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首先我們應(yīng)該清楚夾層的類型,因?yàn)槊糠N類型隔夾層的測井相應(yīng)特征是不一樣的。A:泥質(zhì)隔夾層巖性:泥巖,砂質(zhì)泥巖,致密粉砂巖電性特征:微電位曲線回返至微梯度位置,自然伽馬較高,深電阻率較低,聲波時差相對較高,伴隨擴(kuò)徑。備注:沉積作用為主B:鈣質(zhì)隔夾層巖性:鈣質(zhì)泥巖,致密鈣質(zhì)細(xì),粉砂巖電性特征:微梯度曲線上升至微電位位置,自然伽馬較低,聲波時差很低,0.45m電阻率異常高,密度大,鉆時值高且變化小。備注:成巖作用為主C:物性隔夾層巖性:油辦細(xì),粉砂巖電性特征:微電位與微梯度同時上返或者上升,自然電位常有微弱異常。備注:有一定孔,滲D;不可分辨隔夾層巖性:鈣泥質(zhì)粉砂巖電性特征:電性往往反映不出備注:分布密度低,對油層影響不大在滲透性地層上,微梯度電極系受泥餅的影響較大。因泥餅的電阻率較低,測得的微電位曲線幅度高于微梯度曲線幅度,稱為“正幅度差”。在非滲透地層上幅度差不明顯。根據(jù)微電極測井曲線的“正幅度差”,可以劃分出滲透性巖層。同時,微電極測井劃分薄巖層效果很好,因此它是劃分油氣層有效厚度的重要方法。但研究區(qū)內(nèi)區(qū)域?qū)Ρ刃Ч皇呛芎?隔夾層扣除標(biāo)準(zhǔn)如下:微電極曲線回返程度達(dá)到1/3幅度差時則扣除,頂、底界由拐點(diǎn)決定。若微電極測井曲線回返不太明顯,而其他曲線有明顯顯示,則須綜合判定。微電極曲線上有異常的鈣質(zhì)夾層時,按曲線的拐點(diǎn)處扣除。自然電位曲線上有明顯的夾層顯示,但回返幅度不到1/3及其他曲線上也沒有明顯的相應(yīng)顯示時,則認(rèn)為是滲透性變化所致,不扣除。對頂(底)部漸變層,夾層起扣處為漸變界面上微電位半幅點(diǎn)或轉(zhuǎn)折點(diǎn)之下或之上0•1~0•2m處。對底突變層,夾層起扣處為微電位轉(zhuǎn)折點(diǎn)。1泥質(zhì)隔夾層泥質(zhì)隔夾層以泥質(zhì)為主,在測井曲線上主要反映為泥巖特征,具體表現(xiàn)為深側(cè)向電阻率低,一般小于3Q•M微電極曲線平穩(wěn)幅度低聲波時差高值,一般在325µs/m以上中子伽馬平穩(wěn)低值,常小于0.88API,井徑曲線明顯擴(kuò)徑。鈣質(zhì)隔夾層鈣質(zhì)隔夾層導(dǎo)電性差,密度大,滲透率低,故在測井曲線上表現(xiàn)為深側(cè)向電阻率高于或接近油層電阻率微電極曲線尖峰且幅度差小聲波時差明顯低值,一般小于220µs/m鉆時值高且變化小井徑曲線無擴(kuò)徑。物性隔夾層該隔夾層的泥質(zhì)含量也很高,但含有砂、礫甚至油斑,因此性質(zhì)復(fù)雜。其測井曲線特征為微電極曲線介于泥巖和鈣質(zhì)層之間,有一定的幅度差深側(cè)向電阻率較低,一般為3.5一13Q•;M聲波時差為中值娜左右,中子伽馬中等,范圍為0.95一1.08API,自然電位幅度低,自然伽馬值升高地質(zhì)條件決定了地層的物理參數(shù),但是鉆井和測井施工條件都會影響測井資料的可靠性,被記錄的測井曲線不但代表了地層物理參數(shù),而且還包括了各種影響因素。其影響因素主要有以下三個方面:(一)測井儀器的影響測井儀器是一種計量工具,因此,它必須是準(zhǔn)確的,誤差一定要在允許范圍內(nèi),否則,測出來的資料就不會準(zhǔn)確。