测井解释基础
测井方法原理-测井解释基础
充分得了解。循环后效、氯根变化等。
测井资料一次解释- 资料质量检查
1. 刻度检查。 2. 仪器刻度如秤的准星、尺的零点一样,是非常
关键的。 3. 深度控制。 4. 测井响应与邻井及录井图是否一致。 5. 标志层。 6. 曲线有无平头及突变。 7. 重复曲线与主曲线之间进行对比,测后校验是
SW =
1
/
(1Vsh Vsh
/
2)
Rt Rsh
m
a • RW
式中:a —— 岩性系数 m —— 胶结指数 Sw —— 含水饱和度,%; Vsh —— 泥质含量,%; Rsh —— 泥岩深探测电阻率,•m; Rt —— 目的层深探测电阻率,•m。 Rw —— 地层水电阻率,•m
Rw的求取
计算解释;
层界划分 以自然GR半幅点为主,参考Rt、CN、DEN等曲线的变化划分界面;
薄层划分以微电阻率曲线划分界面。
读值 依据岩性、含油性取其代表值或平均值; 各条曲线必须对应取值; 取值时应避开干扰。
自然GR法
泥质含量Vsh的确定
GR = GR GR min GR max GR min
Vsh = 2C*GR 1 2C 1
Rt
40% < Sw < 60% 油(气) +水
测井资料一次解释-渗透层的识别及特征
通常钻遇的渗透层是砂岩,其特征:
1. 自然电位曲线在钻井滤液矿化度低于地层水矿化度条 件下,砂岩层出现负异常;反之则为正异常。两者矿 化度接近,自然电位显示不明显或无异常显示。
2. 自然伽玛曲线对砂岩反映为低值,泥岩反映为高值。 砂岩的自然伽玛值越高,则泥质含量越大。
测井知识简介(入门级)
常规测井的应用
用测井资料划分井剖面的岩性和储集层,评价储集层 的岩性(矿物成分,泥质含量)、储油物性(,K)、含 油性(So,Sw),我们称之为地层评价。
地层评价是测井技术最基本、最重要的应用,也是测 井技术其他应用的基础。在钻井勘探中,它还是在泥浆录 井基础上进一步发现油气层和取得地层物性参数的最主要 手段。它可以有效地解决地质家提出的一些疑难问题。
阵列感应
HDIL
AIT
补偿声波/阵列声波
AC
BHC/AS
多极子、偶极子声波
补偿密度/岩性密度 DEN/ZDEN LDL
补偿中子
CN
CNL
自然电位 SP
COOLC GR/SGR/GRC/GR_CDR/HSGR/GR_STGC CAL/CALS/CALC/CALI/LCAL/HCAL
Schlumberger
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波
放射性测井
•是根据岩石及其孔隙流体的某种核物理性质探测井剖面的一类
测井方法。
•优点是:物质的核物理性质不受温度、压力、化学性质等外界
因素的影响。裸眼井、套管井都能正常测井,不受钻井液的限
制。•方法多,十余种:
自然伽马测井、自然伽马能谱测井
密度测井、岩性密度测井
测井知识简介
提纲
• 测井简介 • 随钻测井 • 测井曲线对照表
勘探开发流程
勘探 地震采集、处理
储量、经济评价
目标评价
钻井工程 泥浆、录井、测井、 下套管、固井、试油
海洋、钻完井工程
开发
测井处理流程
地质
钻井 泥浆 录井
资料录取
二次解释、应用
一次解释 固井
试油
测井解释基础培训
实例二:多井解释
总结词
多井解释是对多口井的测井数据进行综合分析,对比不同井 之间的测井曲线和参数,确定地层岩性、物性、含油性等参 数的过程。
详细描述
多井解释是多井勘探和开发中的重要环节,通过对多口井的 测井数据进行对比和分析,可以更准确地识别地层界面、岩 性和含油性,提高勘探和开发的效率和准确性。
总结
掌握测井解释基本原理
通过本次培训,学员们深入了解了测井解释的基本原理和方法, 包括测井数据的采集、处理和解释等方面的知识。
提升实际操作能力
培训过程中,学员们通过实际操作,熟悉了测井解释的常用软件和 工具,提高了解决实际问题的能力。
建立交流与合作平台
本次培训为学员们提供了一个交流与合作的平台,促进了学员之间 的互动与合作,有助于共同提高测井解释水平。
数值模拟法
利用计算机模拟地层的物 理过程,通过模拟结果来 分析地层的岩性、孔隙度 等参数。
测井解释流程
数据预处理
对原始测井数据进行整理、校 正和标准化,确保数据质量可
靠。
曲线识别
根据测井曲线特征,识别出地 层的岩性、孔隙度等参数。
交会图分析
利用交会图分析地层的岩性、 孔隙度等参数,并确定地层的 含油、气、水情况。
