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水淹层测井解释方法介绍

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水淹层 测井解释
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水淹层测井解释方法介绍中石化胜利石油工程技术有限公司测井公司二零一三年十月水淹层 是受注入水波及、冲刷的一类 油水共存的储层 。™油层水淹后,水洗作用改变了储层物理性质和地层流体性质,油藏内各种流体饱和度在纵向、横向上发生变化。™水淹层的水淹程度受地层的岩性、物性、沉积、构造、原油性质、地层压力、注水方式、注入量、注入水的性质等诸多因素的影响,尤其是注入水性质多变时,使测井响应变得更为复杂,水淹层识别更困难。针对复杂性,多年来形成了“以微观水淹机理研究为基础,建立综合性区块水淹层解释方法为核心,以精细小层对比基础上的开发现状分析为预警,地质、测井和生产动态分析相结合,单井分析和多井分析并重”的综合水淹层解释思路。主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)水淹层分类(一)水淹层分类(二)水淹油层地质特征(二)水淹油层地质特征(三)水淹导电机理及地球物理特征(三)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析(一)水淹层分类1、 按驱动水本身性质 将水淹层分为 三种 类型:淡水水淹型、污水水淹型、地层水(边水、底水)水淹型按驱动水特征分类便于分析注入水引起油层物理性质的变化,选择计算水淹层含水饱和度的模型。2、按地层水淹时所产生的混合地层水电阻率 与原始地层水电阻率的相对大小,将水淹层划分为 三种类型:按驱动水(注入水)特征分类)水淹层分类水水淹)型(淡水水淹)(一)水淹层分类动水的矿化度数值高,造成水淹层的电阻率数值降低水淹层的自然电位泥岩基线出现不同程度偏移。一)水淹层分类胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)水淹层分类(一)水淹层分类(二)水淹油层地质特征(二)水淹油层地质特征(三)水淹导电机理及地球物理特征(三)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井解释模型(三)水淹层测井解释模型(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析1、 油水分布变化(1)正韵律油层正韵律油层水淹特征下部水淹严重。上部弱水淹或者未水淹。(二)水淹油层地质特征反韵律油层水淹特征下部较上部水淹较弱,电阻率较低,上部发生自然电位基线偏移。(2)反韵律油层(二)水淹油层地质特征强水淹弱水淹一般具有厚层、巨厚层特征,层内泥质粉砂夹层发育,油层水淹程度不均匀 。在高含水期,复合韵律油层水淹程度极不均匀,岩石颗粒粗、岩性均匀、物性好的层段,水淹强度高.(3)复合韵律油层强水淹中水淹弱水淹(二)水淹油层地质特征2、地层水矿化度的变化注入水与原始地层水相混合,混合地层水矿化度( 电阻率( 取决于原始地层水和注入水的 矿化度 以及 注入水量。淡水水淹层 随着注入淡水水量增大, 混合地层水的矿化度迅速下降 , 直到与注入的淡水接近为止。盐水水淹层 地层混合液电阻率  始地层水不断被注入水稀释,地层水矿化度逐渐升高 ,混合液电阻率逐渐降低。(二)水淹油层地质特征注入水混合液矿化度低于地层水3、粘土矿物的微观结构变化、粘土矿物的微观结构变化¾ 注入水和油层中粘土矿物的相互作用很复杂,同注入水性质和粘土矿物的性质、分布状态和含量等有关。