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碳酸盐岩储层的划分方法


SY
中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 5388-91
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碳酸盐岩储层的划分方法

1991-07-19 发布

1991-12-01 实施

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中华人民共和国能源部 发 布

中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 5388-91

碳酸盐岩储层的划分方法
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1 主题内容与适用范围 本标准规定了碳酸盐岩油藏建立储层划分电性标准和单井储层划分的基本要求和方法。 本标准适用碳酸盐岩油藏储层的划分。 2 建立储层划分电性标准 储层划分工作流程见图 1。 2.1 储层划分电性标准的基本内容 储层划分电性标准的基本内容包括: a.根据测井资料识别岩性的图版; b.根据测井资料估算孔隙度的图版; c.划分储层(非高自然伽马储层)和非储层符合率在 80%以上的电性参数关系图版; d.利用测井资料划分高自然伽马储层(包括风化壳型储层及高含铀型储层)和高自然伽马非储层的 有效方法; e.反映储层泥质含量上限的测井参数截止值, 例如,储层 CGR﹤20API,[代号意义见附录 A(参考件)]; f.反映储层孔隙渗流能力下限的测井参数截止值, 例如:储层 LLD﹤4000Ω·m; g.储层总孔隙度的下限值, 例如:储层φt﹥2.5%. 2.2 基础资料要求 2.2.1 录井资料 每口井都要有钻时录井曲线、岩屑录井剖面、气测录井和泥浆录井资料,要有油气显示、放空、漏 失、井涌的准确深度和程度。 2.2.2 岩心资料 2.2.2.1 一个拟定建立储层划分标准的区域中要有完整的目的层段的岩心剖面。 2.2.2.2 要有系统、细致的岩心描述资料。在主要岩性、裂缝发育状况、储层类型、非储层类型和含油 级别等方面都要有详细的描述。 2.2.2.3 要有系统的、每米 5 块以上的岩心分析资料。岩心分析资料应包括岩性分析、物性分析,孔隙 结构分析等方面的内容。 其中岩性分析资料要包括岩石骨架成分及其百分含量和泥质含量等参数; 物性 分析资料要包括孔隙度、渗透率等参数;孔隙结构分析资料要包括毛管压力、喉道宽度、孔隙均值、汞 饱和度、缝洞面孔率等参数。 2.2.2.4 要有根据自然伽马岩心归位仪或岩心描述和岩心分析资料,对照测井资料,参考录井资料,绘 出的可靠的岩心归位图。 2.2.3 测井资料 2.2.3.1 每口井都要有碳酸盐岩测井系列测得的标准化刻度的测井资料。 2.2.3.2 测井资料要能有效地反映地层主要岩石成分及其百分含量(包括泥质含量);能有效地反映地 层裂缝发育程度、总孔隙度及其渗流能力。

