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文檔簡介
1、首先我們應該清楚夾層的類型,因為每種類型隔夾層的測井相應特征是不一樣的。A:泥質隔夾層巖性:泥巖,砂質泥巖,致密粉砂巖電性特征:微電位曲線回返至微梯度位置,自然伽馬較高,深電阻率較低,聲波時差相對較高,伴隨擴徑。備注:沉積作用為主B:鈣質隔夾層巖性:鈣質泥巖,致密鈣質細,粉砂巖電性特征:微梯度曲線上升至微電位位置,自然伽馬較低,聲波時差很低,0.45m電阻率異常高,密度大,鉆時值高且變化小。備注:成巖作用為主C:物性隔夾層巖性:油辦細,
2、粉砂巖電性特征:微電位與微梯度同時上返或者上升,自然電位常有微弱異常。備注:有一定孔,滲D不可分辨隔夾層巖性:鈣泥質粉砂巖電性特征:電性往往反映不出備注:分布密度低,對油層影響不大在滲透性地層上,微梯度電極系受泥餅的影響較大。因泥餅的電阻率較低,測得的微電位曲線幅度高于微梯度曲線幅度,稱為“正幅度差”。在非滲透地層上幅度差不明顯。根據微電極測井曲線的“正幅度差”,可以劃分出滲透性巖層。同時,微電極測井劃分薄巖層效果很好,因此它是劃分油氣
3、層有效厚度的重要方法。但研究區(qū)內區(qū)域對比效果不是很好.隔夾層扣除標準如下:(1)微電極曲線回返程度達到13幅度差時則扣除頂、底界由拐點決定。若微電極測井曲線回返不太明顯而其他曲線有明顯顯示則須綜合判定。(2)微電極曲線上有異常的鈣質夾層時按曲線的拐點處扣除。(3)自然電位曲線上有明顯的夾層顯示但回返幅度不到13及其他曲線上也沒有明顯的相應顯示時則認為是滲透性變化所致不扣除。(4)對頂(底)部漸變層夾層起扣處為漸變界面上微電位半幅點或轉折
4、點之下或之上01~02m處。(5)對底突變層夾層起扣處為微電位轉折點。1泥質隔夾層泥質隔夾層以泥質為主在測井曲線上主要反映為泥巖特征具體表現為深側向電阻率低一般小于3ΩM微電極曲線平穩(wěn)幅度低聲波時差高值一般在325sm以上中子伽馬平穩(wěn)低值常小于0.88API井徑曲線明顯擴徑。2鈣質隔夾層鈣質隔夾層導電性差密度大滲透率低故在測井曲線上表現為深側向電阻率高于或接近油層電阻率微電極曲線尖峰且幅度差小聲波時差明顯低值一般小于220sm鉆時值高且
5、變化小井徑曲線無擴徑。3物性隔夾層該隔夾層的泥質含量也很高但含有砂、礫甚至油斑因此性質復雜。其測井曲線特征為微電極曲線介于泥巖和鈣質層之間有一定的幅度差深側向電阻率較低一般為3.5一13微電極曲線幅度中等,具有明顯的正幅度差,并隨滲透性變差幅度差減小。自然電位曲線顯示正異?;蜇摦惓#S泥質含量的增加異常幅度變小。長、短電極視電阻率曲線均為高阻特征。感應曲線呈明顯的低電導(高電阻)。聲波時差值中等,曲線平緩呈平臺狀。井徑常小于鉆頭直徑。(
6、2)、氣層:在微電極、自然電位、井徑、視電阻率曲線及感應電導曲線上氣層特征與油層相同,所不同的是在聲波時差曲線上明顯的數值增大或周波跳躍現象,中子伽瑪曲線幅度比油層高。(3)、油水同層:在微電極、聲波時差、井徑曲線上,油水同層與油層相同,不同的是自然電位曲線比油層大一點,而視電阻率曲線比油層小一點,感應電導率比油層大一點。(4)、水層:微電極曲線幅度中等,有明顯的正幅度差,但與油層相比幅度相對降低;自然電位曲線顯示正異常或負異常,且異常
7、幅度值比油層大;短電極視電阻率曲線幅度較高而長電極視電阻率曲線幅度較低,感應曲線顯示高電導值,聲波時差數值中等,呈平臺狀,井徑常小于鉆頭直徑。2、定性判斷油、氣、水層油氣水層的定性解釋主要是采用比較(對比)的方法來區(qū)別它們。在定性解釋過程中,主要采用以下幾種比較方法:(1)縱向電阻比較法:在水性相同的井段內,把各滲透層的電阻率與純水層比較,在巖性、物性相近的條件下,油氣層的電阻率較高。一般油氣層的電阻率是水層的3倍以上。純水層一般應典型
8、可靠,一般典型水層應該厚度較大,物性好,巖性純,具有明顯的水層特征,而且在錄井中無油氣顯示。(2)徑向電阻率比較法:若地層水礦化度比泥漿礦化度高,泥漿濾液侵入地層時,油層形成減阻侵入剖面,水層形成增阻侵入剖面。在這種條件下比較探測不同的電阻率曲線,分析電阻率徑向變化特征,可判斷油、氣、水層。一般深探測電阻率大于淺探測電阻率的巖層為油層,反之則為水層,有時油層也會出現深探測電阻率小于淺探測電阻率的現象,但沒有水層差別那樣大。(3)鄰井曲線
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