测井资料处理与解释

合集下载

中国石化测井资料处理解释系统LOGIK3.0简介

中国石化测井资料处理解释系统LOGIK3.0简介

可 视 化 解 释
添加/删除配水器 添加/删除分隔器 添加/删除射孔层段 添加/删除喇叭口
添加取心
删除取心 修改取心符号 修改取心深度 岩心绘制控制
岩 心 归 位 与 取 值
单心移动 整筒移动 添加岩心 删除岩心 曲线取值
添加/删除固井属性 修改符号 修改位置 删除符号
三、采用特征库技术,实现了智能化数据格式转换功能 由于测井数据格式类型繁多,数据格式转换 一直是测井解释系统所面临的难题。通过分析各 种测井数据格式的信息特征,在本系统中,建立 数据格式特征码库。通过软件自动实现数据格式 特征识别与匹配,快速识别出该数据文件的格式 类型,调用相匹配的数据格式转换模块进行扫描、 转换。 利用格式识别特征库技术,加快了数据格式 识别速度,数据格式扫描、解编模块容错处理较 好,实现了自动识别数据类型的功能,简化了数 据转换的难度,保证转换模块安全运行。
文件 显示 处理方法 编辑 工具 窗口 帮助
工具条
图头显示、编辑区 方 法 管 理 区 可 隐 藏 参 数 编 辑 区 可 隐 藏
图形显示区、曲线编辑区
成果表区
窗口切换控制区 状态条
河南油田测井公司
测井微机解释系统SLOGIK
目 录
§1系统开发背景
§2系统设计思想
§3系统总体结构 §4 系统主要功能
测井微机解释系统SLOGIK
目 录
§1系统开发背景
§2系统设计思想
§3系统总体结构 §4 系统主要功能
§5 系统特点
河南油田测井公司
测井微机解释系统SLOGIK
§1系统开发背景
2007年初,河南油田测井微机解释系统(2.0 版)参加了中石化举办的自主知识产权软件交流 会,被评为推广项目。为使该项目得到进一步推 广应用,根据与会专家们提出的意见和建议,需 要针对系统中存在的问题和不足进行进一步的修 改、扩充和完善。信息部于2007年4月将微机测井 解释系统2.0版列为提升完善项目,2007年8月中 国石化股份公司和河南油田分公司签订项目委托 开发合同。

测井实验报告_2

测井实验报告_2

测井资料处理与解释课程设计目录一、实验目的 (2)二、实验要求 (2)三、实验内容 (2)四、基本原理 (2)1. 岩性研究方法 (2)2. 物性研究方法 (5)五、实现步骤 (8)1.骨架图版的制作 (8)2.综合解释 (9)六、课程设计感想与体会 (14)一、实验目的本课程设计是测井资料处理与解释教学环节的延续(独立设课),目的是巩固课堂所学的的理论知识,加深对测井资料处理方法及解释方法的理解,会用所学程序设计语言完成设计题目的程序编写,利用现有卡奔绘图软件完成数据成图,对所得结果做分析研究,划分出油水层,最终完成报告一份。

二、实验要求1.基本测井数据的加载2.骨架图版的制作3.对特定井段的泥质含量、孔隙度、渗透率、饱和度逐点定量解释以及对油水层的划分三、实验内容1.运用所学的测井知识及老师所提供的的资料,完成解释图版的绘制。

2.使用井径、自然伽马和自然电位划分砂泥岩井段。

3. 利用深侧向和浅侧向电阻率测井划分渗透层和非渗透层。

4. 根据声波、补偿中子和密度测井曲线的特点,在渗透层应用三孔隙度测井曲线求出储层的平均孔隙度。

5.根据阿尔奇公式计算原始含油饱和度和剩余油饱和度。

6.根据开发过程中含油饱和度的变化,确定储层含油性的变化,并判断该储层的性质。

四、基本原理1.岩性研究方法岩性是指岩石的性质类型等,包括细砂岩、粉砂岩、粗砂岩等,同时还包括碎屑成分、填隙物、粒间孔发育、颗粒分选、颗粒磨圆度、接触关系、胶结类型等方面。

通过划分岩性和分析岩心资料总结岩性规律,其研究主要依据岩心资料,地质资料和测井资料等。

通过分析取心井的岩心资料和地质资料以及测井曲线的响应特征来识别岩性,并建立在取心井上的泥质含量预测解释模型。

一般常用岩性测井系列的自然伽马GR、自然电位SP、井径CAL曲线来识别岩性。

a.岩性定性评价在对淡水泥浆钻的井内,地层剖面由砂岩、粉砂岩、煤层和泥岩四种岩石组成。

如果测井资料有自然电位、自然伽马、微电极、密度和电阻率曲线,则可按下列步骤区分它们:①用自然电位和微电极测井曲线把渗透层和非透层区分开:砂岩和粉砂岩的自然电位有明显负异常,微电极有正幅度差,而煤层和泥岩自然电位无异常,微电极无幅度差。