不同的油田,这种作用也不尽相同。¾ 由电镜可以观察到未被水洗的岩样,岩石颗粒和孔道表面粘土覆盖比较丰富,在喉道处有粘土堆积,高岭石的“书页状”结构完整,排列整齐岩样经过长期水洗后,岩石表面覆盖的 粘土明显减少,岩石颗粒表面与粒间附着的高岭石被溶解或晶形变差,绿泥石和伊蒙混合粘土明显减少 。样品号 驱替状况 伊/蒙间层 伊利石 高岭石 绿泥石 伊/蒙间层比水淹前 28 15 41 16 654 水淹后 18 17 52 13 60(二)水淹油层地质特征4、岩石润湿性的变化、岩石润湿性的变化在注水开发过程中,油、水、岩石三者之间原有的吸附和脱附作用的动态平衡遭到破坏,岩石表面的润湿性会发生变化。储层原始状况下,岩石表面润湿性特征一般显示为中性,但是随着注水开发的推进, 储层润湿性有向强亲水转化的趋势,而且水洗程度越高,剩余油饱和度越低,储层亲水性越强。(二)水淹油层地质特征5、驱油效率的变化驱油效率主要决定于岩石的孔隙结构和润湿性及注水量。经过长期注水后,油层岩石表面比较干净,孔喉的粘土明显减少,大孔隙比例增多,孔隙连通性变好,渗透率增高,岩石润湿性转化为亲水性,所以,注入水的驱油效率也随之增大。(二)水淹油层地质特征6、储层物性的变化由于注入水的冲刷,岩石孔壁上贴附的粘土被剥落,含油砂岩较大孔隙中的粘土被冲散或冲走,沟通孔隙的喉道半径加大,孔隙变得干净、畅通 ,孔隙半径普遍增大,迂曲度减小,连通性变好, 孔隙度和渗透率 都有一定程度的增加 ;油层水淹以后,如果油层中含较高量的蒙脱石等粘土矿物,会吸水膨胀,产生蚀变体积增大, 使岩石结构发生变化 ,引起 声波时差增大,总孔隙度增大 ,有效孔隙度相对减小;油层水淹后注入水占据较大的孔道,另外,注入水沿孔壁窜流并形成油水混合物。这样就造成储集层水淹后由于水洗作用,可能使 孔隙喉道半径增加 而提高产层的渗透率 ,但减小了束缚水饱和度;岩心分析资料表明,水淹的不同时期其岩 石的孔隙结构分布特征有所不同,随水淹程度的加剧 ,孔隙半径均值和喉道中值增大。(二)水淹油层地质特征孔隙度渗透率粒度中值泥质含量束缚水饱和度馆陶组 东营组 馆陶组 东营组孔隙度(%) 10) 1“ 三增二减”减小(二)水淹油层地质特征增大在强水洗作用下,油层的粘土和泥质含量下降,粒度中值相对变大,束缚水饱和度相对减小。7、地层压力与温度的变化油田投入开发后压力逐渐降低。 注水后当注入量大于产出量时,地层压力逐渐恢复甚至高于原始地层压力 。由于各段产出量和注水量的不同,造成各层段产层压力升高的幅度也不相同。被测地层压力越是 低于原始地层压力,说明油层动用程度 越高;被测地层压力 高于原始地层压力,说明被测地层与注水层的连通性好,压力已经波及到被测地层,这类储层不论是否水淹打开后将很快水淹。长期从地面注入凉水,可使地层温度降低 。(二)水淹油层地质特征胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)(一) 水淹层分类水淹层分类(二)水淹层分类(二)水淹层分类(三)(三)水淹导电机理及地球物理特征水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析利用阿尔奇公式可知水淹层电阻率为:式中:淹层含水饱和度;淹层内混合液电阻率,Ω·m。对于孔隙度一定的产层,水淹层的电阻率层混合液电阻率水饱和度Sw。=(三)水淹层导电机理及地球物理特征注水驱油实验中电阻率随饱和度的变化关系图注入水矿化度与地层水矿化度之比为 1:40、 1:20、1:10、1::1,电阻率之比0、进行实验,(1)当 阻率随总含水饱和度 ”型变化,比值 水后期即高含水期的电阻率上升得愈高,甚至可能远远高于油层的电阻率数值。(2)当 ,电阻率 有出现“U”型变化,而是始终单调下降。在选择注入水时,只要满足  ”型曲线。