岩石润湿性的分类及测井解释

来源 :测井技术 | 被引量 : 17次 | 上传用户:steven146
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本文研究了岩石润湿性对岩石导电性的影响,从机理上解释了岩石润湿性对岩石导电性的作用方式;提出常规阿尔奇公式是多项式的特殊形式,给出了岩石润湿性的识别和分类解释方法。本文的研究结论提供了改善饱和度计算精度的一种新思路。
其他文献
岩石渗透率可以用 K=常数·φm<R~2>给出,式中φ,m 与<R~2>是岩石的孔隙度、阿尔奇"m"与平均孔隙喉道半径的平方。要不然用毛细管压力曲线可以写成 k=常数·(Sm/p~2)f(G),式中(S,p,G)是汤密尔(Thomeer)或是斯旺宋(Swanson)参数。因此,当 m≈9时,以前由 Thomeer 与Swanson 分别提出的经验式 R=常数·(S~2/p~2)f(G),可以证明是
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在不同温度下对不同矿化度的含泥质岩石电阻率进行了实验测量 ,以Waxman Smits模型为依据 ,系统地研究了泥质砂岩的导电特性 ,同时讨论了地层温度、泥质含量、地层水矿化度对阿尔奇参数和Waxman Smits参数的影响。研究结果表明 ,泥质砂岩电导率与地层水电导率不完全呈线性关系。当地层水矿化度较低时 ,两者呈非线性关系 ;当地层水矿化度较高时 ,两者为线性关系。泥质岩石电导率与地层水电导率
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应用阿尔奇(Archie)关系式计算油藏中的含水饱和度(Sw)需要胶结指数m和饱和度指数n。而确定这两个参数通常是很困难的,特别是在碳酸盐岩油藏中。Maute等(1972)提出了估算m和n的一种新方法。在岩心阿尔奇参数估算(CAPE)法中,是通过使由岩心得到的Sw与由阿尔奇关系式推导的Sw之间的误差达到最小的办法来确定m和n值的。因为岩心数据通常是得不到的,因此,Asquith和Saha(1991
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李国全.南阳方程的改进与发展.测井技术,1995,19(3):183~187由于含泥质地层中的泥质矿物成分在纵向上或横向上变化都比较大,即使地层水矿化度相同,在浅、中深及深层中,泥质对视电阻率的影响程度不同,甚至差异较大。本文给出改进的南阳方程,能较好地解决这一问题,所需参数不多,方法简便,适应性强,处理的结果可靠。在砂泥岩剖面中,在参数完全相同的情况下,与阿尔奇公式处理的结果相比较,南阳方程处理
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使用阿尔奇关系式计算储层含水饱和度时需确定胶结指数m和饱和度指数n的值,但要确定这两个参数的值往往很困难,尤其是对于碳酸盐岩储层。Maute等人(1992)已提出了一种确定m和n的新方法,在计算岩心阿尔奇参数时,把岩心Sw与由阿尔奇公式得出的Sw之间的误差减小到最低限度,从而确定m和n的值。由于很多时候都无法取得可靠的岩心参数。Asquith和Saha(1991)就采用电介质含水饱和度Sxo来代替
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邓少贵,边瑞雪,等.岩石电阻率频散及其对阿尔奇参数的影响.测井技术,1998,22(4):227~230岩石电阻率存在频散现象,频散性的强弱与地层水矿化度、含水饱和度、阳离子交换容量等有关。当地层水矿化度增高,饱含水岩石电阻率频散性减弱;当含水饱和度及地层水矿化度较低时,频散现象较明显。在其它情况基本相同时,泥质砂岩的阳离子交换容量越大,频散现象越明显。因此,岩石电阻率频散性影响着阿尔奇参数的变化
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含油饱和度是测井解释的重要参数,围绕这一参数,如何提高其精度与合理性,是测井分析家所感兴趣的。在计算饱和度中,泥质校正是十分必要的。当Rsh/Rw≤1时,泥质含量的增加,相当于含水孔隙度的提高,泥质的影响尤为严重。当Rsh/Rw>1时,泥质的影响相对减小,且随着Rsh/Rw比值的增大而减小。本文根据河南油田泌阳凹陷北斜坡的地质特征提出“南阳方程”,经16口井81层验证,效果理想。为便于检验,同时用
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针对天然气藏描述过程中气层难以识别和用常规阿尔奇公式计算的含气饱和度(Sg)偏低的问题,利用阿尔奇公式提出了改进方法,从而用交会图技术有效地识别出气层,提高了含气饱和度解释精度,使其与实际含气饱和度相符,具有较强的理论基础和使用价值。
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在分析大庆油田常规水淹层测井评价技术、密闭及常规取心分析资料和混合流体电阻率变化规律的基础上,运用统计学方法建立了一套计算水淹层参数的数学模型,并认为大庆油田厚油层混合水电阻率是驱油效率和注入水电阻率的函数,可用一非线性S型函数来表示。利用DFPBFS最优化算法求解上述函数和广义阿尔奇公式组成的二元非线性方程组,可得出剩余油饱和度和混合水电阻率,进而评价油层的水淹程度。经处理大庆油田三口密闭取心井
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通过对“三低”储层的研究,发现“三低”储层的岩电关系为一三次非线性的函数关系。分析了这种关系式与阿尔奇关系式的区别与联系,指出孔隙结构是决定岩电关系的主要因素。由于在“三低”储层情况下,矿化度的变化对岩电关系具有明显的影响,因此文中还给出了形成这种影响的解释及岩电关系与地层水电阻率之间的近似定量关系.
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