测井综合解释与评价技术

测井综合解释与评价技术

井身质量
利用测井曲线分析井径变 化、井斜角度和方位角等 信息,评估井身质量是否 符合设计要求。
地层压力检测
通过分析地层压力系数与 地层孔隙度等参数,预测 钻遇地层可能存在的压力 异常。
采油工程评价
产能评估
根据测井数据计算油井的 产能,预测油井的产油量、 产液量等参数。
储层改造效果
分析储层改造前后测井数 据的差异,评估增产措施 的效果。
综合解释法的优点是精度高、可靠性好,适用于各种复杂程度的地层。然而,综合解释 法需要耗费更多的时间和资源,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
04
油藏工程评价
油藏压力评价
总结词
通过测井资料,分析油藏的压力状态,为后续的油藏开发提供依据。
详细描述
利用测井资料,如压力恢复曲线、压力导数曲线等,分析油藏的压力分布、压 力系数、地层压力等参数,评估油藏的压力状态,判断油藏的驱动类型和开发 方式。
直接解释法的优点是简单直观,适用于地层特征较为明显 的地区。然而,对于复杂地层或岩性变化较大的地区,直 接解释法的精度和可靠性可能较低。
间接解释法
间接解释法是指通过建立数学模型来描述测井数据与地层参数之间的关系,从而反演出地层参数的方 法。
这种方法通常基于大量的已知地层参数和测井数据,通过统计回归分析或物理模型建立反演公式,对地 层进行定量解释。
油层连通性
通过分析测井曲线形态, 判断油层之间的连通情况, 为制定开发方案提供依据。
油田开发后期剩余油分布评价
剩余油饱和度
利用核磁共振、介电常数等测井技术,测定剩余油饱和度,了解 剩余油的分布情况。
微观剩余油分布
通过岩心分析、微观成像测井等技术手段,观察微观尺度上剩余油 的分布特征。

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释测井技术及资料解释应用2022年一、石油测井技术方法二、石油测井地质应用三、测井资料的处理解释(一)石油测井技术概述石油测井技术是采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量, 通过对测得的数据进行处理和解释,得到地层的岩性、孔隙度、渗透率、含油饱和度及泥质含量等参数。

石油测井技术与录井、取心等其他技术手段相比,它之所以成为地层和油气资源评价的关键技术手段,主要是由于其具有观测密度大、高分辨率与纵向连续性,以及由众多信息类型组成的综合信息群等技术优势。

三维地震服务于油气勘探和开发的全过程裸眼井测井评价裸眼井测井资料油井动态测井资料电缆测试资料射孔地震合成剖面测井沉积相分析地层评价(逐井) 岩性描述储层分析含油气评价储量计算勘探初期油藏模式分析油田解释模型完井评价孔隙度饱和度渗透率压力剖面勘探中后期油藏描述开发初期油藏模拟水泥胶结套管状况监测酸化压裂效果防砂效果产液剖面注入剖面温度压力剖面剩余油分布开发中期油藏工程开发后期采油工程油藏监测油田生产动态(二)石油测井技术方法迄今为止,测井技术已经历了四次的更新换代,这一发展进程,实质上是一个在更高层次上,形成精细分析与描述油藏地质特性配套能力的过程,是一个不断提高测井发现和评价油气藏能力的过程。

第一代:模拟测井(60年代以前、80年代末) 第二代:数字测井(60年代开始、90年开始)第三代:数控测井(70年代后期、97年开始)第四代:成像测井(90年代初期、2022年)测井方法电学声学核物理学力学磁学光学量子力学实验学电阻率测井声波测井核测井电缆地层测试井方位测井流体成份测量核磁共振测井岩电实验室测井技术应用电子学、计算机科学、传感器技术、精密加工和材料学的成果。