测井解释是一门综合性很强的学科,需要融合地质、地球物理、石油工 程等多学科知识。因此,学员们应积极促进学科交叉与融合,拓展自己 的术应用
油气田勘探与开发 在油气田勘探和开发过程中,通 过测井技术了解地下的岩性和物 性特征,为油气藏的发现和评估 提供依据。
环境地质勘查 在环境地质勘查过程中,通过测 井技术了解地下水的水位、流向、 水质等特征,为环境保护和治理 提供依据。
煤田勘探与开发
在煤田勘探和开发过程中,通过 测井技术了解煤层的厚度、结构、 灰分等特征,为煤炭资源的开发 和利用提供依据。
测井基础概述(全文)
测井概述1、测井的概念:测井,也叫地球物理测井或矿场地球物理,简称测井,是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、核)之一。
简而言之,测井就是测量地层岩石的物理参数,就如同用温度计测量温度是同样的道理;石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
而在油井下完套管后所进行的二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。
其发展大体经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。
2、测井的原理任何物质组成的基本单位是分子或原子,原子又包括原子核和电子。
岩石可以导电的。
我们可以通过向地层发射电流来测量电阻率,通过向地层发射高能粒子轰击地层的原子来测量中子孔隙度和密度。
地层含有放射性物质,具有放射性(伽马);地层作为一种介质,声波可以在其中传播,测量声波在地层里传播速度的快慢(声波时差)。
地层里的地层水里面含有离子,它们会和井眼中泥浆中的离子发生移动,形成电流,我们可以测量到电位的高低(自然电位)。
3、测井的方法1)电缆测井是用电缆将测井仪器下放至井底,再上提,上提的过程中进行测量记录。
常规的测井曲线有9条;2)随钻测井(LWD-log while drilling)是将测井仪器连接在钻具上,在钻井的过程中进行测井的方式。
边钻边测,为实时测井(realtime),井眼打好之后起钻进行测井为(tipe log);4、测井的参数1.GR-自然伽马GR是测量地层里面的放射性含量,岩石里粘土含放射性物质最多。
通常,泥岩GR高,砂岩GR低。
2.SP-自然电位地层流体中除油气的地层水中的离子和井眼中泥浆的离子的浓度是不一样的,由于浓度差,高浓度的离子会向低浓度的离子发生转移,于是就形成电流。
自然电位就是测量电位的高低,以分辨砂岩还是泥岩。
测井解释基础知识-概述说明以及解释
测井解释基础知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述测井是石油工程中一项重要的技术手段,它通过使用特殊的工具和设备在钻井过程中获取井内的各种数据,以评估地下地层的性质和含油气性能。
这些数据对于油气田的勘探、开发和生产起着至关重要的作用。
测井技术在油气勘探和开发中扮演着关键的角色。
通过测井可以准确地了解油气藏中地层的性质,包括储集层的厚度、孔隙度、渗透率等。
同时,测井数据可以获得地层的物理性质,如密度、声波速度、电阻率等,从而可以计算出地层的含油气饱和度和产能。
测井数据的获取方法包括电测井、声测井、密度测井、核磁共振测井等多种技术手段。
这些测井工具可以通过装备在钻井井筒中的测井仪器进行数据采集。
测井数据的获取主要依靠钻井过程中向井内发送的信号与地层反射或吸收的物理现象产生的信号之间的相互作用。
测井解释是对测井数据进行分析和解释的过程,以得出地层性质和含油气信息,并为油气田的开发提供决策依据。
通过对测井数据的解释,可以确定油气藏的储量、底部流压、裂缝分布等重要参数,为决策者提供合理的勘探和开发方案。
总之,测井是一项通过获取井内数据进行地层评价的重要技术。
它对于优化勘探开发策略,提高油气田的产能和经济效益具有重要意义。
测井解释作为测井技术的核心环节,为油气田的勘探与开发提供科学依据,为石油工程的发展做出了重要贡献。
1.2文章结构1.2 文章结构本文按以下结构进行组织和讨论:(1)引言:首先介绍本文的背景和目的,概述测井解释的基本概念和重要性。
(2)正文:本部分将详细介绍测井的定义和作用,以及获取测井数据的方法。
其中,关于测井的定义和作用部分,将探讨测井在勘探和开发油气田中的重要作用,以及其对油气储层评价和井筒工程的意义。
