测井曲线特征
1、电阻率曲线
双侧向是探测不同径向深度电阻率的测井方法。通常情况下,裂缝的存在使双侧向出现差异,模拟实验表明,低角度裂缝的双侧向值呈负差异,而高角度裂缝的双侧向值呈正差异,双侧向幅度差不仅与裂缝的产状有关,而且与裂缝的张开度有关,因此在一些裂缝段也可能无差异。
2、声波曲线
裂缝在声波曲线上的反映与井筒周围裂缝的产状及发育程度有关。声波曲线对高角度裂缝没有反映,对低角度裂缝或网状裂缝,声波测井值将相应增大;当遇到大的水平裂缝或网状裂缝时,声波能量急剧衰减而产生“周波跳跃”现象。因此利用声波时差可以识别水平裂缝或网状裂缝,但不能用于识别垂直裂缝。声波曲线对裂缝的显示主要取决于裂缝的张开度、发育程度、充填物和流体的性质。
声波变密度测井对裂缝的探测是基于含流体裂缝面使声波波列发生畸变,出现波列的能量衰减、干扰和波列转换,形成声波幅度、相位和频率明显变化,出现“人”形或“V”形、扰动的锯齿形,以及条带变浅等。横波和斯通利波衰减的突出,可指示斜交的裂缝。纵波幅度的衰减多见于高角度直裂缝;而横波幅度的衰减则多出现在低角度或水平裂缝。裂缝在声波时差曲线上的反映与井筒周围裂缝的产状及发育程度。
3、自然电位曲线
(1)曲线特点
a.当地层、泥浆是均匀的,上下围岩岩性相同,自然电位曲线对地层中心对称;
b.在地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚(大于四倍井径)时,可用曲线半幅点确定地层界面;
c.测量的自然电位幅度为自然电流在井内产生的电压降,它永远小于自然电流回路总的电动势;
d.渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,自然电位显示为负异常,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,显示为正异常,如果泥浆滤液的矿化度与地层水矿化度大致相等时,自然电位偏转幅度很小,曲线无显示异常。
(2)影响因素:
a.地层厚度、半径的影响:当h>4d时,自然电位异常幅度近似等于静自然电位,当h100毫欧姆/米时,用图版右边的曲线族,当σa R250,则为油层,反之为水层。
2、声波时差法:如果测井曲线出现周波跳跃则可能为气层。
3、低侵高侵法:高侵为泥浆滤液电阻率大于原状地层电阻率时为泥浆高侵,高侵地层电阻率的剖面为高侵剖面,高侵一般出现在水层;
低侵为泥浆滤液电阻率小于原状地层电阻率时为泥浆低侵,低侵地层电阻率的剖面为低侵剖面,低侵一般出现在油层。
特殊现象的识别1.裂缝
裂缝可分为张开缝(泥浆充填)、半充填缝、和充填缝。充填缝又分为泥质等低阻物质充填缝和方解石、硅质等高阻物质充填缝。
(1)张开缝和低阻物质充填缝
地层微电阻率扫描测井图像呈近似正弦曲线的暗色细线或断断续续但仍可追踪的暗色正弦(虚线)。网状缝分割基块,图像上位清晰的暗色细脉交织在一起。
(2)高阻物质充填缝
若充填物质与基块电性差异小,则这种闭合缝难以区分。当存在较大差异时(如泥质灰岩中存在充填方解石的裂缝),则图像上出现依稀可辨的白色正弦曲线。
(3)微缝和微孔隙发育
这种孔、缝中充填泥浆,大大降低可电阻率,导致地层微电阻率扫描测井图像(静态)比无孔,缝层段灰暗些。显然,因孔隙缝之微小,由地层微电阻率扫描测井无法辨别出单个孔或缝。所以,在做判断时,必须有其他资料(如取芯、邻井资料以及常规测井资料等)做参考。
2.水淹层的判断
为提高油田采收率,在油田开发过程中,现在打都采用分片切割注水采油的方法。由于油层渗透率不同,注入推进的速度也不一样。如果以口井的某个油层井段出现了水,这个层叫做水淹层。水淹层在自然电位曲线显示特点较多,要根据每个地区的实际情况进行分析。对部分水淹层(油层基底部或顶部见水),自然电位曲线的基线在该层上下偏移,出现台阶,这是一种比较普遍的现象。这是由于注入水的矿化度与油田水不同造成的,该层射孔后,含水率为99%。1