测井技术采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术制造成测井仪器,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量,现有的测井方法多达几十种.1 地层电阻率测井方法:双侧向测井双感应测井阵列感应测井微电极测井微球型聚焦测井 2.5米电位电极系测井 4.0米梯度电极系测井2、声学测井技术补偿声波长源距声波声波测井资料应用:确定岩性计算储层孔隙度及渗透率识别地层含流体性质计算岩石力学参数阵列声波数字声波多极阵列声波(Vp、Vs、Vst)垂直地震(VSP)刻度地面地震资料3、放射性测井技术自然伽马(GR) 补偿中子孔隙度(CNL) 岩性密度(DEN,Pe) 补偿密度(DEN) 自然伽马能谱(U、Th、K、SGR、CGR) 中子伽马(NGR)A、自然电位测井资料应用1.划分渗透性储层2.判断油水层(异常幅度大小)和水淹层(泥岩基线偏移) 3.地层对比和沉积相研究 4.估算泥质含量C SP SP min SP max S P min 2 GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然电位5.确定地层水电阻率SSP K * lg Rmfe Cw K * lg Rwe CmfB、自然伽马测井资料应用1.划分岩性和地层对比高放射性储层:火成岩、海相黑色泥岩等;中等放射性岩石:大多数泥岩、泥灰岩等;低放射性岩石:一般砂岩、碳酸盐岩等自然伽马2.划分储层砂泥岩剖面:低伽马为砂岩储层,在半幅点处分层碳酸盐岩剖面:低伽马表示纯岩石,需结合地层孔隙度分层B、自然伽马测井3.计算地层泥质含量GR GRmin C GRmax GRmin 2GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然伽马4.计算粒度中值粒度大小与沉积环境、沉积速度及颗粒吸附放射性物质的能力有关,岩性越细,放射性越强。

测井资料处理与解释之绪论

测井资料处理与解释之绪论

学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
1.测井资料处理与解释的含义
测井方法原理
相互区别又相互联系 的三个部分
பைடு நூலகம்
测井学
测井仪器与数据采集
第二节 测井资料处理与解释的任务
1.测井资料处理与解释的任务
第二阶段,研究出了一套由视电阻率变换成地层真电阻率的方法(即所谓横向测井方法),同时 对于电阻率和储层储集参数和饱和度参数的关系有了初步认识(Archie,1942),可进行初步定量解释。 但是,从视电阻率求地层真电阻率方法只适于一些简单理想地层和井筒情况,由于还缺少确定孔隙 度和岩性的手段,所以定量解释范围和精度很有限。----半定量解释阶段
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
3.测井资料处理与解释技术发展阶段
四个阶 段
第三阶段。从20世纪50年代后期开始,陆续产生了一些贴井壁、聚焦和井眼补偿的电测井方 法和仪器,特别是提出并完善了一组孔隙度测井方法,如声波测井、中子测井和密度测井。这样, 在评价储层油气饱和度时可以更好地考虑岩性和孔隙度影响。解释精度得到进一步提高,在多数情 况下可获得较准确的定量解释结果。-------定量解释阶段
第四阶段,到20世纪70年代初,对于各种物理参数和储集参数及饱和参数之间的关系有了进一 步认识,建立了更接近实际储层特征的多种解释模型。在计算机帮助下,综合多种地球物理测井数 据,通过解释可以定量求得岩石矿物成分、储集参数、饱和参数和可采油气数量等,并且以需要的 形式显示出来。-------综合分析阶段

随钻测井资料解释方法研究及应用

随钻测井资料解释方法研究及应用

随钻测井资料解释方法研究及应用一、本文概述本文旨在探讨随钻测井资料解释方法的研究与应用。

随钻测井技术作为现代石油勘探领域的重要技术手段,对于提高钻井效率、优化油气藏开发策略具有重要意义。

本文将首先介绍随钻测井技术的基本原理及其在石油勘探中的应用背景,阐述其相较于传统测井技术的优势。

随后,文章将重点分析随钻测井资料解释方法的现状与挑战,包括数据处理、信号提取、地层识别等方面的难点问题。

在此基础上,本文将深入探讨随钻测井资料解释方法的研究进展与创新点,包括新型算法的开发、多源信息融合技术的应用以及技术在资料解释中的潜力。

本文将通过具体案例分析,展示随钻测井资料解释方法在实际应用中的效果与价值,为相关领域的科研工作者和工程技术人员提供参考与借鉴。

二、随钻测井资料解释方法基础随钻测井(Logging While Drilling,LWD)是石油勘探领域中的一种重要技术,它通过在钻井过程中实时测量地下岩石的物理性质,为地质评价和油气藏描述提供关键数据。

