Интерпретация данных ГИС презентация

Содержание

Интерпретация данных ГИС Определение литологического состава пород Определение пористости Определение глинистости Коррекция пористости за глинистость Определение водонасыщенности Прогнозирование проницаемости Последовательность количественной интерпретации:

Слайд 1ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГИС


Слайд 2Интерпретация данных ГИС
Определение литологического состава пород
Определение пористости
Определение глинистости
Коррекция пористости за

глинистость
Определение водонасыщенности
Прогнозирование проницаемости



Последовательность
количественной интерпретации:


Слайд 3Качественная оценка водонасыщенности пород
Или плотные?
(контроль Φ)


Слайд 4Качественная оценка водонасыщенности
методом наложения диаграмм
Первоочередное значение имеет каротаж сопротивлений длинными (deep)

зондами.
Первоочередное значение имеют акустический и лито-плотностной каротажи как методы определения пористости.
Как акустический, так и плотностной методы имеют большие показания при наличии газа

В пористых влажных породах (зонах с низким сопротивлением и высокой пористостью) наложение кривой пористости на диаграмму глубинного электрического зонда показывает сохранение параллельности кривых и на глубине.

Углеводороды идентифицируются там, где наблюдается различие кривых – большое сопротивление и большая пористость.

Если вы изменяете относительное положение кривых пористости и сопротивлений, это предполагает изменение в значении сопротивления пластовой воды Rw.

Слайд 5Качественная оценка водонасыщенности
Кривая пористости по
нейтронному методу
Кривая пористости по
плотностному методу
ГК


Слайд 6
Затем мы работаем с кривыми каротажа, совместимыми по масштабам перекрытия. Плотностная

диаграмма в масштабе каротажа сопротивлений определяет сейчас Ro – сопротивление влажного (содержащего воду) пласта.

Слайд 7
Показания индукционного метода (ILD) равны Rt,
водонасыщение пропорционально 1/Rt


Слайд 8
Φ = 19%

Sw=100%
Sw=100%
Φ = 18%
Φ = 19%
Φ = 19%
Φ= 6 to

15%

Φ = 12%

Кривая пористости по
плотностному каротажу

Сопоставление результатов анализа пористости и водонасыщенности на основе плотностного и индукционного каротажей


Слайд 9Каков объем воды в пласте?
Ответ: Sw x Ø = BVW
Предполагая

основное уравнение Арчи:
Sw**2 = (1/ Ø**2) * Rw/Rt
Sw**2 x Ø**2 = Rw/Rt
or Sw* Ø = √Rw/Rt
Rt в логарифмическом масштабе – величина обратно пропорциональная BVW.
низкое Rt = высокое BVW и высокое Rt = низкое BVW.
Пока BVW изменяется с пористостью, Вы находитесь вне зоны остаточной водонасыщенности

Анализ общего водонасыщения


Слайд 10

Пример вычисления общего водонасыщения (BVW) формации Ellerslie
Можно также нанести зависимость водонасыщенности

Sw от глубины, но водонасыщенность изменяется больше с изменениями пористости. Общее водонасыщение (BVW) стремится к минимуму, когда все горные породы обогащены остаточной водой (Swirr) и его легче использовать для определения уровня 100% притока нефти.

Общее водонасыщение как капиллярное давление

глубина


Слайд 11Приближенные методы оценки общего водонасыщения (BVW)
Пример: для: Sw=20% & Ø =30%,

BVW=600
Для 100% притока нефти в чистых интервалах :
Карбонаты:
Нефть : BVW= 150 to 400
Газ: BVW= 50 to 300
Грубозернистые песчаники:
Нефть : BVW = 300 to 600
Газ : BVW = 150 to 300
Очень мелкозернистые песчаники:
Нефть : BVW = 800 to 1200
Газ : BVW = 600 to 900
BVW будет зависеть от положения в колонне углеводородов (переходной зоне).
Чем выше мы находимся над OWC, тем ниже значение BVW.

Слайд 12Водонасыщенность
Rw
АК
НК
ГГК
Лаб.анализ, ПС
Пикетт-плот
Анализ керна
Каротаж сопротивлений
Анализ керна
Пикетт-плот

= Sw





m, a
n, φ
Rt
φ


Слайд 13Количественная оценка водонасыщенности

Уравнение Арчи


Слайд 14Метод Rwa (определение кажущегося сопротивления пластовой воды)
Rwa – кажущееся сопротивление воды,

предполагаемое для всех зон 100% влажности.
Если Sw = 100%, то Rwa = Ø**2 x Rt
Если зона является 100% влажной, то Rwa будет приближаться к минимальному значению.
Если присутствуют углеводороды, то Rwa > Rw.
(Rwa будет меньше, чем Rw в низкопористых интервалах!)
В зонах, насыщенных УВ: Sw = Rw/Rwa



Слайд 15
Вычисление Rwa с использованием индукционного (Rild) и плотностного (PhiD-density) методов
Заметьте, что

где данные плотностного метода стремятся к 0, Rwa становится меньше Rw.

Слайд 16Оценка водонасыщенности с помощью Пикетт-плота
Для водонасыщенных песчаников:



Слайд 17
Диаграмма Пикетта - Pickett Plot сопротивление – пористость (ILD vs PhiD)
Нефтенасыщенные
зоны

расположены выше
линии Sw=100%.

