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成像测井的解释与应用课件

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成像测井的解释与应用课件_第1页
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成像测井的解释与应用汇报人:王拓夫立项目的及意义井壁成像测井,它以其直观性、可视性,能直接地反应井周地层的分布情况和地质特征,但是目前的处理软件在裂缝密度、裂缝张开度、裂缝条数、裂缝孔隙度及孔洞的面比率等参数评价上仍达不到定量水平;不同地质特征在成像图上的区别,有效裂缝和无效裂缝的识别等还不能解释的非常清楚完成任务 研究具有不同特征的地层在成像图上的不同反映,总结成像模式;不同地质特征、不同岩性在成像图上的区别;有效裂缝和无效裂缝的识别及储层空间的评价;定量计算裂缝参数等井壁成像测井的特点1、直观性、可视性,能直接地反应井周的地层分布情况和地质特征;2、成像测井资料与岩心对比结果说明成像测井资料在描述地下地质特征是准确可靠的;3、成像测井资料的应用范围十分广泛,它不但能确定地层的倾角、倾向,构造特征;裂缝的几何形态、裂缝发育程度;它还能区分各种不同的地质特征,如溶洞、溶孔,并能判别其有效性;4、结合少量的常规测井资料,成像测井资料能用于岩性识别5、成像测井具有比常规测井资料进行储层特征描述更为直观可靠的特点,它对裂缝、溶孔性等非均质性地层的描述的效果是其它常规测井资料无法获得的6、成像测井资料具有半定量和定量评价储层参数的功能。

井周声波成像测井原理井周声波成像测井仪利用旋转式换能器,以每秒6周,每周250个采样点的速度向地层发射高频脉冲声波,以脉冲回波的方式,对井眼四周进行扫描脉冲声波被井壁反射回来后,由换能器接收,测井系统测量并记录井壁地层反映的回波幅度和回波时间微电阻率扫描成像测井原理微电阻率扫描成像测井仪STAR有六个极板,每个极板上有分两排排列的24个钮扣电极,共测得144条微电阻率曲线,经适当处理可刻度为彩色或灰度等级图像,反映地层微电阻率的变化常规测井资料面临的问题成像测井资料以其可视性和直观性解决常规测井资料不能解决的一些疑难性测井解释问题尤其在潜山复杂岩性储层评价中,它能直观地提供裂缝的形态、裂缝发育程度等常规测井资料无法提供的地质信息成像测井资料的影响因素成像测井资料的好坏是测井解释的关键,CBIL成像测井仪要求仪器居中,偏心严重将会影响图像质量,在图像上会产生“木纹”现像;超声波在泥浆中,特别是在高比重泥浆中的严重衰减也会对图像质量造成影响成像图颜色分类 由于不同岩性具有不同声阻抗,声阻抗差异导致回波幅度和回波时间在成像上有不同反映颜色浅表示回波幅度高,指示为岩性致密、坚硬的地层;回波传播时间图像上表示回波传播路径短井径小;颜色深表示回波幅度低,指示较松软的低密度层和裂缝及井径扩大等。

成像图识别岩性对一般的砂泥岩地层,在回波幅度成像上砂岩为亮色,泥岩为暗色;而对泥岩压实较严重的地层,在回波幅度上泥岩为亮色,砂岩为暗色;但在电成像图上两者都是砂岩为亮色,泥岩为暗色,如方54井形态分类:块状模式块状模式 指颜色较单一的均质块状结构,代表一种块状沉积结构,表明沉积中不发育裂缝、层理、层洞等亮色块状指示岩性较致密,如致密碳酸盐岩、致密火成岩、块状砂岩等;暗色块状指示典型的泥岩及缝洞发育的碳酸盐和火成岩形态分类:条带状模式 图像上显示为明暗相间的条带状,指示为砂泥岩互层沉积环境 形态分类:线状模式图像上显示为线状,指在一定范围内由于声阻抗或电阻率的变化,而导致图像颜色突变线状模式可指示裂缝、人工诱导缝、层面、冲刷面、缝合线、不整合面、断层等不同特征形态分类:斑状模式斑状模式 溶蚀孔洞成像图多呈现为暗色斑状,当有角砾岩或砾石时,成像图呈亮色裂缝的识别 裂缝分布很广,存在于各种岩石中,但其发育程度却有很大的差异,这种差异决定于构造运动的强度、岩石的力学性质、岩层的厚度以及所处的构造部位,一般情况下岩层的厚度越小,裂缝越发育裂缝的分布通常是不规律的,大裂缝不仅回波幅度图像明显变深,而且由于张开度大或充填不完全而在回波时间图像上也有一定显示。