随钻测井资料解释方法的基础主要建立在对测量数据的准确理解、合理的解释模型以及先进的处理技术上。

随钻测井资料解释需要深入理解各种测井信号的物理含义和影响因素。

例如,电阻率、声波速度、自然伽马等测井参数,它们分别反映了地下岩石的导电性、弹性和放射性等特性。

这些参数的变化不仅与岩石的矿物成分、孔隙度、含油饱和度等地质因素有关,还受到井眼环境、仪器性能等多种因素的影响。

因此,在解释随钻测井资料时,需要充分考虑这些因素,以确保解释的准确性和可靠性。

随钻测井资料解释需要建立合理的解释模型。

这些模型通常基于地质学、地球物理学和石油工程等领域的专业知识,用于将测井数据转化为地质参数和油气藏特征。

例如,通过电阻率测井数据可以推断地层的含油饱和度,通过声波速度测井数据可以估算地层的孔隙度等。

这些模型的建立需要充分考虑地质条件和实际情况,以确保解释的准确性和实用性。

随钻测井资料解释还需要借助先进的处理技术。

(word完整版)测井资料处理与解释复习资料

(word完整版)测井资料处理与解释复习资料

测井资料处理与解释复习题填空1.、测井资料处理与解释:按照预定的地质任务,用计算机对测井信息进行分析处理,并结合地质、录井和生产动态等资料进行综合分析解释,以解决地层划分、油气储层和有用矿藏的评价及勘探开发中的其它地质和工程技术问题,并将解释成果以图件或数据表的形式直观显示出来。

2.、测井资料处理与解释成果可用于四个方面:储层评价、地质研究、工程应用和提供自然条件下岩石物理参数.3、测井数据预处理主要包括模拟曲线数字化、测井曲线标准化、测井曲线深度校正、环境影响校正。

4、四性关系中的“四性”指的是岩性、物性、含油性、电性。

碎屑岩储层的基本参数:(1)泥质含量(2)孔隙度(3)渗透率(4)饱和度(5)储层厚度5、储层评价包括单井储层评价和多井储层评价.单井储层评价要点包括岩性评价、物性评价、储层含油性评价、储层油气产能评价.多井储层评价要点主要任务包括:全油田测井资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研究、单井储集层精细评价、储集层纵横向展布与储集层参数空间分布及油气地质储量计算。

6、识别气层时(三孔隙度识别),孔隙度测井曲线表现为“三高一低”的特征,即高声波时差、高密度孔隙度、高中子伽马读数、低中子孔隙度.7、碳酸盐岩的主要岩石类型为石灰岩和白云岩。

主要造岩矿物为方解石和白云石。

8、碳酸盐岩储集空间的基本形态划分为三类:孔隙与喉道、裂缝、洞穴。

9、碳酸盐岩储层按孔隙空间类型可划分为孔隙型、裂缝型、裂缝—孔隙型、裂缝—洞穴型.10、碳酸盐岩储层划分原则:一是测井信息对各种孔隙空间所能反映的程度,即识别能力;二是能基本反映各种储层的主要性能和差异。

11、火山岩按SiO的含量可划分为超基性岩(苦橄岩和橄榄岩)、基性岩(玄武岩和辉长岩)、2中性岩(安山岩和闪长岩)和酸性岩(流纹岩和花岗岩)。

12、火山岩的电阻率一般为高阻,大小:致密熔岩>块状致密的凝灰岩〉熔结凝灰岩>一般凝灰岩13、火山岩的密度大小,从基性到酸性,火山岩的密度测井值逐渐降低。

MDT测井解释及处理

MDT测井解释及处理

MDT测井简介
MDT的用途:
1、MDT压力剖面、取样及光学流体分析可以快速、准确的识别储 层流体的类型;
2、MDT测量的压力剖面,可用于确定气、油、水界面,圈定含油面 积,研究油藏的类型; 3、利用MDT测压及PVT取样可研究油气藏的性质; 4、MDT电缆地层测试快速、准确的优势,为加快勘探开发进程,快 速、准确地发现、探明油气藏提供了重要的技术手段。
解释原理
流体分析资料解释
上图为现场MDT地层测试OFA分析的实例。图中,“A”分析层电阻率无明显的变化,反 射光分析无气体显示,透射光流体分析无油显示,两个水窗显示水的含量较大,为水层 的特征,综合分析该测试层为水层。“B”分析层泵出900秒以后,检测电阻率呈跳跃显示, 反射光分析气体含量较高,透射光流体分析各种流体的体积相对较小,为典型的气层显 示。“C”分析层检测电阻率随着测试时间的增长,流体电阻率逐渐增加,反射光分析基 本无气体显示,透射光流体分析轻质油道相对体积较高,两个水道有一定的含水显示, 分析测试过程中抽出流体的电阻率还在逐步升高,水为钻井液滤液,该测试层为油层。
仪器结构及功能
选择模块
多探头模块:应用MDT进 行地层测试时,地层中 流体的流动方式大多数 情况下为球型流,这种 渗透率是纵向渗透率和 径向渗透率的复杂矢量 组合。当地层完全各向 同性时,该渗透率可以 代表地层的纵、横向渗 透率。然而,当地层严 重各向异性时,它反映 的即不是径向渗透率, 也不是纵向渗透率。多 探针系统较好地解决了 上述问题。
仪器结构及功能
选择模块
OFA光学流体分析模块
应用透射光谱分析和反射光谱分析的方法
实现了取样过程中流体性质的实时检测。OFA
模块不仅可以用于井下直接识别流体的性质,