測井所使用的地面記錄儀器和下井測量儀器都有具體的要求,總的來說要做到“三性一化”,即:穩(wěn)定性、直線性、一致性和標(biāo)準(zhǔn)化。(二)鉆井施工造成的影響在鉆井過程中,鉆井液與層壓力差,把井壁附近地層中的液體的可動部分流動起來,井壁上就形成了一個被鉆井液沖刷的環(huán)帶,稱沖洗帶。一般情況下,井眼內(nèi)液柱壓力高于地層壓力,鉆井液濾液就浸入到具有滲透性的砂層或粉砂層里去。這時,一方面鉆井液中的泥質(zhì)顆粒在具有滲透性的地層部位井壁結(jié)成泥餅;另一方面,鉆井液濾液擠走了滲透層中所含的部分原始流體,形成了一個稱為侵入的環(huán)帶。這些環(huán)帶所具有的電阻率分別稱為:泥餅電阻率、沖洗帶電阻率、浸入帶電阻率。地層未被鉆井液濾液侵入部分的電阻率稱地層電阻率,這幾個環(huán)帶具有的電阻率對地層電阻率的測量結(jié)果都有影響。另外,井徑擴(kuò)大和不規(guī)則、鉆井液電阻率太高或太低都會影響測量結(jié)果。(三)地層厚度的影響地層厚度是不同的,有的地層厚度可達(dá)幾十米,有的則很薄,只有幾十厘米。有的地層巖性很均勻,有的地層則不然。厚而均勻的地層容易求準(zhǔn)地層的物理參數(shù),層薄又不均勻的地層,求準(zhǔn)各種物理參數(shù)就比較困難。例如,在進(jìn)行普通電阻率測井時。常遇到所測的目的層附近上下還有高阻層,稱為鄰層,這種鄰層的存在對電流的分布影響很大,使目的層的電阻率測不準(zhǔn)。影響測量結(jié)果的因素是很多的,但它是有規(guī)律的,通過研究分析,采取相應(yīng)措施,可以減少或消除這些影響。例如,要測準(zhǔn)高阻薄層的電阻率,側(cè)向測井的方法比普通電阻率測井要好一些,雙發(fā)、雙收聲波測井能夠消除井徑不規(guī)則或儀器傾斜對測量結(jié)果的影響等。測井資料是評價地層、詳細(xì)劃分地層,正確劃分、判斷油、氣、水層依據(jù);從滲透層中區(qū)分出油、氣、水層,并對油氣層的物性及含油性進(jìn)行評價是測井工作的重要任務(wù),要做好解釋工作,必須深入實(shí)際,掌握油氣層的地質(zhì)特點(diǎn)和四性關(guān)系(巖性、物性、含油性、電性),掌握油、氣、水層在各種測井曲線上顯示不同的特征。1、油、氣、水層在測井曲線上顯示不同的特征:如下圖所示(1) 、油層:微電極曲線幅度中等,具有明顯的正幅度差,并隨滲透性變差幅度差減小。自然電位曲線顯示正異?;蜇?fù)異常,隨泥質(zhì)含量的增加異常幅度變小。長、短電極視電阻率曲線均為高阻特征。感應(yīng)曲線呈明顯的低電導(dǎo)(高電阻)。聲波時差值中等,曲線平緩呈平臺狀。井徑常小于鉆頭直徑。、氣層:在微電極、自然電位、井徑、視電阻率曲線及感應(yīng)電導(dǎo)曲線上氣層特征與油層相同,所不同的是在聲波時差曲線上明顯的數(shù)值增大或周波跳躍現(xiàn)象,中子伽瑪曲線幅度比油層高。、油水同層:在微電極、聲波時差、井徑曲線上,油水同層與油層相同,不同的是自然電位曲線比油層大一點(diǎn),而視電阻率曲線比油層小一點(diǎn),感應(yīng)電導(dǎo)率比油層大一點(diǎn)。、水層:微電極曲線幅度中等,有明顯的正幅度差,但與油層相比幅度相對降低;自然電位曲線顯示正異?;蜇?fù)異常,且異常幅度值比油層大;短電極視電阻率曲線幅度較高而長電極視電阻率曲線幅度較低,感應(yīng)曲線顯示高電導(dǎo)值,聲波時差數(shù)值中等,呈平臺狀,井徑常小于鉆頭直徑。