SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf
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3.5.5螺纹井眼校正
3.5.6垂直深度转换
3.5.7曲线数值的检查与校正
3.5.7.1异常值的检查与修正
建筑管理5.7.3曲线分析常用方法
曲线数值的校正应参考邻井及区域地质规律,依据区域解释图版确定加法因子或乘法因子对曲线 数值进行校正。在井眼规则的井段上选择有厚度大于4m、已知单一岩性、不含或少含泥质的地层, 根据使用目的选择应用下列交会图、乙值图和直方图: a)中子一密度交会图。 b)中子一密度一自然伽马Z值图。 c)声波一密度交会图。 d)声波一密度一自然伽马Z值图。 e)中子一声波交会图。 f)中子一声波一自然伽马乙值图
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3.6处理程序、输入参数和计算公式的选择
3.6处理程序、输入参数和计算公式的选择
3.6.1划分处理井段
考虑地质层位、含油层系、地层特征(地层模型、岩性、地层水电阻率和油气性质等)相对稳 分层段选择处理程序、输人参数和计算公式
3.6.2处理程序选择
3.6.2.1根据区块地质特点选择相应的处理程序和解释模型。 3.6.2.2纯或较纯的砂岩地层,并且只有一种孔隙度测井时,用单孔隙度处理程序, 3.6.2.3含轻烃泥质砂岩地层,用有泥质校正和轻烃校正的处理程序。 3.6.2.4碳酸盐岩及岩石成分复杂的地层,用复杂岩性处理程序。 3.6.2.5成像测井及其他特殊测井,用相应处理程序
3.6.3.1骨架参数
a)单矿物岩石根据矿物成分选取骨架值,常见矿物骨架参数选取按SY/T5132执行。 b)非单一矿物岩,有两种及以上孔隙度测并时,按岩石矿物组合选取骨架参数;如果只有 种孔隙度测井,应根据岩心分析的矿物组分及含量确定混合骨架参数。 3.6.3.2流体参数的选取按SY/T5132执行
3.6.3.3地层水电阻率R
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3.6.3.5泥质参数
3.6.3.9压实校正系数C
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3.6.3.10束缚水饱和度Sr
a)用经验公式计算,计算方法参见附录B。 b)用核磁共振测井计算,计算方法按SY/T6617执行。 c)根据地区岩性特点选取。 3.6.3.11阿尔奇关系式中a、b、m和n参数: a)地区岩心实验室岩电测量, b)适合本地区的经验值或经验关系。 3.6.3.12地层温度T: a)常用计算公式参见附录B。 b)用地区经验公式计算。 3.6.3.13砂岩最大孔隙度值: a)选纯砂岩水层段做密度与中子交会图及自然伽马Z值图,或做密度与声波交会图及自然伽马 乙值图,在纯砂岩线上孔隙度最大的数据点即为砂岩最大孔隙度值。 b)参考本地区岩心分析资料选取砂岩最大孔隙度值
3.6.4.1泥质含量SH
a)常用计算公式参见附录B。 b)采用中子一密度交会法,把泥质与岩石骨架看成两种矿物,同时计算孔隙度与泥质含 c)用地区经验公式计算。
a)常用计算公式参见附录B。 b)采用中子一密度交会法,把泥质与岩石骨架看成两种矿物,同时计算孔隙度与泥质含量。 c)用地区经验公式计算。 3.6.4.2孔隙度Φ: a)只有一种孔隙度测井时,选用单孔隙度的计算公式,计算方法按SY/T5940执行。 b)有两种以上孔隙度测井时,选用两种曲线交会计算孔隙度。 c)用核磁共振测井计算孔隙度,计算方法按SY/T6617执行。 d)用地层元素测并结合密度测并计算孔隙度,参见附录B。
3.6.4.2孔隙度:
a)只有一种孔隙度测井时,选用单孔隙度的计算公式,计算方法按SY/T5940执行。 b)有两种以上孔隙度测井时,选用两种曲线交会计算孔隙度。 c)用核磁共振测井计算孔隙度,计算方法按SY/T6617执行。 d)用地层元素测井结合密度测井计算孔隙度,参见附录B。 3.6.4.3次生孔隙度计算方法按SY/T5940执行。
3.6.4.4矿物含量计算
3.6.4.6渗透率K
a)常用计算公式参见附录B。 息服务平 b)用核磁共振测井计算方法按SY/T6617执行。 c)用电缆式地层测试器测井计算方法按SY/T5691执行。 d)裂缝型储层渗透率的计算方法按SY/T5940执行。 e)用地区经验公式计算。 3.6.4.7储层裂缝特征参数:裂缝密度、 、长度和宽度计算方法按SY/T5940执行
3.6.5成像测并及其他特殊测并数据处理
按如下执行: a)电缆式地层测试器测井资料处理流程按SY/T5691的规定执行。 b)电成像和声成像测井资料处理流程按SY/T6488的规定执行。
c)核磁共振测并资料处理流程按SY/T6617的规定执行。 d)多极子阵列声波测井资料处理流程按SY/T6937的规定执行 e)阵列感应测井资料处理流程按SY/T6993的规定执行。
3.7处理成果综合分析
3.7.1储集层界面的确定
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3.7.1.1泥质砂岩储集层,用自然电位、自然伽马、微电极、电阻率和孔隙度曲线来确定储层界面。 3.7.1.2碳酸盐岩及复杂岩性储集层,对孔隙型和孔隙分布比较均匀以孔隙为主的储集层,用自然伽 马(或去铀伽马)、电阻率、孔隙度和井径等测井曲线来确定储集层的界面;对裂缝型、孔洞型及以 裂缝、孔洞为主的复合型储集层,根据裂缝、孔洞的发育程度,结合区域测试结果及物性下限确定储
