鄂尔多斯盆地苏里格气田相对高渗砂体的成因及其岩石物理测井识别方法.pdf

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文章编号 “ “ “ “ “ P * 7 8 9 8 5 7 8 9H 5 O4 5 6 6 收稿日期 “ “ 5 ‘ B 5 8 C O9 1 1 D B 1 8 ; 9 1 ; ; 5 5 8 7 8 9 8 5 1 8/ 5 / D 5 P * 0 B储层孔隙类型主要为次生孔隙 气田岩心薄片统计分析表明 气层的主要孔隙 类型为各类铸模孔和粒间溶孔 图’ “铸模孔占各 类孔隙类型的 5 5 V 1 H 5 1 83 B 6 1 2 5K 7 ; 1 5 6 9 图 C 7 1 8 2 1 8 5 C 1 8 ; 7 8 9 8 5 ; /4 5 6 6T, * “L’ * 石油实验地质第 卷 万方数据 岩保留较多原生孔隙 有利于孔隙流体的流动和溶 蚀物质的及时排出 因此粗岩相的岩石次生孔隙发育“ 次生孔隙指数和岩石相的物理测井 响应机理及解释模型 不同的测井方法有着不同的探测特性和物理本 质 只有在深入分析储层的岩石物理测井响应机理 的基础上 才能够建立起有效的次生孔隙和岩石相 的测井解释模型“ / 0次生孔隙指数的岩石物理测井响应机理和解 释模型 密度 中子和声波测井通常都用来求取储层孔 隙度的大小 俗称 三孔隙度测井 其实 它们对储 层孔隙结构的岩石物理响应机理是不同的“ 密度测井利用的是5光子撞击地层原子核所产 生的康谱顿散射效应d - N6 2 5 H 8 5 次碰撞中 损失其大部分能量或全部能量 同时密度 测井仪器捕获的是高能B段的散射光子 反映一次 5散射的信息 因此 根据5光子的散射理论 圆周 角和三角形外角的性质可以证明 密度测井的响应 范围主要来源于以源距为直径的半球地层体积 反 映的是该体积中地层密度 6 1 F ; 7 C 1 5 1 87 1 D B 5 ;K e F d - N F . E ;4 5 6 63 图T, 井岩石物理测井解释综合成果图 0 1 2 e 5 B 6 ; 1 8 5 2 7 5 96 2 1 8 5 H 5 7 1 8; 4 5 6 6T, L’ 石油实验地质第 卷 万方数据 图*T, 井岩石物理测井解释综合成果 0 1 2 *e 5 B 6 ; 1 8 5 2 7 5 96 2 1 8 5 H 5 7 1 8; 4 5 6 6T, 井测试段的有效砂层厚度都在/左右 平均孔隙 度约在 a“ 但由于T 井测试段的储层岩相主 要为中细砂岩“ 只含很少的含砾粗砂岩“ 并且“ 测试 段几乎没有次生孔隙指数T D .显示“ 其产气量仅 为’ 4 5 6 6 F 6 21 8 5 H 5 7 1 8* 57 C ‘ B 1 1 F 1 8 ; 6 2 2 1 8 29 7 7’A d 5 V 5 6 H / 5 8 1 8X 5 5 8RA , 5 / 6 B / 1 8 5 C 5 8 C 59 7 1 8 2“R Y 8 9 8 3 ; 3 O 9 C 7 D 8 5 W H 6 7 1 8D O 5 / 6 B / 1 8 5 C 5 8 C 5, Y 1 4 7 C 8 1 9 5 5 9 7 5 ; / 7 1 8 ; 7 9 1 7 C 1 V 1 O7 D 8 / 7 6 7 5 7 V 5 1 6 7 8 92 7 H 6 4 7 5 6 7 5 9 O 9 C 7 D 8/ 1 2 7 1 8 J O 5 / F 6 B / 1 8 5 C 5 8 C 59 5 5 / 1 8 7 1 8 82 1 8 9 ; 7 D 8 / 7 6 7 7 9 1 7 C 1 V 1 OC 7 8D 5 5 ; ; 5 C F 1 V 5 6 O9 1 C V 5 5 97 8 9 5 C 5 H 8 9 1 8 2B 8 9 5 2 B 8 9 1 6 7 8 92 7 H 6 C 7 8 5 8D 5 ; B 8 9 Z 8 9 5 ; B 5 H V 5 5 5 6 1 7 D 1 6 1 O ; 5 5 O7 8 1 8 9 1 / B 6 7 1 85 W H 5 1 / 5 8 