《流体识别》word版

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1、第八章流体识别酸性火成岩储层流体性质识别地层岩石孔隙中的流体,可分作两类。一类是液态的油和水、另—类是气态的天然气、二氧化碳气等。由于它们的物理化学性质差别很大.故必然导致测井曲线特有的响应;另一方面,复杂的空隙空间结构,又必然造成地层中各种流体分布状况与泥浆或泥浆滤液侵入特征的多样性,这不仅影响到储层产流体的性质,也影响到测井曲线的响应特征,从而最终影响地层模型的建立和地层含流体性质判别与饱和度计算的方法。因此,认识地层流体性质及其分布特征是储层评价的基本内容之一。气层定性识别气层识别图版法交会图法是一种测井资料的解释技术。它是把两种测井数据在平面

2、图上交会,根据交会点的坐标定出所求参数的数值和范围的一种方法。交会图法同时也是确定岩性、孔隙度和含油气饱和度时广泛采用的一种方法,有助于解释与趋势有关的问题判断,还能把大量的数据用图示的方法反映出来。经过交会图版的应用,能使问题更加明朗化。由于长岭地区火成岩井段试气层段较少,为了对油气水层识别,在制作图版的过程中加入了若干个具有类似情况的松辽盆地北部的酸性火成岩气水层结论,制作了气水层识别图版。具体做法是以进行了试气试水的层位为统计对象,分别读取相应的测井曲线值做交会图版。另外,为了验证的需要,长深1井的工业气层未参加统计,作为验证层。从所做的各种交

3、会图来看,密度(DEN)与电阻率(LLD)交会图的效果最好(见图8-1-1)。中子(CNL)-密度(DEN)交会图(见图8-1-2)与声波(DT)-电阻率(LLD)交会图(图8-1-3),也可以区别出气水层。从图8-1-1中可以看出,当地层的密度大于2.54g/cm3时,几乎全部为干层。当电阻率小于30Ωm时,几乎全部为水层。气层则位于图中斜线的上方的气层区。对于含CO2较多的长深6井,则电阻率有一定程度的降低。但基本上位于气层区的下限。图版法识别气层的效果见图8-1-4和图8-1-5。图8-1-4是长深1-3井测井曲线和图版法识别的结果。3872.

4、2-3901.92m用DEN-LLD图版识别的结果为水层,在3885.9m处,模块式动态测试器(MDT)仪器测试结果是水。图8-1-5是长深1-1井测井曲线和图版法识别的结果。3874.23-3782.77m用DEN-LLD图版识别的结果为水层,3780.7m处MDT测试结果为水。说明图版法识别的结论是正确的。187第八章流体识别图3-1-1DEN—LLD气水层判别交会图图3-1-2CNL-DEN气水层判别交会图图3-1-3DT—LLD气水层判别交会图187第八章流体识别3-1-5长深D井图版法气水层判别结果二、指标法识别气层1、利用纵横波时差比识别

5、气层187第八章流体识别纵横波时差比识别轻质油层或气层的依据是岩石的体积模量和体密度与岩石孔隙度和孔隙流体性质有关,而岩石剪切模量仅与岩石孔隙度有关,与孔隙流体无关。在储层岩性、孔隙度相同的条件下,轻质油气层纵波速度小于水层纵波速度,而轻质油气层横波速度大于水层横波速度。把地层完全被水饱和时的纵横波速度比值作为背景值,在储层中,由于气的存在,将会引起纵横波速度比的减小,当纵横波速度比测量值小于纵横波速度比背景值时,指示气层;若两者比较接近,指示非气层(油层或水层)。当具有偶极横波测井(DSI)测井资料时,就可以获得横波的时差,或速度。定义纵横波时差比

6、为:(8-1-1)式中,纵波时差,;横波时差,;分别为纵波和横波的速度。2、体积压缩系数法识别气层体积压缩系数(BCC)为体积弹性模量的倒数,岩石体积弹性模量K可以利用偶极阵列声波测井(DSI)得到的纵横波速度(Vp、Vs)及补偿密度测井数据求得:体积压缩系数(8-1-2)由公式可以看出,气的存在将使得体积压缩系数BCC增大。3、泊松比法识别气层泊松比的定义为:(8-1-3)其中:;由公式可以看出,气的存在将使得泊松比POSIB减小。根据长岭地区酸性火成岩井段的试气资料,确定出水层的BCC和POSIB作为基础值,如果某储层的BCC等于基础值,POSI

7、B等于基础值,则认为是水层。如果BCC大于基础值,POSIB小于基础值,则认为是气层。4、利用纵波等效弹性模量差比法识别气层纵波等效弹性模量是杨氏模量和泊松比的函数,可用下式计算:(3-1-4)187第八章流体识别式中,-纵波时差,-体积密度。该法最早由谭廷栋先生提出应用,这样计算纵波等效弹性模量避开了直接计算岩石的泊松比问题。在没有横波测井的情况下,也可以使用。在储层岩性和孔隙度相同的条件下,当岩石孔隙中含天然气时,岩石的纵波时差增大和体积密度减小,其纵波等效弹性模量减小;而当岩石孔隙中完全含水时,水层岩石的纵波时差减小和体积密度增大,其纵波等效弹

8、性模量增大。岩石的等效模量差比值等于水层岩石的等效弹性模量减去目的层的等效弹性模量,然后除以目的层的等效弹性

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