APPLIED GEOPHYSICS
 
        首页  |  版权声明  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  收录情况  |  期刊订阅  |  下载中心  |  联系我们  |  English
应用地球物理  2019, Vol. 16 Issue (1): 50-60    DOI: 10.1007/s11770-019-0745-6
论文 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 Previous Articles  |  Next Articles  
含黄铁矿泥质砂岩电阻率频散规律实验研究与校正方法*
郭志华,宋延杰,王超,唐晓敏
1.东北石油大学地球科学学院,黑龙江 大庆163318;
2.非常规油气成藏与开发省部共建国家重点实验室培育基地,黑龙江 大庆 163318;
3.大庆油田有限责任公司第九采油厂地质大队,黑龙江 大庆 163000
Resistivity dispersion in pyrite-bearing shaly sandstones*
Guo Zhi-Hua, Song Yan-Jie, Wang Chao, and Tang Xiao-Min
1. College of Geo-science, Northeast Petroleum University, Heilongjiang Daqing 163318, China.
2. Accumulation and Development of Unconventional Oil and Gas, State Key Laboratory Cultivation Base Jointly constructed by Heilongjiang Province and the Ministry of Science and Technology, Heilongjiang Daqing 163318, China.
3. NO. 9 Oil Production Company Geological Team of Daqing Oilfield Company Ltd, Heilongjiang Daqing 163000, China.
 全文: PDF (768 KB)   HTML ( KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 含黄铁矿泥质岩石的频散特性使得地层的电阻率测井响应值在高频电阻率测井中会出现失真现象,导致储层的饱和度计算存在较大的难度。为了更好的消除岩石中黄铁矿和泥质的电阻率频散影响,同时弥补天然岩心中各种物质成分、含量,以及分布形式等因素无法人工控制的不足,本文设计并在高温高压下制作了12 块含分散状黄铁矿颗粒和粘土颗粒的人造固结岩样,分析岩样在多种电流频率条件下,不同地层水矿化度以及饱和度的岩电实验数据,得出频率对含黄铁矿泥质砂岩导电规律的影响:分散状黄铁矿和粘土颗粒都具有频散特性;随着电流频率的增大,岩样复电阻率实部减小。基于有效介质对称导电理论,结合实验研究成果,考虑黄铁矿含量和泥质含量变化对岩石频散规律的影响,建立了黄铁矿泥质砂岩有效介质复电阻率实部频散模型。理论模拟表明当电流频率、黄铁矿及分散泥质含量变化时,模型预测的黄铁矿泥质砂岩频散规律与实验规律相一致。利用岩电实验数据,验证了该模型可以准确地描述含黄铁矿泥质砂岩储层的频散特征。通过选取多种电测井中应用的电流频率,建立了黄铁矿电导率为0.062 S/m,泥质电导率为0.031 S/m 的电阻率频率影响校正图版,给出了运用该图版进行高频电阻率测井响应校正的具体方法,为获取地层的真实电阻率值提供了保障。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
关键词黄铁矿   泥质   砂岩   频散   电阻率     
Abstract: In pyrite-bearing shaly sandstones, the distortion in the resistivity logging response of formations in high-frequency resistivity logging because of dispersion hinders the calculation of reservoir saturation. To eliminate the effect of resistivity dispersion of pyrite and shale, and to avoid factors, such as mineral composition, content, and distribution in natural cores, we synthesized twelve samples with dispersed pyrite and shale grains at high temperature and pressure (60 MPa and 120 °C). We performed experiments at different water salinities and oil saturations, and different frequency to assess the effect of frequency on the conductivity of pyrite-bearing shaly sandstones. Both the dispersed pyrite and shale grains show dispersion, and the real part of the complex resistivity decreases with increasing frequency. Based on symmetrical effective medium conductivity theory and the experimental data, the effective medium dispersion model for the real part of the complex resistivity for pyrite-bearing shaly sandstones is established considering the effect of pyrite and shale content on resistivity dispersion. Simulations suggest that the predicted resistivity dispersion by the model in pyrite-bearing shaly sandstones for variable frequency, and pyrite and shale content agrees with the experimental results. The proposed model can successfully predict the dispersion of pyrite-bearing shaly sandstones. Finally, the resistivity dispersion correction plot for the conductivity of pyrite and shale grains of 0.062 S/m and 0.031 S/m, respectively, is established based on the frequency applied to various electric logs, and the correction method for the high-frequency resistivity log response is given to obtain the real formation resistivity.
Key wordspyrite   shale   sandstone   dispersion   resistivity   
收稿日期: 2018-05-31;
基金资助:

本研究由国家自然科学基金(编号:41274110)和东北石油大学研究生创新科研项目(编号:YJSCX2016-003NEPU)联合资助。

通讯作者: 宋延杰(Email:syj1963@263.net)     E-mail: Email:syj1963@263.net
作者简介: 郭志华,东北石油大学博士研究生,2013 年本科毕业于东北石油大学,目前主要从事岩石导电规律及导电模型,复杂储层测井评价方法等研究工作。
引用本文:   
. 含黄铁矿泥质砂岩电阻率频散规律实验研究与校正方法*[J]. 应用地球物理, 2019, 16(1): 50-60.
. Resistivity dispersion in pyrite-bearing shaly sandstones*[J]. APPLIED GEOPHYSICS, 2019, 16(1): 50-60.
 
没有本文参考文献
[1] 李长喜,刘秘,郭彬程. 基于核磁共振测井的致密砂岩储层分类方法研究*[J]. 应用地球物理, 2019, 16(4): 557-566.
[2] 李亚军,张小莉,阎媛子. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组相对高放射性砂岩定量识别*[J]. 应用地球物理, 2019, 16(3): 315-321.
[3] 王大兴,王浩璠,马劲风,王永刚,张娜,李琳. 苏里格致密气藏射线弹性阻抗流体识别综合研究[J]. 应用地球物理, 2019, 16(2): 231-245.
[4] 马汝鹏,巴晶,Carcione J. M. ,周欣,李帆. 致密油岩石纵波频散及衰减特征研究:实验观测及理论模拟*[J]. 应用地球物理, 2019, 16(1): 36-49.
[5] 杨海燕,李锋平,Chen Shen-En,岳建华,郭福生,陈晓,张华. 圆锥型场源瞬变电磁法测量数据反演[J]. 应用地球物理, 2018, 15(3-4): 545-555.
[6] 康正明,柯式镇,李新,米金泰,倪卫宁,李铭宇. 随钻多模式电阻率成像测井仪响应的三维有限元数值模拟[J]. 应用地球物理, 2018, 15(3-4): 401-412.
[7] 马霄一,王尚旭,赵建国,殷晗钧,赵立明. 部分饱和条件下砂岩的速度频散实验室测量和Gassmann流体替换[J]. 应用地球物理, 2018, 15(2): 188-196.
[8] 郭志华,宋延杰,唐晓敏,王超. 基于差分方程和通用阿尔奇方程的含黄铁矿混合泥质砂岩电阻率模型[J]. 应用地球物理, 2018, 15(2): 208-221.
[9] 曹雪砷,陈浩,李平,贺洪斌,周吟秋,王秀明. 基于分段线性调频的宽带偶极子声源的测井方法研究[J]. 应用地球物理, 2018, 15(2): 197-207.
[10] 李欣欣,李庆春. 基于Aki公式的主动源瑞雷波频散曲线提取方法研究[J]. 应用地球物理, 2018, 15(2): 290-298.
[11] 任英俊,黄建平,雍鹏,刘梦丽,崔超,杨明伟. 窗函数交错网格有限差分算子及其优化方法[J]. 应用地球物理, 2018, 15(2): 253-260.
[12] 严良俊,陈孝雄,唐浩,谢兴兵,周磊,王中兴,胡文宝. 页岩压裂过程的连续时域电磁法动态监测试验[J]. 应用地球物理, 2018, 15(1): 26-34.
[13] 王保利. 基于多道约束的槽波波至时间自动拾取方法研究[J]. 应用地球物理, 2018, 15(1): 118-124.
[14] 孙成禹,王妍妍,伍敦仕,秦效军. 基于洗牌蛙跳算法的瑞雷波非线性反演[J]. 应用地球物理, 2017, 14(4): 551-558.
[15] 杨学立,李博,彭传圣,杨洋. 广域电磁法在我国南方海相页岩气勘探中的应用[J]. 应用地球物理, 2017, 14(3): 441-448.
版权所有 © 2011 应用地球物理
技术支持 北京玛格泰克科技发展有限公司