关于测井数据的获取方法部分,将介绍目前常用的测井工具及其原理,如电测井、声波测井、核子测井等。
(3)结论:在本节中,将强调测井解释的重要性,并讨论其在油气勘探开发、地质研究及工程应用领域的具体应用。
测井基础知识
聚焦测井
微球聚集测井
是探测深度更浅的浅探测电阻率测井,采用贴井壁测量,井眼影响较小。 是测量冲洗带电阻率最好的测井方法。
应用
(1)划分薄层; 1 (2)确定冲洗带电阻率: 泥饼厚度较小时,RMSFL=RXO; 泥饼厚度较大(>19.1mm)时,要对RMSFL做校正。 (3)常与双侧向测井组合应用,判断流体性质 油气层,电阻率高(气层>油层),低侵,RLLD>RMSFL; 水层,电阻率低,高侵,RLLD<RMSFL。
普通电阻率测井
(2)确定岩层界面 常用微电位电阻率异常的半幅点确定岩层界面。 (3)划分薄层和薄夹层 根据曲线变化,可以准确的剔除致密薄夹层,确定含油砂岩的有效厚度。 致密夹层:微电极曲线高峰显示,尖峰底部厚度为致密夹层厚度。 泥质夹层:微电极曲线明显下降,用微电位低阻异常的半幅宽作为泥质 夹层的厚度。 (4)确定井径扩大的井段 在扩径段,测量结果非常低,接近泥浆电阻率。 (5)确定冲洗带电阻率和泥饼厚度
2、划分地层,进行地层对比
砂泥岩剖面:砂岩时差较低(速度较大),泥岩显示较高时差; 钙质胶结比泥质胶结的砂岩时差要低; 页岩的时差介于泥岩时差和砂岩时差之间; 砾岩时差一般较低,且越致密时差越低。 碳酸盐岩剖面:致密的灰岩与白云岩,时差低; 若含泥质,时差增大; 如有孔隙或裂缝时,时差有明显增大,甚至出现周波跳跃。
Vsh = 1 − PSP (PSP解释层的自然电位,SSP纯水层的静自然电位) SSP
6、确定地层水电阻率
ssp = − k lg
Rmfe Rwe
(K-SP系数,Rmfe-泥浆滤液电阻率, Rwe-地层水电阻率)
电阻率测井
梯度电极系测井 普通电阻率测井 电位电极系测井 微电极测井
测井基础知识概述
测井基础知识概述1. 引言测井是指在钻井过程中利用各种测量方法和设备来获取地层信息的技术手段。
通过测井可以获取地层中的物理、化学和工程性质的参数,对地层进行评价和分析,从而为油气勘探和开发提供重要的参考依据。
本文将概述测井的基础知识,包括测井的意义、测井方法和设备、测井参数解释等内容。
2. 测井的意义测井作为一种获取地层信息的重要手段,具有以下几个方面的意义:2.1. 地层评价通过测井可以获取地层中的物理、化学和工程性质的参数,如孔隙度、渗透率、饱和度等,从而评价地层的含油气能力、储层性质等。
这对于油气勘探和开发来说至关重要,可以指导油气田的选址和开发方案的制定。
2.2. 钻井工艺控制在钻井过程中,测井可以提供有关井眼稳定性、岩石力学性质、井壁质量等信息,指导钻井工艺的控制和井壁的完整性保护,减少钻井事故的发生。
2.3. 油藏管理测井还可以为油气田的开发和管理提供重要的数据支持,如油藏压力分布、水驱效果、油藏动态变化等。
这些数据可以帮助油田管理人员了解油田的生产状况,做出相应的调整和决策。
3. 测井方法和设备测井方法是指测井的具体操作方法,而测井设备是指用于测量的仪器和工具。
常用的测井方法和设备包括:3.1. 电测井电测井是利用测井仪器在井中测量电性参数来获得地层信息的方法。
常用的电测井设备包括电阻率测井、自然电位测井和电导率测井等。
3.2. 孔隙度测井孔隙度测井是利用测井仪器测量地层中的孔隙体积的方法。
常用的孔隙度测井设备包括密度测井和中子测井等。
3.3. 岩性测井岩性测井是通过测井仪器来测量地层岩石的物理性质和组成,从而判断岩石的类型和性质的方法。
常用的岩性测井设备包括声波测井和伽马射线测井等。
3.4. 流体识别测井流体识别测井是用于判断油气层位和识别流体类型的方法。
常用的流体识别测井设备包括声波测井、密度测井和中子测井等。
4. 测井参数解释测井仪器测得的数据需要经过解释和分析,才能得到有意义的地层信息。
测井基础知识
是探测深度更浅的浅探测电阻率测井,采用贴井壁测量,井眼影响较小。 是测量冲洗带电阻率最好的测井方法。
应用
(1)划分薄层; (2)确定冲洗带电阻率: 泥饼厚度较小时,RMSFL=RXO; 泥饼厚度较大(>19.1mm)时,要对RMSFL做校正。 (3)常与双侧向测井组合应用,判断流体性质
油气层,电阻率高(气层>油层),低侵,RLLD>RMSFL;
聚焦测井
应用