Сопротивление по индукционному методу

Пористость по
плотностному
методу


Слайд 18
Chart Sw-1
Количественная
оценка
водонасыщенности






Слайд 19Количественная
оценка
водонасыщенности



Пористость
Сопротивление
Sw = 100 %
Sw = 50 %

Сопротивление пластовой воды
Матрица

Сопротивление пласта, на 100 %
насыщенного водой



Матрица



Слайд 20Resistivity versus Porosity Crossplot Procedure


Слайд 21Количественная
оценка
водонасыщенности

Sonic - Induction Crossplot (Hingle plot)


Слайд 22Количественная
оценка
водонасыщенности

Resistivity - Porosity Crossplot showing points from deep induction

and microlaterolog

Слайд 23Resistivity Ratio Methods
Flushed Zone Method


Слайд 24Resistivity Ratio Methods
Invaded Zone Method


Слайд 25
Example of (Rxo/Rt) QL curve used for comparison with SP to

identify zones with movable hydrocarbons

Слайд 26Влияние глинистости пород на водонасыщенность
Большинство песчаников содержат глины
Глины характеризуются пониженным сопротивлением
Результатом

влияния глин является:
Значительное уменьшение эффективной пористости
Снижение проницаемости
Отличие значения сопротивления пласта от истинного
Отличие значения водонасыщенности, вычисленного по уравнению Арчи-Дахнова, от истинного



Слайд 27Современные модели определения водонасыщенности основаны на понятиях емкости катионного обмена и

коэффициента глинистости:
Модель Ваксмана-Смитса
Модель двойной воды

Слайд 28Емкость катионного обмена – атрибут глинистых минералов
На внутренней стороне образца -

избыток отрицательного заряда.
На внешней стороне образца - положительные частицы.
Глины характеризуются емкостью катионного обмена.
Единица - милли-эквивалент на 100 г сухой глины.
Для каждого типа глины емкость катионного обмена различна:
- монтмориллонит - 1.00 meq/gr
- иллит - 0.20 meq/gr
- каолинит - 0.05 meq/gr

Слайд 29Электрический заряд глины
Когда глина находится в воде:
- силы, удерживающие катионы (+

ионы) на поверхности глины, уменьшаются из-за диэлектрических свойств воды
- катионы (+) покидают поверхность глины
- катионы (+) двигаются в слое воды, близком к поверхности глины
- катионы (+) вносят вклад в электрическую проводимость породы

вода


Слайд 30Диффузионный (двойной электрический) слой
Ионы натрия (Na+) из минерализованной воды концентрируются около

поверхности глины
Этот слой уменьшается до тех пор, пока ионы натрия (Na+) не достигают равновесия с ионами хлора (Cl-)
Поведение отрицательных ионов хлора (Cl-) противоположно
Толщина слоя, в котором положительные ионы повышенной концентрации, зависит от степени солености воды

Слайд 31Существует слой молекул воды, адсорбированной на поверхности глины и вокруг ионов

натрия
Это дает минимальную толщину слоя xH
Это расстояние при нормальных условиях - 6.18 Å.

Диффузионный (двойной электрический) слой


Слайд 32Компоненты глинистого песчаника
Объемная доля углеводородов,
Swt – доля общего порового пространства,

содержащего воду



Слайд 33Модель Ваксмана-Смитса
- эффективная проводимость воды при 100% водонасыщенности
проводимость нефтенасыщенных
глинистых

песчаников

- эффективная проводимость при наличии углеводородов





Слайд 34Модель двойной воды
(*)
(**)


Слайд 35Интерпретация данных ГИС определение водонасыщенности песчано-глинистые модели






Laminated Shales:
Poupon equation
Simandoux Equation
Dispersed Shales:
Indonesian

Equation

Слайд 36Анализ насыщенности песчано – глинистых коллекторов
Рассчитать глинистость всеми возможными способами и

выбрать минимальную для пласта.
Истинное сопротивление пласта Rt определить по индукционному методу с учетом поправок.
Определить пористость по нейтронному, плотностному и акустическому каротажу. В необходимых случаях применить коррекцию за тип глин для общей пористости, чтобы получить эффективную пористость для песчаника.
Использовать подходящее уравнение для ввода поправки в Rt за глинистость и природу глинистости для определения водонасыщенности Sw песчаника.

Слайд 37Прогнозирование проницаемости


Слайд 38Методы определения проницаемости
Анализ керна
Корреляционные зависимости
Гидродинамические исследования
Геофизические методы
ЯМР


Слайд 39Проницаемость и пористость
График зависимости проницаемости от пористости


Слайд 40Типичные формы связи проницаемость -пористость
Оптимальная зависимость проницаемости от пористости

для образцов керна из пласта АС12 Левобережного участка Приобского месторождения



Слайд 41Проницаемость по диаграммам ПС
Корреляционная связь между αпс и k для терригенных

отложений юго-восточной части Западной Сибири

Слайд 42Интерпретация данных ГИС прогнозирование проницаемости

Другие уравнения


Слайд 43Интерпретация данных ГИС прогнозирование проницаемости

Обобщенная номограмма
для определения проницаемости


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика