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储集体成像测井

   2021-04-22 5570
核心提示:(一)成像测井图像模式井壁成像测井以数据量大、分辨率高、所携带的地质信息多、成像直观、精细等特点在裂缝评价、岩性识别、构

(一)成像测井图像模式

井壁成像测井以数据量大、分辨率高、所携带的地质信息多、成像直观、精细等特点在裂缝评价、岩性识别、构造分析、沉积相研究等方面具有独特的优势。很多地质信息可以直接根据FMI图像解释得出。这些信息包括:①裂建筑声学测量缝(溶蚀孔洞);②断层;③地层界面;④层理类型;⑤特殊沉积构造;⑥砾石和角砾;⑦充填溶洞与泥质团块、条带、结核等。通过成像测井与常规测井、岩心分析等资料综合对比分析,共总结出15 种塔河油田奥陶系成像测井图像模式(附图2)。

(二)奥陶系成像测井储层类型划分与识别

在建立成像测井图像模式的基础上,研究了成像测井的地质模式,进而研究利用成像测井对奥陶系储层类型进行划分与识别。

依据测井资料,塔河油田奥陶系鹰山组和一间房组储层按成因可分为如下5类:大洞穴及洞穴充填物储层;单产状裂缝溶蚀扩大小溶洞储层;溶蚀裂缝型储层;一间房组溶蚀孔洞型储层;一间房组溶蚀孔-裂缝型储层。

1.大洞穴及洞穴充填物储层

在上奥陶统剥蚀区及其边缘地带,海西早期NW倾向与SE倾向的一组共轭缝的交叉处经溶蚀扩大易发育成大溶洞。大溶洞段以TK311井(附图3)的特征最为典型。成像测井与常规测井的响应特征如下。

在TK311井溶洞段(5425~5428m),成像测井的电导率明显增大,表示为较暗的颜色;在动态图上,溶洞中仍可见裂缝交叉切割的角砾——原地角砾未完全溶蚀掉。

在常规资料上,溶洞段自然伽马值较围岩增大,数值52 API左右;去铀伽马值也较围岩增大42 API左右;双井径曲线有明显的扩径现象;双侧向值明显减小,呈大的“正差异”,浅侧向值15Ω.m左右,深侧向值83Ω.m左右,较为平直,密度值在溶洞处也呈“弓”形,降低很多;声波时差和中子孔隙度增大,但由于测量原理不同,声波时差与中子孔隙度值的增大方式不同,声波时差在石灰岩角砾多的井段增大较小;中子孔隙度在溶洞底部增大较多;自然伽马能谱中的含量(约0.015%)和钍含量(约5×10-6)较高,表明该溶洞含泥。

溶洞上下方NW倾向与SE倾向共轭缝的响应特征也很典型。主要表现在双侧向上:高倾角裂缝引起“正差异”,但电阻率值要比溶洞段大,对5418~5422m井段平均,浅侧向值230Ω.m左右,深侧向值400Ω.m左右;上部裂缝—溶洞—下部裂缝的双侧向响应一起构成以溶洞中点深度对称轴的“大对称弓形”。溶洞井段双侧向“大对称弓形”本身也可说明缝-洞成因联系。前已指出,共轭缝的交叉处形成大溶洞,因此大溶洞井段的裂缝密度(在溶蚀之前)就要比非交叉处裂缝井段的裂缝密度多一倍,即其导电通道本身就要多一倍,加之溶蚀作用强,因此大溶洞井段的深浅侧向电阻率测井值比单产状裂缝井段要低得多,但仍呈大的“正差异”。裂缝对孔隙度贡献小,密度、声波和中子孔隙度变化在裂缝井段较基岩变化不大。

2.单产状裂缝溶蚀扩大小溶洞储层

在成像资料上可见单产状裂缝溶蚀扩大形成的小溶洞,如S74井5484~5485m井段。在成像测井上,单产状裂缝经溶蚀扩大形成的小溶洞的特点:洞径不大(多小于lm),仍可见裂缝的粗略产状,倾角较高,倾向方位为NW向或SE向;少坍塌与共轭缝切割的角砾。若未充填或半充填,则形成“矿脉”。这些由单产状裂缝经溶蚀扩大形成的小溶洞应是面状地质体,是构成塔河油田重要的储集空间之一。

