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        準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組巖性測(cè)井識(shí)別方法

        2016-11-28 01:12:52瞿建華羅興平司馬立強(qiáng)
        新疆石油地質(zhì) 2016年6期

        趙 寧,王 亮,唐 勇,瞿建華,羅興平,司馬立強(qiáng)

        (1.西南石油大學(xué)a.地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;b.油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都610500;2.中國(guó)石油新疆油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,新疆克拉瑪依834000)

        準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組巖性測(cè)井識(shí)別方法

        趙寧1,王亮1,唐勇2,瞿建華2,羅興平2,司馬立強(qiáng)1

        (1.西南石油大學(xué)a.地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;b.油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都610500;2.中國(guó)石油新疆油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,新疆克拉瑪依834000)

        準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組致密砂礫巖儲(chǔ)集層巖石類(lèi)型多樣,粒徑跨度大,非均質(zhì)性強(qiáng),嚴(yán)重影響了油藏開(kāi)發(fā)效果。在參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17412.2—1998《沉積巖巖石分類(lèi)和命名方案》的基礎(chǔ)上,將百口泉組巖性分為泥巖、中—細(xì)砂巖、粗砂巖、細(xì)礫巖、小中礫巖、大中礫巖和粗礫巖。各類(lèi)巖性巖石學(xué)特征分析表明,不同巖性的沉積環(huán)境、巖石粒度、雜基含量、物性及孔隙結(jié)構(gòu)等存在差異。粗砂巖、細(xì)礫巖和小中礫巖為儲(chǔ)集層優(yōu)勢(shì)巖性,大中礫巖次之;泥巖、中—細(xì)砂巖與粗礫巖主要發(fā)育干層或非儲(chǔ)集層;根據(jù)各類(lèi)巖性巖石學(xué)特征差異及其測(cè)井響應(yīng)特征,建立了聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版和?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版的聯(lián)合識(shí)別巖性的方法。測(cè)井識(shí)別的巖性與取心巖性一致性較好,可以在研究區(qū)推廣應(yīng)用。

        準(zhǔn)噶爾盆地;風(fēng)南井區(qū);百口泉組;砂礫巖;巖性分類(lèi);測(cè)井;巖性識(shí)別;交會(huì)圖版

        準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)位于烏夏斷裂帶與瑪湖凹陷的結(jié)合處,構(gòu)造格局形成于白堊紀(jì)早期,為東南傾的平緩單斜(圖1)。研究區(qū)目的層為下三疊統(tǒng)百口泉組,自下而上可分為百一段(T1b1)、百二段(T1b2)和百三段(T1b3),與下伏中二疊統(tǒng)下烏爾禾組呈角度不整合接觸。百口泉組發(fā)育典型的扇三角洲沉積,具有近物源、多水系和快速多變的沉積環(huán)境,巖性以一套粒級(jí)較粗的碎屑沉積物為主。

        在勘探初期,對(duì)百口泉組粗細(xì)混雜堆積的巖石統(tǒng)一定名為“砂礫巖”[1-2]。隨著研究的深入,發(fā)現(xiàn)巖石顆粒粒徑的大小控制著巖石的物性及含油氣性;籠統(tǒng)定名為“砂礫巖”的儲(chǔ)集層具有粒徑范圍廣、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、物性差異大等特點(diǎn)?!吧暗[巖”儲(chǔ)集層中既有含油氣性好的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)集層,又包含物性差的非儲(chǔ)集層,難以較好評(píng)價(jià)儲(chǔ)集層的有效性。因此,需進(jìn)一步對(duì)“砂礫巖”巖性進(jìn)行精細(xì)分類(lèi)。

        圖1 研究區(qū)構(gòu)造位置

        對(duì)于砂礫巖儲(chǔ)集層巖性的分類(lèi),主要考慮的因素有雜基含量、顆粒大小、成分及成因特征等[3]。目前,常根據(jù)礫石顆粒的大小對(duì)砂礫巖巖性進(jìn)行分類(lèi),但是,對(duì)于顆粒的粒級(jí),劃分方案較多,不同劃分方案的粒級(jí)存在明顯的差別[4-6]。砂礫巖巖性測(cè)井識(shí)別方法可分為常規(guī)測(cè)井與非常規(guī)測(cè)井巖性識(shí)別方法。常規(guī)測(cè)井巖性識(shí)別方法主要基于“巖心刻度測(cè)井”的思想,利用交會(huì)圖版或模式識(shí)別算法開(kāi)展砂礫巖巖性識(shí)別[7-8]。然而,前人的研究中未對(duì)“砂礫巖”進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分,因此,現(xiàn)有常規(guī)測(cè)井巖性識(shí)別方法中,籠統(tǒng)地將巖性識(shí)別為“砂礫巖”。非常規(guī)測(cè)井巖性識(shí)別方法中,地層微電阻率掃描成像測(cè)井(FMI)具有直觀反映礫石粒度的優(yōu)點(diǎn)[9-10]。然而,受成像測(cè)井分辨率的影響,難以識(shí)別顆粒相對(duì)較細(xì)的細(xì)礫巖。同時(shí),研究區(qū)成像測(cè)井資料少,成像測(cè)井巖性識(shí)別方法難以推廣應(yīng)用。