核磁共振测井资料处理及解释规范

核磁共振测井资料处理及解释规范

核磁共振测井资料处理及解释规范I范围本标准规定了MRIL-C型、MRIL-C/TP型和MRIL-Prime型核磁共振测井数据处理和解释的技术要求。

本标准适用于MRIL-C型、MRIL-C/TP型和MRIL-Prime型核磁共振测井数据的处理和解释。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SY/T 5132测井原始资料质量要求SY/T 5360裸眼井单井测井数据处理流程3解释软件解释软件包括:——express解释软件;——DPP解释软件。

4测井资料质量检验4.1依据SY/T 5132规定对测井原始资料进行质量检验。

4.2检查对比原始测井资料与编辑回放测井资料的一致性。

5数据合并及深度校正5.1数据合并测井资料处理前,应将程序中所用到的测井数据转换成统一的数据格式,并合并为一个文件。

5.2深度校正用核磁共振测井并测的自然伽马曲线进行深度校正。

6 MRIL -C型、MRIL - C/TP型核磁共振测井资料处理6.1处理流程MRIL -C型、MRIL - C/TP型资料处理流程如图1。

图1 MRIL-C型、MRIL-C/TP型资料处理流程图6.2回波处理( MRILPOST)6.2.1回波处理流程如图2.图2回波处理流程图6.2.2对回波串进行反演拟合,得到T2分布、核磁共振有效孔隙度、地层束缚水孔隙度和可动流体孔隙度等。

6.2.3输入曲线主要包括:——ECHO:长等待时间原始回波串,单位为毫秒(ms);——ECHOB:短等待时间原始回波串,单位为毫秒(ms)。

6.2.4输入参数主要包括:-STEP:开关控制选择,表示暂停或继续;-DEPTH:深度信息;-BIN:用拟合回波串所用Bin的个数;-ECHO:计算T2分布的原始回波申序号、回波个数和回波间隔;-MODE:显示操作模式(浏览或记录);-SCALE:设置比例;-FILTER:设置低通滤波和平均值参数。

中石油 测井资料处理(2011年新)

中石油 测井资料处理(2011年新)
一类是数据。下面介绍其格式特点。
20
BIT (Basic Information Tape)格式是原Atlas公司所提供的一种现场测井记录用 的磁带数据格式, 因该公司生产的另一测井系统在我国使用较多, 因此格式使用较普 遍, 这种格式相对而言比较简洁、易用。
头记录块( General Heading) 用于记录有关测井的辅助性数据和信 息,其数据在头记录块中应有固定的位置和固定的格式,头记录块的长 度为276 字节 (1 ) 测井成果代码( ECC) :4 字节浮点数。

/*
(结束标记)
32
三、参数文件及其格式
– 例: • LIN1 • 1200, 1300 • RW=0.1, GRSH=150, GRCN=40, M=2.1 • 1300, 1450 • RW=0.08, • GRSH=130, GRCN=35 • /*
33
公共块
• 作用:
– ①使不同程序的变量之间建立联系 – ②定义数组
用的数据载体常为磁带或磁盘。
早期的测井信息采用模拟曲线记录,随着数控测
井技术的发展,大量的测井信息记录在磁带上。
磁带具有:存储容量大、存储时间短、可重复使
用,保存时间长。
16
第二节 测井数据记录格式
二、数据磁带记录格式
• 在测井资料解释处理工作中, 了解测井数据的记录格式是十分重要的, 只有知道了 所用的测井数据的记录格式, 才能正确地进行数据的读取、计算、格式转换等处理。
21
• (2 ) 公司名称( ICO) :80 字节ASCII 码表示的字符。 • (3 ) 井名( IWELL) : 80 字节ASCII 码表示的字符。 • (4 ) 测井曲线条数(NOLOG) :2 字节整数。 • (5 ) 英制/ 公制标志( IMFG) :2 字节整数。 • (6 ) 测井曲线名称(LOG) :80 字节ASCII 码表示的字符,最多20 条曲线,

核磁共振测井资料处理及解释规范

核磁共振测井资料处理及解释规范

核磁共振测井资料处理及解释规范————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ核磁共振测井资料处理及解释规范I范围本标准规定了MRIL-C型、MRIL-C/TP型和MRIL-Prime型核磁共振测井数据处理和解释的技术要求。

本标准适用于MRIL-C型、MRIL-C/TP型和MRIL-Prime型核磁共振测井数据的处理和解释。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SY/T 5132测井原始资料质量要求SY/T 5360裸眼井单井测井数据处理流程3解释软件解释软件包括:——express解释软件;——DPP解释软件。

