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新增系列测井在子北差薄层中的应用及发展

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【摘 要】 子北油田经过20多年勘探与开发,形成了以差薄油层识别和压裂工艺为重点的技术系列,长6差薄油层识别技术对“普遍含油、局部富集,多层含油、相对富集,大段含油、小段富集”的油层显得更为重要。新增系列测井往往就能识别1米厚甚至1米以下的储集层以及差薄油层,这是常规测井不能够做到的 ,以毛家河科技示范区的井为例,阐述新增系列测井(自然伽马能谱、补偿中子、岩性密度、阵列感应)每条曲线的原理及优点,以及对差薄油层的识别。

【关键词】 新增系列测井 自然伽马能谱 补偿中子 岩性密度 阵列感应

1 原理概述

1.1 自然伽马能谱测井

自然伽马能谱测井仪的下井仪器与自然伽马测井仪基本相同,使用NaI闪烁计数器,将入射的伽马射线能量的大小以脉冲的幅度大小输出,不同之处是地面仪器部分。自然伽马能谱测井仪的地面仪器部分的核心是多道脉冲幅度分析器,该分析器将能谱分为五个能窗,五个能窗输出的信号分别送入五个计数器进行计数。

1.2 补偿中子测井

利用中子与地层相互作用的各种效应,来研究钻井地质剖面的一类测井方法统称中子测井。实际工作中,补偿中子测井仪通常都在刻度井内已知孔隙度的纯石灰岩地层上进行刻度,由此获得的孔隙度单位称为“石灰岩孔隙度”。显然,它在纯石灰岩地层上等于地层的真孔隙度。

1.3 岩性密度测井

岩性密度测井是国外70年代后期研制的一种新的测井方法,它是在密度测井的基础上发展起来的,是利用康普顿一吴有训散射伽马射线与地层作用的光电吸收效应和康普顿散射效应,同时测定地层的岩性和密度的测井方法,物理基础是伽马射线与物质的相互作用。

1.4 阵列感应测井

线圈系由一个主发射和上下非对称布置的8个接收线圈系组成。每个线圈系包含一个主接收线圈和一个屏蔽接收线圈,与主发射线圈构成一个三线圈系子阵列。阵列感应测量的是实部和虚部信号,虽然某些仪器现场能够直接输出3个分辨率不同探测深度的测井曲线,但是为了达到更好的应用效果,我们还需要用专用的阵列感应处理软件对测量信号进行处理,合成电阻率曲线。

2 新增系列测井优越于常规测井

2.1 自然伽马能谱测井优于GR曲线的方面

2.1.1 研究生油层

大量研究表明,岩石中的有机物对铀的富集起着重要作用,因此应用自然伽马能谱测井,可在纵向和横向上,追踪生油层和评价生油层的生油能力。

2.1.2 求泥质含量

研究中发现,地层的泥质含量与钍或钾的含量有较好的线性关系,而与地层的铀含量关系较小。因为铀除了伴随碎屑沉积存在外,还与地层的有机质含量以及一些含铀重矿物的含量等因素有关,所以一般不用铀含量求泥质含量,而用总计数率、钍含量和钾含量的测井值计算泥质含量。

2.2 阵列感应与双感应对比的优点

(1)测量信息多;(2)纵向分辨率高(阵列感应能够提供0.3m,0.6m和1.2m3种纵向分辨率曲线;常规双感应:中感应:0.8m深感应:1.2m);(3)分辨率统一;(4)径向探测深度大,最深为2.25m(中感应:0.75m深感应:1.6m);(5)测量精度高,能够详细描述侵入剖面;(6)准确确定地层真电阻率。

3 新增系列测井在实际中的应用

随着测井技术的不断更新与进步,本厂也开始对新增系列测井加以重视,以毛家河科技示范区域的5245-1井为例,如图1。

通过5245-1井的解释成果图可以看出,新系列测井对差薄层识别非常显著,698.8—700.3米,厚度为1.5米,地层电阻率97.05欧姆.米;GR23.14API;无铀伽玛26.04API;补偿中子14.68%;补偿密度2.47g/cm3;补偿声波251.24微秒/米;φ10.39%;渗透率2.52豪达西;SO是32.06%;解释结论油水同层。

可见,新系列测井具有高分辨率,测量精度高,并且有效的识别了毛家河科技示范区的有利差薄油层,为勘探、开发做出正确决策提供可靠的依据。也是为子北探明储量起到不可代替的作用,但由于新增系列测井技术工艺复杂,测井成本比常规测井成本高,在一些重点井中可以推广使用,更应该充分利用这些测井资料,发挥其在油气勘探与开发中的重要作用。

参考文献:

[1]楚泽涵,高杰,黄隆基,肖立志.地球物理测井方法与原理(下册).北京:石油工业出版社,2007.

[2]薛国强等.子北油田制.子北采油厂,2009.

[3]梁兰.测井解释讲座.延长油田工程部测井解释中心,2011.