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[摘 要]在取心和化验资料的基础上,对储层进行四性关系分析,利用测井资料,对福山花场构造流沙港组流一段低渗透储层岩性、物性测井参数解释模型的建立进行了研究,建立了A油田储层参数解释模型,来进行储层定量区域性的规律研究。通过实际资料验证,所建的孔隙度、泥质含量、饱和度解释模型达到了精度要求,渗透率解释模型与实际分析值相差较大,而测井解释模型对可利用资料少的区块,寻找具有产能的新层系,增加新的石油地质储量具有明显的现实意义。
中图分类号:TG335.1 文獻标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)05-0057-01
一、测井资料预处理
测井曲线存在仪器刻度及操作人员等主、客观因素造成的特殊误差,为了消除这些误差,必须进行测井资料数据的标准化,进一步提高测井资料应用的精度。通过趋势面分析(图1),可知标准层岩性规律在测井曲线上的变化,再进行对比校正。
岩心深度校正到测井深度上,保持岩心样品分析与地层测井响应值的一致,针对个别自然电位曲线漂移的井进行了基线校正工作。(图2)
二、储层四性关系特征研究
根据测井解释图版(图3),发现该地区储层存在以下特征:粉砂岩不能作为储层,泥质细砂岩泥质含量高,物性差,含砾砂岩分选差,物性差,细砂岩物性好,可作为储层,砂砾岩粒度大,物性好,可作为储层。
三、物性特征
根据孔隙度渗透率直方图显示(图4),该区岩心有效孔隙度主要分布在5%~20%之间,平均14.2%;岩心的水平渗透率主要分布在10~500mD之间,平均46.55mD,属于中低孔中低渗储层。
四、储层参数计算
根据全区277个取心样品整理得到17个岩心分析孔隙度平均值,由声波时差曲线拟合得到有效孔隙度与测井解释成果对应关系较好,实测渗透率与孔隙度有很好的相关性。(图5)
结论:
1根据测井解释结果可以得出,该区块储层物性较差,A断块孔隙度17~19%,渗透率8~25.7mD,为中低孔低渗透储层;B断块孔隙度14~15%,渗透率30.9~86.1mD,为中低孔中低渗透储层; 2实测渗透率与孔隙度有很好的相关性,拟合方程可以用于描述区块孔渗参数;
3该区域细砂岩物性好,可作为储层,砂砾岩粒度大,物性好,可作为储层。
参考文献:
[1]车卓吾,测井资料分析手册.北京:石油工业出版社,1995.
[2]邹良志,刘清华,国外测井技术《福山凹陷流沙港组流一段储层参数测井解释模型研究》,2012,191(5):19~22.
[3]张丽艳、才巨宏、陈钢花,砂砾岩储集层含油性解释方法,测井技术,2002,26(2):134~136.
[4]张建荣,复杂砂岩储层测井解释方法研究,石油天然气学报,2006,28(6):91~93.
中图分类号:TG335.1 文獻标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)05-0057-01
一、测井资料预处理
测井曲线存在仪器刻度及操作人员等主、客观因素造成的特殊误差,为了消除这些误差,必须进行测井资料数据的标准化,进一步提高测井资料应用的精度。通过趋势面分析(图1),可知标准层岩性规律在测井曲线上的变化,再进行对比校正。
岩心深度校正到测井深度上,保持岩心样品分析与地层测井响应值的一致,针对个别自然电位曲线漂移的井进行了基线校正工作。(图2)
二、储层四性关系特征研究
根据测井解释图版(图3),发现该地区储层存在以下特征:粉砂岩不能作为储层,泥质细砂岩泥质含量高,物性差,含砾砂岩分选差,物性差,细砂岩物性好,可作为储层,砂砾岩粒度大,物性好,可作为储层。
三、物性特征
根据孔隙度渗透率直方图显示(图4),该区岩心有效孔隙度主要分布在5%~20%之间,平均14.2%;岩心的水平渗透率主要分布在10~500mD之间,平均46.55mD,属于中低孔中低渗储层。
四、储层参数计算
根据全区277个取心样品整理得到17个岩心分析孔隙度平均值,由声波时差曲线拟合得到有效孔隙度与测井解释成果对应关系较好,实测渗透率与孔隙度有很好的相关性。(图5)
结论:
1根据测井解释结果可以得出,该区块储层物性较差,A断块孔隙度17~19%,渗透率8~25.7mD,为中低孔低渗透储层;B断块孔隙度14~15%,渗透率30.9~86.1mD,为中低孔中低渗透储层; 2实测渗透率与孔隙度有很好的相关性,拟合方程可以用于描述区块孔渗参数;
3该区域细砂岩物性好,可作为储层,砂砾岩粒度大,物性好,可作为储层。
参考文献:
[1]车卓吾,测井资料分析手册.北京:石油工业出版社,1995.
[2]邹良志,刘清华,国外测井技术《福山凹陷流沙港组流一段储层参数测井解释模型研究》,2012,191(5):19~22.
[3]张丽艳、才巨宏、陈钢花,砂砾岩储集层含油性解释方法,测井技术,2002,26(2):134~136.
[4]张建荣,复杂砂岩储层测井解释方法研究,石油天然气学报,2006,28(6):91~93.