2、定性判斷油、氣、水層油氣水層的定性解釋主要是采用比較(對比)的方法來區(qū)別它們。在定性解釋過程中,主要采用以下幾種比較方法:縱向電阻比較法:在水性相同的井段內(nèi),把各滲透層的電阻率與純水層比較,在巖性、物性相近的條件下,油氣層的電阻率較高。一般油氣層的電阻率是水層的3倍以上。純水層一般應(yīng)典型可靠,一般典型水層應(yīng)該厚度較大,物性好,巖性純,具有明顯的水層特征,而且在錄井中無油氣顯示。徑向電阻率比較法:若地層水礦化度比泥漿礦化度高,泥漿濾液侵入地層時,油層形成減阻侵入剖面,水層形成增阻侵入剖面。在這種條件下比較探測不同的電阻率曲線,分析電阻率徑向變化特征,可判斷油、氣、水層。一般深探測電阻率大于淺探測電阻率的巖層為油層,反之則為水層,有時油層也會出現(xiàn)深探測電阻率小于淺探測電阻率的現(xiàn)象,但沒有水層差別那樣大。鄰井曲線對比法:將目的層段的測井曲線作小層對比,從中分析含油性的變化。這種對比要注意儲集層的巖性、物性和地層水礦化度等在橫向上的變化,如下圖所示。(4) 最小出油電阻率法:對某一構(gòu)造或斷塊的某一層組來說,地層礦化度一般比較穩(wěn)定,純水層的電阻率高低主要與巖性、物性有關(guān),所以若地層的巖性物性相近,則水層的電阻率相同,當(dāng)?shù)貙雍惋柡投仍黾?,地層電阻率也隨之升高。比較測井解釋的真電阻率與試油結(jié)果,就要以確定一個電性標(biāo)準(zhǔn)(最小出油電阻率),高于電性標(biāo)準(zhǔn)是油層,低于電性標(biāo)準(zhǔn)的是水層。從而利用地層真電阻率(感應(yīng)曲線所求的電阻率)和其它資料,可劃分出油(氣)、水層。但是應(yīng)用這種方法時,必須考慮到不同斷塊、不同層系的電性標(biāo)準(zhǔn)不同,當(dāng)巖性、物性、水性變化,則最小出油電阻也隨之變化。(5) 判斷氣層的方法:氣層與油層在許多方面相似,利用一般的測井方法劃分不開,只能利用氣層的“三高”特點(diǎn)進(jìn)行區(qū)分。所謂“三高”即高時差值(或出現(xiàn)周波跳躍);高中子伽馬值;高氣測值(甲烷高,重?zé)N低)。根據(jù)油、氣、水層的這些曲線特征和劃分油、氣、水層的方法,就可以把一般巖性的、簡單明顯的油、氣、水層劃分出來。用于巖性劃分的主要是自然伽馬測井和自然電位測井,一般高伽馬是泥巖或者有放射性的底層,自然電位當(dāng)(Rmf>Rw)時,(CmfvCw)自然電位曲線在砂巖出現(xiàn)負(fù)異常;Rmf:泥漿濾液電阻率、Rw:地層水電阻率、Cmf:泥漿濾液礦化度、Cw:地層水礦化度。反之,(RmfvRw)時,,(Cmf>Cw)自然電位曲線偏向正的方向,在砂巖形成正異常。但是也可以根據(jù)聲波時差判斷巖性,一般說泥巖和砂巖都有自己的聲波時差,可以根據(jù)這個來判斷,如果砂巖中含有油氣又是另一種說法。而你說的其他的測井項(xiàng)目都是有其他用處的,比如密度和中子測井結(jié)合起來可以判斷油層和氣層,電阻率,微電極,感應(yīng)測井可以用來判斷油水層界面還有就是侵入帶的深淺等等。一般在淡水泥漿鉆井時,自然電位曲線在砂巖形成負(fù)異常,在泥巖形成正異常.負(fù)異常幅度越大,說明儲層物性較好,反之較差!如果負(fù)異常幅度過大,說明儲層可能含水.如果儲層上下基線發(fā)生偏移,說明儲層見水(注入水)!自然電位和電阻率組合起來判別砂泥巖!