(三)水淹层导电机理及地球物理特征影响曲线特征的因素较多,主要与岩石的束缚水饱和度、 注入水及地层水矿化度的差别、残余油气饱和度等有关 。(三)线形态基本受残余油气饱和度以及束缚水饱和度的影响,当 束缚水饱和度较高、残余油气饱和度较高时,表现为“U”型 ,反之曲线表现为“S”型;线表现为“U”型。2、水淹层自然电位特征— 淡水水淹为例油层被水淹后,自然电位现象,其主要原因是当油层被淡水水淹后,水淹部位的地层水被淡化,引起度发生变化,线发生偏移。在油田早中期注水期间,利用变化特征,能较好地判断油层水淹部位。×水水淹剖面−=(三)水淹层导电机理地球物理特征水水淹):如采用淡水泥浆,则如采用淡水泥浆,则 w,油层和水淹层的,油层和水淹层的 为负异常,△△ 负值, 故故 )方向偏移,幅度变小的趋势。曲线下基线向左(负)方向偏移,幅度变小的趋势。然电位负异常,电位基线向左(负)偏移盐水泥浆, 然电位正异常,电位基线向右(正)偏移井响应(三)水淹层地球物理特征• 底水或边水水淹)水淹层地球物理特征)于注入水的长期冲洗,地层岩石的性质会发生改变。尤其是砂岩层的粘土矿物,受到冲洗后,可能被带走,使岩性变得更纯,在自然伽马曲线上表现为数值降低。还有一种情况就是随着油田水的推进,氯化钙型地层水中的 镭、钡离子与注入水中的硫离子生成不可溶的放射性盐类 ,并呈悬浮状态随水流动,沉淀并附集在射孔孔眼附近, 从而产生高自然伽马异常。(三)水淹层地球物理特征3. 水淹层自然伽马特征油层水淹后,由于注入水的长期冲 洗,使岩性变得更纯,尤其 高孔高渗油层,储层欠压实,从而微细颗粒很容易被带走,从而导致放射性粘土颗粒的含量不断减少,容易出现自然伽马测井值降低现象。8号层为强水淹层,自然伽马值较低,比上部7号水层自然伽马值要低15三)水淹层地球物理特征( 1)自然伽马数值降低在有些污水回注的水淹层中, 有时,原生水中所溶解的铀元素被离析,沉淀在岩石颗粒的表面上,高渗透性的水淹层容易出现高铀显示,导致 自然伽马数值表现出增大的现象甚至出现高的异常值 。(三)水淹层地球物理特征3. 水淹层自然伽马特征(2)波时差增大。注水开发中,由于长 期 受 注入 水 影 响,那些呈离散状态和散状附着在砂岩颗粒表面或占据粒 间 孔 隙的粘土矿物和泥质成份可能被注入水溶解或冲走,造成 水淹层孔隙喉道半径增大 。埋藏较浅 或 胶结疏松 的地层水淹后声波时差 增 大 比 较 明 显 。因此,在一定程度上可利用声波时差增大来判断水淹层。(三)水淹层地球物理特征(三)声波时差 明显 增大声波时差增大在储层中局部有“水道”或“水锥” 现象出现由于砂体的不同部位物性有所不同,注入水容易沿着渗透性好的部位快速推进,形成所谓“水道”或“水锥”现象,在测井资料上表现为:在砂层的局部 电阻率降低、声波数值增大、自然电位幅度增大,微电极(幅度特别微电位)出现下降 。(三)水淹层地球物理特征微电位幅度降低自然电位幅度增大胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)水淹层分类(一)水淹层分类(二)水淹油层地质特征(二)水淹油层地质特征(三)水淹导电机理及地球物理特征(三)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井解释模型(三)水淹层测井解释模型(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析1 范围本标准规定了水淹层测井的测井系列及资料处理与解释流程、方法、成果图、成果数据表 。本标准适用于 砂泥岩剖面 水淹层的测井资料处理与解释 。2 规范性引用文件3  阻率测井电阻率测井应有深、中、浅三种不同探测深度的电阻率测井方法配套形成系列,以确定地层径向电阻率变化。隙度测井应至少有一种孔隙度的测井方法,确定地层孔隙度。