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近几年来,薄层测井解释引起了测井界极大的关注,从而推动从仪器研制到资料解释、从野外测井到理论研究、从数据采集到软件开发各个环节的深刻发展。在理想的薄层测井仪器系列尚未面世之前,根据常规测井方法和资料解释薄层就显得非常有意义了。
在测井中,由于受仪器纵向分辨率的限制,薄层的测井响应值受相邻围岩的影响较大,从而使薄层的各项参数解释精度降低,当层厚小于测井仪器的纵向分辨率时就出现了薄层问题,以砂泥岩薄互层最为常见,其测井响应是薄层测井响应和泥质围岩测井响应的褶积,是仪器纵向分辨率范围内地层的综合响应,因此测井曲线发生了失真,无法有效地反映薄储层的真实测井响应。目前,我国很多油田已经进入开发的中后期阶段,薄层中所蕴含的大量的油气资源越来越受到人们的重视,成为这些油田产能的主要增长区,为此展开了主要针对有开发潜力的薄层和薄互储层的评价和解释。
本文主要通过反褶积法和分辨率匹配法两种方法来提高薄层分辨率,并将这两种方法应用于实际生产中,使受围岩影响的薄层、薄互层测井信号最大限度恢复到接近地层真信号。
首先,按照信号处理的观点,测井信号可以看作是地层信号与测井系统响应函数的褶积滤波输出。于是,根据测井系统响应函数,可对测井信号施以反滤波,以获得地层的真值。因为这时的滤波或反滤波是通过褶积运算实现的,故可称之为褶积或反褶积。反滤波确实可以提高测井曲线纵向分辨率,加大曲线的陡度,使地层界面清晰,从而达到了恢复地层真信号目的,实现了反褶积法提高测井曲线纵向分辨率的方法。
其次,测井曲线可看成是深度域的有限离散信号,经过快速傅里叶变换可将测井曲线表示为频域信号,对其频率及幅度谱进行分析。通常不论何种测井信号,都具有低频部分幅度大,高频部分幅度小的显著特征,利用频率域匹配法对低分辨率曲线进行处理,通过分析,提高后的测井曲线能更好地反映出地层的真信息,明显使曲线在很多层段上横向幅度得到了提高,从而在一定程度上达到了提高常规测井纵向分辨率的目的。
最后通过matlab编程,分别对几个区块的井资料进行处理。应用效果表明,薄储层受围岩影响,使测井响应不明显,从而导致在测井解释时漏掉储层;测井曲线受常规测井仪器分辨率的限制,测井曲线不能有效的识别和剔除薄夹层而错误将其作为储层解释,从而导致测井解释的储层厚度与实际储层厚度相差较大;未经校正的自然伽马曲线、电阻率曲线及三孔隙度曲线在薄层处测井曲线受围岩影响较大,岩性划分及判断储层流体性质都较困难,经过校正后的曲线在薄层处测井响应特征较为明显,从而可较容易的进行岩性划分和流体性质判断。
在测井中,由于受仪器纵向分辨率的限制,薄层的测井响应值受相邻围岩的影响较大,从而使薄层的各项参数解释精度降低,当层厚小于测井仪器的纵向分辨率时就出现了薄层问题,以砂泥岩薄互层最为常见,其测井响应是薄层测井响应和泥质围岩测井响应的褶积,是仪器纵向分辨率范围内地层的综合响应,因此测井曲线发生了失真,无法有效地反映薄储层的真实测井响应。目前,我国很多油田已经进入开发的中后期阶段,薄层中所蕴含的大量的油气资源越来越受到人们的重视,成为这些油田产能的主要增长区,为此展开了主要针对有开发潜力的薄层和薄互储层的评价和解释。
本文主要通过反褶积法和分辨率匹配法两种方法来提高薄层分辨率,并将这两种方法应用于实际生产中,使受围岩影响的薄层、薄互层测井信号最大限度恢复到接近地层真信号。
首先,按照信号处理的观点,测井信号可以看作是地层信号与测井系统响应函数的褶积滤波输出。于是,根据测井系统响应函数,可对测井信号施以反滤波,以获得地层的真值。因为这时的滤波或反滤波是通过褶积运算实现的,故可称之为褶积或反褶积。反滤波确实可以提高测井曲线纵向分辨率,加大曲线的陡度,使地层界面清晰,从而达到了恢复地层真信号目的,实现了反褶积法提高测井曲线纵向分辨率的方法。
其次,测井曲线可看成是深度域的有限离散信号,经过快速傅里叶变换可将测井曲线表示为频域信号,对其频率及幅度谱进行分析。通常不论何种测井信号,都具有低频部分幅度大,高频部分幅度小的显著特征,利用频率域匹配法对低分辨率曲线进行处理,通过分析,提高后的测井曲线能更好地反映出地层的真信息,明显使曲线在很多层段上横向幅度得到了提高,从而在一定程度上达到了提高常规测井纵向分辨率的目的。
最后通过matlab编程,分别对几个区块的井资料进行处理。应用效果表明,薄储层受围岩影响,使测井响应不明显,从而导致在测井解释时漏掉储层;测井曲线受常规测井仪器分辨率的限制,测井曲线不能有效的识别和剔除薄夹层而错误将其作为储层解释,从而导致测井解释的储层厚度与实际储层厚度相差较大;未经校正的自然伽马曲线、电阻率曲线及三孔隙度曲线在薄层处测井曲线受围岩影响较大,岩性划分及判断储层流体性质都较困难,经过校正后的曲线在薄层处测井响应特征较为明显,从而可较容易的进行岩性划分和流体性质判断。