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ICS73.020 E 12 备案号:58744—2017 中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T6178—2017 代替SY/T6178—2011 水淹层测井资料处理与解释规范 Specificationfor logging data processing and interpreting of water flooded zone 2017-0328发布 2017-08-01实施 国家能源局 发布 SY/T6178—2017 目 次 前言 范围 规范性引用文件 2 测井资料采集原则 3 3.1 测井系列选择原则 3.2 测井资料采集原则 4 测井资料处理与解释流程及方法 4.1 资料收集 4.2 测井资料的质量检验 4.3 测井资料预处理 4.4 储层划分 4.5 测井资料处理与解释 5 成果图及解释成果数据表 附录A(资料性附录) 储层参数计算 6 附录B(资料性附录) 驱油效率计算公式及划分水淹级别标准数据表 10 附录C(资料性附录) 水层测井资料处理与解释成果图格式 附录D(资料性附录) 水淹层测井资料处理与解释成果数据表格式 12 SY/T6178—2017 前言 本标准代替SY/T6178—2011《水淹层测井资料处理与解释规范》,与SY/T6178—2011相比, 主要变化如下: 修改了标准英文名称; 修改了范围(见第1章,2011年版的第1章); 修改了规范性引用文件(见第2章,2011年版的第2章); - 修改了水层测井资料采集原则(见第3章,2011年版的第3章); 修改了资料收集(见4.1,2011年版的4.1); 修改了储层划分(见4.4,2011年版的4.4); 修改了测井资料处理与解释(见4.5,2011年版的4.5); 增加了泥质含量计算公式【见公式(A.1)至公式(A.4)】、孔隙度计算公式【见公式(A.5) 至公式(A.7)]、相对渗透率计算公式【见公式(A.8)和公式(A.9)】、有效渗透率计算 公式【见公式(A.12)和公式(A.13)]、含水饱和度计算公式【见公式(A.14)至公式 (A.16)、地层系数计算公式【见公式(A.20)】; 增加了驱油效率计算公式【见公式(B.1)】及驱油效率划分水级别标准数据表(见表B.1)。 本标准由石油工业标准化技术委员会石油测井专业标准化委员会(CPSC/TCI1)提出并归口。 本标准负责起草单位:大庆钻探工程公司测井公司、中国石油集团测井有限公司、中国石油集团 长城钻探工程公司测井公司。 本标准主要起草人:陆海英、陶宏根、曹宇欣、王宏建、荆万学、陆慧敏、边仁河、李明慧、 李晓辉、党国琴、徐锐、朱小康、曹孟鑫、徐欣、赵清艺。 本标准代替了SY/T6178—2011。 SY/T6178—2011的历次版本发布情况为: SY/T61781996,SY/T6178—2000。 II SY/T6178—2017 水淹层测井资料处理与解释规范 1范围 本标准规定了裸眼井砂泥岩剖面水淹层测井资料采集原则、资料处理与解释流程及方法等技术 要求。 本标准适用于裸眼井砂泥岩面水层的测井资料处理与解释。 2规范性引用文件 2 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 SY/T5132石油测井原始资料质量规范 SY/T5691 电缆式地层测试器测井资料解释规范 SY/T6617 核磁共振测井资料处理及解释规范 SY/T6822 裸眼井单井测井系列优化选择 SY/T6993 阵列感应测井资料处理与解释规范 3测井资料采集原则 3.1测井系列选择原则 3.1.1 电阻率测井 至少应有深、中、浅三种不同探测深度的电阻率测井方法,以确定地层径向电阻率变化。 3.1.2 孔隙度测井 至少应有一种孔隙度测井方法,定量计算地层孔隙度, 3.1.3岩性测井 至少应有一种岩性测井方法,区分岩性,划分渗透层,定量计算储层泥质含量等参数。 3.1.4可选择的测井项目 根据地质和工程需要可选择的测井项目,如阵列感应、阵列侧向、介电测井、激发极化电位、方 位电阻率、中子寿命、电缆地层测试器、声电成像、核磁共振等测井项目。 3.2测井资料采集原则 按SYT6822的要求进行水淹层测井资料的采集。 1 SY/T6178—2017 4测井资料处理与解释流程及方法 4.1 资料收集 4.1.1 区块地质资料 主要包括以下内容: a)井位部署图、构造井位图、地质设计任务书。 b)各目的层的构造特征、沉积特征、储层特征及油气藏特征。 c)各层系的岩性、物性、含油性资料。 d)开发方案设计、生产历史与现状等区块开发状况资料。 e)地层水与注人水的水性等。 