4测井资料质量检验4.1依据SY/T 5132规定对测井原始资料进行质量检验。

4.2检查对比原始测井资料与编辑回放测井资料的一致性。

5数据合并及深度校正5.1数据合并测井资料处理前,应将程序中所用到的测井数据转换成统一的数据格式,并合并为一个文件。

5.2深度校正用核磁共振测井并测的自然伽马曲线进行深度校正。

6 MRIL -C型、MRIL - C/TP型核磁共振测井资料处理6.1处理流程MRIL -C型、MRIL - C/TP型资料处理流程如图1。

图1 MRIL-C型、MRIL-C/TP型资料处理流程图6.2回波处理( MRILPOST)6.2.1回波处理流程如图2.图2回波处理流程图6.2.2对回波串进行反演拟合,得到T2分布、核磁共振有效孔隙度、地层束缚水孔隙度和可动流体孔隙度等。

6.2.3输入曲线主要包括:——ECHO:长等待时间原始回波串,单位为毫秒(ms);——ECHOB:短等待时间原始回波串,单位为毫秒(ms)。

测井综合解释及数据处理

测井综合解释及数据处理

补偿中子测井
补偿中子测井主要用于识别孔 隙性地层和估算孔隙度。通常, 通过将中子测井孔隙度与其它 孔隙度测井或者岩心分析资料 对比,能够将气层从油层或者 水层中区分出来。中子和密度 测井相结合能够提供精确的地 层评价资料。
应用: · 确定孔隙度; · 识别气层; · 结合其它类型的孔隙度测井识 别岩性。
四、中子测井(NEUTRON LOG)
1.探测对象
中子测井是测量井中的热中子分布。输出视孔隙度 φN。 常见的中子测井仅有两种: (1)测超热中子分布的井壁中子测井仪:SNP (2)测热中子分布的补偿中子测井仪:CNL 它们的区别如下: 名称 探测器个数 所测φ N值反映内容 SNP CNL 1 2 只反映地层含氢指数,不受Cl-干扰 反映地层含氢指数及Cl-元素影响
2.地质应用 (1)识别孔隙地层,确定孔隙度φN 因为中子孔隙度测井是一种通过地层含氢量 来反映充满液体的孔隙大小的测井方法。所以:
N (1 N ) Nma N Nf
N Nma N Nf Nma
其中, φN、 φNma 、 φNf分别表示岩层、骨 架、孔隙流体的含氢指数。
各种岩性的测井特征声波时差体积密度gcm中子孔隙度自然电位微电极电阻率井径泥岩300222653504501315snp40cnp40snp井壁cnp补偿异常不明显或很大正异常无烟煤无烟煤最低接近钻头砂岩2503802125中等中等明显异常中等明显正差异低中等略钻头生物200300比砂岩略较低较高比砂岩还低明显异常较高明显正差异较高略钻头石灰岩1652502427比砂岩还低大片异常齿状正负差异小于或等于钻头白云岩15525025285比砂岩还低大片异常齿状正负差异小于或等于钻头硬石膏约164约30约为0接近钻头石膏约171约23约50约220约21接近于0最低钾盐最高钻头测井方法曲线特征在实际应用时各种测井方法区分岩性的能力是不同的一般地说spgr和岩性密度测井所提供的光电吸收截面指数pe等区分岩性的能力较强

测井数据处理与综合解释

测井数据处理与综合解释

测井数据处理与综合解释1、测井解释收集的第一性资料:①钻井取芯②井壁取芯和地层测试③钻井显示④岩屑录井⑤气测录井⑥试油资料2、测井数据预处理在用测井数据计算地质参数之前,对测井数据所做的一切处理都是预处理。

主要包括:①深度对齐:使每一深度各条测井数据同一采样点的数据。

②把斜井曲线校正成直井曲线③曲线平滑处理:把非地层原因引起的小变化或不值得考虑的小变化平滑掉。

④环境校正:把仪器探测范围内影响消除掉,获得地层真实的数值。

⑤数值标准化:消除系统误差的方法。

测井资料的定性解释是确定每条曲线的幅度变化和明显的形态特征反映的地层岩性、物性和含油性,结合地区经验,对储集层做出综合性的地质解释。

三、测井综合解释由各油田测井公司的解释中心选择的处理解释程序,有比较富有经验的人员,较丰富的资料对测井数据做更完善的处理和解释,它向油田提供正式的单井处理与解释结果,综合地质研究,还可以完成地层倾角、裂缝识别、岩石机械性质解释等特殊处理。

1、地层评价方法以阿尔奇公式和威里公式为基础,发展了一套定量评价储集层的方法,包括:①建立解释模型;②用声速或任何一种孔隙度测井计算孔隙度;③用阿尔奇公式计算含水饱和度和含油气饱和度;④快速直观显示地层含油性、可动油和可动水;⑤计算绝对渗透率;⑥综合判断油气、水层。

