地球物理测井重点知识

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地球物理测井

地球物理测井

地球物理测井发展四个阶段
一、模拟记录阶段 从测井诞生到60年代末,都使用模拟记录测 井仪器,用灵敏度高的检流计测量回路电流得到 探测系统测量端间的电位差变化,反映地层物理 参数(电阻率、声波速度等)随深度的变化,记 录在照相纸或胶片上,模拟记录的特点是采集的 数据量小,传输速率低。使用的主要测井方法有 声速(纵波)测井、感应测井和普通电阻率测井, 配之以井径测井、自然电位测井和自然伽马测井 等。
二、数字测井阶段
自60年代来,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。 这是测井技术发展的要求,测井方法的增多,特别是地 层倾角测量的出现和声波变密度测井都要求高速采集地 下信号,此外,某些测井方法要求在井场作一些校正、 补偿和简单的计算,如中子测井计算中子孔隙度、密度 测井进行脊肋校正等。 数字测井仪器增加了用数字磁带机进行数字记录 ,提高了测量精度,增加了可靠性,且便于将测井资料 输入计算机进行处理,与之相应的测井方法是有深、中 、浅探测的电阻率测井,一般是双感应 — 球形聚焦测井 或双侧向 — 微球聚焦测井,三孔隙度测井,即声速测井 、中子孔隙度测井、补偿密度测井;再加上井径测井、 自然伽马测井和自然电位测井,称为常规的“九条曲线 ”测井。
一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。
1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 纯泥岩 -11.6 mV/18 C 59.1 mV /18 C
吸附电位
泥岩 -
+
砂岩
2、过滤电位(一般可忽略): 泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
+ 扩散电位
泥岩
+ + + — — — — — + + +
6地球物理测井部分

地球物理测井知识点复习

地球物理测井知识点复习

1.地球物理测井,根据地层岩石的物理性质不同可分为电法测井,声波测井,放射性测井三大类。

2.电法测井主要包括自然电位测井、普通电阻率测井、侧向测井、感应测井。

3.标准测井是一种组合测井方法,主要包括自然电位,普通电阻率,井径三条曲线。

4.微电极测井,主要包括微梯度,微电位两条曲线,在曲线图上一般重叠绘制,根据该曲线的异常幅度及差值,可辅助划分渗透层(岩性)。

5.自然电位测井测量的是井孔中岩石的自然电位随井深的变化的曲线。

6.淡水泥浆,砂泥岩剖面,井孔中渗透性砂岩表面因离子的扩散作用带负电,泥岩表面因离子的扩散吸附作用带正电,所以,在自然电位测井曲线上,以泥岩所对应的自然电位曲线为基线,曲线上出现的自然电位负异常,代表渗透(砂)层。

7.淡水泥浆,砂泥岩剖面,自然电位曲线主要用于划分(区分)渗透(砂)层。

8.自然电位曲线具有如下特点:1 )当地层、泥浆均匀,渗透性砂岩的上下围岩(泥岩)的岩性相同时,自然电位曲线对砂岩地层中心对称;2 )当渗透性砂岩地层较厚(大于四倍井径)时,可用曲线半幅点确定地层界面;3 )渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地层水和泥浆(滤液)的相对矿化度。

9.在砂泥岩剖面中,渗透性砂岩,如果其泥质含量增加,或渗透性变差,自然电位曲线异常幅度减小。

10.普通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极测井。

11.普通电阻率测井是根据岩石导电性的差别,测量地层的视电阻率。

用以研究井孔剖面的岩性、孔隙性、渗透性及含油性。

12.按导电机理的不同,可把岩石分为两大类:离子导电的岩石和电子导电的岩石。

13.沉积岩主要靠离子导电,其电阻率比较低。

虽然在沉积岩中造岩矿物的自由电子也可以传导电流,但相对于离子导电来说是次要的。

14.沉积岩的导电能力,主要取决于岩石孔隙中地层水的导电能力。

15.当砂岩的孔隙中,不仅含水,而且含有油时,在连通的条件下,水处于颗粒表面,油处于孔隙的中央部位。

地球物理测井基础

地球物理测井基础
划分渗透层、确定岩层真电阻率、求饱和度等。
5、电磁波传播测井简介
Rt =
1000
t
第六章 声波测井
主要内容
1、声速测井(声波时差测井)

(1)岩石的声学性质 裸眼井声系构成、滑行波概念、产生机理、传播特征
(2)声波时差的概念
T t CD l V2 V2
(3) 井眼补偿声速测井原理 (4) 声速测井应用 确定岩性和孔隙度、识别气层和裂缝、周波跳跃、检 测压力异常和断层 (5)计算次生孔隙:声波时差一般不受高角度缝和洞穴的 影响,只反映原生粒间孔隙;而密度等可得到岩石总孔隙度, 缝洞孔隙度则为:
abRw S m Rt
n w
S
n xo

abRmf Rxo m
第二章 普通电阻率测井
本章的主要内容
1. 岩石电阻率与岩性、孔隙度、含油饱和度的 关系,重点掌握阿尔奇公式 (5)阿尔奇公式应用
A、 确定地层水电阻率和视地层水电阻率 m R0 m Rt Rw Rwa a a B、 确定孔隙流体性质 abRw Sw n Rt m So 1 S w C、确定地层孔隙度
图1-3井内自然电场分布示意图
第一章 自然电位测井(SP)
§2 自然电位测井原理及曲线特征 2、总电动势
E总 Ed Eda K lg Rmf def Rw SSP
通常把 E总 称为静自然电位,记 作SSP; Ed的幅度称为砂岩线; Eda的幅度叫泥岩线。 在18 oC,极限情况下,静自然电 位 系 数 K=Kd-Kda=-11.6-58=69.6 ( mv ),所以,在 18℃时的纯砂 岩层处的SSP为:
5、确定冲洗带电阻率和泥饼厚度
用图版法确定。

第五章 地球物理测井

第五章 地球物理测井

• 岩石比面:指单位体积岩样内颗粒表面积的总和,
(2)自然电位曲线的应用
• 划分岩层界面
• 确定渗透性岩层:即当地层水的矿化度大于钻井 液的矿化度时,渗透性岩层的自然电位曲线出现 负异常,非渗透性致密层为正异常。
• 地层水总矿化度:指单位体积地层水中所含各种 离子、分子、化合物(不包括气体)的总含量。
(3)声波时差曲线的应用 • 判断岩性:岩性与时差有对应表 • 区分油、气、水层 • 划分裂缝性渗透层 4 放射性测井 放射性测井根据岩石的核物理性质,利用岩 层中存在放射性元素,间接研究钻井地质剖面。 下面以自然伽玛测井为例进行分析。 (1)岩石的自然放射性 自然界中绝大多数岩石都含有放射性元素, 如铀、钍、锕及其蜕变物。按岩石含自然放射性 元素的差别,可将沉积岩分为三类: • 含量较多的岩石:泥岩、页岩、泥质粉砂岩
3 声波时差测井 声波时差测井是测定声波在地层中传播的速 度,从而确定岩层特性和区分油、气、水层。 (1)声波时差测井原理 在下井仪器中装有一个声波发生器和两个接 收装置。当声波发生器发出某一频率的声波时, 由于两个接收器与发生器之间的距离不同,因此 初至波(经地层传至接收器的波)到达两个接收 器的时间也不相同,两者时间差为△t。 (2)影响因素分析 • 岩石越致密, △t越小。 • 岩石性质不同,其密度、结构不同, △t也不同。
以 mmol /L 或mol /L表示。 2 视电阻率测井 这种测井方法的实质是利用不同岩石导电性 能的差别,间接判断井下岩层的地质特性。
(1)影响岩石电阻率的因素 • 岩石孔隙中地层水矿化度的大小:矿化度与岩石 电阻率成反比。 • 岩石孔隙度的大小:岩石孔隙度越大,地层水含 量可能就越多,岩石的电阻率亦越低。 • 岩石含水饱和度的影响:当地层水仅充填部分孔 隙时,岩石电阻率随含水饱和度增加而减少。 (2)视电阻特征 • 确定岩性:在搞清岩性与电性关系的基础上,利 用视电阻率曲线可以判断岩层的特性,划分油、 气、水层。

地球物理测井知识点复习

地球物理测井知识点复习

1.地球物理测井,根据地层岩石的物理性质不同可分为电法测井,声波测井,放射性测井三大类。

2.电法测井主要包括自然电位测井、普通电阻率测井、侧向测井、感应测井。

3.标准测井是一种组合测井方法,主要包括自然电位,普通电阻率,井径三条曲线。

4.微电极测井,主要包括微梯度,微电位两条曲线,在曲线图上一般重叠绘制,根据该曲线的异常幅度及差值,可辅助划分渗透层(岩性)。

5.自然电位测井测量的是井孔中岩石的自然电位随井深的变化的曲线。

6.淡水泥浆,砂泥岩剖面,井孔中渗透性砂岩表面因离子的扩散作用带负电,泥岩表面因离子的扩散吸附作用带正电,所以,在自然电位测井曲线上,以泥岩所对应的自然电位曲线为基线,曲线上出现的自然电位负异常,代表渗透(砂)层。

7.淡水泥浆,砂泥岩剖面,自然电位曲线主要用于划分(区分)渗透(砂)层。

8.自然电位曲线具有如下特点:1 )当地层、泥浆均匀,渗透性砂岩的上下围岩(泥岩)的岩性相同时,自然电位曲线对砂岩地层中心对称;2 )当渗透性砂岩地层较厚(大于四倍井径)时,可用曲线半幅点确定地层界面;3 )渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地层水和泥浆(滤液)的相对矿化度。

