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1、鄂爾多斯盆地常規(guī)測(cè)井系列 鉆井取芯、巖屑錄井、地球物理測(cè)井是目前比較普及的三種認(rèn)識(shí)了解地層的方法。鉆井獲取的巖芯資料直觀、準(zhǔn)確,但成本高、效率低。巖屑錄井簡(jiǎn)便、及時(shí),但干擾因素多,深度有誤差,巖屑易失真。測(cè)井是一種間接的錄井手段,它是應(yīng)用地球物理方法,連續(xù)地測(cè)定巖石的物理參數(shù),以不同的巖石存在著一定物性差別,在測(cè)井曲線上有不同的變化特征為基礎(chǔ),利用各種測(cè)井曲線顯示的特征、變化規(guī)律來(lái)劃分鉆井地質(zhì)剖面、認(rèn)識(shí)研究?jī)?chǔ)層的一種錄井方法;具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用、收獲率高、易保存的優(yōu)勢(shì),是目前我們認(rèn)識(shí)地層的主要途徑。 鄂爾多斯盆地常規(guī)測(cè)井系列分為綜合測(cè)井和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井兩種。 綜合測(cè)井系列綜合測(cè)井系列:重點(diǎn)反映目的層段鉆井

2、剖面的地層特征。測(cè)量井段由井底到直羅組底部,比例尺1:200。由感應(yīng)、八側(cè)向、四米電阻、微電極、聲速、井徑、自然電位、自然咖瑪八種測(cè)井方法組成。探井、評(píng)價(jià)井為了提高儲(chǔ)層物性解釋精度,加測(cè)密度和補(bǔ)償中子兩條曲線。 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井系列標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井系列:全面反映鉆井剖面地層特征,測(cè)量井段由井底到井口(黃土層底部),比例尺1:500,多用于盆地宏觀地質(zhì)研究。過去標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井系列較單一,僅有視電阻率、自然咖瑪測(cè)井等兩三條曲線。近幾年完鉆井的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井系列曲線較完善,只比綜合測(cè)井系列少了微電極測(cè)井一項(xiàng)。 一、一、 測(cè)井曲線的識(shí)別測(cè)井曲線的識(shí)別 微電極系測(cè)井、四米電阻測(cè)井、感應(yīng)八側(cè)向測(cè)井、都是以測(cè)定巖石的電阻率為物理前提,

3、但曲線的指向意義各異。微電極常用于判斷砂巖滲透性和薄層劃分。感應(yīng)八側(cè)向測(cè)井用于判定砂巖的含油水層性能。四米電阻、聲速、井徑、自然電位、自然咖瑪用于砂泥巖性劃分。它們各有特定含義,又互相印證,互為補(bǔ)充,所以,我們使用時(shí)必須綜合考慮。 1、微電極測(cè)井、微電極測(cè)井 油井完鉆后由井眼向外圍依次是:泥餅、沖洗帶、侵入帶、地層。泥餅是泥漿中的水分進(jìn)入地層后,吸附、殘留在砂巖壁上的泥漿顆粒物。沖洗帶是緊靠井壁附近,地層中的流體幾乎被鉆井液全部趕走了的部分;其深入地層的范圍一般約78厘米。侵入帶是鉆井液與地層中流體的混合部分。 微電極測(cè)井是一種探測(cè)井壁周圍泥餅和沖洗帶電阻率的測(cè)井方法。由三個(gè)微電極系測(cè)得的微梯

4、度和微電位兩條曲線組成。微梯度探測(cè)范圍(橫向深度)45厘米,顯示的是泥餅的電阻值(泥餅的厚度一般在35厘米之間,泥餅的電阻率通常為泥漿濾液電阻率的12倍);微電位探測(cè)深度810厘米,顯示的是沖洗帶的電阻值。 微電極測(cè)井主要用來(lái)判斷儲(chǔ)層的滲透性能。當(dāng)?shù)貙訛榉菨B透性的泥巖、頁(yè)巖時(shí)井壁無(wú)泥餅和沖洗帶,梯度電阻值等于或接近電位電阻值,曲線重合或疊置;當(dāng)?shù)貙訛闈B透性的砂巖時(shí),梯度電阻值小于電位電阻值,兩條曲線分離,出現(xiàn)差異,差異越大說(shuō)明砂巖滲透性能越好。曲線的拐點(diǎn)處為小層界面。 2、感應(yīng)測(cè)井、感應(yīng)測(cè)井 感應(yīng)測(cè)井是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)測(cè)量地層的導(dǎo)電性能。雙感應(yīng)八側(cè)向綜合井下儀器,測(cè)量的是地層深、中、淺三個(gè)