(1)划分岩性剖面:纵向分层能力强,适于划分薄层; (2)判断油水层:深浅三侧向曲线重叠,在渗透层出现幅度差。 油层:出现正幅度差,深侧向(RLLD)>浅侧向(RLLS); 水层:一般出现负幅度差,深侧向(RLLD)<浅侧向(RLLS)。 (3)求地层真电阻率Rt:要进行井眼、围岩-层厚、侵入三方面的校正。 (4)裂缝识别:
自然电位测井
3、地层对比和沉积相研究 SP曲线形态能反映粒度分布和沉积能量变化的速率。 柱形:粒度稳定,砂泥岩突变接触 钟形:粒度由粗到细,水进的结果,顶部渐变接触,底部突变接触 漏斗形:粒度由细到粗,水退的结果,顶部突变接触,底部渐变接触 4、判断水淹层 水淹层段会产生泥岩基线偏移。 5、估算泥质含量
普通电阻率测井
(2)确定岩层界面
常用微电位电阻率异常的半幅点确定岩层界面。
(3)划分薄层和薄夹层 根据曲线变化,可以准确的剔除致密薄夹层,确定含油砂岩的有效厚度。 致密夹层:微电极曲线高峰显示,尖峰底部厚度为致密夹层厚度。 泥质夹层:微电极曲线明显下降,用微电位低阻异常的半幅宽作为泥质 夹层的厚度。 (4)确定井径扩大的井段
侧向测井
聚焦测井
微球聚集测井
感应测井
普通电阻率测井
测量对象:岩石的导电能力 适用条件:地层厚度较大、地层电阻率和泥浆电阻率相差不太悬殊(淡水泥 浆),中、低电阻率的碎屑岩剖面。
测井定量解释基础-测井原理与解释基础
其他地层(例如灰岩)可能是由被延伸较广的一些小裂隙或裂缝分开的致密岩石组成,这种 地层的孔隙度可能很低,但是这个裂缝的渗透率可能是巨大的。因此,裂缝性石灰岩的孔隙 度可能很低,但却具有非常高的渗透率。
2.4 储层几何形状
产层(储集层)呈现的形状、尺寸和方位几乎是没有限制的。如图 2-1 所示的几种主要 的储集层类型,他们之间的任意组合几乎都是可能出现的。 储集层的自然形状及方位对于产能有巨大影响。 储集层可宽可窄, 可厚可薄, 可大可小。 巨大的储集层,例如在一些中东地区的,方圆可达数百英里厚度可达数千英尺。另一些储集 层则非常小,甚至在其中不能完井。可以从简单的透镜状到弯曲复杂的形状。 大多数形成储集层的岩石被认为是以毛毯状或薄饼状重叠存在, 因此, 他们的物理特性 在不同方向上往往不同,即出现各向异性的情况。在储集层工程和完井设计中,这种非均匀 性是必须要考虑的一个重要因素。
2.7 侵入过程
在钻井过程中, 泥浆柱的流体静力学压力通常比地层的孔隙压力要大, 这可以防止发生 “井喷” 。泥浆柱和地层之间的总压力差把泥浆滤液压入渗透性地层,而泥浆的固体颗粒沉 积在井壁上形成泥饼。泥饼的渗透率通常很低(数量级在 10^-2~10^-4md) ,因此泥饼一旦 形成,将极大地降低泥浆滤液进一步侵入的速度(如图 2-3 所示) 。 在靠近井眼的部分,大部分原始地层水和一部分油气(烃)可能被泥浆滤液冲洗掉,这 个区域被称为冲洗带, 如果冲洗彻底的话, 它仅包括泥浆滤液, 如果地层原来是含油气地层, 那么冲洗后将包括残余油气和泥浆滤液。 从井眼再往外, 地层流体被泥浆滤液替代越来越不彻底, 最后从泥浆滤液饱和过渡到原 生地层水饱和。 这个带被定义为过渡带或侵入带。 冲洗带与过渡带的范围或深度取决于许多 参数。 ,这些参数包括钻井泥浆的类型和特性、地层孔隙度、地层渗透率、压力差以及地层 被首次钻开后经历的时间。一般来说,地层孔隙度越低,侵入越深。过渡带以外的未受干扰 的地层叫做未侵入的原状地层或未侵染带。 因为相对渗透率的差别, 在含油和含气地层中, 油气的流动性有时可能大于水的流动性, 使油或气比孔隙水运移要快。 在这种情况下, 在冲洗带和未侵入带之间可能形成一个具有高 地层水饱和度的环带(如图 2-3 所示) 。在多数含油气地层中,在某种程度上基本上都存在 环带。 它们对测井结果的影响取决于环带的径向位置和它的强度 (即环带中地层水饱和度相
测井原理与解释
测井原理与解释
测井原理是石油勘探、开采、利用领域中非常重要的一项技术,
它是用来判断地下各种物质类型、性质、含量等信息的手段。
测井原理的基础是物理学、地质学和工程学,凭借多年的研究和
实践,现代测井技术已经发展成为一门系统化的技术体系。
其基本原
理是通过石油井的井壁和井内测量来解释地层岩石的物理和化学特性,以及油气藏的储量和分布。
其中,最基本的测井原理是利用放射性同位素记录井内物质的密度、自然伽马射线测量地层厚度、电性测井记录地层岩石的孔隙度、
导电率等物理性质的变化。
同时,利用声波并测量它在不同材料中传
播的速度,来判别地层岩石的类型、结构和属性等信息。
除此之外,测井原理还包括测量地层应力和自然放射性,以及废
物管理等方面。
现代测井技术可以计算目标地层储层的物理和化学特性,反映地层不同地带的石油、气等自然资源的分布情况,有助于石
油勘探、开采、利用等各方面的决策。
总的来说,测井原理是石油勘探和开采领域中最重要的技术手段
之一。
借助现代测井技术,我们可以精确地解释地层和岩石的物理、
结构、组成、含量等信息,为石油勘探和开采提供精确的数据依据,
为油气资源开发提供有力的支撑。
同时,也有利于环境保护,精准处
理废物和降低开采过程中的负面影响。
测井 解释
测井解释本文将详细介绍测井解释的四个主要方面:地质分析、地球物理测井、地球化学测井和工程测井。
1.地质分析地质分析是测井解释的基础,主要包括地层对比、地层年龄、地层温度和地层压力等方面的分析。
地层对比主要是根据地层的岩性、电性和声波等特征,对不同地层进行对比和划分。
地层年龄分析主要是利用放射性同位素测定地层的年龄,以确定地层的形成时间和演化过程。
地层温度分析可以通过测量地层的热流或地温梯度来确定地层的温度,进而推断出地层的埋藏深度和岩石热性质。
地层压力分析则是通过测量地层的压力系数或梯度来确定地层的压力状态,以评估地层的稳定性和潜在的工程风险。
2.地球物理测井地球物理测井是通过测量地球物理参数来推断地层特性的方法。
在测井解释中,常用的地球物理测井方法包括电阻率测井、自然电位测井、孔隙度测井和渗透率测井等。
电阻率测井是通过测量地层的电阻率来判断地层的导电性能,进而推断出地层的岩性和孔隙度。
自然电位测井是通过测量地层的自然电位来推断地层的沉积环境和有机质含量。
孔隙度测井是通过测量地层的声波速度和衰减系数等参数,计算出地层的孔隙度,以评估地层的储油气能力。
渗透率测井则是通过测量地层的渗透率来判断地层的流体流动能力和储油气的渗透性。
3.地球化学测井地球化学测井是通过测量地层中的化学成分来推断地层特性的方法。
在测井解释中,常用的地球化学测井方法包括卤素测井、硫化氢测井、二氧化碳测井和氧测井等。
卤素测井是通过测量地层中氯、溴和碘等元素的含量,推断出地层的含盐度和蒸发岩的分布。
硫化氢测井是通过测量地层中硫化氢的含量,判断出地层中有机质的成熟度和储油气能力。
二氧化碳测井是通过测量地层中二氧化碳的含量,推断出地层的碳储存量和地质构造。
氧测井则是通过测量地层中氧的含量,判断出地层的氧化还原环境和有机质的演化程度。
4.工程测井工程测井是通过测量钻孔和井筒的几何参数和物理参数来评估地质钻探工程的施工质量和岩石力学性质的方法。
测井基础知识
• 13、冲洗带 flushed zone 指在井眼周围直接受到泥浆冲刷,位于
泥饼和原状地层之间的一部分地层。冲洗 带中几乎全部的地层水和大部分油气都被 泥浆滤液置换了。
•
• 14、过渡带 transition zone
冲洗带之后是一个过渡带,泥浆滤液逐 渐减少,原生地层流体逐渐增多,直到没 有泥浆滤液的原始地层(未侵入带)。
备和井下仪器的全套测井设备。
根据记录方式的不同,测井系统分为模 拟测井系统和数字测井系统。
1)模拟测井系统 analog logging unit
将地层的物理量,如电阻率,孔隙度等 用电压,电流或者脉冲等模拟信号记录下 来,然后再通过地面的刻度或工程换算得 到要测的物理量的测井系统。
2)数字测井系统 digital logging unit
2)地面仪器对这些从井下来的数据进行 “信号恢复”处理后,显示、绘制成测井 图,并将数据记录在磁带或磁盘上,在井 场作出快速直观解释或通过遥传系统送到 计算中心进行处理;
3)计算中心接到测井数据后,作出该口 井的单井解释,结合本地区的地质取心、 地震及试井等资料,提供完整的油气层特 性,对油藏勘探和油田开采都有重要的用 途。
测井基础知识
一、测井专业术语-概念
• 1、什么是测井(well logging)? 测井是应用地球物理的一门边缘性学
科。它把各种地球物理方法应用到井筒测 量中,研究井下地层的岩性和物理特征, 寻找油气及其他矿产资源。
• 2、测井系统 log Unit (device) 也称测井数据采集系统,指包括地面设
• 2、测井质量控制的阶段
测井过程是一个间接测量过程,它的每 个环节都存在误差和误差传递。测井质量 控制是一个全过程的控制,主要分为四个 阶段:
测井基础知识
概述 — 什么是测井