当有方解石、石英等高阻物质充填时,则图像表现为亮色,这类缝为无效缝微细裂缝通常只在回波幅度图上有显示,而在回波时间成像图上多无明显差别裂缝分类:低角度缝低角度裂缝在成像图上表现为低电阻的暗色条弦,形成一个低幅度的正弦或余弦波形,切割层理或井眼;裂缝分类:高角度缝高角度缝在图像表现为低电阻的暗色条纹,形成高幅度的正弦或余弦波形,切割整个井眼裂缝分类:网状裂缝网状缝由于裂缝相互交织在一起,相互切割,在成像图上表现为暗色网状形态孔洞孔洞为油、气储集的有效空间,一般存在于溶解作用强烈时的碳酸盐岩和具有气孔、杏仁构造的火成岩中多数是由石灰岩白云化体积收缩或地下水溶蚀而形成或古潜山地层的溶洞或岩洞在成像图中,颜色较深,而且随着孔隙度的增大而颜色变深孔洞孔洞的形状一般不规则,为圆斑和近圆斑状,溶解扩大后呈不规则状孔洞较大时,在图像上呈深色斑状,容易识别;孔洞较小时,图像上呈浅黑色斑点状,如连通性较好仍具有较好的产能,如曙116井诱导裂缝 透导缝在图上表现是两条纵向上延伸较长的弯曲的缝,通常以180度或近于180度对称出现在井壁上,多以垂直裂缝为主,在回波时间图像上则为椭圆井眼显示首先在钻井过程中由于钻具的振动可形成诱导裂缝,它们十分微小且纵向延伸短,在电成像幅度上有高电导率异高,在时间成像上没有异常;其次泥浆与地应力不平衡造成的压裂缝。

层界面层界面泥质条带为高电导异常,成像图为暗色,易于识别,在成像图上出现在不同岩性之间,是一组平行或近于平行的声阻抗异常的暗色正弦线条,线条宽而且均匀,形状规则,其产状一般与构造产状接近 裂缝有效性评价 有效裂缝是油、气储存的有效空间,为构造作用或成岩作用等形成,以构造缝、层理缝、压溶缝为主1)、与常规深、浅侧向对比判别裂缝的径向延伸程度 由于浅侧向测井的径向探测深度浅,而深侧向的径向探测深度深,当裂缝径向延伸大时,深、浅侧向电阻率均降低;当裂缝径向延伸较小时,只有浅侧向电阻率降低,而深侧向基本不变化利用成像资料与核磁利用成像资料与核磁T2T2分布判断裂缝的有效性分布判断裂缝的有效性 由于核磁测井能够反映储层当中的可动流体与束缚流体以及孔隙大小的分布,所以当裂缝、孔洞被泥质充填时,T2分布表现出束缚流体特征而没有可动流体,由此可以判断裂缝是被低阻矿物或泥质充填;如果裂缝、孔洞不被泥质充填,那么T2的分布将表现出可动流体特征和大孔隙分布特征,即T2弛豫时间特别长,从而确定出有效的裂缝和孔洞有效缝与充填缝区别有效缝与充填缝区别 充填缝为无效缝,要与天然裂缝识别开裂缝可以是方解石充填,也可以是泥质充填,当存在方解石充填时,STAR图像显示为亮色;当存在泥质充填时,STAR显示为暗色,易与有效缝相混淆。