9.在砂泥岩剖面中,渗透性砂岩,如果其泥质含量增加,或渗透性变差,自然电位曲线异常幅度减小。

10.普通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极测井。

11.普通电阻率测井是根据岩石导电性的差别,测量地层的视电阻率。

用以研究井孔剖面的岩性、孔隙性、渗透性及含油性。

12.按导电机理的不同,可把岩石分为两大类:离子导电的岩石和电子导电的岩石。

13.沉积岩主要靠离子导电,其电阻率比较低。

虽然在沉积岩中造岩矿物的自由电子也可以传导电流,但相对于离子导电来说是次要的。

14.沉积岩的导电能力,主要取决于岩石孔隙中地层水的导电能力。

15.当砂岩的孔隙中,不仅含水,而且含有油时,在连通的条件下,水处于颗粒表面,油处于孔隙的中央部位。

《地球物理测井》-测井资料整理

《地球物理测井》-测井资料整理

标准测井:在全地区的各口井中用相同的深度及横向比例,对全井段进行几种测井方法的测井,这种组合测井叫标准测井.泊松比:物体自由方向的线应变与受力方向的线应变之比的负值串槽:固井后,由隔膜相隔的两个或多个渗透性地层流体通过一界面或二界面相通的现象.窜槽:油井投入生产后,由于固井质量或固井后由于射孔及其它工程施工,使水泥环破裂,造成层间串通,即形成窜槽.侧向测井:在电极系上增设焦距电极迫使供电电极发出的电流径向流入地层,从而减小井的分流和围岩的影响提高纵向分辨力的方法.储集层岩性:指组成地层的矿物属性和泥质含量的大小电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量.电导率:电阻率的倒数,西门子/米.地层密度:单位体积地层质量.地层压力: 地层孔隙流体压力.地层水:地层孔隙内的水.电子对效应:当入射伽马光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用会使伽马光子转化为电子对,其本身被吸收.电极系:有供电电极(A,B)和测量电极(M,N)按一定规律组成的测量系统.电位电极系:成对电极之间的距离大于不成对电极间距离.电极系的探测深度:以供电电极为中心,以某一半径做一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.二界面: 水泥环与地层间的界面.放射性核素:能够自发产生核衰变的核素.放射性活度:一定量的放射性核素,在单位时间内发生衰变的核数.单位为居里.放射性比度:放射性活度与其质量之比.光电效应:γ射线与物质原子中的电子相碰撞,并将其能量传给电子,使电子脱离原子而运动,γ光子本身则被吸收,释放出的电子叫光电子,这种效应称为光电效应.感应测井:通过交变电流反应电导率.感应测井曲线:感应测井得到的一条随深度的变化的介质电导率曲线.含油饱和度:地层含油体积/地层孔隙体积./含油气体积占孔隙体积的百分数.核素:原子核中具有一定数量的质子和中子并在同一能态上的同类原子,同一核素的质子和中子数相等.滑行波:当声波以临界角入射时,折射角为90度,折射波在介质二内以速度V2沿界面传播.以地层的速度沿井壁滑行的折射波.核衰变:放射性核素的原子核自发的释放一种带电粒子蜕变成另外某种原子核同时释放射线的过程.绝对渗透率:岩石中只有一种流体时的渗透率,通常用岩石对空气的渗透率值来表示.孔隙度:地层孔隙体积/地层体积./岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数.矿化度::溶液含盐的浓度.康普顿效应:中等能量的伽马射线穿过物质时,伽马射线与原子的外层电子发生作用,部分能量传给电子,使电子从某一方向射出,此电子为康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一方向散射出去叫散射伽马射线,这种效应称为康普顿效应.快中子弹性散射:中子撞击一个原子核,撞击后中子和靶核组成的系统快的总动能不变,中子能量降低,靶核仍处于基态,此作用为弹性散射.扩散长度:从热中子产生到被俘获热中子移动的直线距离.离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下,高浓度溶液中的离子穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象.零源距: 超热中子探测器的计数率,不随地层减速能力的变化而变化泥质含量:地层泥质体积/地层体积.泥浆侵入:泥浆滤液取代地层原始流体的现象称为~.含有泥浆的区域称为侵入带.泥浆高侵抛面:侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层.泥浆低侵抛面:侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气或盐水泥浆钻井的水层及油气层.泥浆:钻井时在井内流动的一种介质.泥浆滤液:在一定压差下进入到井壁地层孔隙内的泥浆.泥质:地层中细粉砂和湿粘土的混合物叫泥质.热中子寿命:热中子自产生到被俘获所经过的平均时间.热中子俘获:热中子形成后,有高密度区向低密度区扩散,在扩散过程中,被靶核俘获,形成复核,处于激发态的复核以伽马射线的形式放出多余的能量,靶核回到基态.释放的伽马射线叫俘获伽马射线.声波时差:声波传播单位距离所需时间.水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率.渗透率:一定粘度的流体通过地层的畅通性的度量.水泥面:套管外固体水泥与泥浆之间的界面.视石灰岩孔隙度:纯石灰岩骨架计算出的孔隙度.声波测井:以介质声学特性为基础,一种研究钻井地质剖面,评价固井质量等问题测井方法.套管波:沿井轴方向在套管内传播的声波,其时差大约为57微妙/英尺.梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电极间距离.相对渗透率:有效渗透率和绝对渗透率的比值.探测深度:以供电电极为中心,以某一半径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.一界面: 套管与水泥环间的界面.异常高压地层:地层压力大于正常地层压力.有效渗透率:为非单相流体渗滤过岩石时,对其中一种流体所测定饿渗透率.岩石骨架:组成岩石的造岩矿物称为岩石骨架.源距:快中子源与超热中子探测器之间的距离.有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙体积与岩石体积之比.周波跳跃: 由于地层声衰减大,在时差曲线上出现“忽大忽小”的现象.自然电位测井:沿井轴测量自然电位变化的测井方法.自由套管:套管外为流体介质自然伽马能谱测井:根据铀、钍、钾放射性核素在衰变时放出的射线能谱不同,测定其含量.正源距:大于零源距的源距中子源:以某种方式,给原子核以能量,引起核反应,把中子从原子核中释放出来的装置.填空1.岩石中的主要放射性核素(钍th铀u钾k)2.地层对快中子的减速能力主要取决于:氢h(地层对快中子的弹性散射截面)3.地层对热中子的俘获能力主要取决于氯cl(地层对热中子的俘获截面)4.储层基本参数:岩层厚度h,孔隙度含油气饱和度sh,渗透率k5.地层倾角测井蝌蚪图的四种基本模式:绿色模式,红色模式,蓝色模式,黄色模式6.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系SP:泥质含量越多,异常幅度越小GR:泥质含量越多,数值越高,异常幅度越大7.放射性核素在核衰变过程中产生的伽马射线去照射地面会产生光电效应,康普顿效应和电子对效应,岩性密度测井利用了伽马射线与地层介质发生的光电效应和康普顿效应8.地层孔隙压力大于其正常压力时,称地层为异常压力地层,其声波速度小于正常值9.地层中存在天然气时,可导致声波时差变大或发生周波跳跃,密度孔隙度值变大,中子孔隙度值变小10.地质上按成因和岩性通常把储集层划分为碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层两大主要类型,描述储集层的基本参数主要有孔隙度,渗透率和饱和度等11.声波测井时地层中产生滑行波的基本条件是:入射角大于临界角和地层速度大于泥浆速度12.窜槽层位在放射性同位素曲线上的幅度和参考曲线相比明显增大13.对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度,在Cw>Cmf时SP曲线出现负异常,层内局部水淹在SP曲线上有泥岩基线偏移特征14.深侧向,浅侧向和微侧向所测量的结果分别为原状地层,侵入带,冲洗带的电阻率15.感应测井测量地层的电导率,与地层的电阻率有互为倒数关系16.在石油井中自然电场主要是要扩散电动势和扩散吸附电动势组成,地层水和泥浆滤液含盐浓度的差异,是产生扩散电动势及扩散吸附电动势的基本原因;.比值大于1,在渗透层段出现负异常;比值小于1在渗透层出现正异常.17.泥质在地层中的存在状态:分散泥质,层状泥质,结构泥质18.根据岩石导电方式的不同,把岩石分为:电子导电类型的岩石(导电能力差)和离子导电类型的岩石(导电能力强)19.微梯度电极系的测量结果主要反映泥饼的导电性,微电位电极系的测量结果主要反映冲洗带的导电性20.根据三侧向电极系的结构特点,可以把三侧向分为深三侧向和浅三侧向两类三侧向电极系21.深,浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点的距离;记录点为主电极中点22.声波测井分为声速测井和声幅测井23.根据中子能量的大小,将中子分为慢中子,中能中子,快中子,其中,慢中子又分为热中子和超热中子,中子与物质作用分为快中子弹性散射,快中子对原子核的活化,快中子的弹性散射,热中子的俘获24.描述靶核俘获中子能力的参数:扩散长度,宏观俘获截面,热中子寿命25.不同核素与快中子作用产生的非弹性散射伽马射线能量不同.不同核素对快中子的减速能力也不同,氢核素减速能力最大.不同核素对热中子的俘获能力不同,镉,硼,氯的热中子俘获能力最强26.根据岩性,储集层分为碎屑岩,碳酸盐岩和特殊岩性储集岩,根据储集空间结构分为孔隙型,裂缝型和洞穴型储集层,27.碎屑岩的孔隙结构主要是孔隙型,各种物性和泥浆侵入基本是各向同性的28.淡水泥浆的砂泥岩剖面常选用微电极;盐水泥浆的砂泥岩剖面,碳酸盐岩剖面,膏盐剖面用:微侧向或微球聚焦;当泥饼比较厚,泥浆侵入时,可选用邻近侧向,低侵剖面,应用感应测井确定电阻率比较好.高侵剖面,应用侧向测井确定地层电阻比较好,碳酸盐岩剖面,一般选用侧向测井.砂泥岩剖面视泥浆侵入特点确定选用感应测井还是侧向测井29.微梯度电极系的探测深度小于微电位电极系的探测深度.30.钙质层在微电极曲线上显示为刺刀状,泥岩地层在微电极曲线上显示为无幅度差.31.岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等的情况下,油层电阻率比水层电阻率大.32.岩石电阻率的大小与岩性有关.33.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小.34.梯度电极系曲线的特点是有极值不对称.35.储层渗透性变差,则微电极曲线的正幅度差变小.36.理想梯度电极系是成对电极之间的距离趋近于零,理想电位电极系是成对电极之间的距离趋近于无穷大.37.疏松砂岩电阻率比致密砂岩电阻率低.38.沉积岩的导电能力取决于地层水的导电能力.39.石油的电阻率高,所以测出的油层电阻率高.40.完全含水岩石的电阻率与所含地层水电阻率的比值称为岩石的地层因素.41.电阻增大系数主要与含油饱和度有关.42.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电.43.自然电位曲线以泥岩为基线,油层水淹后.水淹层在自然电位曲线上基线产生偏移.44.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位.45.在自然电位曲线上,岩性.厚度相同的地层,水层的自然电位异常幅度值大于油层的自然电位异常幅度值.46.泥质含量增加,自然电位异常幅度值减小;层厚增加,自然电位异常幅度值增大;当地层厚时,可用自然电位曲线上的半幅点分层.47.扩散电动势是浓度高的一方为正电荷,浓度的的一方为负电荷.50.侧向测井电极系加屏蔽电极主要是为了减少泥浆的分流影响.51.在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与地层电导率成正比.52.对于单一高电导率地层,当上下围岩电导率相同时,在地层中心处电导率曲线出现极小值.53.1号沉岩层的电阻率头型是100欧姆米,2号渗透层的电阻率是20欧姆米,两层都不含泥质,且厚度相同.地层水矿化度与泥浆滤液矿化度比值也相同,那么1号层的SP异常幅度小于2号层.54.井眼参数:井径,井斜角,井斜方位.55.基线偏移反映水淹层.56.统一深度处,冲洗带,过渡带,原状地层的岩性,孔隙性相同.但孔隙流体性质不同,声波时差反映原生孔隙度,密度中子反映总孔隙度.57.深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层电阻率,而浅三侧向视电阻率曲线反映侵入带的电阻率.当R mf>R w时,在油层层段,(泥浆低侵)深三侧向读数大于浅三侧向,含油饱和度越高,差异越大.在水层层段(泥浆高侵)深三侧向小于浅三侧向,含水饱和度越高,差异越大. R mf<R w时,无论是油层,还是水层,均为泥浆低侵.但油层视电阻率高于水层,且幅度差比水层的幅度差大.58.线圈系纵向微分几何因子定义为:纵向探测特性,即地层厚度.59.深浅双侧向测井:纵向分层能力相同,横向探测深度不同(在渗透层由于泥浆侵入RLLD,RLLS不同,在非渗透层由于没有泥浆侵入所以RLLD,RLLS相同),RLLD,RLLS关系反映泥浆侵入特点.60.声波通过裂缝时,其幅度都会减小,表现在波形图上就是声波幅度减小.声波幅度衰减程度取决于波的性质,裂缝倾角,裂缝张开度等因素.水平缝对横波幅度影响大;高角度裂缝对纵波幅度影响大61地层波与套管波的区别表现为:套管波到达时间比较稳定;地层波的到达时间随地层速度的变化而变化62.纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含水纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度63.地层对快中子的弹性散射截面越大,对快中子的减速能力越强,快中子的减速距离越短.64.超热中子密度与介质的减速能力有关,减速距离越短则在源附近的超热中子密度越大;反之,在远处潮热中子密度大65.当地层含有天然气时地层密度减小,密度孔隙度增加而井壁中子孔隙度减小66.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系:SP泥多幅小,GR泥多,极值大,幅度大67.水泥胶结测井:相对幅度越大,固井质量越差68声波时差确定的孔隙度是地层原生孔隙度,密度确定的孔隙度是地层总孔隙度.69.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小70.声波沿井壁岩石传播的条件之一是:声波入射角等于临界角71.沙泥岩剖面上,砂岩显示低的时差值,泥岩显示高的时差值72.声波时差曲线出现“周波跳跃”常对应于气层或裂缝滑移等地段73.气体的存在使实测的密度孔隙度较真孔隙度偏大,中子孔隙度较真孔隙度偏小74.原子序数相同而质量数不同的元素,它们的化学性质相同,但核性质不同,这样的元素称为同位素75.在相同间隔时间里,逐次测量的放射性强度,总存在一个放射性涨落,这是由于核衰变的随机性,但这种统计涨落总在一个平均值附近起伏76.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电77.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位78.根据伽马射线与地层的康普顿效应测定地层密度的方法称为密度测井法,利用光电效应和康普顿效应同时测定地层岩性和密度的测井方法称为岩性密度测井法79.测井用的中子源有两类,一类为连续发射的脉冲中子源,另一类为脉冲式发射的加速中子源80.在自然伽马测井曲线上,泥质含量增加,曲线读数增大81.在充满泥浆的裸眼井中进行声波全波列测井时,接受探头可依次接受到滑行纵波、滑行横波、伪瑞利波、斯通利波等几种波形.82.油基泥浆井中,可使用感应测井方法,而不是使用测向方法;盐水泥浆井中,两种方法中,以测向方法为好.83.在渗透性地层处,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率大于泥浆绿叶电阻率)时,砂岩在自然电位曲线上出现正异常,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率小于泥浆滤液电阻率)时砂岩在自然电位曲线上出现负异常.84.在砂泥质剖面中,SP无异常、Ra低、井径缩小的是含油砂岩地层;SP幅度很大、Ra低、井径缩小的是含水砂岩地层;SP无异常、Ra低、井径扩大的是泥岩地层。

地球物理测井

地球物理测井

地球物理测井第一节:概述地球物理测井的分类:分为电法测井和非电法测井两种。

1、电法测井:a:视电阻率、b:微电极、c:自然电位、d:微球型聚焦、e:感应测井。

2、非电法测井:a:声速测井、b:自然伽玛测井、c:中子测井、d:密度测井,e:井径、f:井斜、g:井温、h:地层倾角(HDT)、I:地层压力(RFT)、j:垂直地震测井(VSP)第二节:电法测井一、视电阻率曲线:测井时将电极系放入井下,在上提过程中测量记录一条△Vmn(电位差)随井深变化的曲线,称为视电阻率曲线。

梯度电极系:成对电极间的距离小于不成对电极到靠近它的一个成对电极间的距离的电极系称为梯度电极系。

电位电极系:成对电极间的距离大于不成对电极到靠近它的一个成对电极间的距离的电极系称为梯度电极系。

底部梯度电极系在高阻层测井曲线的形状特点如下:(1)对着高阻层视电阻率升高,但曲线不对称于地层中点,高阻层顶界面、底界面分别在极小值、极大值的1/2mn处。

(2)对于厚层、地层中部附近曲线出现平直或变化平缓,随地层减薄平直段缩短直至消失,该处视电阻率值接近地层真电阻率。

(3)对于薄层,在高阻层底界面以下一个电极处,在视电阻率曲线上出现一个“假极大”,极小也比原层上移。

视电阻率曲线的应用:1、划分岩层界面:利用底部梯度电极系视电阻率曲线划分岩层界面的原理是高阻层顶界面(底界面)位于视电阻率曲线极小值(极大值以下1/2MN处。

2、判断岩性:在砂泥岩剖面中,当地层水含盐浓度不是很大时,砂岩电阻率大于泥岩的电阻率,粉砂岩泥质砂岩、砂质泥岩介于它们之间。

但视电阻率曲线无法区分灰岩和拉拉扯扯云岩,它们的电阻都非常大。

3、地层对比和定性判断油水层:对于同一储层,如果0.45m底部梯度幅度高于4m底部梯度梯度测井曲线幅度该层可能为水层,反之则为水层。

二:微电极测井微电极测井:利用特制的短电极系帖附井壁,测量井壁附近的岩层电阻率的一种测井方法叫微电极测井。

微电极测井曲线的应用:1、详细划分地层:地层界面一般在曲线的转折点或半幅点2、划分渗透层,判断岩性:微电极曲线在渗层上显示正幅度差,数值中等,地层渗透率越好,二者的幅度差越大,因此可以根据微电极曲线的幅度差判断地层的渗透性好坏。

矿场地球物理测井基础知识

矿场地球物理测井基础知识

第一章矿场地球物理测井基础知识一、概述地球物理测井也叫油矿地球物理或矿场地球物理测井,简称测井。

在石油天然气勘探开发的钻井中途所进行的测井作业依据所获取资料的目的不同而分为工程测井、中途对比测井和中途完井,在钻至设计井深后都必须进行的测井作业,称为完井测井。

以此获取多种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的依据。

在油气井未下套管之前所进行的裸眼测井作业,习惯上通常称为勘探测井或裸眼测井。

而在油气井下完套管后所进行的一系列测井作业,习惯上称为生产测井或开发测井。

在油气田的勘探与开发过程中,测井是确定和评价油气层的重要方法之一,同时也是解决一系列地质和工程问题的重要手段,被誉为油气勘探与开发生产的“眼睛”。

它在勘探与开发生产中的作用和地位正在日益提高,成为现代勘探与开发技术的一个重要组成部分。

石油测井技术的发展起源于1921年,当时巴黎矿业学院的康拉德·斯仑贝谢在法国诺曼底半岛上的瓦尔里切庄园进行了首次人工电场测量,并且获得了实验的成功。

直到1927年乔治·多尔等人在法国阿尔萨斯州成功地测出了第一条电阻率曲线,从而诞生了在井眼内进行“电测井”的地球物理测井技术。

1939年,著名地球物理学家翁文波先生和几位石油界前辈在四川石油沟一号井测出了中国第一条电阻率曲线,成为我国测井的开端。

二、钻井基本知识石油及天然气,一般都在地下几百米至几千米深处,石油工作者的任务就是将其开采出地面。

钻井是勘探开发油气田最基本的手段。

它是利用钻机从地面向地下钻一个圆柱形孔眼,构成油气流向地面的通道。

这个圆柱形孔眼,称为井眼。

井眼的最上部称为井口;井眼的最下部称为井底;井眼的圆筒形侧壁,称为井壁;井眼的直径,称为井径;从井口到井底的整个部分,称为井身;从井口到井底之间的距离,称为井深。

一般的油井都是由石油地质部门确定好井位,由钻井队完成钻井任务。

钻井时,由柴油机或电动机带动钻具及下部的钻头旋转钻削岩层;与此同时,泥浆泵将配好的钻井液从泥浆池以高压打进钻具内孔,以很大的喷射力从钻头水眼喷出,在冲刷钻头的同时,携带着钻削下的岩屑由钻具外部和井壁之间的环形空间返回地面,经地面泥浆专用设备将泥浆和岩屑分离,分离出的泥浆再流回泥浆池。

地球物理测井重点

地球物理测井重点

第一章 地层评价概论1岩石骨架内的成分有:石英,方解石,白云石等造岩矿物 2岩石包括泥质孔隙在内的孔隙度是: 总孔隙度 3油气层与水层在地质上的根本区别是:油气层krw 较大,而kro ≈0,水层则相反 4 泥浆低侵是指:储集层冲洗带电阻率Rxo 明显低于原状地层电阻率Rt5 含油气泥质岩石冲洗带的物质平衡方程式是:Vma+Vsh+φ(1-Sxo )=16 地层因数F 的大小:(1)是基本与Rw 大小无关的常数;(2)主要取决于岩石有效孔隙度,同时与岩性和孔隙结构有一定关系7 阿尔奇公式m w o a R R F φ//==R o —100% 饱含地层水的岩石电阻率, Ω·m ;R w —地层水电阻率,Ω·m ;Φ—岩石有效孔隙度,小数;a —与岩性有关的岩性系数,一般为0.6~1.53;m —胶结指数,与岩石胶结情况和孔隙结构有关的指数, 常取2左右;F —地层因素,它是100%饱和地层水的岩石电阻率R0与所含地层水电阻率R w 的比值。

n o n w w t t S b S b FR R R R I )1(0-==== R t —岩石真电阻率, Ω·m ;b —与岩性有关的系数,一般接近于1,常取l ;n —饱和度指数,与油、气、水在孔隙中的分布状况有关,其值以1.5~2.2者居多,常取2; S w —岩石含水饱和度,小数;S h —岩石含油气饱和度,小数;I — 电阻增大系数,它是含油气岩石真电阻率R t 与该岩石100%饱含地层水时的电阻率R 0的比值。