看某一段,呈閉合趨勢"()",或者“)(”自然伽瑪曲線在砂巖形成負(fù)異常,在泥巖形成正異常,因此可用來劃分儲層,自然伽瑪曲線用來計算泥質(zhì)含量,判斷泥質(zhì)夾層.劃分巖性、進(jìn)行地層對比,一般火成巖,巖漿巖放射性最高,泥巖,含泥巖次之,砂巖低!用SP與微電極曲線區(qū)分滲透性巖層與非滲透性巖層用GR與自然伽馬能譜區(qū)分巖層的放射性含量用視電阻率區(qū)分沉積巖與火山巖聲波時差曲線用來判斷高阻夾層,扣除鈣質(zhì)夾層.可根據(jù)聲波時差曲線來劃分小層.用來判斷氣層,在儲氣層會出現(xiàn)周波跳躍,如果地層是兩種礦物組成的過渡巖性,要確定巖性和孔隙度,應(yīng)采用兩種孔隙度測井的交會圖。這樣作準(zhǔn)確性較高,適用范圍較大。一般有:中子一密度測井交會圖。優(yōu)點(diǎn):對石灰?guī)r與白云巖分辨力較強(qiáng),即使礦物對選錯,求出的0和視骨架密度(pma)也會偏差甚小。缺點(diǎn):對巖性分辨力雖然很強(qiáng),但不能確切指出巖性,只能指出可能的巖性。聲波-中子測井交會圖。優(yōu)點(diǎn):對砂巖與灰?guī)r分辯較強(qiáng)。缺點(diǎn):聲波受其它因素影響比密度要多。聲波-密度測井交會圖。優(yōu)點(diǎn):對鹽巖、石膏和硬石膏等蒸發(fā)巖類分辨力較好,該方法用在膏巖剖面較好。缺點(diǎn):對砂巖、石灰?guī)r、白云巖分辨力比較低,如果礦物對選錯,計算孔隙度會有較大的誤差,使用這些交會圖確定巖性和孔隙度,在一定程度上依賴于礦物對的選擇,本身難以指出巖性組合的趨勢。淡水泥漿條件下,sp曲線負(fù)異常是儲集層,要看具體的區(qū)域儲集層的巖性是什么了!基線的位置上是泥巖或致密層。水層的SP異常的幅度要比油層大一些。自然GR的大小要看具體的巖性,不同的巖性或某些具有放射性物質(zhì)的巖石鈾釷鉀的含量會不同,一般區(qū)分巖性都是作比較來看的,例如如果是砂泥巖剖面GR高值一般是泥巖層,低值是砂巖層。至于油水層的判斷一般都是用電阻率,用SP和GR比較難判斷。有些我不是很贊同1樓主,如果用SP區(qū)別巖性或是否是儲層,那需要一個前提,那就是非低-特低滲透油層對于低-特低滲透油層,SP曲線可以判別儲層,但不能判別巖性(這個我最近研究的新理論,并得到了現(xiàn)場證實(shí))GR曲線主要是反映泥質(zhì)含量的多少,因?yàn)槟噘|(zhì)具有吸附放射性物質(zhì),而砂巖吸附放射性物質(zhì)比較弱,所以GR可以分別出泥巖或泥質(zhì)含量的多少至于電阻率曲線,那就很簡單了,反映地層的導(dǎo)電能力,顯然油層要比水層導(dǎo)電能力要弱,所以同樣的儲層電阻率曲線在油層段要比在水層段要高;而由于泥質(zhì)導(dǎo)電能力較強(qiáng),所以在砂巖層段電阻率要高總結(jié)可以得出:在砂巖層段GR值較低,電阻率較高(砂巖中的流體如果是油的話電阻率要比水高),SP曲線出現(xiàn)偏移,正異?;蜇?fù)異常,取決于泥漿和地層的礦化度,SP的原理是地層中離子和泥漿中離子交換所產(chǎn)生的電勢差,那么很簡單泥巖由于滲透性比較差,離子交換能力較弱,產(chǎn)生的電勢差較小,砂巖滲透性較好,交換能力較強(qiáng),產(chǎn)生的電勢差比泥巖大的多(一般我們以泥巖段的SP作為基線),同樣的道理在砂巖層中油層中的離子比水層中的離子要少,所有在油層的SP偏移基線的幅度要比在水層要小,如果還不明白加QQ:45166383驗(yàn)證時注明阿果網(wǎng)如果說粒度較小的巖性對放射性物質(zhì)吸附能力強(qiáng),那么粉砂巖的GR是不是比中砂和粗砂巖的GR值高呢?