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汇报人: 宋子齐
(西安石油大学 石油工程学院 陕西 西安 710065)
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
摘要:自然电位、自然伽马测井曲线形态和特征与沉积相带及储层砂体间关系亲密,它们对不一样岩性地层特征响应十分敏感。运用自然伽马、自然电位同步减小较大幅度评价识别渗砂层,运用自然伽马、自然电位减小的幅度差评价识别低渗砂、致密砂层,并以自然电位比自然伽马减小幅度的相对细小差异识别油水层。通过安塞油田沿河湾地区长6自然伽马、自然电位曲线划分沉积相带及储层的应用中,建立了自然伽马、自然电位划分储层的下限原则,有效地评价了特低渗透储层沉积微相带及储层类型,提高和扩大了测井曲线的应用及效果。
关键词:自然电位;自然伽马;曲线形态、特征;河道主体微相带;河道堤泛微相带
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
引 言
在鉴别和识别沉积相时,岩性、粒度、分选性、泥质含量、垂向序列、砂体的形态及分布等都是重要的成因标志。这些成因标志是多种沉积环境中水动力原因作用的成果,同步水动力条件控制着岩石物理性质的变化,如地层自然电位、自然伽马等。测井曲线正是多种物理性质沿井孔深度变化的物理响应,以此建立起取心井精确的岩电关系,进而推广至非取心井,反推出非取心井储层特征。从而,可以运用测井曲线形态有效地反馈上述成因标志在纵、横方向上的变化,为识别沉积相提供有价值的资料,并成为一种有效识别沉积相的途径。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
引 言
不一样水动力条件导致了不一样环境下的沉积层序在粒度、分选、泥质含量等方面的特征,因而具有不一样的测井曲线形态。它集中反应出的基本形态和特征包括:
幅度的大小反应粒度、分选性及泥质含量等沉积特征的变化,如自然电位的异常幅度变化、自然伽马幅值高下可以反应地层粒度中值的大小,并能反应泥质含量的高下;
能量厚度反应单砂层水动力较强渗砂体沉积时间(厚度);
形状指单砂体曲线形态,有箱形、钟形、漏斗形、菱形、指形等,反应沉积物沉积时的能量变化或相对稳定的状况,如钟形表达沉积能量由强到弱的变化;
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
引 言
接触关系指砂岩的顶、底界的曲线形态,反应砂岩沉积初期及末期的沉积相变化;
次级形态重要包括曲线的光滑、包络线形态及齿中线的形态,它们协助提供沉积信息,如齿中线成水平表明每个薄砂层粒度均匀、沉积能量均匀周期性变化。
自然电位、自然伽马测井曲线形态和特征与沉积相带及其储集层之间有亲密的关系,它们在不一样沉积微相带和不一样储集层带有明显异常显示。尤其是它们在井内测量岩层中自然存在,测量和获取测井曲线的措施技术简单,成本低廉。因而,在划分和研究沉积相带及储层分布中广泛使用。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
1 自然电位与自然伽马测井曲线反应沉积相变特征
自然电位(SP曲线)在不含泥页岩的多孔隙地层中,SP曲线偏离页岩基线的幅度大小与地层水含盐量和井中流体含盐量之差有关。对于淡水泥浆,对着含盐水地层的位置,SP曲线向左偏移,即负方向偏移。在其他条件相似的状况下,纯砂岩的负方向偏移幅度最大,当砂岩中含泥质时,SP幅度减小,减小的幅度大体上随泥质含量成正比,直至泥质含量为100%时,SP曲线完全和基线一致。而当采用盐水泥浆时,含盐水地层的SP曲线很少或没有偏移,甚至可以出现反转,即方向正向方偏移。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
1 自然电位与自然伽马测井曲线反应沉积相变特征
砂泥岩沉积以及砂岩中泥质含量的多少与沉积环境亲密有关。高能环境,由于强烈跌簸筛选,形成相对粒级较粗纯净砂岩,其SP曲线幅度高。低能环境,水流停滞,细粒泥质得以沉积,形成纯泥质岩,其SP曲线与基线一致。因此,SP曲线幅度的相对高下,可以判断砂岩中泥质含量的多少和沉积环境能量的强弱,进而运用SP曲线形态识别沉积相类型。常见的经典曲线形态有四种(表1):
表1 自然电位(含自然伽马)识别沉积相类型的曲线形态、特征表
(曲线斜率及幅厚比变化)
曲线形态
曲线特征描述
曲线元分为两段,上段较陡,斜率大于0;下段较平缓,斜率小于0,因为开口太大,幅厚比一般较小。
其形态与钟形基本相反,呈上缓下陡形,上段斜率大于0,下段小于0;幅厚比与钟形近似。
曲线可以分为三段,上下两段平缓,斜率的绝对值近似相等,中间段较厚,且起伏不大,幅厚比一般较小。
曲线元纵向近似对称,上下两段的都比较陡,斜率较大,且绝对值近似相等,幅厚比一般较大。
曲线元可以分为两段,上段较平缓,下段较陡。幅厚比一般较大。
曲线元可以分为两段,上段较陡,下段较平缓。幅厚比较大。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
1 自然电位与自然伽马测井曲线反应沉积相变特征
① 钟形曲线,底部突变接触,反应河道侧向迁移的正粒序构造,代表三角洲水下分流河道;
② 漏斗形曲线,顶部突变接触,反应前积砂体的反粒序构造,代表三角洲前缘;
③ 箱形曲线,顶底界面均为突变接触,反应沉积过程中物源供应丰富和水动力条件稳定,代表潮汐砂体或废弃水下分流河道相;
④ 齿形曲线,反应沉积过程中能量的迅速变化,它既可以是正齿形,也可以是反齿形或对称齿形,为河道侧翼,席状砂,分流间湾等微相。
上述曲线均为理想条件下的曲线形态,而当钻井位置靠近砂体边部时,其测井曲线与经典响应曲线相对形态会有相称大的变化,不过对经验丰富的解释人员来说,它们仍然可提供很有价值的资料。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
1 自然电位与自然伽马测井曲线反应沉积相变特征
自然伽玛(GR曲线)测井响应重要是地层的天然放射性,如钾同位素(K40)所引起。它们在粘土矿物中最常见,因而,泥页岩石呈放射性的,而砂岩倘若基本上是石英质的,则放射性要小得多。自然伽玛曲线如同自然电位曲线同样,都反应垂向层序中砂岩和泥页岩的相对含量。GR曲线随砂质的增多向左偏移体现为放射性减少,反应砂岩变粗,由于粒度变粗常伴随泥质含量减少。由于上述缘故,自然伽玛曲线也可以用于沉积分析,它的曲线形态所反应的沉积相类型和自然电位曲线所代表的基本同样(表1)。
运用自然电位与自然伽马测井曲线划分沉积相带及储层分布
1 自然电位与自然伽马测井曲线反应沉积相变特征
在沉积相研究中,自然电位和自然伽玛测井两者都是重要的,它们对砂泥岩都比较敏感,不过,还必须认识到这两种记录之间的差异。自然电位曲线的幅度除了地层水与泥浆滤液的盐度差和粘土含量之外,地层中流体类型和地层厚度也均有影响。自然电位曲线幅度在含盐水砂岩部位最高,而当地层具有烃类电阻率较高时,自然电位幅度减少。层厚影响也很明显,当厚度为2m薄层或更薄时,其幅度也大为减少。此外,在粉砂和粘土的比值近于1/2或更高的地层中,自然电位曲线幅度趋近于零。自然伽玛曲线几乎不受储集砂体类别和间隙流体类型的影响,其幅度虽也受层厚影响,,其影响才较大。