        針對(duì)準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組砂礫巖巖性劃分與巖性測(cè)井識(shí)別存在的問(wèn)題,以巖心粒度、薄片、物性、常規(guī)測(cè)井等資料為基礎(chǔ),重新制定“砂礫巖”巖性分類(lèi)方案,并在此基礎(chǔ)上建立砂礫巖巖性測(cè)井識(shí)別方法。

        1 百口泉組砂礫巖巖性分類(lèi)

        依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17412.2—1998《沉積巖巖石分類(lèi)和命名方案》,將準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組砂礫巖巖性按粒級(jí)劃分為礫巖、砂巖和泥巖3大類(lèi),其中,礫巖可進(jìn)一步劃分為細(xì)礫巖、中礫巖、粗礫巖和巨礫巖;砂巖劃分為中—細(xì)砂巖和粗砂巖;泥巖類(lèi)主要包括粉砂巖和泥巖。巖心物性統(tǒng)計(jì)顯示,中礫巖儲(chǔ)集層物性差異大,粒徑在8~16 mm的中礫巖物性與油氣顯示較好,而粒徑在16~32 mm的中礫巖物性與油氣顯示較差,因此,以粒徑16 mm為界限,將中礫巖進(jìn)一步劃分為小中礫巖與大中礫巖。此外,將中砂巖與細(xì)砂巖統(tǒng)稱(chēng)為中—細(xì)砂巖,粒徑小于0.06 mm的粉砂巖與泥巖統(tǒng)稱(chēng)為泥巖?;诖?,建立了風(fēng)南井區(qū)百口泉組砂礫巖巖性分類(lèi)與命名方案(表1)。由于巨礫巖粒徑已經(jīng)超過(guò)取心筒直徑,在巖心剖面上難以完整顯示,故本次巖性識(shí)別不考慮巨礫巖。

        表1 準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組砂礫巖巖性分類(lèi)與命名方案

        2 不同砂礫巖巖石學(xué)特征

        研究區(qū)百口泉組主要發(fā)育碎屑巖,在參考《沉積巖巖石分類(lèi)和命名方案》的基礎(chǔ)上,將風(fēng)南井區(qū)百口泉組砂礫巖巖性劃分為3大類(lèi)7小類(lèi)。

        泥巖主要發(fā)育于扇三角洲前緣水下分流河道間或扇三角洲前緣末端[11-12]。粒度細(xì)、分選好,黏土含量高;孔喉屬于微孔,孔滲條件差,幾乎不具備儲(chǔ)集性能。

        中—細(xì)砂巖主要發(fā)育于扇三角洲平原分流河道間、前緣遠(yuǎn)砂壩和前扇三角洲[11-12]。碎屑顆粒分選性較好,壓實(shí)作用較強(qiáng),黏土雜基含量較高;孔隙度為3.15%~10.15%,平均滲透率為0.071 mD;平均孔隙半徑為0.027 μm,壓汞曲線呈細(xì)歪度(圖2a)。

        粗砂巖主要發(fā)育于扇三角洲前緣河口砂壩[11-12]。碎屑顆粒經(jīng)過(guò)充分的淘洗,分選較好,黏土雜基含量低;碎屑成分以火成巖巖屑、石英為主;發(fā)育原生粒間孔,少見(jiàn)粒內(nèi)溶孔;孔隙度為4.99%~16.41%,平均滲透率為0.901 mD;平均孔隙半徑為5.440 μm,壓汞曲線呈中-粗歪度(圖2b)。粗砂巖儲(chǔ)集層為風(fēng)南井區(qū)最優(yōu)質(zhì)的儲(chǔ)集層。

