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蝕變火山熔巖儲層飽和度模型及測井解釋方法研究

發(fā)布時間:2017-03-24 10:08

  本文關鍵詞:蝕變火山熔巖儲層飽和度模型及測井解釋方法研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:隨著石油勘探技術的提高,常規(guī)儲集層日益減少,越來越多的非常規(guī)儲集油氣層受到重視,火山巖儲層逐漸成為研究的重點;鹕饺蹘r儲層是一種非常規(guī)儲集層,與火山碎屑巖儲層相比,具有孔隙類型和孔隙結構相對簡單、巖石礦物成分組成相對穩(wěn)定、圍巖容易發(fā)生一系列的次生變化包括蝕變、溶蝕、淋濾、充填等特點;鹕饺蹘r的這些次生變化給火山熔巖儲層測井評價帶來一定困難;鹕饺蹘r儲層存在普遍的蝕變現(xiàn)象。目前為止,界內學者對礦物蝕變機理、蝕變類型及蝕變作用的發(fā)生條件等已經做了大量的深入研究,而對蝕變的火山熔巖缺少全面而系統(tǒng)的研究。本文以前人對礦物蝕變作用的理論研究為基礎,研究火山熔巖儲層的蝕變作用機理及蝕變作用在火山熔巖測井曲線上的特征、對測井數(shù)據的影響,重點研究飽和度方程及綜合評價方程。以研究區(qū)蝕變的火山熔巖為研究對象,利用該區(qū)已有的薄片數(shù)據直觀判斷研究區(qū)同口井同種巖性中蝕變儲層特征,研究區(qū)的主要蝕變類型及影響蝕變作用的因素,并對測井曲線進行分析,得到蝕變火山熔巖電阻率、聲波、補償中子、密度、自然伽馬等測井曲線特點,對特殊測井曲線特征從次生變化機理入手深入分析其成因。研究結果表明,次生變化往往不單一,蝕變過程還會伴有溶蝕和充填作用,蝕變過程圍巖溶解能夠使儲集層物性變好,次生礦物充填作用使儲集層物性變差。蝕變作用與充填同時存在給儲集層物性帶來不確定的結果。文中引入蝕變指數(shù)和物性指數(shù)概念,用來表征巖石蝕變程度和物性特征,分析蝕變火山熔巖的總體物性。建立以單巖性骨架礦物、孔隙和黏土礦物三部分組成的體積模型,結合全巖分析數(shù)據,利用密度和補償中子測井曲線定量計算三部分所占巖石的體積。該體積模型計算的參數(shù)適用于同種火山熔巖儲層段,不同巖性的火山熔巖儲層參數(shù)利用該模型分別計算;谶B通導電理論的飽和度方程,具有理論上合理、考慮了微觀導電效應等優(yōu)點,但部分參數(shù)計算困難,同時公式中導電指數(shù)按經驗選取,給飽和度的計算帶來一定的不確定性。為此,結合蝕變火山熔巖儲層裂縫極少的特點,利用考慮黏土附加導電性的Doll模型并對參數(shù)進行優(yōu)化后,實驗室計算蝕變火山熔巖含水飽和度,并將最優(yōu)參數(shù)模型應用于研究區(qū)實際測井資料。將計算結果與研究區(qū)井段的測試數(shù)據作對比,計算結果具有較高精度。本文主要創(chuàng)新點包括:研究蝕變作用對火山熔巖儲層測井數(shù)據的影響規(guī)律,考慮蝕變過程中的充填作用,引入蝕變指數(shù)、物性指數(shù)表征儲層物性;利用同種巖性火山熔巖中子密度交會圖計算儲層總孔隙度和黏土含量;考慮火山熔巖蝕變作用,將考慮黏土附加導電的Doll模型進行參數(shù)優(yōu)化后,應用于蝕變火山熔巖測井評價中,獲得較好效果。
【關鍵詞】:火山熔巖儲層 蝕變作用 體積模型 導電模型 飽和度模型 測井評價
【學位授予單位】:吉林大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P618.13;P631.81
【目錄】:
  • 中文摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第1章 緒論11-17
  • 1.1 研究目的和意義11-12
  • 1.2 國內外研究現(xiàn)狀12-14
  • 1.2.1 飽和度模型研究現(xiàn)狀12-13