测量性质
岩石电子密度 声波传播时间 岩石电阻率 自然电位 井眼大小 中子吸收率
间接地获得地层岩性、物性、含油气性
测井知识讲座
概述 — 测井分类
裸眼井测井—在刚钻完未下套管的井中测井 套管井测井—在下套管以后的井中测井 电缆测井—用电缆下放和提升测井仪器 非电缆测井—与钻井同时进行(泥浆、钻井、
负异常 无负异常
泥岩
基质
微电极
声波时差 us/m
体积密度 g/cm3
电阻率曲线
正幅度差 中等
250 ~ 380
2.1 ~ 2.5
低~中等
正幅度差 较高
200 ~300
2.3 ~2.5
较高
无幅度差 高锯齿状 165 ~ 250
无幅度差 低,较平直
>300
2.4 ~2.7 2.2 ~2.65
高阻
低阻
测井知识讲座
2.2 自然电位测井
Spontaneous Potential Log
自然电位产生原因
• 扩散(Ed):泥浆与地层水含盐量不同 • 吸附(Ea):泥岩对负离子的吸附作用 • 过滤:泥浆柱与地层压力不同 • 氧化还原:金属矿体和煤层处于氧化、还原环境中
-+
+ + + + ++ + + + +++
+ + + +
1 概述 2 常规测井系列简介 3 测井资料综合地质解释 4 特殊岩性储集层测井特征
测井知识讲座
3 测井资料综合地质解释
测井信息 解释模型
地质信息
地层倾角测井资料解释基础资料
细色模式和粗色模式
由于构造地质和沉积地质的差别,在勾画颜色模 式时,还分细色模式与粗色模式
细色模式: 按深度将倾向基本一致的矢量
连成颜色模式(细线条),中间不 允许跳过相反的矢量,称为细色模 式。
粗色模式
用粗线条来反映倾角变 化的趋势,这种连接 模式称为粗色模式
细色模 式
粗 色 模 式
相关对比的窗长有长短之分,长窗长对比计算的地层倾角 主要与岩层界面的倾角有关;短窗长对比计算的地层倾角 主要与岩层层理的倾角有关
图1-7 对称背斜翼部的绿模式
图1-8 对称背斜顶部的乱模式
(1)在缓翼地层中,构造倾角与倾斜方位角基本一致,矢量图呈绿模式。 (2)由缓翼地层逐渐接近构造脊面,倾角随深度增加而
减小,矢量图呈蓝模式。在背斜脊面处倾角接近零度。
(3)有背斜脊面向陡翼地层过渡时,倾角随深度增加而增 大,倾 向与上翼地层相反,矢量图呈红模式。
大值随深度增加而减小,倾向与上翼地层相同。
(5)在下翼地层中,矢量图呈绿模式,倾角比上翼地层大, 倾斜方位与上翼地层基本一致。
此种倒转背斜的颜色模式为绿—蓝—红(反)—蓝—绿(大)或 绿—蓝—乱—蓝—绿(大)。对于其它类型的褶皱构造,可以采用 同样方式确定其倾角矢量模式组合。
2)断裂构造解释
断层要素包括:1)断层面 断层面是一个将岩块或岩层断开成 两部分,被断开的岩块或岩层顺着它滑动的破裂面。断层面的 空间位置由其走向、倾向和倾角确定。2)断层线 断层线是断 层面与地层的交线。3)断盘 断盘是断层面两侧沿断层面发生 位移的岩块。如果断层面是倾斜的,位于断层面上侧的一盘为
地层倾角测井资料解释基础(颜色模 式)
物探10902杨雅慧学号:200904171
测井基础知识概述
1、单发双收声速测井
T
滑行纵波
V2
CD t2 t1
CD t
L t
C
O′Βιβλιοθήκη R1D••OR2
常规声波测井即通常的声速或声幅测井,记录声波信号的滑行纵波首波的速度(时差)或幅度 信息,对携带有大量地层信息的续至波则完全没有记录并加以利用,数据量小,只反映岩性和 孔隙度、计算波阻抗等重要信息
2)煤田测井:对煤田进行测井,规模仅次于石油测井
3)金属矿测井:勘探开采各种金属或稀有金属使用,其
中以放射性测井尤为重要
4)水文工程测井:评价水资源
测井的分类
对于我们石油行业来说,关注的当然是石油测井
技术。平常我们所说的大满贯测井、声感组合测 井、中子密度孔隙度测井基本都是在裸眼井进行的
;过套管声波时差、电阻率肯定是在套管里进行的; 生产测井就要分情况。
2、全波列测井
单极子声源在快速地层中记录的典型波形 T
R1 R2 R3
R4
R5
R6
R7
包括:纵波、横波、斯通利波
R8
记录时间窗长内所有的声波波列信号,包括纵波、横波和斯通利波等多种波成分的速度、幅度、 频率等信息。通过对波列信号的分析和处理,可准确提取纵、横波和斯通利波时差,求取各种 地层弹性模量参数,判断裂缝、指示含气层段、估算渗透率、评价地层各向异性等地质应用
测井资料的处理和解释
3、测井综合解释的三个层次:
①、井场解释 ②、测井公司解释 ③、油田研究
目录
一、测井的起源及发展历程 二、测井资料的现场采集与处理 三、测井仪器的介绍和基本用途 四、南海西部海域测井情况介绍 五、南海西部海域测井资料的应用 六、结束语
试井解释基础及Saphir软件的使用
4.半球形流和球形流动
油藏由于存在气顶或者底水,为了防止底水锥进或者气顶气窜,只翻 开油层顶部或者底部,油层中的流体类似于从半球体的四面方向流向油 层顶部的翻开部位,此时的流动称为“半球形流动〞。
rwe =rweS
折算半径rwe和井筒半径rw之间的关系: rwe=rw(即S=0或者△Ps=0):井未受污染; rwe <rw(即S>0或者△Ps>0):井受污染; rwe >rw(即S<0或者△Ps<0):增产措施见 效。
15.理想采油指数和理想比采油指数
理想采油指数:指无污染或者措施情况下的单位消费压差
6.双线性流动
有限导流垂直裂缝是指进展水力压裂的井,当参加的支撑 剂沙粒配比是当时,裂缝中的导流才能与地层的导流才能可 以相比较。此时除垂直于裂缝的线性流外,沿裂缝方向也产 生线性流。因此成为双线性流。
双线性流产生于有限导流的垂直裂缝。
7.拟径向流
对于水力压裂井,当初期的线性流动和双线性流动完毕之 后,当压力波响应半径大于裂缝半长时,就会出现拟径向流 动。
常见均质油藏曲线类型
1、双对数缺失早 期续流段; 2、半对数曲线具 有很短的续流段, 但径向流直线段很 长; 3、半对数直线段 斜率很小,反映地 层系数(kh/u)很高; 4、储层污染较重, 表皮数很大。 (轮2井)
二、井底垂直裂缝油藏
物理模型
✓裂缝与井筒呈轴对称分布; ✓裂缝内的流动可以为无限导流(沿裂缝方向无压差) 或者有限导流(沿裂缝方向有压差); ✓裂缝宽度W=0;
测井基础知识
减值屏蔽
§1.2 普通电阻率测井
•质量要求
1、长电极系曲线在厚泥岩处数值相等。 2、2.5米和4米梯度曲线形状相似,厚层砂岩数值接近。 3、曲线与自然电位曲线、岩性剖面有对应性。
•应用
1、标准电极系与自然电位和井径曲线组合为标准测井,用于绘制综合 录井图、划分地层剖面和地层对比。多数地区选用2.5米梯度电极系作 为标准电极系。盐水泥浆井中采用电极距较长的梯度电极系。
3、砾岩、火成岩油气层评价 非均质性特别严重,物性差。
4、复杂岩性裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重
一、测井解释面临的难题
5、碳酸盐岩裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重
6、低孔隙低渗透致密砂岩油气层。
测井面临的难题
二、工程方面 1、超饱和盐水泥浆测井 2、恶劣井眼环境测井 3、水平井测井
信息是建立找油找气的物理基础 5、五代测井仪器的更新换代反映测井
技术的进步
世界测井技术的发展的现状
二、三大测井公司 1、斯仑贝谢公司 2、阿特拉斯公司 3、哈里伯顿公司
中国测井技术的发展和现状
一、测井设备的发展
1、模拟记录阶段
半自动测井仪
(第一代)
50年代引进51型电测仪
JD—581多线电测仪
(第二代)
负异常幅度 与粘土含量 成反比,Rmf / Rw 成正比
§1.1 自然电位测井
高阻致密层处 曲线倾斜
高阻致密层自然电位曲线形状示意图
碳酸盐岩地层
孔隙和裂缝发育段、致密段与邻近 泥岩比较,有不同程度的小幅度负异常。
碳酸盐岩剖面
§1.1
•影响因素
自然电位测井
泥 浆 矿 化 度 的 影 响
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识别油、气、水层主要依据
– a、依据四性关系原理,综合利用本井的测井曲线对 储层油、气、水变化进行分析。在岩性、物性一致的 情况下,电阻率越高,储层含油饱和度越高,含油性 越好,油层电阻率一般是岩性、物性相近临近水层的 35倍。岩性越细,地层电阻率越低;反之,则越高。 在岩性、含油性一致情况下,物性越好,电阻率越低。 – b、地层对比。根据地层对比结果,划分油田的油、 气、水层界面深度,从而判定本井的油、气、水层界 面。 – c、录井、井壁取芯等第一性资料,分析储层的含油 性情况。
350 400 450 AC
500 550
测井解释综合分析