5、不同位置上的電阻率值。深感應(yīng)探測(cè)深度約為中感應(yīng)的二倍(距井筒四米左右),反映的是原始地層的電阻率。中感應(yīng)反映的是距井筒12米范圍內(nèi)地層的電阻率。八側(cè)向反映的是井壁附近的電阻率。這種由近到遠(yuǎn)的三組合比較清楚的指示了電阻率的徑向變化。是我們判定儲(chǔ)層性質(zhì),定性劃分油水層,定量解釋油層的含油飽和度、含水飽和度的主要依據(jù)。 非滲透性的泥、頁(yè)巖,鉆井泥漿對(duì)其浸染較小,沒有泥餅和侵入帶,深、中、淺三個(gè)部位的電阻率差別較小,所以,深感應(yīng)、中感應(yīng)、八側(cè)向三條曲線形態(tài)接近或重合。 致密砂巖段鉆井泥漿對(duì)其浸染較小,侵入帶較淺,八側(cè)向反映的是沖洗帶+侵入帶的電阻率,深、中感應(yīng)反映的均是原始地層的電阻率,所以,深、中感

6、應(yīng)電阻值相等曲線重合,八側(cè)向電阻率值較高曲線峰態(tài)明顯。 2、感應(yīng)測(cè)井、感應(yīng)測(cè)井 滲透性好的砂巖段侵入帶較深,深、中、八三條曲線差異較大,滲透性越好曲線間距越大。 當(dāng)原始地層為水層時(shí),電阻值向著遠(yuǎn)井方向遞減,含水飽和度越高電阻率越小,所以,測(cè)得的視電阻率值深感應(yīng)最小,八側(cè)向最大,中感應(yīng)居中,在測(cè)井圖上,深、中、八三條曲線由左向右平行排列。 當(dāng)原始地層為油層時(shí),油層電阻值高于侵入帶而低于井壁附近,所以,深感應(yīng)電阻率大于中感應(yīng)而小于八側(cè)向,中、深、八三條曲線由左向右依次排列。常以中感應(yīng)曲線為中軸,以深感應(yīng)曲線的正負(fù)偏態(tài),判定儲(chǔ)層的含油水性。深感應(yīng)曲線負(fù)偏時(shí)(深感應(yīng)曲線在中感應(yīng)曲線左邊),是水層;深感

7、應(yīng)曲線正偏時(shí)(深感應(yīng)曲線在中感應(yīng)曲線右邊),則為油層。 另外,感應(yīng)測(cè)井受高阻鄰層(鈣質(zhì)層等)影響小,對(duì)低電阻地層反映靈敏,也是確定延長(zhǎng)統(tǒng)標(biāo)志層凝灰?guī)r的主要依據(jù)之一。曲線的半幅點(diǎn)為層系界面。 3、 普通電阻率測(cè)井普通電阻率測(cè)井 普通電阻率測(cè)井根據(jù)電極系大小分為1米、2.5米、4米電阻率測(cè)井,不同地區(qū)根據(jù)自己的地層特征選擇最適合的電極系。長(zhǎng)慶近年來(lái)均采用四米電阻率測(cè)井系列。主要用于定性劃分巖石類型和判定砂巖的含油、含水性能。 一般情況下,泥巖、頁(yè)巖、煤表現(xiàn)為高電阻,砂巖表現(xiàn)為中等略低電阻,凝灰?guī)r表現(xiàn)為低電阻。但僅根據(jù)四米視電阻率數(shù)值的大小,并不能準(zhǔn)確判定它所反映的巖石性質(zhì),砂巖含油時(shí)會(huì)上升,含水時(shí)

8、會(huì)下降,油層粒度較細(xì)、地層水礦化度較高或泥漿侵入較深時(shí)電阻率也較低。這種視電阻率解釋的多義性,必須用其他測(cè)井曲線來(lái)彌補(bǔ)。四米電阻測(cè)井曲線的上下組合形態(tài)、變化趨勢(shì)在大層段地層對(duì)比劃分時(shí)應(yīng)用較多。 4、聲速測(cè)井和密度測(cè)井、聲速測(cè)井和密度測(cè)井 聲速測(cè)井是一種研究聲波在巖石單位距離的傳播時(shí)間的測(cè)井方法。它利用聲波在不同密度的巖石中傳播速度的差異,判定巖性和定量計(jì)算孔隙度的大小。 泥巖、頁(yè)巖、煤孔隙小較致密,聲波穿越單位厚度地層用的時(shí)間短,速度快,所以,聲速曲線幅度較高,呈尖刀狀向右突出。 砂巖孔隙發(fā)育,孔隙內(nèi)又有油水等液體,聲波穿越單位厚度地層用的時(shí)間長(zhǎng),速度慢,所以,聲速曲線幅度較低、較平直。 隨著