  • 1.2.2 蝕變火山熔巖儲層測井評價研究現(xiàn)狀13-14
  • 1.3 研究內容與技術路線14-16
  • 1.3.1 研究內容14-15
  • 1.3.2 技術路線15-16
  • 1.4 論文難點與創(chuàng)新點16-17
  • 1.4.1 論文難點16
  • 1.4.2 技術創(chuàng)新16-17
  • 第2章 研究區(qū)地質概況與火山巖儲層測井特征17-24
  • 2.1 研究區(qū)構造概況17
  • 2.2 研究區(qū)火山巖特征17-20
  • 2.2.1 研究區(qū)巖性特征17-18
  • 2.2.2 火山巖孔隙結構與儲層參數(shù)特征18-20
  • 2.3 研究區(qū)火山熔巖儲層測井特征20-24
  • 2.3.1 電阻率測井曲線特征20-21
  • 2.3.2 聲波測井特征21-22
  • 2.3.3 密度測井特征22
  • 2.3.4 補償中子測井特征22
  • 2.3.5 自然伽馬測井曲線特征22-24
  • 第3章 火山熔巖蝕變機理及地層特征24-37
  • 3.1 研究區(qū)火山熔巖蝕變特征24-26
  • 3.1.1 研究區(qū)火山熔巖蝕變特征24-25
  • 3.1.2 全巖分析數(shù)據特征25-26
  • 3.2 火山熔巖蝕變機理及礦物成分26-28
  • 3.2.1 火山熔巖蝕變機理26-27
  • 3.2.2 蝕變火山熔巖礦物含量分析27
  • 3.2.3 蝕變火山熔巖脆性分析27-28
  • 3.3 火山巖蝕變類型28-31
  • 3.3.1 常見的蝕變類型及特征29-30
  • 3.3.2 火山熔巖蝕變類型分布30-31
  • 3.4 火山熔巖蝕變影響因素31-32
  • 3.4.1 巖性對蝕變影響31-32
  • 3.4.2 巖相對蝕變影響32
  • 3.4.3 其他因素對蝕變影響32
  • 3.5 研究區(qū)蝕變火山熔巖地層測井特征32-35
  • 3.5.1 研究區(qū)蝕變火山熔巖地層電阻率特征32-34
  • 3.5.2 研究區(qū)蝕變火山熔巖密度和補償中子特征34-35
  • 3.6 研究區(qū)蝕變火山熔巖孔隙度滲透率特征35-37
  • 第4章 蝕變程度與儲層物性分析37-41
  • 4.1 蝕變指數(shù)37-38
  • 4.2 物性指數(shù)38-39
  • 4.3 利用測井資料評價蝕變參數(shù)39-41
  • 第5章 蝕變火山熔巖體積模型與儲集參數(shù)評價41-47
  • 5.1 蝕變火山熔巖體積模型41
  • 5.2 骨架參數(shù)計算41-43
  • 5.3 總孔隙度、骨架含量及黏土含量的計算43-45
  • 5.4 基質孔隙度45
  • 5.5 束縛水飽和度計算45-47
  • 第6章 蝕變火山熔巖飽和度模型47-57
  • 6.1 蝕變火山熔巖導電機理47
  • 6.2 蝕變作用對含水飽和度計算影響47-48
  • 6.3 考慮黏土附加導電作用飽和度模型48-55
  • 6.3.1 考慮黏土含量的飽和度模型48-50
  • 6.3.2 含水飽和度計算對比分析50-51
  • 6.3.3 飽和度模型分析及參數(shù)優(yōu)化51-55
  • 6.4 模型其它參數(shù)計算55-57
  • 第7章 蝕變火山熔巖儲層測井綜合評價57-61
  • 7.1 蝕變火山熔巖儲層測井評價流程57-58
  • 7.2 綜合評價效果圖58-61
  • 結論61-63
  • 參考文獻63-67
  • 作者簡介及科研成果67-68
  • 致謝68

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本文編號:265444

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