重点例题:深度为1280m 处的储集层,从测井图上读得σt =130mS/m, Δt =430μs/m 。

根据地区经验,该井R w =0.30Ω·m,并采用以下关系式:Фs =(0.0022724Δt -0.409)/C P ,C P =1.68-0.0002D (D 为深度),F=0.56/Ф2.27,n=2,b=1,请计算含水饱和度和含气饱和度。

地球物理测井

地球物理测井

地球物理测井复习资料名词解释1扩散电位:当两种不同浓度的深液被半透膜隔开,离子在渗透压作用下,高浓度溶液的离子将穿过半透膜向较低浓度的溶液中移动,形成的电位叫扩散电位2扩散吸附电位:泥岩的孔隙喉道极小,地层水都被束缚在泥岩的泥质颗粒表面。

而泥质颗粒对CI-离子有选择性吸附的作用,CI-离子都被束缚在泥质颗粒表面,不能自由移动,在泥岩井壁上只发生Na+离子的扩散,这时形成的电位,泥岩一方为负,井内钻井液一方为正,符号与扩散电位相反,这是由于既有扩散作用又有吸附作用,因此称为扩散吸附电位3自然电位异常幅度:在自然电位曲线上出现异常的地方,该异常相对于泥岩基线的最大偏转值叫自然电位异常幅度4泥岩基线:在自然电位曲线上,厚层泥岩的自然电位值比较稳定,泥岩段自然电位曲线的直线。

5正、负异常:自然电位曲线上偏离泥岩基线,向左偏叫负异常,向右偏叫正异常6电祖率:指某一种物质阻止电流通过的能力,是物质的一种固有属性。

7地层因素(相对电阻):又称为相对电阻,100%含水岩石电阻率与水溶液电阻率比值,F=Ro/Rw=a/Фm8电阻增大率:岩石真电阻率与完全充满相同矿化度地层水时的岩石电阻率的比值。

I=Rt/Ro=b/Sw n9探测范围;指在垂直于井轴方向上所能探测到的介质的横向范围,通常以为是对测量结果的贡献占50%以上的那部分范围10电极距:电位电极距,两相邻最近电极之间的距离。

梯度电极系,成对电极中点到不成对电极之间的距离11标准测井:对一个区域,为了研究地质剖面、构造形态、岩性和岩相变化,选择一到二个电极系作为标准电极系,与自然电位SP,井径等测量方法,组成测井系列,在全区所有井中,用相同的深度比例尺和横向比例尺对全井进行测量,这就是所谓的标准测井或标准电测。

12主电极:三侧向测井井下由三节金属棒组成的三个电极,其中中间一节是供电电极,起主要作用,称主电极13屏蔽电极:三侧向测井主电极两侧的电极,又叫屏蔽电极,作用是把电流聚焦成薄圆片状进入地层。

地球物理测井

地球物理测井

解释1储集层:在沉积岩中,凡是能够储集油气,并允许油气在其中流动的岩层。

2孔隙度:岩石中孔隙体积Vp与岩石总体积Vb的比值。

3渗透率:在一定压差下,地层允许流体通过的能力。

4含油饱和度:含油、气体积占孔隙体积的百分数,So表示。

5含水饱和度:含水、气体积的百分数,Ws表示。

6储集层有效厚度:扣除夹层以后的厚度。

7泥岩基线:均质距厚泥岩段对应的自然电位曲线。

8视电阻率:将一个普通电极系放入井内,测量井的岩石电阻率的变化,在测量地层电阻率时要经受井内泥浆上、下围岩及电极距等因素影响。

测量电阻率不等于地层真电阻率。

9底部梯度电极系:成对电极在不成对电极之下的梯度电极系。

10电位电极系:成对电极间的距离大于不成对电极到靠近它的一个成对电极间距离的电极系。

11滑行波:当声波以临界角入射时,透射角为90°,此时声波在第二种介质里以V2速度传播,称此波为滑行波。

12周波跳跃:声波在含有气体的砂岩中传播时,由于气体的密度很小,声波能量大部分被气体吸收、衰减,使滑行波的幅度变小。

甚至不能被接收探头所接收,直达波、反射波等气体波进入接收器,因此时差出现突然的增大或减小。

13套管波:从发射探头发出的声波,最先到达接收探头的是沿套管传播的滑行波。

14核衰变:放射性元素的原子核,自发地发生分解,转变成另外某种元素的原子核,并放出α、β、γ等射线。

这种现象称为核衰变。

核反应:利用质子、α粒子等带电粒子或者中子、光子等轰击原子核,都能使原子核发生变化或转换。

这种现象称为核反应。

15光电效应:γ射线穿过物质,与构成物质的原子中的电子相碰撞,γ光子将其所有的能量交给电子,使电子脱离原子而运动,γ光子本身则整个被吸收,这种效应称为光电效应。

康普顿效应:能量较大的γ射线穿过物质与电子发生碰撞时,γ射线把一部分能量转交给电子,使电子与γ射线的初始运动方向成Φ角的方向射出,γ射线则朝着与其初始运动方向成θ角散射。

这个过程称为康普顿效应。

地球物理测井知识点复习

地球物理测井知识点复习

读书之法,在循序而渐进,熟读而精思1、 在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,这样在低浓度溶液一方富集负电荷,高浓度溶液富集正电荷,形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed 。

2、 泥岩薄膜离子扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda3、 当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏向低电位一方的异常称为负异常。

4、 当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏向高电位一方的异常称为正异常。

5、 在钻井过程中, 通常保持泥浆柱压力稍微大于地层压力,在压力差作用下,泥浆滤液向渗透层侵入,泥浆滤液替换地层孔隙所含的液体而形成侵入带,同时泥浆中的颗粒附在井壁上形成泥饼,这种现象叫泥浆侵入. 6、 高侵:侵入带电阻率Ri 大于原状地层电阻率Rt; 7、 低侵:侵入带电阻率Ri 小于原状地层电阻率Rt8、 梯度电极系:成对电极距离小于不成对电极到成对电极距离的电极系叫梯度电极系。

9、 标准测井:是一种最简单的综合测井,是各油田或油区为了粗略划分岩性和油气、水层,并进行井间地层对比,对每口井从井口到井底都必须测量的一套综合测井方法。

因它常用于地层对比,故又称对比测井。

10、电位电极系:成对电极距离大于不成对电极到成对电极距离的电极系叫电位电极系。

11、侧向测井:在电极上增加聚焦电极迫使供电电极发出的电流侧向地流入地层从而减小井的分流作用和围岩的影响,提高纵向分辨能力,这种测井叫侧向测井又称为聚焦测井 12、横向微分几何因子 : 横向积分几何因子 :纵向微分几何因子:纵向积分几何因子 :13、声系:声波测井仪器中,声波发射探头和接收探头按一定要求形成的组合称为声波测井仪器的声系 14、深度误差:仪器记录点与实际传播路径中点不在同一深度上。

