1、油、氣、水層在測井曲線上顯示不同的特征:
(1)油層:
聲波時差值中等,曲線平緩呈平台狀。
自然電位曲線顯示正異常或負異常,随泥質含量的增加異常幅度變小。
微電極曲線幅度中等,具有明顯的正幅度差,并随滲透性變差幅度差減小。
長、短電極視電阻率曲線均為高阻特征。
感應曲線呈明顯的低電導(高電阻)。
井徑常小于鑽頭直徑。
(2)氣層:在自然電位、微電極、井徑、視電阻率曲線及感應電導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數值增大或周波跳躍現象,中子、伽瑪曲線幅度比油層高。
(3)油水同層:在聲波時差、微電極、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,而視電阻率曲線比油層小一點,感應電導率比油層大一點。
(4)水層:自然電位曲線顯示正異常或負異常,且異常幅度值比油層大;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;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,感應曲線顯示高電導值,聲波時差數值中等,呈平台狀,井徑常小于鑽頭直徑。
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的方法來區别它們。在定性解釋過程中,主要采用以下幾種比較方法:
(1)縱向電阻比較法:在水性相同的井段内,把各滲透層的電阻率與純水層比較,在岩性、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。純水層一般應典型可靠,一般典型水層應該厚度較大,物性好,岩性純,具有明顯的水層特征,而且在錄井中無油氣顯示。
(2)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岩層為油層,反之則為水層,有時油層也會出現深探測電阻率小于淺探測電阻率的現象,但沒有水層差别那樣大。
(3)鄰井曲線對比法:将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岩性、物性和地層水礦化度等在橫向上的變化。
(4)最小出油電阻率法:對某一構造或斷塊的某一層組來說,地層礦化度一般比較穩定,純水層的電阻率高低主要與岩性、物性有關,所以若地層的岩性物性相近,則水層的電阻率相同,當地層含油飽和度增加,地層電阻率也随之升高。比較測井解釋的真電阻率與試油結果,就要以确定一個電性标準(最小出油電阻率),高于電性标準是油層,低于電性标準的是水層。從而利用地層真電阻率(感應曲線所求的電阻率)和其它資料,可劃分出油(氣)、水層。但是應用這種方法時,必須考慮到不同斷塊、不同層系的電性标準不同,當岩性、物性、水性變化,則最小出油電阻也随之變化。
(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,隻能利用氣層的“三高”特點進行區分。所謂“三高”即高時差值(或出現周波跳躍);高中子伽馬值;高氣測值(甲烷高,重烴低)。
根據油、氣、水層的這些曲線特征和劃分油、氣、水層的方法,就可以把一般岩性、簡單明顯的油、氣、水層劃分出來。
注解:
周波跳躍現象:
聲波測井在含氣裂縫性地層處的典型響應特征;
裂縫和氣顯示強烈,聲波會周波跳躍;
當遇到氣層時候,聲波時差會引起周波跳躍。
挖掘效應:
挖掘效應是氣層段中子與密度曲線交叉,分開明顯的曲線特征。
有話要說...