2.2.3.3 每条测井曲线都要有严格的质量控制,都要进行严格的验收。 2.2.4 试油资料 2.2.4.1 一个拟定建立储层划分电性标准的区域中至少有 3 口井 15 层的单层试油资料。单层试油的井 要比较均匀地分布在该区域中。 2.2.4.2 根据测井资料和本区各类储层、非储层的电性特征,结合录井资料选择试油层段。各类储层、 非储层及两者间的界限层都要有单层试油资料。非储层必须经过增产措施证实。 2.2.4.3 要逐井总结经验,修正对储层和非储层的认识,指导下一口井试油层段的选择。要保证至少有 40%为储层、30%为非储层,否则,要增补试油层。 2.3 整理基础资料 2.3.1 确定储层的岩性、物性标准 根据岩心描述、岩心分析等项基础资料,编制岩性与含油性关系图(见图 2)、物性与含油性关系 图(见图 3)、孔隙均值与含油性关系图(见图 4)、及孔隙度与孔隙均值关系图(见图 5)等,综合 分析岩性、物性、孔隙结构、含油性之间的相互关系,确定出好储层、差储层和非储层的主要岩性及其 孔隙度、渗透率、喉道宽度、孔隙均值等项参数的界限值,作为储层的岩性、物性标准(见图 6)。 2.3.2 根据录井、试油资料确定储层、非储层 在钻井过程中钻具放空或泥浆大漏或井口出现明显井涌的层,可定为明显储层;钻时数值特别高、 岩屑岩性为岩性物性标准中的非储层岩性、且无油气显示的层,可定为明显非储层。 单层试油达到工业油流标准的油层或达到相当于工业油流产液量的水层,均定为储层,否则定为非 储层。 2.3.3 归纳总结储层、非储层类型及其电性特征 根据取心井岩心归位图、岩心描述、岩心分析、测井、录井等项基础资料和储层的岩性物性标准, 参考国内外碳酸盐岩油藏测井解释经验, 归纳总结出本区储层和非储层类型及各自的电性特征, 并编制 出本区储层、非储层类型及其电性特征一览表(见表 1)。 2.3.4 编制岩心分析参数与测井参数数据表 根据岩心分析、岩心描述资料和岩心归位图,对照测井资料,选取厚度大于 1m,岩性比较稳定、 测井曲线易于读值的层段,编制岩心分析参数与测井参数数据表(见表 2)。岩石成分取层内分析样品 的平均值,测井参数应在对应分析样品的层段读取层内平均值。 2.3.5 编制储层、非储层电性参数数据表 根据单层试油、钻井取心、综合录井等项基础资料之一证实的储层或非储层,读取相应层段的测井 参数,编制储层、非储层电性参数数据表(见表 3)。 2.3.5.1 对经单层试油资料或综合录井资料证实的储层,读取该层段中测井曲线显示好的储层段的测井 参数值。 例 1:选取 LLD 低、CGR 低或 GR 低、CNL 高或 NG 低、BHC 高的层读值。 例 2:在 CGR 或 GR 基本相同的层段,选取 LLD 低的层读值。 例 3:在 CGR 或 GR 基本相同,LLD 也基本相同的层段,选取 CNL 高或 NG 低的层读值。 2.3.5.2 对经试油资料证实的非储层,如果井段较长,可根据测井资料在该井段中选取多个测井参数接 近于储层数值范围的层段读值。 例如: 在某个非储层井段中有两个层 CGR 接近于储层数值范围, 一层 CGR=40API, 另一层 CGR=30API, 其它层段 CGR 均大于 100API,根据读值规定,两个 CGR 低的层均可选为读值层段。 2.3.6 校正测井参数 对读取的测井参数应采用与测井仪器相应的解释图版进行各种必要的校正, 并把所有测井参数校正 到最常用的某一名义井径条件下的数值,填入表 2、表 3。 2.4 选择或编制各种关系图版 2.4.1 岩性识别图版