在具有相同物源的條件下,能否以GR曲線來判斷砂巖粒度了?SP、CAL、GR三條曲線是巖性指示曲線,而幾條電性曲線主要是指示物性的,如四性關(guān)系等。要判別是油層還是非儲層,要幾條曲線綜合判斷,各個地方都有不同的經(jīng)驗(yàn)圖版,不過理論上是和樓上兩位說的一致的!高含鈣的砂泥巖地層0對于高含鈣的砂泥巖地層,油層和水層用怎么樣的方法或者參數(shù)可以更好的區(qū)分開?含鈣應(yīng)該電阻率和密度相對較大,伽馬減小吧。儲集層含鈣而導(dǎo)致的高電阻率、巖性相對致密,可以應(yīng)用高分辨率測井資料求取地層泥質(zhì)含量、鈣質(zhì)含量、有效孔隙度及總孔隙度,并采用逐層求取有關(guān)測井響應(yīng)參數(shù)的辦法,精確求取完全含水地層的電阻率及含水飽和度,準(zhǔn)確判斷油、水層補(bǔ)充一點(diǎn)如果沒有高分辨測井資料,可以利用樣品采集,進(jìn)行巖電分析化驗(yàn)手段,測量儲層的物性(孔隙度,滲透率,含油性鄧),建立油層、水層模板,判斷單井的油、水層參數(shù),然后可以進(jìn)行區(qū)域?qū)Ρ龋^(qū)域性參數(shù)和模板測井區(qū)分白云巖和灰?guī)r方解石:密度2.71熱中子俘獲截面7.1聲波時差153Pe5.08白云石:密度2.87熱中子俘獲截面4.8聲波時差137Pe3.14可以根據(jù)上述性質(zhì)綜合判斷,但是方解石和白云石的參數(shù)只是針對礦物而言,不能簡單的對應(yīng)于石灰?guī)r和白云巖,尤其是是白云巖中含有方解石,或石灰?guī)r中含有大量的白云石,物理參數(shù)會發(fā)生明顯的變化,其區(qū)分效果可能會大打折扣。如果有巖性密度測井,最能區(qū)分的便是PEF值,也就是光電吸收截面指數(shù)碳酸鹽巖的兩種主要類型是石灰?guī)r和白云巖,石灰?guī)r的主要礦物成份是方解石,其分子式為CaC03,白云巖的主要礦物成份是白云石,其分子式為CaMg(CO3)2。利用中子-密度測井交會圖。其優(yōu)點(diǎn):對石灰?guī)r與白云巖分辨力較強(qiáng),即使礦物對選錯,求出的0和視骨架密度(pma)也會偏差甚小。缺點(diǎn):對巖性分辨力雖然很強(qiáng),但不能確切指出巖性,只能指出可能的巖性。砂巖石灰?guī)r白云巖硬石膏石膏鹽巖聲波168--182156143164171220補(bǔ)中-504-8.5-2-1-1密度2.652.712.872.982.352.03PE值1.8065.0843.1425.0553.424.169侵入對測井的影響0[sell=1][/sell]在石油勘探與開發(fā)中,當(dāng)鉆井穿過地層時,鉆井泥漿在井眼和原狀地層之間壓力差的作用下,會向地層深處滲透,當(dāng)泥漿濾液侵入孔隙性和滲透性地層時,井眼周圍巖石孔隙中的流體會被侵入的鉆井泥漿濾液所取代,形成侵入帶。了解和掌握侵入的本質(zhì),對于排除侵入影響、求準(zhǔn)地層真電阻率、進(jìn)而估算地層原始含烴飽和度,有著極為重要的意義;另外,準(zhǔn)確地測定侵入深度(侵入半徑),對于射孔及油氣開發(fā)也極為重要。