构变得复杂,增加了物,使孔隙度变小并使孔隙结构变得复杂,增加了物质的束缚水等的存在可能性。同时泥质存在,使储层:质的束缚水等的存在可能性。同时泥质存在,使储层:SPSP幅值、幅值、t t、K K、GRGR值、值、CNLCNL等均受到影响等均受到影响5.4 储层参数测井解释模型 目前,测井方法都是基于对地层矿物分布及分布目前,测井方法都是基于对地层矿物分布及分布情况的测
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