        細(xì)礫巖主要發(fā)育于扇三角洲前緣遠(yuǎn)岸水下分流河道,河口砂壩也可見(jiàn)細(xì)礫巖分布[11-12]。礫石分選中等—較好,黏土雜基含量較低;礫石成分以火成巖為主;孔隙類(lèi)型以剩余粒間孔為主,局部長(zhǎng)石和巖屑溶蝕,形成次生溶孔;孔隙度為4.12%~14.43%,平均滲透率為0.531 mD;平均孔隙半徑為5.172 μm,壓汞曲線呈中-粗歪度(圖2c)。細(xì)礫巖儲(chǔ)集層為風(fēng)南井區(qū)主力產(chǎn)油層。

        小中礫巖主要發(fā)育于扇三角洲前緣近岸水下分流河道,其次是辮狀分支水道[11-12]。礫石分選較差—中等,黏土雜基含量高;儲(chǔ)集空間以剩余粒間孔和次生溶孔混合發(fā)育為主;孔隙度為3.84%~12.22%,平均滲透率為0.215 mD;平均孔隙半徑為0.510 μm,壓汞曲線呈中-細(xì)歪度(圖2d)。

        大中礫巖主要發(fā)育于扇三角洲前緣辮狀分支水道[11-12]。礫石分選差,黏土雜基含量高;孔隙類(lèi)型以粒內(nèi)溶孔為主,連通性差,偶見(jiàn)礫緣縫;孔隙度為3.45%~12.65%,平均滲透率為0.143 mD;平均孔隙半徑為0.074 μm,壓汞曲線呈中-細(xì)歪度(圖2e)。

        圖2 準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組不同砂礫巖巖石學(xué)特征

        粗礫巖主要發(fā)育于扇三角洲平原辮狀水道與辮狀分支水道[11-12],黏土雜基含量高,物性差,主要為干層或非儲(chǔ)集層。

        3 風(fēng)南井區(qū)百口泉組巖性測(cè)井識(shí)別

        3.1巖性敏感測(cè)井曲線分析

        不同砂礫巖巖性巖石學(xué)特征分析表明,不同巖性的沉積環(huán)境、巖石粒度、雜基含量、物性及孔隙結(jié)構(gòu)等存在差異。成像測(cè)井對(duì)巖石粒度響應(yīng)敏感,然而風(fēng)南井區(qū)成像測(cè)井資料少,難以大規(guī)模利用成像測(cè)井資料識(shí)別巖性。因此,需要分析常規(guī)測(cè)井資料對(duì)雜基含量、物性及孔隙結(jié)構(gòu)等特征的響應(yīng),進(jìn)而識(shí)別巖性。

        常規(guī)測(cè)井資料中自然伽馬和自然電位測(cè)井可以反映儲(chǔ)集層的巖性、沉積環(huán)境和雜基含量等。然而自然電位與自然伽馬測(cè)井響應(yīng)受鉆井液礦化度以及火山碎屑中放射性礦物的影響,難以有效識(shí)別巖性、沉積環(huán)境和雜基含量[13]。密度、聲波時(shí)差和中子孔隙度測(cè)井可直觀顯示儲(chǔ)集層物性特征,電阻率測(cè)井可以間接反映儲(chǔ)集層的孔隙結(jié)構(gòu)。因此,本文優(yōu)選對(duì)巖性敏感的深側(cè)向電阻率、三孔隙度(聲波時(shí)差、密度和中子孔隙度)測(cè)井曲線,建立交會(huì)圖版識(shí)別巖性。

        3.2巖性測(cè)井識(shí)別方法

        三孔隙度測(cè)井曲線與深側(cè)向電阻率的交會(huì)圖中,聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版對(duì)巖性的識(shí)別效果相對(duì)較好(圖3),從泥巖到粗礫巖,隨著巖石顆粒的變粗,比表面積變小,巖石顆粒表面的束縛水含量降低,深側(cè)向電阻率具有增大的趨勢(shì)。同時(shí),從粗砂巖到粗礫巖,聲波時(shí)差降低,孔隙度減小,物性變差。聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版中泥巖與中—細(xì)砂巖聲波時(shí)差較大,主要是由于發(fā)育了大量的無(wú)效束縛孔隙。整體而言,聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版能較好識(shí)別泥巖、中—細(xì)砂巖、粗砂巖及粗礫巖;細(xì)礫巖、小中礫巖和大中礫巖,尤其是小中礫巖與大中礫巖在交會(huì)圖版中重疊,難以識(shí)別。