一、傳統(tǒng)的侵入模型在石油勘探與開發(fā)中,地層含烴飽和度是評價儲集層的一個重要物理參數(shù),但是,該參數(shù)不能直接測量,只能從地層其他參數(shù)的測量結(jié)果間接得到。在目前測井儀器測量的所有參數(shù)中,地層電阻率是一重要的物理量,它是確定地層原始含烴飽和度的基本參量。然而,實(shí)際鉆井過程使測井過程變得復(fù)雜化,在鉆井穿過地層時,鉆井泥漿在井眼和原狀地層之間壓力差的作用下,會向地層深處滲透,當(dāng)泥漿濾液侵入孔隙性和滲透性地層時,井眼周圍巖石孔隙中的流體會被侵入的鉆井泥漿濾液所取代,形成侵入帶,而同時在井壁上附著一層泥漿過濾后的沉淀物即泥餅。泥漿濾液的侵入作用使?jié)B透層的徑向電阻率分布趨于復(fù)雜,目前處理侵入效應(yīng)的傳統(tǒng)方法是利用侵入校正圖版或計算機(jī)反演技術(shù),它們都基于靜態(tài)的侵入階躍(活塞)式模型。把地層分為沖洗帶、過渡帶和目的層,認(rèn)為電阻率分區(qū)均勻且呈階躍變化,即認(rèn)為侵入帶和原狀地層之間的電阻率的變化呈階梯狀突變,未考慮侵入的時間因素,即無論是淡水泥漿的高侵還是鹽水泥漿的低侵,侵入帶和原狀地層之間電阻率的變化均呈階梯狀突變。從20世紀(jì)70年代初開始在此基礎(chǔ)上發(fā)展形成反演地層及侵入帶參量的計算方法,雖然在計算方法、計算手段等方面不斷完善,但是大都仍然沒有脫離這種傳統(tǒng)的“活塞”式階躍侵入模型。二、動態(tài)侵入模型實(shí)際的侵入過程并非如階躍模型描述的那樣簡單。實(shí)際上,泥漿濾液對地層可動烴的驅(qū)替是一個多相滲透過程,這首先表現(xiàn)在地層水飽和度、水電阻率、水礦化度和地層電阻率的徑向變化并非如傳統(tǒng)的階躍模型所描述的那樣呈階梯狀突變;其次,侵入條件下地層流體參數(shù)和電性參數(shù)的徑向分布是一個與時間有關(guān)的動態(tài)過程,地層電阻率徑向侵入剖面隨侵入時間變化,這是簡單的階躍模型遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能描述的。侵入過程與時間有關(guān)。鉆井泥漿濾液對儲集層的動態(tài)侵入過程及其對測井響應(yīng)的影響近年來正日益受到國內(nèi)外研究者和現(xiàn)場測井分析專家們的廣泛關(guān)注,地層流體參數(shù)和電性參數(shù)的徑向分布隨侵入時間而變化,這是靜態(tài)的階躍模型所遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能描述的。侵入條件下地層流體參數(shù)和電性參數(shù)的這一動態(tài)分布勢必會影響電阻率測井的結(jié)果,因而侵入條件下的電阻率測井值還應(yīng)與侵入時間有關(guān),早期的研究工作均對此重視不夠。三、侵入對測井的影響電阻率測井受侵入的影響,視電阻率將偏離地層真電阻率,偏離的大小視地層條件不同而異。對于油藏高度大于100m的較大油藏,上部油層的含油飽和度較高,其電阻率皆為水層的5~10倍。距自由水平面越近,則飽和度降低,電阻率相應(yīng)變小。因此,對“三小”(幅度小、含油飽和度低、儲量?。┯筒匾约胞}水泥漿條件,侵入對電測井的影響是一個不容忽視的重要因素。如我國渤海灣地區(qū)雙側(cè)向測井響應(yīng)的研究結(jié)果也表明,若性能較差的鹽水泥漿浸泡高孔高滲油層達(dá)8~10天,深側(cè)向測井可降到原始油層電阻率的30%~50%(歐陽健等,1998).