分渗透层,定量确定储层 泥质含量、束缚水饱和度、粒度中值等参数。特殊测井根据具体地质情况将阵列感应,高分辨率感应,地层倾角,介电,人工电位,激发极化电位,中子寿命,碳氧比能谱,电缆地层测试,交 叉偶极子声波,声、电成像、核磁共振等特殊测井方法列入水淹层测井系列。中华人民共和国石油天然气 行业标准 6178)(一)料收集测井解释前应收集如下资料:——区域地质资料;——区域开发状况资料;——邻井综合含水情况 ;——相邻注水井的注入情况( 包括注入井 段、层位、注入水矿化度及累计注水量) ;——邻井的测井资料,压裂改造情况;——地层水电阻率资料 等。井资料的质量验收按 5132的规定进行质量验收。淹层测井资料处理解释水淹层测井资料处理解释包括 定性解释、定量解释、综合解释 。般包括泥岩电阻率、钻井液密度、钻井液电阻率、岩石骨架参数、流体参数等。各油田可根据各自解释方法的需要选取。(一)(一)—深探测电阻率曲线绝对值下降,且深、中、浅三条不同探测器电阻率曲线的差异减小;——声波曲线值增大;——自然电位曲线基线发生偏移或幅度差减小;——储层内自然伽马曲线的异常变化。邻层对比:在同一口井同一沉积 旋回内两个相近地层的对比;——单层对比:在相邻井同 一层位进行岩性、物性、电性对比。淹层测井资料的定量解释水淹层测井资料处理解释计算的储层参数主要包括:总孔隙度、有效孔隙度、有效渗透率、目前含水饱和度、束缚水饱和度、泥质含量、产水率等。淹层测井资料综合解释在单井水淹层测井资料处理解释的基础之上,结合沉积相分 析,邻井砂体连通情况及砂体预测结果、邻近注采井的分层注水或产液资料以及动、静态资料( 地质、注水开发、油藏工程等)进行综合评价。淹层测井资料处理与解释结论水淹层测井资料处理解释的结论一般分为 四个级别:未水淹、低水淹、中水淹、高水淹。 各水淹级别对应的产水率范围见表25   水淹层测井资料处理与解释成果图及成果数据表(一)(一)水淹层测井资料处理解释规范胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)水淹层分类(一)水淹层分类(二)水淹油层地质特征(二)水淹油层地质特征(三)水淹导电机理及地球物理特征(三)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井解释模型(三)水淹层测井解释模型(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析利用 始地层水矿化度局部被淡化。其基线偏移的大小,主要取决于水淹前后地层矿化度的比值,二者的比值越大,自然电位基线偏移越大,表明油层水淹程度越高。(二)水淹层测井资料定性识别油层水淹后,正负人工极化电位幅度差值越大,水淹程度越高。当地层水矿化度相对稳定时:自然电位 水层 >油层>淡水水淹层人工电位 水层淡水水淹层也就是说:淡水水淹层将比同类储层未被水淹时的人工电位读值要高。淹程度越高(二)利用径向电阻率比值,有利于水淹层的识别,当泥浆滤液电阻率大于地层水电阻率时,增阻侵入是中、强水淹层的特点,而减阻侵入则是油层和弱水淹层的特点,在双侧向测井曲线上它们都有相当清楚的显示。阻侵入强水淹,增阻侵入(二)水淹层测井资料定性识别(1)反演得到的原状地层电阻率低于油层电阻率;(2)反演得到的冲洗带电阻率大于原状地层电阻率,呈明显的增阻侵入特征;(3)水淹层的侵入半径大于油层侵入半径。性较均匀时,水淹部位的电阻率降低对应着自然电位相应增大。 这种变化不仅与含油性有关,还与地下水矿化度有关,矿化度越高,自然电位与电阻率曲线形态的不对称现象越明显。一般中、高矿化度的边水水淹层都具有这种曲线形态不对称特征。电阻率降低成局部自然电位增大。