在S74井5484~5485m井段的常规测井资料上,小溶洞井段自然伽马值增大,并在小溶洞处形成小尖峰;去铀伽马值很低;双井径略有扩大;双侧向明显减小,呈现小的“负差异”;密度值降低很多,在溶洞处呈“尖峰”,表明溶洞中充满流体;声波时差略有增大,表明小溶洞隔开了小溶洞上下的石灰岩地层;中子孔隙度基本不变,表明小溶洞中含泥较少。可见该溶洞为一未充填小溶洞。此外,钻时资料也可用来辅助判别放空小溶洞。该井DSI资料表明在小溶洞井段斯通利波发生“V”字形反射(附图4)

3.溶蚀裂缝型储层

溶蚀裂缝型储层在鹰山组石灰岩中普遍发育,而且有很多不同的产状形式。塔河油田4、6区鹰山组溶蚀缝层段是有效的储集体之一,同时也是油气流动的通道。

奥陶系中的裂缝主要有6 种产状:NW倾向、SE倾向、近东倾向、近西倾向、近南倾向、近北倾向。裂缝走向主要有NE—SW向、近EW向、近NS向三组。其中以NE—SW走向为主(也即NW倾向、SE倾向的裂缝)。裂缝的倾角以高角度裂缝为主,少见低倾角裂缝。在各种产状的裂缝中溶蚀程度最大的是NW倾向与SE倾向的高倾角裂缝,其他产状裂缝的溶蚀程度则要小得多。

经过溶蚀改造的裂缝,其形状多不规则,裂缝宽窄不一。由于裂缝处的导电性较微晶灰岩好得多,在成像测井资料上,裂缝表示为黑色的正弦线。

由于裂缝在岩块上占的体积不大(亦即通常的裂缝孔隙度不大),因此,裂缝井段对常规测井的声波时差、密度和中子孔隙度影响不大。在常规测井资料上,地层中裂缝的发育对双侧向值有较明显的影响,表现为深浅侧向值出现“差异”。在一般情况下,高倾角裂缝(大于60°)引起“正差异”(深侧向大于浅侧向)。低倾角裂缝段引起“负差异”(深侧向小于浅侧向)。裂缝同时也使双侧向值降低(附图5)。

4.一间房组溶蚀孔洞型储层

T443井5594.5~5597.5m井段是一间房组溶蚀孔洞型储层的典型例子。在成像测井资料上可见深黑色的斑点;由图像分割计算的溶蚀孔洞处的局部电阻率介于地层水电阻率与泥浆电阻率之间。表明溶蚀孔洞与地层沟通。

在常规测井资料上,密度值略有降低,中子孔隙度略有增大,声波时差与纯石灰岩基本相同。双侧向值明显减小,呈现小的“负差异”。产生负差异的原因在于溶蚀孔洞的等效导电截面相当于低倾角裂缝。此外,该井段去铀伽马值很低。在该井段斯通利波能量有大的衰减,表明该井段井筒中的钻井液与溶蚀孔洞中侵入的液体是连通的。因此,该井段为一好储层段(附图6)。

5.一间房组溶蚀孔-裂缝型储层

S76井5587.5~5593.3m井段为这类储层的例子。在常规测井资料声波分析上,此类储层的典型响应特征为:电阻率值降低,深浅电阻率几乎重叠,出现小的“负差异”(平均值RS为164Ω.m,RD为134Ω.m);因该井段孔隙度较大,密度、声波时差、中子对孔隙度均有反映。用组分分析程序可以较准确地确定矿物组分和总孔隙度。对不均匀分布的小溶孔,在FMI图像上呈分散状黑色小斑点。在FMI图像上,由于此滩相储层的成层性较好,通常呈条状(附图7)。叠加有高倾角溶蚀缝时,有小的“正差异”;叠加有近水平溶蚀孔时,可出现有小的“负差异”。


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标签: 集体
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