7.2处理成果分析与对
3.7.2.1成果分析
a)测并数据处理岩性面的合理性分析。 b)孔隙度分析:对由计算方法、井眼条件、原油性质、薄层和仪器异常等因素引起的误差分析。 c)地层的岩石成分、泥质含量对孔隙度和渗透率的影响分析。 d)含水饱和度分析:对由地层水电阻率的选取、孔隙度计算、饱和度计算方法的选取等因素引 起的误差分析。 e)利用深、中、浅不同探测深度的电阻率曲线的径向变化特征,对测井数据处理成果的合理性 分析。 f)阵列感应测井数据处理成果分析。 g)核磁共振测井数据处理成果分析。 h)电、声成像测井数据处理成果分析。 i)多极子阵列声波测井数据处理成果分析。 i)电缆地层压力测试测井数据处理成果分析。 k)电、声成像测井,多极子阵列声波测井,核磁共振测井综合识别裂缝性储层及其有效性分析。 3.7.2.2与岩心等实物资料分析对比 a)与现场岩心、岩屑录井资料对比,分析测井数据处理岩性剖面的合理性。 b)与岩心、岩矿鉴定等分析化验数据对比,分析测井处理成果参数的合理性。 c)与岩心测量参数(如全直径岩心核磁扫措等)或数字岩心分析参数对比,分析测井处理成果 参数的合理性。 3.7.2.3处理解释结论的准确性分析:依据测井资料及数据处理成果,综合分析计算机数据处理解释 结论的准确性。
3.7.2.2与岩心等实物资
3.7.3测解释模型及输入参数合理性分析
依据3.7.2的分析结果,确定测井数据处理成果能否满足地质测井任务要求。如不能满足要习 优化测井解释模型及输人参数,重新进行测井数据处理。
3.8成果垂直深度转换
对成果进行垂直深度转换。
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图件及格式要求按SY/T5633的规定执行。
主要岩性的M和N值见表A.1和表A.2.
主要岩性的M和N值见表A.1和表A.2.
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附录A (资料性附录) 主要岩性的M和N值表
表A.1主要岩性的M值表
A.2主要岩性的N值
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计算方法如下: a)有井筒流体电阻率测井时,按公式(B.1)计算
附录B (资料性附录) 测井数据处理常用公式
Rmr=(2.1691.1pm)× Rl.07
Rmf一温度为T(℃)的钻井液滤液电阻率,单位为欧姆米(Q·m); 0m 钻井液密度,单位为克每立方厘米(g/cm); Rm 温度为T(℃)的钻井液电阻率,单位为欧姆米(Q·m)。 b)无井筒流体电阻率测井时,用钻井液样品测量的电阻率按公式(B.2)计算T温度下的Rm, 将Rm值代入公式(B.1)计算得到Rmf。
测量钻井液样品电阻率时的温度,单位为摄氏度(℃); T温度下测量的钻井液样品电阻率,单位为欧姆米(Q·m)。
B.2束缚水饱和度Suir
计算方法如下 a)一般经验公式见公式(B.3)
T +21.5 ×Rml (B.2 T+21.5
T, + 21.5 xR. T+21.5
以 : Ao、AI、A2、A3 与地质特点有关的经验系数; M粒度中值,单位为毫米(mm)。
c)孔隙度Φ<20%的地层,按公式(B.5)计算
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GMAX用来计算泥质含量的曲线在纯泥岩的测井值
式中: GCUR——经验系数。 b)自然电位法,见公式(B.10)
式中: PSP一目的层自然电位异常幅度,单位为毫伏(mV); SSP目的层段纯岩石地层的自然电位异常幅度,单位为毫伏(mV)。
层元素测并结合密度测并计算孔隙度,见公式(E
2GCUR×SH, SH= 2GCUR1
SH = 2GCUR1
PmaPb Pm = Pr
式中: Pma地层元素测井得到的连续骨架密度项目管理和论文,单位为克每立方厘米(g/cm); Pb—地层密度测井值,单位为克每立方厘米(g/cm); P—地层流体密度,单位为克每立方厘米(g/cm)
计算方法如下: a)在泥质含量低时,采用纯岩石计算公式(阿尔奇公式),见公式(B.12):
0.81Rw SH × Rw o1 R. 0.4RsH
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βz——经验系数,一般取值为7.0~9.5 A——经验值,一般取值为1.7; B—经验值,一般取值为7.1。
生产标准["× Sw×(Cw+B×Q/S,
中华人民共和国 石油天然气行业标准 裸眼井单井测井数据处理流程 SY/T 5360—2020 石油工业出版社出版 (北京安定门外安华里二区一号楼) 北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷 新华书店北京发行所发行 880×1230毫米16开本1.25印张32千字印1—400 2021年1月北京第1版2021年1月北京第1次印刷 书号:155021·8219定价:25.00元 版权专有不得翻印
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