地球科学物理(测井工程)知识点整理

地球科学物理(测井工程)知识点整理

地球科学物理(测井工程)知识点整理1 地球物理测井概论 1.1 测井学科特点观测学科: 应用物理学方法原理,采用电子仪器,测量钻井内信息的技术学科。

交叉学科:物理学\\电子学\\信息学\\石油地质\\石油工程 1.2 测井技术特点信息技术:Logging 的由来信息采集、处理、解释 ? 高新技术:知识含量高技术运用新测井技术的更新换代第一代:半自动测井(20~40年代)第二代:全自动测井(40~60年代)第三代:数字测井(60~70年代)第四代:数控测井(70~80年代)第五代:成像测井(90年代以来) 1.3 测井应用特点:石油勘探开发的“眼睛”裸眼测井:发现和评价油气层的储集性质及生产能力生产测井:监视和分析油气层的开发动态及生产状况 1.4 测井研究特点测井基础:了解探测对象的物理性质及变化规律测量方法:探索探测空间物理场特征及测量方法测井仪器:开发适用于井下条件的电子测量仪器测量工艺:提高测井仪器设备的应用技巧及效果资料处理:求取被测量媒质的物理性质参数测井解释:提取勘探开发直接有用的参数和信息 1.5 测井数据采集 2 电测井方法第一章自然电位测井物理基础:钻井过程电化学作用产生自然电场数据采集:测量钻井剖面地层层面的自然电位资料应用:划分渗透层、估计泥质含量、确定地层水电阻率、判断水淹层一、自然电场的产生自然电动势:扩散电动势、扩散吸附电动势、过滤电动势(1)扩散电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同产生电化学过程产生电动势自然电场产生过程:溶液浓度不同带电离子扩散带电离子的迁移率不同两边富集正、负带电离子(延缓离子迁移速度)产生电动势(直到正负离子达到动态平衡为止)对Nacl 溶液(适用于矿化度中等以下的溶液中):溶液矿化度转化为溶液电阻率后(井中):RwR v u vu F T R E mf dlg3.2+-??=扩散电动势系数RwR K E mf d d lg=(2)扩散吸附电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同产生阳离子交换产生电动势自然电场产生过程:溶液浓度不同→带电离子扩散→(泥岩)阳离子交换→孔隙内溶液阳离子增多→浓度小方富集正电荷,浓度大方富集负电荷→产生电动势(扩散吸附)扩散吸附电动势:CmCwK E da da lg=溶液矿化度转化为溶液电阻率后:RwRmf K E da da lg=扩散吸附电动势系数:Kda ——与阳离子交换能力有关若储层中泥值的阳离子交换量较高,则会导致低电阻率油层。

地球物理测井全书要点总结

地球物理测井全书要点总结

1,地球物理测井定义☆:是地球物理学的一个分支, 简称测井(Well logging)。

指在勘探和开采石油、天然气等地下矿藏的过程中,利用物理学的基本原理,采用先进的仪器设备,探测井壁介质的物理特性参数(电/声/放射性质),评价储集层的岩性、物性(孔隙性、渗透性)、电性、含油性(四性关系)。

采油前后,测井工作分为两部分☆:1、裸眼井测井(open hole ) 也称勘探井测井,在钻井之后,采油之前。

目的:寻找石油在地层中埋藏深度。

俗称找油层。

2、套管井测井(cased hole)也称生产测井(production log),在采油时进行。

目的:石油开采过程中,地层中的剩余油开采。

2, 采集-测井方法分类(裸眼井)按照物理响应特征分为☆:1、电测井方法:自然电位测井普通电阻率测井、侧向测井感应测井、电磁波测井2、放射性测井:自然伽马测井密度测井、中子测井、中子寿命测井3、声波测井:声波速度测井声波幅度测井、声波全波测井4、其它测井:生产测井地层倾角测井、气测井、特殊测井3,地球物理测井的作用主要有以下几点☆:1、划分地层;2、准确得到地层深度;3、计算孔隙度、饱和度、渗透率等地层参数;4、确定油水层;5、地层对比;6、工程应用;7、油层动态监测.储集层:凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,称为储集层。

描述储油层最基本的参数主要有孔隙度φ、渗透率K、含油饱和度So、泥质含量Vsh必须具备两个条件☆:孔隙性(孔隙、洞穴、裂缝),渗透性(孔隙连通成渗滤通道).按岩性:碎屑岩储集层(砂岩)、碳酸岩储集层(白云岩、石灰岩)、特殊岩性储集层。

按孔隙空间结构:孔隙型储集层、裂缝型储集层和洞穴型储集层碎屑岩储集层特点:孔隙空间主要是粒间孔隙,孔隙分布均匀,岩性和物性在横向上比较稳定。

碳酸岩储集层特点,1,储集空间复杂:a,有原生孔隙:分布均匀(如晶间、粒间、鲕状孔隙等,b,次生孔隙:形态不规则,分布不均匀(裂缝、溶洞等)2,物性变化大:横向纵向都变化大碳酸盐储集层分类:孔隙型裂缝型洞穴型复合型好的储层应该是孔隙型或复合型岩石孔隙度: 单位体积内岩石孔隙空间占岩石总体积的百分数(%),反映岩石孔隙发育程度含水饱和度(Sw):含水孔隙体积占总孔隙体积的百分数含油(气)饱和度:含油(气)孔隙体积占总孔隙体积的百分数当孔隙中只含油和水时:Sw+So=1当孔隙中含油气水三相时: Sw+So+Sg=1束缚水饱和度Swb:不能被油气取代的地层水叫束缚水。

地球物理测井重点知识

地球物理测井重点知识

地球物理测井重点知识第一章自然电位1 石油钻井中产生自然电场的主要原因是什么?扩散电动势ED扩散吸附式电动势EDA和过滤电动势EF产生的机理和条件是什么?自然电位形成原因:由于泥浆与地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液发生电化学反应,产生电动势,形成自然电场.一般地层水为NaCL溶液,当不同浓度的溶液在一起时存在使浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移,这种过程叫离子扩散.在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷)高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed同样离子将要扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda此外还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下泥浆滤液向地层渗入时产生的,只有在压力差较大时才考虑过滤电动势的影响.2 影响SP曲线幅度的因素是什么?想想在SP曲线解释过程中,如何把影响因素考虑进去,从而得到与实际相符的结论?在自然电位测井时一般把测量电极N放在地面上,电极M用电缆放在井下,提升M电极,沿井轴测量自然电位(M电位)随深度变化的曲线叫自然电位曲线(SP).影响因素:1 溶液成分的影响;2岩性的影响砂岩泥岩3温度的影响;4地层电阻率的影响5地层厚度影响厚度增加SP增加6井眼的影响井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小3 SP的单位是什么?毫普第二章普通电阻率测井1 岩石的电阻率和岩性有什么关系?沉积岩属于什么导电类型?沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。

地球物理测井

地球物理测井

1、测井系列:根据井的地质和地球条件及测井设备情况结合对测井资料定性定量解释需要,为完成预定的地质任务而选择的一套适用的综合测井方法。

2、含水孔隙度:代表地层含水孔隙体积占岩石体积的百分数,称为含水孔隙度。

由于含水孔隙度使用深探测电阻率计算,有时也称为电阻率孔隙度。

4、有效渗透率:当有两种或两种以上的流体通过岩石时,对其中的一种流体测得的渗透率。

5、标准测井:在一个地区,,选择几种有效的测井方法进行地层对比,对全井段进行该套测井项目的测井,深度比例为1:500,横向比例与综合测井相同。

6、冲洗带:泥浆滤液侵入后,井壁附近地层中的流体(水或油气)被驱走,即靠近井壁的环状地层中的孔隙被泥浆滤液“冲洗”,这部分地层中孔隙流体主要是泥浆滤液,还有残余水和残余油气,这一部分地层叫冲洗带。

7、视电阻率:实际测井中,地层介质是非均匀的,且有井的存在,井内有泥浆,地层有侵入带,并且地层厚度有限,因此普通电极系测得的电阻率除了主要反映原状地层电阻率外,还受上述各种因素的影响,测得的电阻率是反映地层电阻率相对大小的电阻率叫视电阻率。

9、滑行波:当声波以临界角入射到泥浆和地层界面时,产生沿界面在地层一侧传播的折射波。

10、吸水指数:小层单位注水压差下的吸水量。

11.声波时差:滑行波在地层中传播一米的时间。

12.高侵剖面:由于泥浆滤液侵入地层,当侵入带电阻率大于原状地层电阻率时,形成了高侵剖面。

13.光电效应:伽马射线穿过物质时,与构成物质的原子中的电子相碰撞,伽马量子将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动,伽马量子本身则整个被吸收。

所释放出来的电子称为光电子,这种效应则叫光电效应。

14.弹性散射:弹性散射是指中子和原子核发生碰撞前后中子和被碰撞的原子核系统总动能是守恒的,中子所损失的能量形成被碰撞的原子核的动能,而中子动能减少,速度降低并发生散射。