2、评价含油性的交会图电阻率—孔隙度交会图3、确定束缚水饱和度和渗透率储集层产生流体类别和产量高低, 与地层孔隙度和含油气、束缚水饱和度、绝对渗透率和原油性质等有关。

束缚水饱和度与含水饱和度的相互关系,是决定地层是否无水产油气的主要因素,绝对渗透率是决定地层能否产出流体的主要因素,束缚水饱和度有密切关系。

没有一种测井方法可直接计算这两个参数。

确定束缚水饱和度的方法:1)将试油证实的或综合分析确有把握的产油。

油基泥浆取芯测量的含水饱和度就是束缚水饱和度。

2)深探测电阻率计算的含水饱和度作为束缚水饱和度。

3)根据试油、测井资料的统计分析,确定束缚水饱和度。

碎屑岩储集层评价-测井资料处理与解释-西安石油大学

碎屑岩储集层评价-测井资料处理与解释-西安石油大学
n
1/ m

1 做 m Rt
交会图
在100%水层处,Rt=Ro,适当选取其他参数,
则从交会图纯水线斜率可求得Rw。
1 Rt
1 Rw
12
2.确定地层水的电阻率
⑥ 由地区统计规律确定Rw 2)选取地层水电阻率Rw的原则: ★ 若本井或邻井有可靠的水分析资料,则应先采用水分析资料计算Rw; ★ 如有分区分层位的准确Rw资料,而本井电阻率和SP曲线又无异常显示,
② 用SP计算Rw 由测井图头上标出的18℃时的地面泥浆电阻率Rm18℃ →计算24℃的泥
浆电阻率RmN→ 24℃的泥浆滤液电阻率RmfN →24℃的泥浆滤液等效电阻率
RmfeN → 24℃的地层水电阻率RwN → 24℃的地层水等效电阻率RweN →计 算地层温度下的地层水电阻率Rw。 ③ 视地层水电阻率法 Rwa=Rt/F
2
碎屑岩储集层评价
本章内容
第一节 碎屑岩储层的地质特点及评价要点 第二节 油层、水气、水层的快速直观解释方法 第三节 岩石体积物理模型及测井响应方程的建立 第四节 统计方法建立储集层参数测井解释模型 第五节 测井资料处理与解释中常用参数的选择
第六节 POR分析程序的基本原理
3
第五节 测井资料处理与解释中常用参数的选择
Rmc=1.5Rm
8
2.确定地层水的电阻率
地层水电阻率Rw是计算地层含水饱和度Sw或含油气饱和度So的极为重要 的参数。Rw取决于地层水含盐成分、矿化度和温度。一般来说,地层水矿化
度C是随着地层埋藏深度增加而增大,但是有时也会有浅部地层水的矿化度高,
而深部地层水矿化度低的现象。 确定地层水电阻率的方法有多种。为准确确定解释层段地层水电阻率,

MDT测井解释及处理

MDT测井解释及处理
MDT测井于1992年在准噶尔盆地油气勘探中投入使用。
仪器结构及功能
MDT的显著特点是其灵活的模块 式设计,各模块可根据地层测试的 需要进行组合。MDT的模块组件可分 为两类,基本标准模块和选择模块。
标准模块包括:供电模块、液压模 块、单探头模块及取样模块,主要 是为满足基本的测试要求。
选择模块包括:多探头模块、多样 品模块、流量控制模块、泵出模块、 光学流体分析模块、双分隔器(密 封圈)模块,可根据测试的不同目的 和要求进行选择。
模块名称
供电模块 液压模块 单探针模块 双探针模块 多探针模块 取样模块 1,2 ¾ gal 取样模块.6 gal 多取样模块 流动控制模块 泵出模块 光学流体分析模块 双封隔器模块
耐温 (°F ) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 350 300/225
电阻率/温度 测试计
流线连接 前鞋
探管及过滤器 封隔器 过滤阀
探头推靠活塞
取样模块
石英压力计 隔离阀 平衡阀(通泥浆) 流线总线 应变压力计 预测室
活塞推靠臂
节流/密封阀 (通取样筒) 取样筒
仪器结构及功能
标准模块
在流管上装有压力计, 用于监测测试过程中 的压力变化。压力计 分为应变压力计和石 英压力计。在流线中 流体电阻率、温度探 测装置和隔离阀。电 阻率的监测可帮助区 分地层流体和泥浆, 隔离阀使流线中流体 体积对瞬态压力的影 响减至最小。
供电模块 液压模块 单探头模块
取样模块
标准MDT仪器模块
仪器结构及功能
标准模块
探头包括:探管、过滤器、封 隔器、过滤阀及流管。
单探头模块与RFT情况相近,可 完成地层压力测试功能。在测 试前和测试后平衡阀都是打开 的,压力计记录的是泥浆柱压 力。在测试时,平衡阀关闭, 插进井壁的探针使测试管线与 外界密封,在封隔器密封以后, 地层与泥浆隔绝。液压泵开始 工作,它驱动预测试活塞移动, 仪器管线中的流体流入预测试 室(最大20ml,容积可调), 压力计记录压力的变化。