(二)水淹层测井资料定性识别然电位和感应电导率(电阻率)曲线对应较好,若感应电导率对应自然电位出现“偏头”现象,或者在 自然电位、微电极、自然伽马、声波时差显示物性好的部位电阻率降 低,则储层可能已经水淹。) 砂层发育基本稳定,易于对比。¾ 水淹前后电阻有可比性、有明显变化,以区分水淹程度。¾ 以邻近未淹油井作参考,综合解释水淹层(二)层和水淹层的声波时差差别不大。但当地层粘土成分中的蒙脱石含量很高时,由于蒙脱石遇水膨胀,或强水淹对粘土成分被冲洗掉岩石孔隙结构发生变化,孔隙度增大,就会引起水淹层的声波时差比油层声波时差大。水淹层声波值较水层略有增大(二)于注入水的长期冲洗,粘土矿物可能被带走,使岩性变得更纯,自然伽马曲线上表现为数值降低。还有一种情况就是随着油田水的推进,氯化钙型地层水中的镭、钡离子与注入水中的硫离子生成不可溶的 放射性盐类,并呈悬浮状态随水流动, 沉淀并附集在孔眼附近,从而产生高自然伽马异常。若地层是一般的非含放射性物质的地层,出现此现象应考虑为水淹层。(二)性相近似的条件下,由于含油性的差别,造成冲洗带电阻率不同,油层的冲洗带电阻率较高,水层的冲洗带电阻率较低。研究水淹区大直径取心资料和试油验证得知: 在岩性较粗、渗透性好、油层被冲刷严重、剩余油饱和度低时,水洗层的冲洗带电阻率有明显的变化。如 非均质油层,油层顶部 性粗,渗透率高 ,驱动水沿顶部大孔道舌进。岩心观察,砂岩颗粒显本色,手搓无油污,不粘手,为含油迹级别。微电极幅度下降,说明冲刷严重,水洗程度高。其底部,岩性细,渗透率较低,岩心观察,水淹不明显。裸眼井水淹层定性识别模式测井曲线 曲线特征自然电位 基线偏移,(淡水泥浆下)曲线负异常幅度变大地层电阻率 感应电阻率值明显降低;部梯度不明显感应电导率 与水淹前相比明显增大自然伽马一般情况下数值降低,但个别少,中组分增加;差谱信号减弱;长回波间隔的入半径增大;增阻侵入明显声波时差数值与未淹油层相比增大核磁共振胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)注水油气田开发基础知识(一)注水油气田开发基础知识(二)水淹层分类(二)水淹层分类(三)水淹油层地质特征(三)水淹油层地质特征(四)水淹导电机理及地球物理特征(四)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析水淹层岩石体积模型岩石体积分为骨架和孔隙两部分,孔隙空间中充满着油、注入水以及属于原生地层水的束缚水。它们的饱和度分别为含水饱和度:石骨架和油是不导电的,当注入水和束缚水在其中混合而束缚水没有被驱替,则注入水和束缚水以并联方式导电,电导率平衡方程为:1、水淹层解释模型=(三)(三)水淹层测井资料定量解释程序的具体实现方法是首先利用测井资料确定地层的含水饱和度、束缚水饱和度和残余油饱和度,再根据相对渗透率是地层含水饱和度与束缚水饱和度的单值函数,并且与岩石的润湿性和流体的粘度有关,综合求解程序中的五个联立解释方程,最终确定w、三个解释参数,表明了“多功能”程序最具特点的一个重要功能,即 对产层的水淹状况、剩余油分布进行定量描述。由此开创了定量评价水淹层的先河。)量确定地层的产液性质,预测其产水率、产油气率和生产能力2)定量描述产层的水淹状况和剩余油分布。包括定量确定地层 的水淹部位、厚度和水淹程度,求解产层剩余油饱和度和产水率,显示它们在层内和层间的分布特点3)全面评价产层,开展油藏工程研究的测井解释系统。反映储层岩性特点的粒度中值和泥质含量反映地层产液性质的束缚水饱和度、剩余油饱和度、可动水(或水淹)饱和度、产油率和产水率,反映相渗透率特性的油水相对渗透率、有效渗透率和绝对渗透率,反映流体性质的总孔隙度、有效孔隙度、含水孔隙度、冲洗带含水孔隙度,反映采收程度的驱油效率1)剩余油饱和度 层水淹后剩余的油气体积占有效孔隙体积的百分数 :    ⎤⎢⎣⎡××=可用三)水淹层测井资料定量解释2)计算水淹层混合液电阻率虑两种液体之间离子交换,适用于投注时间较长油田可动水饱和度(示水淹程度适用于刚投注油田显然入以上公式可得=⎟⎠⎞⎜⎝⎛−+=2/)水淹层测井资料定量解释实验室测定表明,相对渗透率是地层含水饱和度(束缚水饱和度(函数,而且与岩石的润湿性及流体的粘度比有关。