董剛健
(核工業(yè)二〇八大隊,內(nèi)蒙古 包頭014010)
相關(guān)規(guī)范中物探參數(shù)孔需要先擴孔再成井測量,所以擴孔后井徑很大,本文中鉆孔處于鄂爾多斯沉積盆地,普通鉆孔井徑大和垮孔情況時有發(fā)生,在這種情況下,即便是通過補償密度的方法對再成井進行測量,其井徑大及垮空位置,也勢必會對密度曲線造成一定影響,其對于分析地層、解釋巖性、統(tǒng)計物性參數(shù)有很大影響,使之不能真實反映地層情況,所以研究這個模板在本文鉆孔中的應(yīng)用有一定作用。鄂爾多斯盆地及周邊地區(qū)交通位置圖如圖1所示。
圖1 鄂爾多斯盆地及周邊地區(qū)交通位置圖
在常規(guī)情況下,井眼變化不夠規(guī)則、井徑數(shù)值偏大時,必定會對測量數(shù)值產(chǎn)生一定的影響,其反映出曲線的數(shù)值通常小于于正常數(shù)值,但在密度值上不能低于泥漿的密度值。在測量方法上,鑒于密度測井屬于孔隙度測井的范疇之內(nèi),在測量中因不同地層的密度差異,對于伽馬光子的吸收能力和散射能力又各不相同,導(dǎo)致補償密度儀所接收到反饋的伽馬光子的計數(shù)率也會產(chǎn)生一定的差異[1]。在測井過程中,受地層介質(zhì)因體積、密度等物理因素的影響,散射伽馬射線的能力和強度也會隨之發(fā)生變化,體積、密度越大,其散射強度就越低;體積、密度越小,散射強度就越大。受其影響,密度曲線在不同地層的數(shù)值也會產(chǎn)生一定差異,即在孔隙度越大、滲透性越好的地層中,其數(shù)值越低,反之則越高。因此,在補償密度儀等測量儀器遇到貼合井壁不緊密、井壁表面不規(guī)則、井壁出現(xiàn)垮塌或擴徑等因素干擾時,伽馬源散射伽馬射線是通過井徑大的地方的井液作為介質(zhì)傳到接收器,因為井液體積密度小,所以測量出得密度值比真實地層密度小。
影響密度測井的井徑變化情況分為2種:①井徑變化的層段長度大于密度儀器長源距到短源距的距離(10 cm);②井徑變化的層段長度小于密度儀器長源距到短源距的距離,井壁小塌陷對于密度曲線的影響在測井中出現(xiàn)的概率小,影響也較小。第一種情況較多,而且有修正圖版,所以本文將詳細討論第一種情況。
在探測過程中,探測的通常由泥漿和地層組成,在出現(xiàn)井塌、不規(guī)則井壁的情況下,密度測量值ρa為泥漿密度ρn和地層真密度ρb的綜合反映,即:
式(1)中:GD(d)是井內(nèi)泥漿對密度測井值提供的一個系數(shù)。
由公式(1)可以求出地層真密度ρb,即:
式(2)中的ρa由密度測井提供,ρn亦可測量。這樣,只要求得GD(d)就可獲得ρb。斯倫貝謝公司的井徑修正密度模板如圖2所示,其縱坐標(biāo)為密度校正值Δρ,即:Δρ=ρb-ρa。
圖2 密度測井的井徑校正圖板
想要得出GD(d)必須要已知井內(nèi)充滿液體或者是氣體的密度ρn。在鄂爾多斯盆地測井前,都會用泥漿充滿井內(nèi)并用密度儀測出井內(nèi)的泥漿密度,所以ρn是已知的。ρn測得以后,可以求得GD(d),即:
計算出每一采樣點的系數(shù)GD(d),把井徑的函數(shù)以幾何因子的方式,通過數(shù)學(xué)擬合的方式進行轉(zhuǎn)換,擬合結(jié)果為:
式(3)中:W為7.525 5;B為1.216 5;dn為9×2.54 cm。
擬合結(jié)果如表1所示。通過計算反映的情況看,擬合公式推演結(jié)果比較理想,這樣在ρn已知的條件下,將(3)代入式(2)就可由密度測量值經(jīng)井徑修正求得地層真密度。
表1 幾何因子值及其誤差
GD1(d)為利用擬合公式求得的第k個采樣點的幾何因子值。由公式(3)得:如果d≤dn時,則GD(d)=0,即不需要做井徑修正;當(dāng)d略大于dn時,認為(dn/d)B≈1。此時GD(d)≈7.525 5×ln(d/dn),即GD(d)與d成對數(shù)關(guān)系;求d的偏導(dǎo)數(shù),得:
圖3 井徑修正密度的幾何因子模板
鄂爾多斯盆地中新時代的地層表如表2所示。
表2 鄂爾多斯盆地中新時代的地層表
利用擬合公式應(yīng)用到一些鉆孔進行分析,選出了以下3個典型鉆孔的曲線來說明應(yīng)用后的結(jié)果。鉆孔ZK-55如圖4所示。圖4(a)是修正前的曲線,在畫橫線的位置上密度曲線峰值下半部分受井徑影響明顯偏低,導(dǎo)致利用對應(yīng)的電阻率曲線很難分析此段地層情況,然后本文利用擬合公式算出的密度曲線。如圖4(b)所示,在修正后和對應(yīng)的電阻率曲線形態(tài)比較吻合,根據(jù)地區(qū)地層結(jié)構(gòu)分析此處應(yīng)解釋為鈣質(zhì)砂巖。
圖4 鉆孔ZK-55
鉆孔ZK-16如圖5所示。圖5(a)為物探參數(shù)孔修正之前的曲線,因為物探參數(shù)孔成井步驟是先成井,之后擴孔到設(shè)計層位,然后測井,最后下套管。所以擴孔之后測井整孔大部分井徑偏大,大小適合擬合曲線的適用范圍。圖5(d)為適合修正范圍(井徑(9~20)×2.54 cm)的曲線修正后的效果,修正后為統(tǒng)計物性參數(shù)、解釋巖性和分析地層起到相應(yīng)的作用。
圖5 鉆孔ZK-16
鉆孔ZK-17如圖6所示。圖6(a)和圖6(b)分別為井徑小于修正范圍(井徑(9~20)×2.54 cm)的曲線修正的前后,修正后密度曲線過于平滑,不夠準(zhǔn)確,不能使用,所以本文求得的修正范圍還是比較科學(xué)嚴謹?shù)摹?/p>
圖6 鉆孔ZK-17
采用井徑補償密度模板在本地區(qū)小井徑鉆孔上應(yīng)用是科學(xué)、可行、實用的,本文利用本模板修正后的密度曲線在參數(shù)孔擴孔后、一些井內(nèi)出現(xiàn)垮孔和某段井徑過大地方都有較好的效果,對于物探測井解釋巖性,統(tǒng)計物性參數(shù)和對比、分析沉積環(huán)境等方面都有良好的應(yīng)用。
對于測井井徑影響密度的情況,每個鉆孔都有發(fā)生,根據(jù)實際情況決定是否有必要進行修正處理,以得到更符合地層實際情況的曲線,更好地分析地層和井下情況。