4 7 9 5 1 2 8 5 95 H 5 C 1 7 6 6 O , 5 5 B 6 5 V 5 7 6 5 9 7 O 9 C 7 D 8/ 1 2 7 1 8C 7 8D 52 1 8 2 8B 8 9 5 5 C 8 9 1 1 8 ; 8 / 7 6 5 / H 5 7 B 5 7 8 9H 5 B 5D O/ 5 7 8 ; 2 7 5 F B 9 1 ; ; B 1 8 7 / H 6 5 1 6 7 6 2 5 8 5 7 5 9 5 / 6 B / 1 8 5 C 5 8 C 5 1 2 8 7 6 7 8 9’ 5 5 / 6 B / 1 8 5 C 5 8 C 5 1 2 8 7 6 2 5 8 F 5 7 5 9 ; / O 9 C 7 D 84 5 55 8 7 8 C 5 9 8 5 H ; 9 1 ; ; B 1 8 6 7 O 5 Q E RS J T 3 , “ “ “ “ * ’ 5 , ’ 2 3 4 3 1 56 , 4 * * 0 * 3’ . 3 * ’ 3 ’ . 3 * ’ 3 9 5 V 5 6 H 1 8 2 53 B 6 1 2 52 7 ; 1 5 6 94 1 1 2 5 ; ; 1 C 1 5 8 C O 1 5 1 9 5 8 1 ; 1 C 7 1 8 ; 5 5 6 7 F 1 V 5 6 O 1 2 H 5 / 5 7 D 1 6 1 O ; 7 8 9 D 9 1 5 1 8 6 45 ; ; 1 C 1 5 8 2 7 5 5 V 1 Z 83 B 6 1 2 52 7 ; 1 5 6 94 1 5 C 7 7 C 5 1 1 C ; O H 1 C 7 6 C 7 6/ 5 7 B 5 7 7/ 7 8 OH 1 / 7 OH 5 7 V 59 1 7 H H 5 7 5 99 B 5 5 V 5 59 1 7 2 5 8 5 1 . 7 5 B 6 5 5 6 7 F 1 V 5 6 O 1 2 H 5 / 5 7 D 6 5 7 8 9 D 9 1 5 7 5/ 7 1 8 6 O9 5 V 5 6 H 5 9 1 8C 7 5 7 8 9 8 5 ; 7 C 1 5 4 1 5 C 8 9 7 OH 8 4 8 7 9 1 ; ; 5 5 8 6 2 C B V 5 B C 7 9 5 8 1 O 6 2 7 8 9 7 C B 1 C 6 2 5 ; 6 5 C 9 1 ; ; 5 5 8 H 5 B C B 5 7 8 9 6 1 ; 7 C 1 5 J 7 5 9 8 1 7 8 1 8 5 H 5 7 1 8/ 9 5 6 ; 5 C 8 9 7 OH 1 O 1 8 9 5 W; 5 5 5 V 1 1 5 7 D 6 1 5 9 . ; 5 5C 7 6 1 D 7 1 8 4 1 5 C 5 O4 5 6 6 5 5 8 1 1 V 5 6 2 6 1 6 2 O B C 7 K eX -7 8 9d - N7 5B 5 9 1 9 5 8 1 ; O 6 1 ; 7 C 1 5 D OB 1 6 1 G 1 8 2 C 6 B 5 7 8 7 6 O 1 , 5 5 B 6 4 7 5 5 6 7 1 V 5 6 O 1 2 H 5 / 5 7 D 6 5 7 8 9 D 9 1 5 1 9 5 8 1 ; 1 5 9D O 1 6 2 1 8 5 H 5 7 1 8/ 9 5 6 ; 5 C 8 9 7 OH 5 7 8 9 6 1 ; 7 C 1 5 7 5 C 8 1 5 8 4 1 C 5 7 8 7 6 O 1 7 8 9H 9 B C 1 8C 7 F H 7 C 1 O 5 ; 2 7 4 5 6 6 Q E RS J T 1 5 6 9’H 5 H O 1 C 7 6 5 H 8 5’1 8 5 H 5 7 1 8/ 9 5 6 ; 5 C 8 9 7 OH 1 O1 8 9 5 W’1 F 9 5 8 1 ; 1 C 7 1 8 ; 6 1 ; 7 C 1 5 L’ 石油实验地质第 卷 万方数据
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