下面的经验关系式为测井资料计算渗透率的主要解释方程:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−−−−⋅⎥⎦⎤⎢⎣⎡−−−−=⎠⎞⎜⎜⎝⎛−−=13)计算相对渗透率(三)水淹层测井资料定量解释5)产水率计算方程:=11、水相分流量,,表明油水同出,产水率)水淹层测井资料定量解释w/( o)前有两种分类方法:1)根据驱油效率划分油层水淹级别2)根据产水率淹层分级评价(三)水淹层测井资料定量解释根据驱油效率η可将水淹层划分为三个级别:弱水淹:η<35% ;中水淹:35% ≤η≤55%;强水淹:η>55% 。3、水淹层分级评价(三)水淹层测井资料定量解释1) 根据驱油效率划分油层水淹级别采用原中国石油天然气总公司的标准(按产水率般划分为 四级:未淹(油层)0%;弱水淹10%≤0%;中水淹40%<0%;强水淹0%。3、水淹层分级评价面对全国一些大的油田进入开发的后期,含水比较高的实际情况,原石油天然气总公司颁发过有关文件 ,要求细划水淹层解释级别,具体要求是:根据油层0%;弱水淹10%≤0%;中水淹40%<0%;较强水淹60%<0%;强水淹80%<0%;特强水淹0%2)根据产水率)水淹层测井资料定量解释胜利石油管理局企业标准Q/000水淹层级别 含水情况弱水淹层 10%<含水≤40%中水淹层 40%<含水≤60%较强水淹层 60%<含水≤80%强水淹层 80%<含水≤90%特强水淹层 含水>90%水淹层:注水开发区的新钻井,如原始含油气地层(油层、气层或油水同层、气水同层)被注入水水淹而造成产水量大于 10%的储层 ,水淹级别的划分见表1 。水淹级别的划分表13、水淹层分级评价(三)水淹层测井资料定量解释—弱水淹层2011年7月29日56*产液17方,水24%污水水淹,波增大对应电阻率降低,映岩性纯。计算产水率分级评价为弱水淹。)水淹层测井资料定量解释—强水淹层2011年2月16日50*3*阻率值低,计算产水率分级评价为强水淹。(三)水淹层测井资料定量解释胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)注水油气田开发基础知识(一)注水油气田开发基础知识(二)水淹层分类(二)水淹层分类(三)水淹油层地质特征(三)水淹油层地质特征(四)水淹导电机理及地球物理特征(四)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析1、介电测井评价水淹层2、高频感应测井提取介电常数评价水淹层3、核磁共振测井评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层介质极化分为位移极化和转向极化 ,常见岩石的 矿物和油气都只能发生 位移极化,其介电常数很低,差别也不大。而 水分子 是极性分子,其正、负电荷中心不重合,无电场作用时,由于水分子的不规则运动,水本身仍呈中性、但在外电场作用下,水分子发生转动,按外电场方向排列。这种现象称为 转向极化,极化程度大,介电常数很大 ,且与地层水含盐量无关。这使介电测井和电磁波传播测井成为与地层水含盐量无关的测井方法,有助于区分水淹层和油气层。1、介电测井评价水淹层介电常数只与流体性质有关,与矿化度无关 ,而油气与水的介电常数差别比较大。物质 相对介电常数 无损耗传播时间 ns/   65~30砂 岩   5     电测井评价水淹层246m,顶部的部水淹程度较高。