        細(xì)礫巖、小中礫巖和大中礫巖因沉積環(huán)境不同,除了礫石粒級(jí)的差異外,黏土雜基含量也存在明顯差異。文獻(xiàn)[14]和文獻(xiàn)[15]證實(shí)中子孔隙度與密度孔隙度差的大小能較好表征黏土雜基含量。為此,構(gòu)建了?ND這個(gè)新參數(shù),即:

        其中,

        式中?ND——中子孔隙度與密度孔隙度之差,%;

        ?N——中子孔隙度,%;

        ?D——密度孔隙度,%;

        ?CNL——中子孔隙度測(cè)井值,%;

        ρb——密度測(cè)井值,g/cm3;

        ρma——顆粒骨架密度,g/cm3,一般取2.65 g/cm3;ρf——孔隙流體密度,g/cm3,一般取1.00 g/cm3.

        從細(xì)礫巖到大中礫巖,黏土雜基含量增大,表現(xiàn)為?ND增大。聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版中難以識(shí)別的細(xì)礫巖、小中礫巖和大中礫巖在?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版中可以識(shí)別(圖4)。

        圖3 準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組三孔隙度測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版

        4 應(yīng)用效果分析

        研究區(qū)百口泉組巖性測(cè)井識(shí)別方法研究顯示,單一的交會(huì)圖版難以識(shí)別各類(lèi)砂礫巖巖性,而采用聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版、?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版可以有效識(shí)別砂礫巖巖性。風(fēng)南15井測(cè)井方法識(shí)別的巖性與取心巖性對(duì)比顯示,利用聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版和?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版聯(lián)合識(shí)別的巖性與取心巖性整體吻合較好,但測(cè)井方法識(shí)別的巖性的頂、底界面與取心巖性的頂、底界面不能完全重合(圖5),主要是由于界面處測(cè)井響應(yīng)特征受上、下不同巖性的影響,以現(xiàn)有測(cè)井儀器縱向分辨率,準(zhǔn)確識(shí)別巖性界面比較困難。

        風(fēng)南15井2 740.0—2 742.4 m井段深側(cè)向電阻率與聲波時(shí)差平均值分別為6.0 Ω·m和278.8 μs/m,利用聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版識(shí)別為泥巖,與取心巖性相符;2 744.3—2 745.1 m井段,深側(cè)向電阻率平均值為23.3 Ω·m,聲波時(shí)差平均值為236.1 μs/m,識(shí)別為粗砂巖,2 745.0 m處取心巖性為粗砂巖;2 750.1—2 751.0 m和2 751.0—2 751.6 m井段,深側(cè)向電阻率平均值相同,約為42.1 Ω·m,聲波時(shí)差平均值均為226.3 μs/m,聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版難以精細(xì)識(shí)別巖性類(lèi)型,但通過(guò)?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版,根據(jù)?ND明顯存在差異,可識(shí)別出2 750.1—2 751.0 m為小中礫巖,2 751.0—2 751.6 m為大中礫巖,2 750.5 m處取心巖性為小中礫巖,與測(cè)井方法識(shí)別巖性相吻合。

        采用上述方法對(duì)風(fēng)南井區(qū)9口井的百口泉組巖性進(jìn)行識(shí)別,利用7種巖性共124個(gè)取心樣品對(duì)識(shí)別巖性進(jìn)行檢驗(yàn)。7種巖性識(shí)別符合率均達(dá)到80.0%以上,其中泥巖符合率為87.5%,中—細(xì)砂巖為84.6%,粗砂巖為90.4%,細(xì)礫巖為83.3%,小中礫巖為81.8%,大中礫巖為82.3%,粗礫巖為90.9%.聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版和?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版聯(lián)合識(shí)別巖性的方法能有效識(shí)別研究區(qū)百口泉組巖性。

        圖4 準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版

        圖5 準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)風(fēng)南15井百口泉組測(cè)井方法識(shí)別巖性與取心巖性對(duì)比

        5 結(jié)論

        (1)通過(guò)對(duì)準(zhǔn)噶爾盆地風(fēng)南井區(qū)百口泉組致密砂礫巖巖性巖石學(xué)特征分析,建立了具有區(qū)域針對(duì)性的砂礫巖巖性分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),可將砂礫巖巖性分3大類(lèi)7小類(lèi)。