所以弹性散射的过程是中子减小能量降低速度的过程。

15.视地层水电阻率:地层电阻率和地层因素的比值。

地球物理测井相关知识点

地球物理测井相关知识点

在钻井井眼中,用特殊的测量装置连续记录井眼所穿过地层岩石的各种物理性质和相关信息,并提供这些记录和信息的直观显示。

在一定的物理实验、理论模型、刻度标定或经验统计的基础上,将这些记录转换成地质与工程参数,进而(帮助)解决一些地质与工程问题的一门应用性学科。

两个大的阶段:资料获取(测井)与资料解释(测井解释) 。

自然电位测井(SP):岩石电阻率:各种岩石具有不同的导电能力,岩石的导电能力可用电阻率来表示。

电阻率测井通过测量地层电阻率来反映地层的岩性、孔隙度、含油饱和度等地质信息。

不同矿物、不同岩石的电阻率各不相同:金属矿物的电阻率极低,一些主要造岩矿物如石英、云母、方解石等的电阻率很高。

由于岩性及组织结构不同,其导电性质不同:火成岩电阻率高,沉积岩电阻率低。

电阻率法测井:是根据自然界中各种不同岩石和矿物的导电能力不同这一点来区别钻井剖面上岩石性质的一种方法。

实际测井遇到的情况要复杂得多。

如井内有泥浆 (Rm) 、地层厚度(H)有限、储集层上下有围岩 (Rs),泥浆侵入使井眼周围横向方向形成不同的环带(Rmc,Rxo,R 过, Rt) ,要考虑这些所有情况进行理论计算是不可能的,但为了将普通电阻率测井用于生产,我们将实际的电极系在实际井眼和地层条件下测量的电位差按照一定公式计算的电阻率称为视电阻率 (apparent resisitivity),记为 Ra。

泥浆侵入使井眼周围横向 (径向) 方向形成不同的环带泥浆侵入:钻井过程中,由于泥浆柱的压力大于地层压力,压力差就会使泥浆滤液向地层中渗入,并置换了原渗透层孔隙中的流体。

侵入带内泥浆滤液的分布是不均匀的,靠近井壁的部分,泥浆滤液把孔隙中原有的液体全部赶跑,占据了整个孔隙空间,这部分叫泥浆冲洗带,靠近冲洗带地层孔隙中是泥浆滤液和地层流体的混合物,该部分称过渡带。

而地层中未被泥浆干扰的地层称为原状地层。

(如图 1)图 1自然伽马测井(GR)及自然伽马能谱测井(NGS),不同于 SP 测井,它们属于核测井的范畴。

地球物理测井-考点整理

地球物理测井-考点整理

绪论储集层分类及特点碎屑岩储集层:(40%储量,也称孔隙性储集层)(1)岩石类型:砂岩为主,砾岩、粉砂岩、泥质砂岩等;(2)围岩:一般为泥岩,性质稳定,常做为参考值;(3)特点:粒间孔隙为主,孔隙度较大(10~30%),分布均匀,各种物性和泥浆侵入等基本为各向同性;测井评价效果较好、技术较成熟。

碳酸盐岩储集层:(50%储量、60%产量,裂缝性储集层)(1)岩石类型:渗透性石灰岩、白云岩及其过渡岩性;(2)围岩:致密的碳酸盐岩;(3)特点:储层空间包括孔隙、裂缝、溶洞等,原生孔隙一般较小且分布均匀,渗透率低;次生孔隙相对较大,形状不规则、分布不均匀,渗透性较高;测井评价难度大、效果较差。

其它类型储集层:包括火山岩储层、泥岩储层、砾岩储层等。

描述储集层的基本参数孔隙度φ:岩石内孔隙体积占岩石总体积的百分比(%)(1)总孔隙度:总孔隙体积/岩石总体积(φt)(2)有效孔隙度:有效孔隙体积/岩石总体积(φe)(3)次生孔隙度:次生孔隙体积/岩石总体积(φ2)。

渗透率 k:描述岩石允许流体通过能力的参数,单位:μm2 (或达西D ),常用10-3 μm2 (毫达西mD)(1)绝对渗透率:只有一种流体时测得。

测井上一般指绝对渗透率;(2)有效渗透率(相渗透率):存在多种流体时对其中一种所测,一般用ko、kg、kw表示;(3)相对渗透率:有效/绝对,用kro、krg、krw表示。

饱和度 S:储层中某相流体体积占孔隙体积的百分比 (%)。

含水饱和度Sw,含油气饱和度Sh(So、Sg)(1)原状地层:Sh=1-Sw (Sh=So+Sg)(2)冲洗带: Shr=1-Sxo (残余油气Shr、含水Sxo)(3)可动油气: Shm=Sxo-Sw , Shm=Sh-Shr(4)束缚水Swirr: Sw=Swm+Swirr有效厚度 he:(1)岩层厚度:岩层上、下界面间的距离。

界面常以岩性、孔隙度、渗透率等参数的变化为显示特征;(2)有效厚度:目前经济技术条件下能产出工业价值油气的储层实际厚度。

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第一章自然电位1 石油钻井中产生自然电场的主要原因是什么?扩散电动势ED扩散吸附式电动势EDA和过滤电动势EF产生的机理和条件是什么?自然电位形成原因:由于泥浆与地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液发生电化学反应,产生电动势,形成自然电场.一般地层水为NaCL溶液,当不同浓度的溶液在一起时存在使浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移,这种过程叫离子扩散.在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷)高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed同样离子将要扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda此外还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下泥浆滤液向地层渗入时产生的,只有在压力差较大时才考虑过滤电动势的影响.2 影响SP曲线幅度的因素是什么?想想在SP曲线解释过程中,如何把影响因素考虑进去,从而得到与实际相符的结论?在自然电位测井时一般把测量电极N放在地面上,电极M用电缆放在井下,提升M电极,沿井轴测量自然电位(M电位)随深度变化的曲线叫自然电位曲线(SP).影响因素:1 溶液成分的影响;2岩性的影响砂岩泥岩3温度的影响;4地层电阻率的影响5地层厚度影响厚度增加SP增加6井眼的影响井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小3 SP的单位是什么?毫普第二章普通电阻率测井1 岩石的电阻率和岩性有什么关系?沉积岩属于什么导电类型?沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。

导电良好的矿物按导电性质不同可分为三大类:导电良好的矿物:金属矿物等,硫化矿,氧化矿,石墨和高级煤粘土:除粘土,金属矿物外沉积岩骨架中的矿物电阻率很高,可视为不导电,因此,粘土矿物的成分,含量以及分布是影响岩石电阻率的因素之一。

不导电的矿物:石英,长石,云母,方解石,白云石,岩盐,石膏,无水石膏等。

大量存在。

碳酸盐基本属于不导电类型。

2 岩石电阻率的影响因素有哪几种?各有什么影响?沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。

粘土的成分,含量以及分布式影响岩石电阻率的因素之一。

水溶液的电阻率对岩石电阻率有直接的影响。

地层水电阻率低,则岩石电阻率低。

岩石电阻率还与地层水的含量有关系。

地层水含量决定于岩石孔隙度的大小和含油气饱和度。

孔隙度越大,所含地层水越多,岩石中能移动的离子数越多,岩石电阻率越低。

地层水的分布对岩石电阻率也有影响,地层水分布决定于岩石的空隙形状。

综上所诉,影响沉积岩电阻率的主要因素为粘土的成分,含量和分布。

地层水电阻率,岩石的孔隙度和空隙形状以及含油气饱和度。

3 普通电阻率测井电极系的探测深度如何定义的?电位电极系和梯度电极系的探测深度如何表示?为什么经常在组合测井中,用不同类型和不同电极距的电极系所测的几条视电阻率曲线参与解释?1)电极距电极系长度:电位电极系电极距L=AM;梯度电极系电极距L=AO;2)探测深度以供电电极为中心以一半径作一球面,如果球面内的介质对测量结果的贡献为50%则此半径为电极系的探测深度(或探测半径)一般电位电极系探测深度2L;梯度电极系探测深度3)记录点电位电极系记录点AM中点;梯度电极系记录点MN中点由于式电阻率曲线只能按电阻率高低划分地层坡面,不能准确地判断地层的岩性,含油性和渗透性,为此,各地区都根据本地区的地质地球物理条件选择一或两种电极系座位标准电极,与自然电位,井径等测井方法组成测井系列。