常规测井解释为强水淹,介电测井资料评价该层为中水淹。1262~底部水饱和度平均值为54%,属于中底部强水淹,顶部属于中水淹。部该层含水饱和度平均值为65%,所以该层顶部强水淹。1、介电测井评价水淹层顶部强水淹层常规显示强水淹,介电解释中水淹顶部中水淹,中底部强水淹顶部强水淹2、高频感应测井提取介电常数评价水淹层高频感应测井仪器在一定程度上可以探测到地层的介电常数,将测量的信号进行处理提取地层和侵入带介电常数,从而评价储层。油干层:介电常数示含油性油水同层:介电常数示含油性变差水层,介电常数值最大。差异大,数值小差异相对小,数值增大无差异,数值最大7号层,自上而下电性降低,顶部含油性好于底部顶部下逐渐变小,说明含油性变差,在1327米以下二者重合,基本为水层。该层解释为上较强下强水淹层,2、高频感应测井提取介电常数评价水淹层上部含油性较底部好高频感应测井仪器在一定程度上可以探测到地层的介电常数,介电常数值较小,显示含油性好,介电常数值增大,显示含油性变差。核磁共振测井评价水淹层的优势1)不受岩性、地层水矿化度影响)不受岩性、地层水矿化度影响3、核磁共振测井评价水淹层描电镜强水淹:2很长但幅度变低,短、核磁共振测井评价水淹层部移谱拖曳明显,判断水淹较弱3、核磁共振测井评价水淹层胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)注水油气田开发基础知识(一)注水油气田开发基础知识(二)水淹层分类(二)水淹层分类(三)水淹油层地质特征(三)水淹油层地质特征(四)水淹导电机理及地球物理特征(四)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)实例分析2013年 10月21 日裸眼井测井评价的含油饱和度等参数,随着注水开发生产而不断变化,剩余油监测变得越来越重要。(五)套管井水淹层测井资料解释1、套管井剩余油饱和度监测核测井方法通过测量脉冲中子源释放出的快中子与地层元素在不同阶段相互作用所产生伽马能谱或热中子衰减时间获得剩余油饱和度、孔隙度等地层参数。2、过套管电阻率测井技术胜利测井公司主要内容主要内容一、水淹层概述一、水淹层概述(一)注水油气田开发基础知识(一)注水油气田开发基础知识(二)水淹层分类(二)水淹层分类(三)水淹油层地质特征(三)水淹油层地质特征(四)水淹导电机理及地球物理特征(四)水淹导电机理及地球物理特征二、水淹层测井解释二、水淹层测井解释(一)水淹层测井资料处理解释规范(一)水淹层测井资料处理解释规范(二)水淹层测井响应及定性识别(二)水淹层测井响应及定性识别(三)水淹层测井资料定量解释(三)水淹层测井资料定量解释(四)特殊测井信息评价水淹层(四)特殊测井信息评价水淹层(五)套管井水淹层测井资料解释(五)套管井水淹层测井资料解释(六)实例分析(六)水淹强水淹然电位基线发生小的偏移,淡水驱动,产层的吸水量比较小,水淹层的电阻率与原始油层的电阻率值相比变化不明显。然电位基线发生明显偏移,产层的吸水量大,水淹层的电阻率值高。水淹层实例分析71、72 、73、83号层合试,,淹层实例分析 ~ ~解释水淹级别为强水淹。水淹层测井解释难点经过长期注水开发,油层水淹程度较高。由于注入水性质多变,注入水推进受储层物性等多种因素影响、制约,导致测井解释评价困难:¾水淹特征不明显,自然电位基线不偏移等导致水淹层解释困难;¾注水水淹后,油层电阻率明显增高,而其它水淹特征不明显,导致油水层判断错误;¾常规测井

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本文标题:水淹层测井解释方法介绍
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