2.4.1.1 在具备 Pe,CNL,FDL,BHC 等项测井资料的条件下,可利用ρb—Pe,M—N,MID,ρb──φN 等 多种岩性识别图版,对表 2 中所有地层逐层确定主要岩石成分及其百分含量,并填入表 2。通过点关系 图或直接从表 2 数据观察, 筛选出与岩心分析的主要岩石成分和百分含量最接近的岩性识别图版。 并用 该图版确定表 3 中各层的主要岩性及其百分含量,填入表 3。 2.4.1.2 在不具备 2.4.1.1 中各项测井资料的条件下, 可根据岩心和录井资料, 结合测井资料总结规律, 确定出适合本区地质特点的判别主要岩性的方法, 在实践中不断修改完善。 并用该方法判断表 3 中各层 的主要岩性,估算其百分含量,填入表 3。 2.4.2 孔隙度图版 2.4.2.1 在具备 CNL,FDL,BHC,NG 等多种孔隙度测井资料的条件下,可分别用各种孔隙度图版求出表 2 中各层的总孔隙度,并逐一填入表 2。然后,与岩心分析孔隙度进行对比,参考岩心描述资料和其他 测井资料,充分考虑碳酸盐岩油藏的非均质性,采用等价对比法,综合评价各种孔隙度图版求出的总孔 隙度的合理性,选出适合本区的孔隙度图版。并用该图版求出表 3 中各层的总孔隙度,填入表 3。 2.4.3 泥质含量图版 2.4.3.1 在具备自然伽马能谱测井资料的条件下,应根据岩心分析资料和 NGS 测井资料,参考岩心描述 资料,编制 CGR—Vsh 关系图(见图 7),作为本区泥质含量图版。并用该图版求出表 3 中各层的泥质含 量,填入表 3。 2.4.3.2 在不具备自然伽马能谱测井资料的条件下,可根据岩心分析资料和自然伽马测井资料 ,参考 岩心描述资料,编制 GR-VSh 关系图(见图 8),作为本区估算泥质含量的图版。并用该图版估算出表 3 中各层的泥质含量,填入表 3。 通过 GR—Vsh 关系图,判断本区有无以沉淀型为主的高含铀层,若有,则应归纳其电性特征,作为 特殊层处理。 2.4.4 编制储层划分电性关系图 2.4.4.1 根据表 3 中储层的测井参数和解释成果分别编制 LLD,CGR,SGR 或 GR,φt,Vsh 等参数的频率 直方图(见图 9)。 2.4.4.2 根据表 3 中非电性资料得出的划分和校正后测井参数及解释成果,分别编制 LLD—CGR,LLDφt,φt—CGR,LLD—φt—CGR 等各种交会图。 2.4.4.3 在不具备自然伽马能谱测井资料的条件下, 可根据表 3 中的数据, 分别编制 LLD—GR, t—GR, φ LLD—φt─GR 等各种交会图(见图 10,图 11,图 12)。 2.5 确定储层划分电性标准 2.5.1 在交会图上划分储层与非储层界限 2.5.1.1 根据每张交会图上储层(不含高自然伽马储层)与非储层的分布规律,参考储层单项参数频率 直方图上的主要分布范围,在每张交会图上划分出储层与非储层的界限。 2.5.1.2 若交会图上储层与非储层界限不清楚,受层位影响很大时,应按层位定标准。 2.5.2 处理特殊层点 对交会图上的特殊层点,应综合分析原因,认真核对基础资料,修改或去掉人为因素造成的特殊层 点。 2.5.3 统计交会图符合率 2.5.3.1 储层符合率为储层范围内储层层数与储层范围内总层数的百分比。 2.5.3.2 非储层符合率为非储层范围内非储层层数与非储层范围内总层数的百分比。 2.5.3.3 图版符合率为符合界限标准的储层和非储层的层数之和与图版上总层数的百分比。 2.5.4 根据 2.1 中的规定,选出本区划分储层与非储层的符合率在 80%以上的交会图,作为本区储层划 分图版。 2.5.5 如果 2.1 中各项内容均达到要求,则将这些关系图版和储层各项测井参数的截止值定为本区储层 划分电性标准。

3 单井储层划分 3.1 收集基础资料 在划分储层之前,应收集本井和邻井的测井、录井、试油等项基础资料。 3.2 分层 3.2.1 分层主要应依据深探测电阻率、自然伽马能谱或自然伽马、补偿中子或中子伽马等项测井资料进 行。 3.2.2 分层原则是:层内岩性、含泥量、总孔隙度及孔隙渗流能力应基本相同。即:在 CAL 变化不大的 条件下,Pe,CGR 或 GR,CNL 或 NG,LLD 等各条测井曲线在层内不应有很大的起伏。 3.3 读取、校正测井参数 测井参数应读取层内平均值,其校正方法与 2.3.6 中的方法相同。 3.4 识别岩性、计算孔隙度和泥质含量 3.4.1 应用本区储层划分标准中的岩性识别图版,参考本井岩屑录井资料,识别本井各层的主要岩性, 并求出其百分含量。 3.4.2 应用本区储层划分标准中的孔隙度图版和泥质含量图版,计算本井各层的总孔隙度和泥质含量。 3.5 划分储层、非储层 根据本井各层校正后的测井参数和本区储层划分电性标准, 参考本井录井、 试油、 取心及邻井试油、 测井、录井等项基础资料,划分出本井的储层和非储层。 3.6 编制单井储层数据表 主要内容(见表 4)应包括: a.深度和厚度; b.原始的和校正后的测井参数; c.由测井资料得出的岩石成分和总孔隙度; d.储层划分结论。 3.7 编制单井储层厚度及孔隙度统计表 主要内容(见表 5)应包括:小层、油组、全井的总厚度、储层厚度、厚度加数平均孔隙度及储层 厚度占总厚度的百分比。 3.8 专家审核储层划分结论 单井储层划分结论须经测井专家审核。专家依据工作经验、特别是本区解释经验和本井测井、录井 等项基础资料,对储层划分结论进行审核。若审核无误,解释人、审核人应在单井储层划分数据表和单 井储层厚度及孔隙度统计表上签字并注明解释日期。否则,应修改划分结论重新制表。 表1 储层类型 ××油田碳酸盐岩储层与非储层类型及电性特征一览表(格式) 岩心描述简况 岩心分析简况 录井简况 电性特征

