鐘進(jìn)兵
摘 要 淮安鹽盆石鹽礦埋藏于地下,采用鉆井測(cè)井識(shí)別地層巖性,對(duì)巖性組合具有較好的相應(yīng)特征,分析鉆井測(cè)井曲線,研究地層測(cè)井曲線形態(tài)差異較大礦段,預(yù)示局部沉積環(huán)境變化,推斷石鹽礦層沉積期發(fā)生斷層活動(dòng)。
關(guān)鍵詞 完井曲線異常;因素分析;石鹽礦
淮安鹽盆石鹽礦多賦存于地下深處,摸清地下埋藏深度等情況,以電法測(cè)井等方法判斷地下地層巖性,地質(zhì)鉆探工作方法大規(guī)模在鹽礦區(qū)實(shí)施?;窗驳貐^(qū)石鹽礦鉆井測(cè)井多應(yīng)用于地下底層識(shí)別,未深入研究測(cè)井曲線差異較大原因,通過(guò)對(duì)鉆井測(cè)井曲線對(duì)比研究,解析斷層構(gòu)造的影響。
1淮安鹽盆礦區(qū)地質(zhì)勘查
淮安鹽盆構(gòu)造位置為揚(yáng)子淮地臺(tái)東北部,系古生代臺(tái)緣凹陷樞紐部位中生代沉積盆地,南接蘇南隆起,在晚白堊世成績(jī)巨厚赤山組,接受古近系沉積。
研究區(qū)位于淮安東南部,區(qū)塊為單斜構(gòu)造,裂隙為多組裂隙,長(zhǎng)度小于1m,研究區(qū)石鹽礦層較多,局部構(gòu)造引起礦層厚度變化。研究區(qū)為蘇北地層分區(qū),區(qū)內(nèi)新近系地層最為發(fā)育。鹽礦床根據(jù)沉積特征為蒸發(fā)沉積型礦床,可分為上下壓段與淡化壓段,利用資料孔鉆穿上鹽壓段至中部淡化段,上鹽壓段特征上部以棕紅色泥巖為主,可見(jiàn)Na2SO4,CaSO4·2H2O2,MgSO4等礦物。
地勘是礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)首個(gè)工作階段,目的是探明地礦資源。根據(jù)礦產(chǎn)儲(chǔ)量委員會(huì)發(fā)布《礦產(chǎn)勘查工作暫行規(guī)定》,普查階段前為區(qū)域地質(zhì)調(diào)查,勘探階段后為開(kāi)發(fā)地質(zhì)工作,鹽礦勘查必須遵照規(guī)定進(jìn)行??辈楣ぷ鲗?duì)復(fù)雜難以正規(guī)設(shè)計(jì)開(kāi)采的礦床,可邊探邊采。個(gè)別地質(zhì)條件簡(jiǎn)單礦床勘查階段,可按實(shí)際情況簡(jiǎn)化。為正確運(yùn)用以往勘探經(jīng)驗(yàn),合理選擇勘探方法,現(xiàn)代湖鹽礦床為鹽湖礦床,出露地表,有固體與液體礦床,往往固液相并存,相應(yīng)地勘工作內(nèi)容是地勘與水文地質(zhì)勘探有機(jī)結(jié)合。鹽湖固體礦床根據(jù)礦體規(guī)模,礦體厚度穩(wěn)定程度,我國(guó)石鹽鹽湖固體礦床劃分為4種類(lèi)型。鹽湖固體礦床地勘采用方格形勘探網(wǎng)控制礦床,可根據(jù)礦體形狀采用長(zhǎng)方形勘探網(wǎng)[1]。
2鉆井曲線異常類(lèi)型
鹽礦井測(cè)井法以核測(cè)井為主,自然伽馬測(cè)井是探測(cè)巖層天然放射性強(qiáng)度的方法,純鹽巖晶體檢測(cè)不到放射性射線,巖鹽自然伽馬很低,不到泥巖自然伽馬的1/3,自然伽馬反映巖鹽純度,在鹽礦井的用途是劃分泥巖與巖鹽。
電阻率測(cè)井是供電電極測(cè)定巖石電阻率方法,沉巖石孔隙中含流體性質(zhì)。鉆井液電阻率測(cè)井通常采用探測(cè)深度較大的2.5m底部梯度電阻率測(cè)井,探測(cè)深度可達(dá)3m。由于泥質(zhì)顆粒含水,泥巖電阻率較低,巖鹽電阻率較高。利用康普頓散射效應(yīng)研究巖層密度測(cè)井方法,探測(cè)器記錄由底層散射伽馬射線,與底層電子密度有關(guān),鹽層在井下為固體,密度小于周?chē)鄮r,密度隨鹽巖中泥質(zhì)含量增加不斷加大。石鹽巖密度低于其圍巖,污水石膏密度為高值。