        (2)分析砂礫巖測(cè)井響應(yīng)特征,發(fā)現(xiàn)聲波時(shí)差、深側(cè)向電阻率和中子孔隙度與密度孔隙度之差對(duì)砂礫巖巖性變化最為敏感。首先利用聲波時(shí)差與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版識(shí)別出泥巖、中—細(xì)砂巖、粗砂巖和粗礫巖4類(lèi)巖性;然后利用?ND與深側(cè)向電阻率交會(huì)圖版識(shí)別出細(xì)礫巖、小中礫巖和大中礫巖,從而準(zhǔn)確識(shí)別出百口泉組7類(lèi)主要巖性。

        (3)測(cè)井方法識(shí)別巖性結(jié)果與取心巖性吻合較好,此方法能夠準(zhǔn)確識(shí)別出砂礫巖主要的7類(lèi)巖性,且具有較好的操作性,為砂礫巖的巖性定量識(shí)別提供切實(shí)可行的方法。

        [1]王貴文,孫中春,付建偉,等.瑪北地區(qū)砂礫巖儲(chǔ)集層控制因素及測(cè)井評(píng)價(jià)方法[J].新疆石油地質(zhì),2015,36(1):8-13. WANG Guiwen,SUN Zhongchun,F(xiàn)U Jianwei,et al.Control factors and logging evaluation method for glutenite reservoir in Mabei area,Junggar basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2015,36(1):8-13.

        [2]鄒妞妞,龐雷,史基安,等.準(zhǔn)噶爾盆地西北緣瑪北地區(qū)百口泉組砂礫巖儲(chǔ)層評(píng)價(jià)[J].天然氣地球科學(xué),2015,26(增刊2):63-72. ZOU Niuniu,PANG Lei,SHI ji'an,et al.Reservoir evaluation of glu?tenite body of Baikouquan formation in Maibei area,NW Junggar ba?sin[J].Natural Gas Geoscience,2015,26(Supp.2):63-72.

        [3]朱筱敏.沉積巖石學(xué)(第四版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008. ZHU Xiaomin.Sedimentary petrology(4th edition)[M].Beijing:Pe?troleum Industry Press,2008.

        [4]譚增駒,鄭宏安,張超謨,等.利用粒度中值平均粒徑研究陸源碎屑巖巖性與結(jié)構(gòu)[J].測(cè)井技術(shù),1995,19(2):130-134. TAN Zengju,ZHENG Hongan,ZHANG Chaomo,et al.Study of the lithology and texture of terrigenous clastic rock with medium grain size and average grain diameter[J].Well Logging Technology,1995,19(2):130-134.

        [5]于興河.碎屑巖系油氣儲(chǔ)層沉積學(xué)(第二版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008. YU Xinghe.Clastic reservoir sedimentology(2nd edition)[M].Bei?jing:Petroleum Industry Press,2008.

        [6]趙澄林.沉積學(xué)原理[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001. ZHAO Chenglin.Principles of sedimentology[M].Beijing:Petro?leum Industry Press,2001.

        [7]白燁,薛林福,潘保芝,等.多方法融合判別復(fù)雜砂礫巖巖性[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版),2012,42(增刊2):442-451. BAI Ye,XUE Linfu,PAN Baozhi,et al.Multi?methods combined identify lithology of glutenite[J].Journal of Jilin University(Earth Science Edition),2012,42(Supp.2):442-451.

        [8]魯國(guó)明.東營(yíng)凹陷深層砂礫巖巖性測(cè)井綜合識(shí)別技術(shù)[J].測(cè)井技術(shù),2010,34(2):168-171. LU Guoming.Logging comprehensive identification technology of deep sandy conglomerate lithology,Dongying sag[J].Well Logging Technology,2010,34(2):168-171.

        [9]閆建平,蔡進(jìn)功,趙銘海,等.電成像測(cè)井在砂礫巖體沉積特征研究中的應(yīng)用[J].石油勘探與開(kāi)發(fā),2011,38(4):444-451. YAN Jianping,CAI Jingong,ZHAO Minghai,et al.Application of electrical image logging in the study of sedimentary characteristics of sandy conglomerates[J].Petroleum Exploration and Develop?ment,2011,38(4):444-451.

        [10]周倫先.成像測(cè)井技術(shù)在研究砂礫巖沉積構(gòu)造中的應(yīng)用[J].新疆石油地質(zhì),2008,29(5):654-656. ZHOU Lunxian.Application of fullbore formation microimager(FMI)to study of glutenite sedimentary structures in Jiyang de?pression[J].Xinjiang Petroleum Geology,2008,29(5):654-656.

        [11]于興河,瞿建華,譚程鵬,等.瑪湖凹陷百口泉組扇三角洲礫巖巖相及成因模式[J].新疆石油地質(zhì),2014,35(6):619-627. YU Xinghe,QU Jianhua,TAN Chengpeng,et al.Conglomerate lithofacies and origin models of fan deltas of Baikouquan forma?tion in Mahu sag,Junggar basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2014,35(6):619-627.