如有全波列图可对比,斯通利波没有衰减,说明为无效缝图像的增强处理为了突出成像图上地质特征的效果,可以对图像进行动态增强处理成像图颜色有两种标定方法,即静态色度标定法和动态色度标定法图像增强效果动态增强静态色度标定 指在整个处理层段或目的层段做一次频率统计,按色度或灰度占相等频数的原则进行色度标定这样既能保持井段内电导率的整体变化特征,也能在一定程度上反映电导率的微细变化此方法适用于地层电导率的宏观变化,易于进行地层对比动态色度标定 指当测量地层电导率变化范围很大时,为了使微小的电导率反差能在图像上清楚地显示出来,所以要采用动态色度标定方法即在一小段深度内,根据用户的要求,对滑动窗长做一次静态色度标定相邻窗长之间有一部分重叠这样虽失去了处理层段内电导率的整体变化特征,但更详细地突出了电导率的局部变化特征图象增强图象增强1)、频域增强)、频域增强 频域增强也称对比增强,它可使原来对比度低的图象经过频域转换函数的增强,使某些特征更加明显2)、空间增强)、空间增强 空间增强的基本方法是空间滤波高频滤波器可以加强图象的边界,低频滤波可以压制高频使空间频率降低,图象平滑有多种空间滤波器,如平滑滤波器、边界增强等。

增强相邻电阻率值之间的反差,经这样处理后能突出岩层中微细的沉积特征成像测井图不同岩性的识别 幅度的高低与岩性有关,这是识别岩性的基础在幅度图像上井壁地层岩性的不同,会造成幅度数据的不同,在图像上表现为颜色的变化砂泥岩 成像图上呈亮色,粉砂岩呈浅色;泥岩成像图上表现为暗色,伽玛表现为高值,多发育纹状层理、波状层理、水平层理砂泥岩地层中也见砂砾岩和角砾岩,多以亮色显示白云岩 白云岩易受溶蚀等作用影响,裂缝及溶洞发育,多以高角度缝和斜交缝为主白云岩比灰岩脆硬,由于灰岩白云化后,体积收缩,晶形变得规则,从而形成大量晶间缝,再由于地下水的溶解作用使晶间缝扩大形成晶间孔,进一步可形成溶孔、裂缝,因而白云岩比灰岩更能形成良好的储层混合花岗岩 当火山岩层受到风化或构造作用时,形成较发育的裂缝和孔隙辽河地区的混合花岗岩潜山地层主要以构造裂缝和微裂缝为储层空间,分布广泛微裂缝主要被方解石、绿泥石充填,当构造裂缝发育,并与外界油源连通的情况下,可成为良好的储层板岩从CBIL图上可看到图像颜色较均一,产状较平缓,常夹杂泥质条带,有时可见有裂缝显示在这种岩性条件下大部分裂缝被泥质充填,为无效缝成像资料的定量计算 由CBIL成像图上,可以进行岩性和构造的识别,但不能定量地进行裂缝参数统计,如裂缝的面密度和裂缝的平均张开度等。

为此编制了PCBIL程序,可以完成动态分层处理、裂缝参数统计、地层岩性分析等功能定量计算实例曙 1 0 3-4 的PCBIL处理解释成果图,该井为石灰岩白云岩石潜山地层,裂缝、溶洞发育34303460m井段计算了裂缝的倾角倾向、裂缝的形态、裂缝的面密度和裂缝的平均张开度定量计算实例小23井处理成果图对成像资料的认识 1、任何一种测井方法都有其局限性和多解性,都只能有条件地反映岩层物理性质的某个侧面,成像测井也不例外由于受地层、仪器偏心、井眼条件、泥浆等多种因素影响,CBIL资料只反映井壁的情况,观察不到远离井壁的裂缝、溶洞的发育情况2、成像测井识别的构造一般是小型构造,识别较大规模的构造必须结合其它测井、区域资料对成像资料的认识 3、另外要注意的是成像资料与岩心的对比,其性质和数量不是一一对应的,有时相差较大CBIL的理论分辨率为7.6mm,这并不意味着只要地质体的尺寸大7.6mm就能在图像上显示出来实际中有相当一部分尺寸大于7.6mm的地质体不能在图像上清晰地显示出来,同样它也不意味着所有尺寸小于7.6mm的特征在图像上均没有显示裂缝就是一个极好的实例,只要线形特征两侧存在足够的电导率差异,仍可能在图像上体现出来。

图象增强图象增强 1)、频域增强)、频域增强 频域增强也称对比增强,它可使原来对比度低的图象经过频域转换函数的增强,使某些特征更加明显2)、空间增强)、空间增强 空间增强的基本方法是空间滤波高频滤波器可以加强图象的边界,低频滤波可以压制高频使空间频率降低,图象平滑有多种空间滤波器,如平滑滤波器、边界增强等增强相邻电阻率值之间的反差,经这样处理后能突出岩层中微细的沉积特征 。

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