4.1.2 邻井资料 主要包括以下内容: a)岩心、录井及其分析资料。 b)地质分层数据。 c)射孔层位、生产历史、综合含水情况, d)相邻注入井的注人情况(包括注人井段、层位、注入液性质、矿化度、累计注入量及分层注 人量)。 e)测井、试油、试采及压裂改造资料。 4.1.3 本井资料 主要包括以下内容: a)钻井工程数据: 1)钻头、套管、尾管尺寸及下深; 2)目的层浸泡时间,钻时、井喷、井涌、井漏情况; 3)落物、卡钻、泡油情况。 b)地质设计。 c)岩心、录井等资料。 d)地质分层数据。 4.2 测井资料的质量检验 按SY/T5132的要求对原始测井资料质量进行检验。 4.3测井资料预处理 4.3.1深度校正 采用自动校深方法和屏幕人机交互方式进行测井曲线深度校正,各曲线深度误差应不大于0.2m。 4.3.2 测井资料的环境影响校正 对测井曲线的井眼尺寸、地层厚度和钻井液侵入等主要影响因素进行校正。 2 SY/T6178—2017 4.4储层划分 依据测井曲线响应特征划分储层,确定分层界面。根据不同的测井系列,常规测井项目应划分厚 度不小于0.4m的储层,高分辨率测并项目宜划分厚度不小于0.2m的储层。 4.5测井资料处理与解释 4.5.1测井资料的定性解释 4.5.1.1常规测井曲线特征判别水淹层 4.5.1.1.1岩性均质性地层: a)侧向曲线在排除因泥质含量变化导致的电阻率数值下降外,一般情况下: 边水水淹层,电阻率数值随水淹程度的升高而降低,顶部陡直、底部呈慢坡状,底部渐 变层电阻率数值渐低: 一一淡水水淹层,水淹初期电阻率数值呈现为减小特征,水淹后期电阻率数值急剧增加,曲 线呈不对称的“U”形变化; 一污水水层,电阻率数值变化比较复杂,有高有低。 b)2.5m梯度曲线幅值明显降低,曲线形状由未水淹时的很尖变得比较圆滑,底部极大值上抬 (地层底部钙质层除外)。 c)声波纵波时差随水淹程度的升高而增大。 d)密度测井值随水程度的升高变小,以下两种情况除外: 一泥质含量较高地层中水的沉降作用导致的高水淹层; 流体中夹带的流动泥质沉积使泥质含量增大导致的高水层。 e)微电极曲线在物性相近的情况下,随水淹程度升高,曲线数值下降,且曲线由未水淹时的毛 刺状(或锯齿状)越趋光滑,微电极幅度差随水强度的升高而减小。 f)自然伽马曲线在地层水淹的情况下可能出现异常高值变化。 g)自然电位曲线在不同地区不同地质条件下水淹特征差异较大,自然电位幅度的变化特征为负 异常、正异常、无异常、自然电位基线偏移、自然电位产生畸变。淡水钻井液条件下: 一边水水层,水淹后自然电位负异常幅度增加; 一淡水水淹层,水淹后自然电位幅度下降(或呈现正异常)、基线偏移; 一污水水淹层,水淹后自然电位负异常幅度增加,无基线偏移。 4.5.1.1.2沉积韵律地层: a)地层呈分段水淹,其每个韵律段呈岩性均质性地层水淹特征,测井曲线反应与4.5.1.1.1测井 曲线反应特征相同。 b)每个物性变化后的第一个小层和变化前的最后一个小层水程度相差一至两个等级,应结合 其他曲线综合判断。 4.5.1.1.3含钙地层: a)地层底部钙质层:地层底部含钙,中上部岩性变好,水淹后电阻率曲线呈“上敛”。 b)地层中部钙质层:地层中部含钙,上下部砂岩发育,水淹后电阻率曲线呈“矛或锥”形状。 c)地层顶部钙质层:地层顶部含钙,中下部岩性变好,水淹后电阻率曲线呈“下敛”形状。 d)顶底钙型:油层顶底含钙中部砂岩发育,水后电阻率曲线呈“凹”形状。 4.5.1.1.4薄互地层: a)相对均匀薄层:地层薄、岩性较均匀,水后电阻率曲线呈“小馒头”形状。 b)薄互层:地层薄、砂泥岩交互层,水淹后电阻率曲线呈“局部降低或笔架”状。 3 SY/T6178—2017 4.5.1.2成像测井特征判别水淹层 4.5.1.2.1 核磁共振测井: a)核磁共振测井资料识别水淹层:根据不同回波间隔测量条件下T,谱的移动特征定性评价地层 的水淹程度,前移速度越快,谱峰越明显,水淹程度越高。 b)核磁共振测井资料识别强水淹层中的大孔道: 地层黏土含量小于原始区域规律值; 地层渗透率大于原始区域规律值: 长弛豫组分(128ms以上)占地层比例较大。 c)应用核磁共振测井资料求取孔隙度的方法见SY/T6617。 4.5.1.2.2阵列感应测井: a)当钻井液矿化度与地层孔隙中混合液矿化度存在差异时,宜采用阵列感应不同径向探测深度 电阻率曲线的侵入特征定性识别水淹层,水淹程度越高,径向电阻率差异越大。 b)应用阵列感应测井资料求取不同探测深度电阻率的方法见SY/T6993。 4.5.1.2.3阵列侧向测并: 当钻井液矿化度与地层孔隙中混合液矿化度存在差异时,其水淹特征与4.5.1.2.2阵列感应测井特 征相同。 4.5.1.2.4电缆式地层测试器

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