非储层类型

解释人:

审核人:

解释日期:

表2 岩心分析数据

××油田碳酸盐岩地层岩心分析数据与测井参数数据表(格式) 原始测井参数 校正后测井参数 M-N 法 … CAL LLD CNL (cm) (Ω·m) (%) … 各种方法解释结果 MID 法 … 石灰 白云 总孔 石灰 白云 总孔 泥质 其他 泥质 其他 岩 岩 隙度 岩 岩 隙度 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

岩石成分 井 井段 岩 收获 样品 LLD CNL 石灰 白云 号 (m) 心 率 块数 泥质 其它 (Ω·m) (%) 岩 岩 号 (%) (块) (%) (%) (%) (%)

解释人:

审核人:

解释日期:

表3 非电性基础资料

××油田碳酸盐岩地层储层与非储层电性参数数据表(格式) 校正后测井参数 校正后测井参数 CAL LLD CNL (cm) (Ω·m) (%) 测井解释结果 石灰岩 白云岩 泥质 其他 总孔隙度 (%) (%) (%) (%) (%)

取值 序号 井号 井段 试油 放空 漏失 井涌 岩心 油气 划分 井深 LLD CNL 层段 3 3 (m) (m /d) (m) (m ) (m) 描述 显示 结论 (m) (Ω·m) (%) (m)

解释人:

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解释日期:

表4 序 层 井段 厚度 号 位 (m) (m)

××油田××井碳酸盐岩储层数据表(格式) 校正后测井参数 测井解释结果 石灰 白云 总孔 备 泥质 其他 划分 岩 岩 隙度 注 (%) (%) 结论 (%) (%) (%)

原始测井参数

LLD CNL CAL LLD CNL … … … (Ω·m) (%) (cm) (Ω·m) (%)

解释人:

审核人:

解释日期:

表5 油组 小层 井段 (m)

××油田××井碳酸盐岩储层厚度及孔隙度统计表(格式)

储 层 纯碳酸盐岩致密层 高含泥层 厚度 厚度 总孔隙度 占总厚度 厚度 总孔隙度 占总厚度 厚度 占总厚度 备 注 (m) (m) (%) (%) (m) (%) (%) (m) (%)

累计

累计

累计 全井 累计 解释人: 审核人: 解释日期:

附 录 A 碳酸盐岩储层的划分方法代号 (参 考 件) A1 代号 A1.1 电阻率测井代号 LLD(deep Laterolog)──深侧向。 A1.2 孔隙度测井代号 CNL(Compensated Dual Neutron Log)──双源距补偿中子测井; BHC(Borehole Compensated Sonic Log)──井眼补偿声波测井; FDL(Formation Density Log)──地层密度测井; NG(Neutron Gamma)──中子伽马。 A1.3 岩性测井代号 GR(gamma ray log)──自然伽马测井; NGS(matural gamma ray spectral log)──自然伽马能谱测井; SGR(Spectroscopy gamma ray)──自然伽马总量; CGR(Computed gamma ray)──计算自然伽马(钍钾之和); Pe(effective photoelectric absorption cross section lndex)──岩性密度测井值(有效的光 电吸附截面指数)。 A1.4 其它参数代号 API──API 单位,美国石油学会单位; CAL(caliper)──井径; MID(matrix indentification)──骨架识别; M,N→用于确定岩性的参数; Vsh(volume of shale)──泥质含量; φN──补偿中子孔隙度; ρb──地层体积密度; φt──总孔隙度。

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附加说明: 本标准由石油工业标准化技术委员会油气田开发专业标准化委员会提出并归口; 本标准由华北石油管理局勘探开发研究院负责起草; 本标准主要起草人张善成。


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