        [12]張順存,蔣歡,張磊,等.準(zhǔn)噶爾盆地瑪北地區(qū)三疊系百口泉組優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層成因分析[J].沉積學(xué)報(bào),2014,32(6):1 171-1 180. ZHANG Shuncun,JIANG Huan,ZHANG Lei,et al.Genetic analy?sis of the high quality rservoir of Triassic Baikouquan formation in Mabei region,Junggar basin[J].Acta Sedimentologica Sinica,2014,32(6):1 171-1 180.

        [13]楚澤涵,高杰,黃隆基,等.地球物理測(cè)井方法與原理:下冊(cè)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007. CHU Zehan,GAO Jie,HUANG Longji,et al.Principles and meth?ods of geophysical logging:partⅡ[M].Beijing:Petroleum Indus?try Press,2007.

        [14]毛志強(qiáng),譚廷棟.密度測(cè)井和中子測(cè)井的相關(guān)性及其在識(shí)別天然氣層中的應(yīng)用[J].地球物理學(xué)報(bào),1996,39(1):125-133. MAO Zhiqiang,TAN Tingdong.The correlativity of density log and neutron log and its application in identifying gas formations[J].Ac?ta Geophysica Sinica,1996,39(1):125-133.

        [15]石玉江,肖亮,毛志強(qiáng),等.低滲透砂巖儲(chǔ)層成巖相測(cè)井識(shí)別方法及其地質(zhì)意義——以鄂爾多斯盆地姬塬地區(qū)長(zhǎng)8段儲(chǔ)層為例[J].石油學(xué)報(bào),2011,32(5):820-828. SHI Yujiang,XIAO Liang,MAO Zhiqiang,et al.An identification method for diagenetic facies with well logs and its geological signif?icance in low?permeability sandstones:a case study on Chang 8 res?ervoirs in the Jiyuan region,Ordos basin[J].Acta Petrolei Sinica,2011,32(5):820-828.

        (編輯潘曉慧楊新玲)

        Logging Identification Method for Lithology:A Case Study of Baikouquan Formation in Wellblock Fengnan,Junggar Basin

        ZHAO Ning1,WANG Liang1,TANG Yong2,QU Jianhua2,LUO Xingping2,SIMA Liqiang1
        (1.Southwest Petroleum University a.School of Geosciences and Technology;b.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu,Sichuan 610500,China;2.Research Institute of Exploration and Development,Xinjiang Oilfield Company, PetroChina,Karamay,Xinjiang 834000,China)

        The tight sandy conglomerate reservoir in Baikouquan formation of Wellblock Fengnan,Junggar basin is characterized by vari?ous types of rocks,large range of grain size and severe heterogeneity,all of which have significant impacts on reservoir development effect. On the basis of the reference on national standard(GB/T 17412.2?1998)Classification and Nomenclature Schemes of Sedimentary Rocks, the rocks in Baikouquan formation can be classified as mudstone,moderate?fine sandstone,coarse sandstone,fine conglomerate,small peb?ble conglomerate,large pebble conglomerate and coarse conglomerate.The analysis on lithological and petrologic features of different rocks shows that there are differences in sedimentary environment,grain size,matrix content,physical property and pore structure among differ?ent lithologies.Coarse sandstone,fine conglomerate and small pebble conglomerate are dominant reservoir lithologies with the secondary of large pebble conglomerate.Dry layer or non?reservoir is mainly composed of mudstone,moderate?fine sandstone and coarse conglomerate. Based on lithological and petrologic features and their logging responses,interval transit time?deep lateral resistivity cross plot chart are es?tablished and a combined identification method of ?NDand the plot is developed.The lithology obtained from logging identification matches well with that from cores,which could be widely used in the study area.

        Junggar basin;Wellblock Fengnan;Baikouquan formation;sandy conglomerate;lithology classification;logging;lithology identification;cross?plot

        P631.8

        A

        1001-3873(2016)06-0732-06

        10.7657/XJPG20160618

        2016-05-17

        2016-08-08

        國(guó)家自然基金青年基金(41504108);中國(guó)博士后科學(xué)基金(2015M582568)

        趙寧(1992-),男,新疆伊寧人,碩士研究生,地球探測(cè)與信息技術(shù),(Tel)15928080212(E-mail)zn126000_petrol@126.com

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