第三章普通电阻率测井21 什么是钻井侵入液?钻井侵入液有几种,是如何定义的?说明钻井侵入类型对解释油气水层有何意义钻井过程中,丼中充满了泥浆,一般泥浆柱压力略大于地层压力,在渗透性地层处泥浆滤液向地层渗入,并只换了原渗透层空隙中的流体,这就是泥浆侵入现象。

泥浆滤液向地层渗入的同时,泥浆中的固体颗粒就附着在井壁上形成泥饼。

泥浆侵入可分两种类型:当地层空隙中原有的流体电阻率较低时,电阻率较高的泥浆滤液侵入后,侵入带岩石电阻率升高,这种泥浆侵入称为增阻泥浆侵入,或称泥浆高侵,它多出现在水层;其侵入带结构以及径向电阻率变化见图。

当地层空隙中原有的流体电阻率比渗入地层的泥浆滤液电阻率高时,泥浆滤液侵入后侵入带岩石电阻率降低,这种泥浆侵入称为减阻泥浆侵入,或称泥浆低侵。

一般多出现在地层水矿化度不高的油层。

2 普通电阻率测井电极系的探测深度是如何定义的?电位电极系和梯度电极系的探测深度如何表示?为什么经常在组合测井中,用不同类型和不同电极距的电极系所测的几条视率曲线参与解释?3 电位电极系和梯度电极系所测的式电阻率曲线特点是什么?用地步梯度电极系式电阻率曲线划分高阻层界面的原则是什么?普通电阻率测井曲线资料有哪些用途?电位电极系曲线及特点1 曲线对称于地层中间;2 视电阻率Ra曲线对地层中间取极值,当地层较厚时取极大,当地层较小时取极小;梯度电极系曲线特点1)视电阻率Ra曲线极大极小值正对高阻层的上下界面;2)厚层:中间平行段视电阻率Ra曲线值为地层电阻率.一划分岩性;砂泥岩剖面:泥岩电阻率低,砂岩电阻率高碳酸岩剖面:致密层电阻率高,裂缝性层电阻率低二确定地层真电阻率;视电阻率Ra经过围岩井眼和侵入等校正后可以得到地层真电阻率三计算含水饱和度,判断油水层利用岩石电阻率和含水饱和度的关系计算含水饱和度,进一步判断油水层4 说明下列电极系的名称,用图示法著名记录点的位置,并计算出电极距值5 为什么在渗透性地层微电极系测井曲线常常是显示为正幅度差?通常采用重叠法将微电位和微梯度两条式电阻率测井曲线绘制在测井成果图上,当微电位电极系测井幅度大于微梯度电极系测井曲线幅度时,称为正幅度差。

反之,为负幅度差;微梯度反映的主要是泥饼电阻率,微电位反映的主要是冲洗带电阻率。

冲洗带电阻率大于泥饼电阻率时是负幅度差。

森头层井段在微电极系曲线上的基本特征就是由幅度差,因为渗透层大部分都有泥浆侵入,一般冲洗带电阻率RXO比泥饼电阻率大5倍以上。

所以探测深度不同的两种微电极系所测电阻率必然出现幅度差,且为正幅度差。

6 什么是标准测井,标准电极系的选择原则是什么?标准层应满足哪些条件?标准测井的主要目的是什么?如何用标准测井曲线判断油,水层?在一个油田或一个区域,为了研究岩性变化,构造形态和大段油层组的划分等工作,常常使用几种测井方法在全地区的各井中用相同的深度比例(1:500)及相同的横向比例对全井段进行测井,这种组合测井叫标准测井.根据测量地区的条件选择一或者二个最能反映地层的电极作为标准测井用的电极系。

标准层:有显著特征,岩性,厚度在整个构造或者地区变化较小的地层。

通过地层对比研究岩性变化和构造形态进行大段油层组的划分侧向测井1 试比较三侧向,七侧向,双侧向测井在电极系结构探测深度以及影响因素方面有何区别,为什么?三侧向虽然能使电流侧向进入地层,但聚焦能力有限,也没有”监督”的功能,无法保证主电极和屏蔽电极的电位相同,三侧向测井探测深度浅而七侧向探测深度虽然有所改进但深浅七侧向电极距不同,所测两条视电阻率曲线受围岩影响不同给解释工作带来一定的困难因此提出双侧向测井.三侧向七侧向双侧向探测深度浅深深纵向分辩率低(深浅侧向分辩率高(深浅侧向分辩率中等(深浅侧向分辩率相同)不同)不同)曲线解释方便程度不方便不方便方便2 利用深浅侧向视电阻曲线重叠显示时,有正幅度差一定有油层,有负幅度差一定有水层,是为什么?因为油层的电阻率大于水层的电阻率,油层对微梯度的影响大于微电位的影响,于是出现父差异。

第四章感应测井感应测井原理:给发射圈T通以等幅交流电,在它周围的导电介质中就会形成交变电场。

由于磁场变化导电介质中产生无限多个以线圈轴线为中心的水平环状感应电流,涡流产生的交变电磁场将在接受线圈R中产生感应电动势。

这个电动势的大小与涡流电流大小成正比,而涡流大小又与介质电导率成正比,所以R线圈中产生的感应电动势与介质电导率成正比。

1 不能进行普通电阻率测井而对感应测井非常有利的井眼泥浆是——油基泥浆或空气钻井低阻岩层,淡水泥浆2 感应测井测量的是地层的A 电阻率B渗透率C电导率D 电阻3 现场实际应用的感应测井仪是多少线圈系的,主线圈距是多长的?0。

8M六线圈系4 下列地层对感应测井值影响最大的是A 油层B 气层C 油水同层D 水层5 感应测井的原理是——原理。

6 感应测井井下仪器包括线圈系和辅助电路7 实用双感测井仪器为什么用负荷线圈结构?为什么在地层电阻率很高时不合适用感应测井?在作无限厚度地层侵入矫正时,必须已知侵入带电阻率RI或者冲洗带电阻率RX和侵入带直径DI,而DI的估计是困难的,所以采用双感应浅焦距测井组合则可以同时将这三个参数求出。

DI很大时,求RT精度降低,因为低侵且DI较大时感应测井的大量信号来自于侵入带,即使RT有较大变化,对感应测井的度数却影响不大,RT/RX越高,求得的RT精度越低。

因此,双感应测井最好在地层电阻率低或中等,泥浆高侵的情况下使用。

第五章1 电磁波传播测井有哪两种方法?一十用几十兆赫的电磁波,测定其幅度和相位,,称深传播测井。

二十用1100兆赫的电磁波,测电磁波通过单位长度的传播时间TPE与单位长度信号衰减率A,称电磁波的传播测井(EPT)2 名词解释,频数效应在低频时介电常数有极大值,这是因为频率低于几百赫兹出现的结构计划造成的,随着频率升高,起主要作用的是位移极化和转向极化。

当频率增高到偶极分子跟不上场的变化时,就只存在位移极化了,介电常数有极小值。

这种规律叫频数效应。

第七章放射性测井1 自然伽马测井曲线,对应厚层的泥岩放射性地层的中心处有极大值还是极小值?都有2 R射线和物质发生光电效应,则从院子中透出的电子叫光电子3 R射线和物质发生电子对效应时原子核外移除光电子4 由于存在着放射性涨落,所以自然伽马测井曲线呈现什么形状?自然伽马测井曲线探测范围自然伽马测井曲线记录的主要是仪器附近以探测器为球心半径为30~45厘米范围内岩石放射出的自然伽马射线曲线特点1)当上下岩石相同时曲线对称;2)在高放射性地层,曲线的极大值出现在地层中心,且随地层厚度增加而增加,当厚度大于3倍井眼直径时极大值为一常数;3)当厚度大于3倍井眼直径时曲线半幅点对应于地层上下界面.由于放射性涨落现象,使得GR曲线不像电测井光滑。

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