为什么油层的深探测深浅电阻率率高而浅探测深浅电阻率率低

低电阻率油、气层的识别_石油英才网_天涯博客
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& & 明显大于咖w者为油层;双孔隙度均小而且近于重合者为水层。深浅侧向电阻率重叠比较法是利用沿地层径向含水率的变化来说明地层的含油性及油气可动性。当电阻率随径向探测深度的增加而增大时,表示钻井液减阻侵入,说明地层含油;反之为水;无钻井液侵入带则为致密层。在识别气层时,除前述的地质录井和测井曲线特征之外,四川曾用测井曲线的&三低一高&加以识别,即自然伽马低、中子伽马低、电阻率低、声波时差高。这是因为低自然伽马反映含泥少,说明岩性纯;低中子伽马及高时差反映地层含氢量多,说明缝洞发育,孔隙度高;低电阻率反映地层连通性好,由于钻井液滤液侵入到缝洞中,从而提高了地层的导电能力,使电阻率低于围岩(致密层)电阻率。缝洞性水层的特征往往与气层难以区别。在四川二叠系裂缝性气层产量比较高的井,气层特点除钻时变小、钻具放空、岩屑中透明方解石含量较多和强烈井喷、井漏外,在测井曲线上的特点为:双侧向曲线为中低值并有一定厚度,曲线展布的外包络线呈弧形或半弧形;声波时差曲线有周波跳跃现象,整个裂缝带上则呈锯齿状;电阻率所有增高。若是水层,就不具有这些特征或者特征不明显。低电阻率油、气层系指含水饱和度接近或超过50%,油气层电阻率值约等于或大于相同条件下的水层电阻率,在高矿化度地区甚至低于围岩电阻率,但试油时是产纯油、气的油、气层。这种油、气层之所以不出水是因为其中的水大部分为不能流动的束缚水。所以高束缚水饱和度和低含油气饱和度是形成低电阻率油气层的关键。在常规的测井资料中解释油、气层时,此类油、气层往往容易被解释为水层。根据&可动水分析法&的原理,利用束缚水饱和度与含水饱和度的交会或重叠解释油水层,效果比较明显。
& &&水淹层的解释在开发区,为了解开发效果而检查水淹情况,除取心直接观察外,可用测井资料进行判断,但任何单一的方法均有局限性。我国大庆油田在综合自然电位、人工电位、相位介电及深浅三侧向测井资料的基础上,采用数学方法判别水淹层,并对于水淹层等级进行分类,取得较好效果。由于油层内部的非均质性,大多数水淹层都具有局部水淹的特点,并引起自然电位基线偏移;在固定激励电流和其他测量条件一致时,人工电位随着地层水电阻率和含油饱和度增高而增高,随着渗透率增高而降低。因此,当储集层的物性和含油性近似时,人工电位的变化主要反映了地层矿化度的变化。这意味着,淡水水淹层的水淹程度越高,人工电位数值也越大,其数值明显高于周围未被水淹的油层和水层;另外,油层水淹后,其含水饱和度增大,导致水淹部分电阻率下降,在强水洗部位三侧向测井曲线有明显的下降趋势;当钻井液滤液电阻率大于地层水电阻率时,油层为减阻侵入或无侵,水层为增阻侵入。利用这一规律有利于识别水淹程度较高的水淹层,增阻侵入是中到高水淹层特点,而减阻侵入,或无侵,是油层和弱水淹的特点编辑。分类: |对低电阻率油(气)层主要成因探讨--《新疆地质》2000年04期
对低电阻率油(气)层主要成因探讨
【摘要】:
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:P618.13【正文快照】:
1 低电阻率油(气)层概念 低电阻率油层的电阻率数值下限如何确立﹖长期没有一个量化的概念,笔者结合国内外的油气勘查资料?提出一个量化概念来对低电阻率油层的下限值作一界定。低电阻率油层就是指油层的电阻增大率在0.5≤Rt≤1.4~1.6、含水饱和度Sw≤80%,试采且无
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