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随着油气勘探开发的进一步深入,大型油气藏目前绝大多数己被发现,寻找较大的油气藏变得越来越困难,因此,目前许多油田公司将目光投向了从前忽视的薄层,薄互层。但是薄层的识别与评价仍然是一个急需解决的问题,想要解决薄层开发过程中所遇到的实际难题,还需要做进一步的研究。
长久以来,薄层储层的评价一直很困难,这是因为薄层的厚度小于多数测井仪器的分辨率,而分辨率高的仪器探测深度却太浅。为了能够得到薄层的真电阻率,测量薄层的仪器需要同时具有高的纵向分辨率以及探测深度,然后仪器的研制所花费的财力巨大,成本较高,为了能够节省成本,充分利用现有资料建立适合薄层解释的模型是测井解释人员最好的选择。
在砂泥岩剖面中,受到围岩的影响,薄砂岩层测井得到的视电阻率较低,泥质含量较高,使得计算的有效孔隙度低,含水饱和度高,这样就影响了薄油气层的发现,以至于漏掉一些有工业价值的薄油气层。电阻率的宏观各向异性在薄层中的影响会导致电阻率测井测出不同的平均值,影响了薄层的评价。同时,孔隙度测井方法也会因为薄层的存在而存在不确定性。利用成规测井分析方法对薄储层进行性价时,一般会低估至少30%的油气体积。针对这一现象,国内外研究人员在仪器开发与数据处理等方面做了很大努力,研制出了具有高分辨率的新型测井仪器,并建立了适合于薄层评价的解释模型。
针对薄储集层的地质特点,为了准确的评价和解释薄层,本文利用成像测井技术结合常规测井资料提高电阻率曲线分辨率对薄储层进行划分,并对其进行评价与解释。成像测井作为一种高分辨率测井方法,所获得的电成像测井资料图像具有丰富的地质信息。通过对电成像测井资料进行处理,提取一条极板平均响应曲线,然后利用这条曲线刻度一条浅电阻率曲线,从而获得一条高分辨率曲线。由于成像测井具有高垂直分辨率的特点,故可以利用这条曲线对薄层进行有效厚度的评价。
本文对利用高分辨率曲线、基于图像的各向异性计算方法和基于Delhomme各向异性计算方法对薄互层各向异性的计算进行了研究。采用电成像测井资料合成的高分辨率曲线对储层进行划分,利用各向异性模型计算电阻率各向异性系数,并结合浅侧向确定地层的径向电阻率Rh和纵向电阻率Rv,最后结合双电层(DEL)模型计算薄层的含水饱和度。
长久以来,薄层储层的评价一直很困难,这是因为薄层的厚度小于多数测井仪器的分辨率,而分辨率高的仪器探测深度却太浅。为了能够得到薄层的真电阻率,测量薄层的仪器需要同时具有高的纵向分辨率以及探测深度,然后仪器的研制所花费的财力巨大,成本较高,为了能够节省成本,充分利用现有资料建立适合薄层解释的模型是测井解释人员最好的选择。
在砂泥岩剖面中,受到围岩的影响,薄砂岩层测井得到的视电阻率较低,泥质含量较高,使得计算的有效孔隙度低,含水饱和度高,这样就影响了薄油气层的发现,以至于漏掉一些有工业价值的薄油气层。电阻率的宏观各向异性在薄层中的影响会导致电阻率测井测出不同的平均值,影响了薄层的评价。同时,孔隙度测井方法也会因为薄层的存在而存在不确定性。利用成规测井分析方法对薄储层进行性价时,一般会低估至少30%的油气体积。针对这一现象,国内外研究人员在仪器开发与数据处理等方面做了很大努力,研制出了具有高分辨率的新型测井仪器,并建立了适合于薄层评价的解释模型。
针对薄储集层的地质特点,为了准确的评价和解释薄层,本文利用成像测井技术结合常规测井资料提高电阻率曲线分辨率对薄储层进行划分,并对其进行评价与解释。成像测井作为一种高分辨率测井方法,所获得的电成像测井资料图像具有丰富的地质信息。通过对电成像测井资料进行处理,提取一条极板平均响应曲线,然后利用这条曲线刻度一条浅电阻率曲线,从而获得一条高分辨率曲线。由于成像测井具有高垂直分辨率的特点,故可以利用这条曲线对薄层进行有效厚度的评价。
本文对利用高分辨率曲线、基于图像的各向异性计算方法和基于Delhomme各向异性计算方法对薄互层各向异性的计算进行了研究。采用电成像测井资料合成的高分辨率曲线对储层进行划分,利用各向异性模型计算电阻率各向异性系数,并结合浅侧向确定地层的径向电阻率Rh和纵向电阻率Rv,最后结合双电层(DEL)模型计算薄层的含水饱和度。