9、砂巖物性和孔隙中填充物的變化,砂巖的聲速曲線也會(huì)有一些小的起伏或擺動(dòng)。砂巖疏松,物性變好,曲線向右抬升;砂巖致密,物性變差,曲線向左偏移。延長(zhǎng)組油層聲速一般在220 微秒/米左右,延安組油層聲速一般在240 微秒/米左右。 灰?guī)r、鈣質(zhì)夾層聲速曲線幅度較低,曲線幅度以砂巖為對(duì)稱軸,呈小尖峰狀向左突出。 密度測(cè)井曲線與聲速測(cè)井曲線形態(tài)接近,但對(duì)泥頁(yè)巖反應(yīng)更靈敏,尖刀狀峰值更高,兩條曲線互相參照解釋儲(chǔ)層物性精度會(huì)更高。 5、井徑測(cè)井、井徑測(cè)井 井孔直徑的變化也是巖石性質(zhì)的一種間接反映。泥、頁(yè)巖層常因泥漿的浸泡和沖刷造成井壁坍塌,出現(xiàn)井徑擴(kuò)大。滲透性巖層常因泥漿液體濾失形成的泥餅使井徑縮小,而在致密巖

10、層(粉砂巖、鈣質(zhì)層)處井徑一般變化不大,實(shí)際井徑接近鉆頭直徑。井徑曲線是識(shí)別疏松地層與致密地層的首選依據(jù),也是地層對(duì)比劃分的重要標(biāo)志。 6、自然電位測(cè)井、自然電位測(cè)井 自然電位測(cè)井獲取的是井內(nèi)不同深度上的自然電位與地面上某一點(diǎn)的固定電位值之差。自然電位測(cè)井曲線圖上用每厘米偏轉(zhuǎn)所代表的毫伏數(shù)和正負(fù)方向來(lái)表示井內(nèi)自然電位數(shù)值的相對(duì)高低,而無(wú)絕對(duì)的零線。 通常把自然電位曲線上對(duì)應(yīng)厚層泥巖的自然電位值的連線當(dāng)作基線,稱為泥巖基線。某一地層的自然電位相對(duì)于泥巖基線發(fā)生偏離時(shí),則稱為自然電位異常;曲線偏向泥巖基線的左方為負(fù)異常,偏向泥巖基線的右方為正異常。這一偏轉(zhuǎn)方向,主要取決于井筒內(nèi)泥漿濾液礦化度與地層

11、水礦化度的相對(duì)大小。在一般情況下,測(cè)井時(shí)泥漿濾液礦化度必須小于地層水礦化度,因此自然電位顯示為負(fù)異常。 自然電位曲線上有異常出現(xiàn)的地方,該異常相對(duì)于泥巖基線偏轉(zhuǎn)的距離,叫做自然電位異常幅度。遠(yuǎn)近儲(chǔ)層物性越好、厚度越大,自然電位曲線負(fù)偏幅度越大。純砂巖的自然電位負(fù)偏幅度最大。隨著砂巖中泥質(zhì)含量的增加或粒度減小或孔隙減少,自然電位曲線負(fù)偏幅度隨之減小。因此,根據(jù)自然電位曲線負(fù)偏幅度變化,可以區(qū)分地層的巖石性質(zhì),定性判斷砂巖的滲透性、旋回性、粒度等。常用曲線的半幅點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分層。 7、自然咖瑪測(cè)井、自然咖瑪測(cè)井 粘土顆粒能夠吸附較多的放射性元素的離子,所以泥巖就具有較強(qiáng)的自然放射性。利用這一特性測(cè)量地

12、層咖瑪射線總強(qiáng)度的測(cè)井方法叫自然咖瑪測(cè)井,用于區(qū)分巖性、定量計(jì)算地層的泥質(zhì)含量。 泥巖、頁(yè)巖放射性元素含量高,自然咖瑪曲線幅度高。砂巖、煤放射性元素含量低,自然咖瑪曲線幅度低。砂巖中隨著泥質(zhì)含量增減,自然咖瑪曲線幅度發(fā)生變化。一般情況下,用曲線半幅點(diǎn)確定巖層界面,巖層較薄時(shí)則用曲線拐點(diǎn)劃分界面。 二、二、 測(cè)井曲線的應(yīng)用測(cè)井曲線的應(yīng)用 測(cè)井曲線受泥漿性能、溫度、儀器等多種因素影響,一條曲線往往不能準(zhǔn)確的反映地下情況,必須把幾條曲線結(jié)合起來(lái)分析。曲線幅度的高低僅限于本井上下圍巖之間的對(duì)比,同一地層鄰井之間曲線幅度的高低、數(shù)值的大小可以參考,但不同區(qū)域同一測(cè)井系列的曲線可比性較小。 常見巖石的電性特征: 砂巖砂巖:低伽瑪、高自然電位、小井徑、中較低聲速、中低電阻、中低感應(yīng),微電極曲線平直且電位與梯度差異大。

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