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低孔低渗砂砾岩油气藏测井评价综合技术研究现?/p>

 

摘要

 

砂砾岩是油气储集的有利地层之一

,

但由于其岩性复杂?/p>

埋藏深?/p>

低孔低渗?/p>

非均质性强等特?/p>

, 

影响了一系列储层参数

(

岩石矿物成分、孔隙度、饱和度?/p>

有效厚度?/p>

)

的计算精度,使该类油藏的开发难度明显增大。这些因素综合起?/p>

导致难以划分有效储层与非有效储层?/p>

无法准确判断油水层?/p>

本文主要是从低孔

低渗砂砾岩储层参数测井解释现状方面进行调?/p>

,

论述了各参数的测井解释新?/p>

法?/p>

同时介绍了核磁共振?/p>

高分辨率阵列感应?/p>

多级阵列声波以及成像测井等测

井新技术在低孔低渗储层中的应用?/p>

 

关键词:

砂砾?/p>

 

测井参数

 

 

引言

 

由于砂砾岩体具有内部岩性复杂多变,

母岩成分变化大,

成熟度较低等特点?/p>

致使难以确定岩石骨架?/p>

而岩石骨架和孔隙结构又严重影响电阻率变化?/p>

这就?/p>

致电阻率很难反映储层孔隙流体性质的信息,再加上其他因素的影响

(

如:储层

岩性、结构、粘土含量及含油性等

)

,油层、气层、水层、干层界限的测井响应

特征也表现的极不明显?/p>

极大的提升了流体识别的难度,

这时再利用常规的解释

图版就很难判别油水层。此外,砂砾岩储层非均质性严重、孔隙结构复杂多样?/p>

储层基质含量和储层间非渗透性隔层含量均较多?/p>

很难建立储层参数的计算模型,

从而导致地质参数计算精度不高?/p>

针对上述情况?/p>

不少人先后提出可以应用深?/p>

向、岩性密度、声波时差等综合评价参数交会图法,分测井系列、岩性建立解?/p>

模型

,

或者针对不同岩石物理相类型建立储层参数解释模型,采用主成分分析?/p>

数学方法,提取反映油水特征的综合特征参数

,

进行油水层判别。此外,还可?/p>

用多矿物模型测井最优化法和

BP

神经网络法等非参数数学建模方?/p>

,

其效果要

更好?/p>

在遇到常规测井系列解决不了的问题时,

还可以使用核磁共振测井?/p>

高分

辨率阵列感应?/p>

多级阵列声波以及成像测井等,

其对砂砾岩有效储层划分?/p>

流体

识别、孔隙结构研究等方面作用巨大等等?/p>

 

一:储层参数测井解?/p>

 

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低孔低渗砂砾岩油气藏测井评价综合技术研究现?/p>

 

摘要

 

砂砾岩是油气储集的有利地层之一

,

但由于其岩性复杂?/p>

埋藏深?/p>

低孔低渗?/p>

非均质性强等特?/p>

, 

影响了一系列储层参数

(

岩石矿物成分、孔隙度、饱和度?/p>

有效厚度?/p>

)

的计算精度,使该类油藏的开发难度明显增大。这些因素综合起?/p>

导致难以划分有效储层与非有效储层?/p>

无法准确判断油水层?/p>

本文主要是从低孔

低渗砂砾岩储层参数测井解释现状方面进行调?/p>

,

论述了各参数的测井解释新?/p>

法?/p>

同时介绍了核磁共振?/p>

高分辨率阵列感应?/p>

多级阵列声波以及成像测井等测

井新技术在低孔低渗储层中的应用?/p>

 

关键词:

砂砾?/p>

 

测井参数

 

 

引言

 

由于砂砾岩体具有内部岩性复杂多变,

母岩成分变化大,

成熟度较低等特点?/p>

致使难以确定岩石骨架?/p>

而岩石骨架和孔隙结构又严重影响电阻率变化?/p>

这就?/p>

致电阻率很难反映储层孔隙流体性质的信息,再加上其他因素的影响

(

如:储层

岩性、结构、粘土含量及含油性等

)

,油层、气层、水层、干层界限的测井响应

特征也表现的极不明显?/p>

极大的提升了流体识别的难度,

这时再利用常规的解释

图版就很难判别油水层。此外,砂砾岩储层非均质性严重、孔隙结构复杂多样?/p>

储层基质含量和储层间非渗透性隔层含量均较多?/p>

很难建立储层参数的计算模型,

从而导致地质参数计算精度不高?/p>

针对上述情况?/p>

不少人先后提出可以应用深?/p>

向、岩性密度、声波时差等综合评价参数交会图法,分测井系列、岩性建立解?/p>

模型

,

或者针对不同岩石物理相类型建立储层参数解释模型,采用主成分分析?/p>

数学方法,提取反映油水特征的综合特征参数

,

进行油水层判别。此外,还可?/p>

用多矿物模型测井最优化法和

BP

神经网络法等非参数数学建模方?/p>

,

其效果要

更好?/p>

在遇到常规测井系列解决不了的问题时,

还可以使用核磁共振测井?/p>

高分

辨率阵列感应?/p>

多级阵列声波以及成像测井等,

其对砂砾岩有效储层划分?/p>

流体

识别、孔隙结构研究等方面作用巨大等等?/p>

 

一:储层参数测井解?/p>

 

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砂砾岩是油气储集的有利地层之一

,

但由于其岩性复杂?/p>

埋藏深?/p>

低孔低渗?/p>

非均质性强等特?/p>

, 

影响了一系列储层参数

(

岩石矿物成分、孔隙度、饱和度?/p>

有效厚度?/p>

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的计算精度,使该类油藏的开发难度明显增大。这些因素综合起?/p>

导致难以划分有效储层与非有效储层?/p>

无法准确判断油水层?/p>

本文主要是从低孔

低渗砂砾岩储层参数测井解释现状方面进行调?/p>

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论述了各参数的测井解释新?/p>

法?/p>

同时介绍了核磁共振?/p>

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多级阵列声波以及成像测井等测

井新技术在低孔低渗储层中的应用?/p>

 

关键词:

砂砾?/p>

 

测井参数

 

 

引言

 

由于砂砾岩体具有内部岩性复杂多变,

母岩成分变化大,

成熟度较低等特点?/p>

致使难以确定岩石骨架?/p>

而岩石骨架和孔隙结构又严重影响电阻率变化?/p>

这就?/p>

致电阻率很难反映储层孔隙流体性质的信息,再加上其他因素的影响

(

如:储层

岩性、结构、粘土含量及含油性等

)

,油层、气层、水层、干层界限的测井响应

特征也表现的极不明显?/p>

极大的提升了流体识别的难度,

这时再利用常规的解释

图版就很难判别油水层。此外,砂砾岩储层非均质性严重、孔隙结构复杂多样?/p>

储层基质含量和储层间非渗透性隔层含量均较多?/p>

很难建立储层参数的计算模型,

从而导致地质参数计算精度不高?/p>

针对上述情况?/p>

不少人先后提出可以应用深?/p>

向、岩性密度、声波时差等综合评价参数交会图法,分测井系列、岩性建立解?/p>

模型

,

或者针对不同岩石物理相类型建立储层参数解释模型,采用主成分分析?/p>

数学方法,提取反映油水特征的综合特征参数

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进行油水层判别。此外,还可?/p>

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其效果要

更好?/p>

在遇到常规测井系列解决不了的问题时,

还可以使用核磁共振测井?/p>

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一:储层参数测井解?/p>

 

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低孔低渗 - 百度文库
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砂砾岩是油气储集的有利地层之一

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但由于其岩性复杂?/p>

埋藏深?/p>

低孔低渗?/p>

非均质性强等特?/p>

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岩石矿物成分、孔隙度、饱和度?/p>

有效厚度?/p>

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的计算精度,使该类油藏的开发难度明显增大。这些因素综合起?/p>

导致难以划分有效储层与非有效储层?/p>

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本文主要是从低孔

低渗砂砾岩储层参数测井解释现状方面进行调?/p>

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井新技术在低孔低渗储层中的应用?/p>

 

关键词:

砂砾?/p>

 

测井参数

 

 

引言

 

由于砂砾岩体具有内部岩性复杂多变,

母岩成分变化大,

成熟度较低等特点?/p>

致使难以确定岩石骨架?/p>

而岩石骨架和孔隙结构又严重影响电阻率变化?/p>

这就?/p>

致电阻率很难反映储层孔隙流体性质的信息,再加上其他因素的影响

(

如:储层

岩性、结构、粘土含量及含油性等

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,油层、气层、水层、干层界限的测井响应

特征也表现的极不明显?/p>

极大的提升了流体识别的难度,

这时再利用常规的解释

图版就很难判别油水层。此外,砂砾岩储层非均质性严重、孔隙结构复杂多样?/p>

储层基质含量和储层间非渗透性隔层含量均较多?/p>

很难建立储层参数的计算模型,

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针对上述情况?/p>

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