Интерпретация данных ГИС презентация

Содержание

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