可見,如果泥漿浸泡油氣層時間較長,會使電阻率測井值達(dá)幅度成倍降低,這不僅影響飽和度的定量計算,甚至影響測井識別油氣層。因此,無論識別油氣層,或是定量分析原狀地層電阻率進(jìn)而求準(zhǔn)飽和度,都需研究泥漿濾液動態(tài)侵入油氣層對電測井響應(yīng)影響的變化。基于傳統(tǒng)的靜態(tài)侵入階躍(活塞)模型的反演方法,沒有考慮侵入時間效應(yīng)和侵入過程的動態(tài)特征,不能區(qū)分在不同時間得到的測井結(jié)果,難以正確反映原始地層的性質(zhì),嚴(yán)重時會形成錯誤的估計。近年來,國內(nèi)外的測井工作者開始注意到了測井響應(yīng)隨侵入時間的變化(即時間推移測井,Time-LapseLogging,TLL),并結(jié)合生產(chǎn)測井資料開展了相應(yīng)的研究。無論是理論研究還是現(xiàn)場測井分析家們的廣泛關(guān)注,該方面的研究對傳統(tǒng)的階躍模型提出了質(zhì)疑。下面我們將建立泥漿濾液動態(tài)侵入地層的理論計算模型,討論電阻率測井響應(yīng)隨侵入時間的變化特征及隨儲集層飽和度、孔隙度和滲透率的變化規(guī)律,討論侵入過程的復(fù)雜性及其對電阻率測井的影響,以應(yīng)用于正確評價油(氣)水層和劃分油水界面。如何判斷試油時出水是不是地層水?其中有什么關(guān)鍵參數(shù)?水分析數(shù)據(jù)中碘、硼怎么看?判斷試油時所出的水是不是地層水,主要考慮這樣幾個問題:首先了解該井所使用的壓井液水性特征(最好有水全分析資料);其次知道鉆井時所使用的泥漿水性特征(也是水全分析資料);了解所試層所在地區(qū)和層位的區(qū)域地層水水性特征,尤其是地層水標(biāo)志性離子濃度特征。判斷是否是地層水的時候,通過對比所試層水全分析數(shù)據(jù)和當(dāng)前所試層所在地區(qū)和層位的區(qū)域地層水水性是否一致或接近,如果結(jié)果一致或接近,就表明所產(chǎn)水是地層水;假若有所差別,還要考慮壓井液水性或泥漿水性對所產(chǎn)水的影響,去偽存真,得出所產(chǎn)水的真實(shí)面目,再與區(qū)域地層水性進(jìn)行比較,同樣如果一致或接近就考慮是地層水,否則是非地層水。在判斷水性的時候,Na+K,Mg,Ca,CI,SO4,HCO3,CO3,OH和I,B等離子濃度指標(biāo)都是可以比較的對象,此外總礦化度和PH值也是參考因素。如果PH偏高至8以上,甚至12,OH濃度較高,則考慮是泥漿的影響(泥漿一般偏堿性);地表水一般CI較低,PH值顯中性,而且I,B也較低。地層水基本存在Mg,Ca,SO4,CO3離子濃度低,Cl,HCO3,I和B離子濃度高,此外總礦化度也偏高的特征。由于各區(qū)域沉積環(huán)境不同,其地層水水性也存在差別,上述特征不是在每一個地區(qū)都是一樣的,這要根據(jù)具體的情況具體對待??傊紫纫页鲈搮^(qū)域的典型水層,并與之地層水性進(jìn)行比較,排除壓井液與泥漿干擾,作出正確的判斷。套損的監(jiān)測技術(shù)0套損是在各種因素的綜合作用下逐漸形成的,因此,能在套損之前把它監(jiān)測到,無論從生產(chǎn)角度還是經(jīng)濟(jì)角度講都是極其重要的。如不能及時地監(jiān)測
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