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物探与化探  2018, Vol. 42 Issue (1): 172-177    DOI: 10.11720/wtyht.2018.1.21
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复杂孔隙几何形态导电理论与火山岩饱和度模型研究
范雨霏1(), 潘保芝1, 张芳2
1.吉林大学 地球探测科学与技术学院,吉林 长春 130026
2.大庆石油管理局钻探工程公司 吉林探区事业部,吉林 松原 138000
Research on conductive mechanism and saturation model of the volcanic reservoir with complex pore structure
Yu-Fei FAN1(), Bao-Zhi PAN1, Fang ZHANG2
1.College of Geo-exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China
2.Daqing Oilfield Drilling Engineering Company,Songyuan 138000,China
全文: PDF(2541 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

火山岩地层的岩性和孔隙系统复杂多样,使得地层导电机制复杂。文中基于孔隙几何理论,首次将Herrick和Kennedy提出的导电模型在王府地区火山岩进行应用。利用火山岩岩电实验资料,确定了模型中的参数关系,建立一种新的适用于复杂孔隙结构火山岩储层的导电效率模型。应用新模型处理实际井资料,取得了很好的效果。

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范雨霏
潘保芝
张芳
关键词 火山岩导电机理饱和度模型孔隙结构测井解释    
Abstract

The complex lithology and pore system in volcanic reservoir result in the complex conductive features of the strata.The authors applied the electric conduction model proposed by Herrick and Kennedy to the volcanic reservoir in Wangfu area based on the theory of pore geometry.The parameters of the model were determined with core litho-electric experimental data in the volcanic rocks of Wangfu area,and a new electrical efficiency model suitable for the volcanic reservoir of complex pore structures was established.Using the new model to deal with the actual well data has achieved very good results.

Key wordsvolcanic rock    conductive mechanism    saturation model    pore structure    log interpretation
收稿日期: 2016-07-13      出版日期: 2018-02-20
:  P631.4  
基金资助:国家自然科学基金项目“松辽盆地深层火成岩CO2气藏岩石物理参数研究”(41174096)
作者简介:

作者简介: 范雨霏(1993-),女,在读研究生,主要从事测井数据处理与综合解释方面的研究工作。Email:740677521@qq.com

引用本文:   
范雨霏, 潘保芝, 张芳. 复杂孔隙几何形态导电理论与火山岩饱和度模型研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(1): 172-177.
Yu-Fei FAN, Bao-Zhi PAN, Fang ZHANG. Research on conductive mechanism and saturation model of the volcanic reservoir with complex pore structure. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(1): 172-177.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2018.1.21      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2018/V42/I1/172
  导电效率模型(据Herrick D C和Kennedy W D,1993)[12]
  岩石孔隙结构及导电模型示意(据Herrick D C和Kennedy W D,2009)[14]
岩样编号 岩性 孔隙度/% 渗透率/10-3μm2 m(a=1) n b
A-1 粗安质角砾熔岩 9.45 3.94 1.62 0.92 1.10
A-2 粗安质角砾熔岩 9.88 9.90 1.55 1.64 1.07
A-3 粗安质角砾熔岩 8.81 29.09 1.37 1.68 1.04
A-4 粗安质凝灰熔岩 8.67 1.59 1.30 1.58 1.14
B-1 沉角砾岩 7.87 0.88 1.41 0.74 0.98
B-2 沉角砾岩 7.64 0.46 1.59 1.04 0.97
B-3 沉角砾岩 7.36 1.01 1.39 1.31 0.91
B-4 沉角砾岩 9.48 0.30 1.60 1.78 0.96
B-5 沉角砾岩 6.59 0.53 1.52 0.99 0.96
  火山岩岩样的岩性、孔渗及岩电参数
  王府火山岩岩样孔隙度φ几何因子E0交会
拟合关系式(x代表φ,y代表E0) R2
y=0.9539x0.4571 0.7358
y=0.7494x+0.2483 0.9154
y=0.2738e1.2887 0.776
y=0.2678ln(x)+0.9785 0.881
y=0.1613x2+0.5492x+0.2895 0.8523
  回归拟合E0关系
  王府火山岩岩样含水饱和度Sw与油气因子et交会
岩样编号 回归分析类型
多项式 指数 线性 对数
A-1 0.8456 0.1619 0.1572 0.237 0.2418
A-2 0.9643 0.858 0.8489 0.7928 0.8056
A-3 0.9463 0.906 0.8998 0.8784 0.8868
A-4 0.9124 0.9129 0.8847 0.8585 0.8949
B-1 0.8746 0.8622 0.8661 0.8544 0.8479
B-2 0.7024 0.001 0.0012 0.000001 0.00002
B-3 0.7923 0.0451 0.0439 0.0258 0.0267
B-4 0.9629 0.8295 0.8368 0.8611 0.8548
B-5 0.9258 0.4495 0.4383 0.5157 0.5278
  et-Sw关系回归分析相关系数R2统计
岩样编号 拟合关系式(x代表et,y代表Sw) R2
A-1 y=1.2177x2-1.7832x+1.5466 0.8456
A-2 y=2.0815x2-2.5517x+1.4824 0.9643
A-3 y=2.1276x2-2.9126x+1.7791 0.9463
A-4 y=1.0922x2-0.9954x+0.8597 0.9124
B-1 y=-0.3355x2+0.2075x+1.1387 0.8746
B-2 y=-3.159x2+5.4833x-1.3321 0.7024
B-3 y=-3.2155x2+5.3145x-1.1174 0.7923
B-4 y=-4.344x2+8.4964x-3.1482 0.9629
B-5 y=-2.8973x2+4.8027x-0.906 0.9258
  火山岩岩样et-Sw拟合关系式
  实测含水饱和度与计算含水饱和度交会
  王府地区X井的解释成果
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