• 测井曲线是测井仪器对地层体积内矿物的综合响应, 一般均具有明显的多解性。有时尽管某种仪器原理 较先进,但也有其不足的一面。任何一种仪器对地 层的反映都有相同性,但每一种仪器根据其测量原 理对地层响应又具有独到的特征。根据这一原理, 结合研究地层的地质特征,将多种测井方法综合分 析,将会得到对地层较合理的解释。主要包括: • 1、常规资料间的结合 • 2、将常规测井资料与5700资料结合; • 3、5700新技术资料间的结合; • 4、裸眼井资料与套管井油层监测资料结合。
•
三、完井测井系列的确定
完井井别的划分: 1、按目的划分 探 完 井 井 别 井 资料探井 油气探井 评价探井 滚动探井 初期开发井 开发井 调整开发井
开发评价井
完井井别的划分
2、按地质特征划分 物性划分 低孔、低渗地层
中高孔、渗地层
砂泥岩 剖面井 电阻率特征划分 开发程度划分 低电阻率油层
完 井 井 别
X
:可以是电阻率测井以外的任何测井参数
Archie公式
Archie根据实验得出的含水纯岩石和含油气纯 岩石的电阻率测井解释的关系式统称为Archie 公式,其一般形式归结如下 :
F Ro / Rw a / I R t / R o R t /( FR w ) b / S
Sw RW * a * b
二、测井解释基础
1、测井解释的主要任务和目的
1)、划分储层,并为地质家提供储层参数:孔隙度、渗 透率、含油饱和度、泥质含量、地层矿物类型及含量。 通过合适的解释处理程序来完成。 2)、对地层的流体性质进行综合分析,提供准确的油、 气、水井段。对地质、测井曲线、处理成果的综合分析, 给出储层的合理分析结论。就是确定油、气、水层等结 论。 3)、利用测井资料进行地质分析。根据处理成果及地层 对比进行沉积、构造等方面的分析。
n
m
n w
b (1 S h )
n
RT *
m
• “四性关系” • 岩性、物性、含油性及电性
油层的主要响应特征
– a、电阻率数值高。是常规测井曲线在油层的最基 本响应特征,一般高于临近同岩性水层的35倍; – b、受泥浆侵入影响,一般油质为稀油的储层,在 地层水矿化度与泥浆矿化度差异不是很大情况下, 深探测电阻率数值与浅探测电阻率数值差异较大, 远大于水层的差异。而稠油地层由于冲洗带较小, 深、浅电阻率数值差异较小。 – c、在稠油地层,自然电位幅度一般略小于临近水 层。
4)、为甲方提供深度准确的测井及成果曲线。
测井解释的基础
X X
h
e
V sh X X S X X
ma w w 含水饱和度 :油气响应值 :泥质响应值
含 油 气 泥 质 砂 岩 测 井 响 应 方 程
X (1 e V sh ) X ma S w e X w (1 S w ) e X h V sh X sh
正常电阻率油层 开发初期
开发中期 开发后期 孔隙型 潜山剖 面井 孔隙类型 岩性类型 裂缝型 溶洞、溶孔型 混合型
边、底水水淹层 污水水淹层 开发井 水淹层 未水淹层 淡水水淹层
咸水水淹层
测井解释与分析的主要手段
1)测井解释程序处理 2)交会图技术 3)曲线重叠法
AC-NGR/NGRSH交会图
1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 250 300
中 子 密 度 交 会 图
--
4)可动水分析法
NGR/NGRSH
5)数理统计分析法 6)测井曲线的综合分 析
水 气 油
气层主要测井响应特征
RT-AC交绘图
AC-NGR/NGRSH交会图
450 425 1.7 400 375 1.6 350 1.5 325 300 1.4 275 250 1.3 油 气 气水同 水 气 水
油
–a、与油层一样,最主要 特征是深探测的电阻率数 值较高; – b、由于受天然气影响, 声波时差有增大或周波跳 跃现象;
NGR/NGRSH
AC
50 100 150 200 1.2 0 RT 1.1 1 250 300 350 400 450 500 550 AC
– c、由于气层含氢指数 低,对快中子减速能力差, 对伽玛射线的吸收能力也 差,导致气层中子伽玛数 值高。 – d、密度孔隙度变大, 中子孔隙度变小。两曲线 形成较好的包罗面积。
XMAC结合其他测井资料成功评价未与井壁切割的 高角度裂缝 判断存在高角度裂缝
各向异 性较强
无裂缝显示且井 眼状况良好
电阻率径向差异 明显
核磁共振资料与薄层电阻率测井TBRT确定薄储集层
• XXX井:
•
主要用于薄层识别与评价、非均质性严重的厚 层的细分与评价. 对40、41层及补1层试油,日产气51396方,累 计产气39519方。