采用具有雙發(fā)射器的聲波儀器進(jìn)行補(bǔ)償聲波時(shí)差測(cè)井,聲波時(shí)差反映聲波傳播速度,在巖石中傳播速度與巖石性質(zhì)及孔隙中充填流體性質(zhì)有關(guān),利用聲波時(shí)差可研究地層巖性,測(cè)井曲線上,滲透性砂巖最高。
三次加密與采礦井網(wǎng)完井電測(cè)采用高分辨率測(cè)井系列,主要曲線有高分辨率聲波、伽馬等曲線[2]。按電測(cè)資料采集標(biāo)準(zhǔn)采集完井曲線,部分加測(cè)流體測(cè)井、壓力測(cè)試,用于井液密度設(shè)計(jì)。主要曲線有自然電位、伽馬等曲線,異常的主要是微電極曲線,滲透性地層泥質(zhì)含量對(duì)應(yīng)曲線特征不同,可有效識(shí)別異常曲線。
根據(jù)異常曲線特征劃分為滲透性地層電極幅度高,滲透性地層電極幅度低,非滲透性地層自然電位曲線負(fù)異常等類(lèi)型。自然電位平直曲線特征是滲透性地層微電極幅度高,在925-945井段微電極幅度高,微電位差異1個(gè)格。滲透性地層微電極差異小曲線特征是微電位值基本重合,高231-335微電極曲線微梯度值不到1.5格。利用其特點(diǎn)區(qū)分滲透性與非滲透性地層。部分異常曲線在非滲透性地層處自然電位負(fù)異常。上部巖基線發(fā)生偏移,泥巖基線偏移量應(yīng)相同。
3曲線異常影響因素分析
測(cè)井中很多因素導(dǎo)致曲線異常,微電極曲線異常影響因素包括地層巖性、鉆井液性能等。地層壓力分布特征變化,地層壓力提高形成高壓層,155井流體曲線負(fù)異常分析,在862~870m存在高壓層段。
鉆井液電阻率變化導(dǎo)致流體曲線異常,表現(xiàn)為自然電位無(wú)負(fù)異常,521-320井區(qū)部分井高滲透層處于自然電位無(wú)幅度差,微電極曲線幅度過(guò)高,P11-2孔滲性好,曲線響應(yīng)特征與巖性特征不同,異常原因是區(qū)域早期為注聚試驗(yàn)區(qū),Eda=Kdalg(Cw/Cmf),由于聚合物黏度高,聚合物吸附在巖性孔隙表面,聚合物導(dǎo)電性差導(dǎo)致聚區(qū)巖石電阻率高。
鉆井中由于泥漿液柱與泥漿固相含量等因素導(dǎo)致井壁中形成泥餅,驅(qū)趕走井壁地層孔隙流體進(jìn)入地層,形成泥漿濾液沖洗帶,微電位電極系探測(cè)深度約8cm,前者受泥餅電阻率影響大,鉆井液性能處理不好,導(dǎo)致泥餅過(guò)厚,微電極幅度無(wú)差異。非滲透性地層自然電位無(wú)幅度差,高壓注水引起斷層復(fù)活,地層微破裂導(dǎo)致地層錯(cuò)動(dòng),注水井在淺層套損后未及時(shí)發(fā)現(xiàn),淺層套損高壓區(qū)在幼體內(nèi)部分較多,為鉆井帶來(lái)很大危害,鉆至嫩二段標(biāo)準(zhǔn)層密度1.35g/cm3。
自然電位產(chǎn)生由擴(kuò)散電位,過(guò)濾電位與擴(kuò)散吸附電位組成,地層水與泥漿濾液礦化度有差異,注入水礦化度低于原狀地層水礦化度,由于鉆井技術(shù)發(fā)展,地層水與泥漿濾液礦化度Cmf值接近,過(guò)濾電位對(duì)自然電位值影響大。高含水率提高,地層壓力與泥漿壓力相當(dāng),形不成自然電位導(dǎo)致滲透層處于無(wú)自然電位。
4結(jié)束語(yǔ)
在井鉆井實(shí)踐,電測(cè)中曲線異常測(cè)井響應(yīng)特征識(shí)別,分析曲線影響因素,對(duì)比電測(cè)驗(yàn)證鉆井預(yù)防措施有效性。曲線異常表現(xiàn)為微電極曲線異常,曲線異常主要影響因素包括注入介質(zhì),礦化度變化等。高壓層微電極曲線有明顯曲線特征,自然電位無(wú)負(fù)異常。注聚后出現(xiàn)曲線異常,微電極幅度升高。
參考文獻(xiàn)
[1] 王升余.鉆井完井測(cè)井曲線異常類(lèi)型與影響因素分析[J].西部探礦工程,2015,27(9):55-58.
[2] 鄭四兵. 薩爾圖油田完井測(cè)井曲線異常影響因素分析及鉆井預(yù)防措施研究[D].杭州:浙江大學(xué),2012.