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测井饱和度解释模型发展及分析

发布时间:2022-03-03 08:38:11 浏览数:


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摘 要:想要全面认识测井饱和度的解释模型发展现状,并且为测井储集层的评价选择一个适当的饱和度的解释模型给与基础性的资料,本文将结合理论背景,对测井饱和度解释模型的发展进行一定的分析。

关键词:饱和度模型;发展;分析

就饱和度评价来说,这是油气储集层进行定量评价的重中之重,尽管很多测井技术同样能够给与储集层的饱和度相关信息,然而在现阶段的测井解释过程中应用比较多的还是将电阻率作为前提的饱和度评价,需要进行进一步研究。

1 Archie公式的模型分析

根据岩--电的实验最终的研究结果进行分析,研究人员Archie是最早提出油气层的电阻率以及含水饱和度两者间的满足关系式,即Archie公式,如图一所示。

储集层条件下,R0不能进行直接测量,所以,Archie运用实验研究对饱含地层水的岩石电阻率和岩石孔隙度两者间的联系进行了建立,按照该关系可以利用岩石孔隙度对饱含地层水的岩石电阻率进行计算。所以,可以在储集层的评价饱和度的解释模型中进行应用,如图二所示。

在Archie的公式当中,将储集层岩石电阻率和含油气的饱和度进行了连接,在此基础上,对测井解释的油气层地质基础进行了建立,同时,Archie公式当中的Rt与R0的比值,可以对一些孔隙和流体的特性变化对于结果产生的影响进行消除,并且对含水饱和度的影响因素进行突出。

在公式当中,所有的参数都是Archie参数,都是由岩--电实验进行确定的,有关Archie参数意义现阶段并未有一致性出现,有一些学者提出Archie的公式主要是针对实验结果数据拟合所得到的,所以,参数则是经验参数,不具备物理学意义,很多研究人员提出Archie的参数有一定的物理学意义。因为储集层的岩石电性在影响上具有一定的复杂性,进而导致现阶段人们对于Archie的参数物理意义不能全面的解释,大多数认识都只有定性。

从Mungan与Moore的分析中可以看出,Archie公式当中一共有三个隐含的假设,即,一是,饱和度和电阻率间具有唯一的关系;二是,给定储集层的岩石中n属于常数;三是,地层水都是传导性的电流。

必须在岩石物性十分好的时候,才能满足这些假设,对于复杂的储集层,比如泥质的砂岩和裂缝性的储集层等,都可以满足这些条件。一是,因为备受滞后效应所产生的影响,使得饱和度和电阻率间存在的关系并不是唯一存在的,和饱和历史与驱替方式之间存在非常直接的关系;二是,如果储集层的非均质性十分强的话,加之捕获现象的出现,并不是地层水都可以影响到电流传导。所以,复杂性的储集层当中岩石的电性总是会出现Archie公式也不能解释的一些问题,也就是非Archie的特性。

2 泥质影响下的饱和度的解释模型

2.1 在泥质的等效体积基础上的饱和度解释的模型

在Dewitte看来,黏土矿物主要是通过分散的和均匀形式在孔隙空间当中进行分布,对泥质砂岩当中的泥质实施等效液体,岩石电导率就是水与泥质的电导率之间的并联。对于Dewitte来说,提出泥质砂岩导电二元模型,这一该模型当中泥质是带电体的参与导电。对分散泥质的砂岩油气层的含水饱和度进行控制,其公式如图三所示:

分散泥质的砂岩油气层的岩石电阻率能够从电阻率的测井当中得到,分散泥质的砂岩电阻率背景值能够按照孔隙度测井的公式进行。

2.2 在泥质阳离子的交换能力基础上的饱和度的解释模型

泥质砂岩的含水饱和度的解释模型,主要是从宏观的和平均角度上对泥质岩石电性进行影响,在模型上比較简单,并且计算也是非常容易的。但是,因为石微观孔隙的结构复杂性和泥质同流体两者间具有一定的作用,导致通用泥质的校正模型可以符合泥质砂岩导电特性,进而导致实际应用和解释有一定的困难以及不确定性。在研究深入的背景下,大众已经开始关注泥质的物理和化学特性,并且有饱和度的解释模型出现。因为W-S模型中具有一定的实验基础和理论基础,因此,早已在具体的研究当中进行了广泛地应用,然而在应用过程中还是有很多问题出现,主要表现在以下几点:

第一,阳离子的交换浓度求取还是比较困难,不能直接从测井数据当中进行导出;第二,很难对泥岩水电导率和理论数据间的偏差进行分析,泥岩水电导率要比砂岩水电导率大的多,但是实际情况并不是这样的。因此,需要加强这一问题的研究,推动该领域的进一步发展。

3 结束语

综上所述,实际应用饱和度模型的过程中,潜在假设其实属于岩性和物性与地层水,然而就现阶段我国的复杂储集层来说,是指陆相低品质的储集层,具有一定的复杂性和地层变化旋回性,对油气层与水层见进行了一定的假设。所以,需要加强这一问题的研究和分析,为相关领域的发展做好基础保障。

参考文献:

[1]王海军,马良.人工井液电阻率测井测量时间确定方法[J].煤田地质与勘探,2019,47(02):189-194.

[2]王海涛,张晋言.基于孔喉腔模型研究孔隙结构对于多孔介质孔隙度指数的影响[J].地球物理学进展,2019(02):628-638.

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