测井资料处理与解释

测井资料处理与解释

油藏静态描述 地质、地震、测井、开发信息综合分析
测井、地质、地震信息间的相互深度匹配与刻度 地层和油气层的对比
岩性、储集性、含油气性在纵、横向的变化规律; 区域构造、断层、沉积以及生储盖层
地下储集体的几何形态与储层参数的空间分布
油气藏和油水分布规律,计算油气储量,为制定油田 开发方案提供可靠的基础地质参数
油井检测与油藏动态描述
在油气田开发过程中,研究产层的静态和动态 参数-孔隙度、渗透率、温度、压力、流量、 油气饱和度、油气水比等的变化规律,确定油 气层的水淹级别及剩余油气分布,确定生产井 的产出剖面和注入井的注入剖面及随时间的变 化,监测产层的油水运动状态、水淹情况及采 出程度、确定挖潜部位,对油气藏进行动态描 述,为单井动态模拟和全油田油藏模拟提供基 础数据,以确定最优的开发调整方案,达到最 大限度地提高最终采收率的目的

定性解释
量 程
半定量解释
采用方法的 难易程度

定量解释
快速直观解释 定量解释

井场解释
单井初步解释与油气分析

解释精度与 单井储层的精细描述与油

测井站解释
评价范围
气评价

计算中心解释
多井评价与油藏描述
注意问题
测井方法自身的探测特性、范围、适用范围 间接性 地质情况的复杂性 井眼影响
测井解释-间接性、模糊性、多解性 测井解释是对地质特征的推理和还原过程 综合分析是测井数据处理与解释中最基本的方法
BIT
阿特拉司 (Western Atlas Wireline)
LAS
CWLS
LA716
Western Atlas Wireline
TIF

光纤测井资料处理解释

光纤测井资料处理解释

光纤测井资料处理解释一、地质意义及资料处理解释地层中石英的存在,直接影响了电阻率剖面图上点的密集程度,而且也可以根据每个点的密集程度来判断出油气藏的含油性和油气水的运动方向。

电阻率曲线是划分渗透率不同的储集层,计算储量和推断油、气水层的重要依据。

为此,我们需要对光纤测井资料进行正确的处理和解释。

二、光纤测井资料处理解释的主要内容1.1、处理解释仪器和处理软件的选择光纤测井仪的作用就是获取电阻率剖面,那么光纤测井仪本身也就决定了该电阻率剖面资料的好坏,所以在测井仪的选择上,除了要考虑光纤测井仪本身性能外,还应该尽量选择信噪比高、保真度强、接收灵敏度高、处理功能齐全的光纤测井仪,这样才能得到比较准确的电阻率剖面。

另外,针对目前市场上存在的很多不同类型的光纤测井仪,最好还是选择有国家计量部门检验合格的商品,从技术上看具有成熟的全数字化处理软件,再加上先进的测量技术和软件,这样在生产过程中自然能保证其准确度和稳定性,从而使该剖面资料达到更好的精度。

2.1.处理解释的技术流程光纤测井仪的处理解释包括有线电导率剖面图、光谱测井资料处理、光时域反射资料处理、纵波光参数测量四个部分。

2.1.1.线电导率剖面图测井曲线是测井资料处理解释的基础,通过研究它我们可以得知测井曲线包括着三个方面的特征:光束角、光纤径向、光纤弯曲。

光束角表示测井光的发射方向和接收方向之间的夹角。

光纤轴向越小,则说明该电缆被拉直,或者垂直,如果是越大,说明电缆内部绕结状况不佳。

光纤弯曲,一般情况下指的是外观形态,如果没有弯曲,则说明材质优良,相反则是制造工艺不太好。

这里面我们通常根据射线管的光斑大小来判断电缆的好坏。

而光谱资料就是利用激发器的高峰值、低谷值的位置来评价光纤测井仪的处理效果。

3.1.高速随钻数字测井资料处理与解释,实现了最新技术与老一套处理系统的融合,使电阻率资料处理更加的科学和规范,为各种油气田的资源评价提供了科学的依据。

XMAC测井技术处理解释与应用

XMAC测井技术处理解释与应用

1678XMAC
8 接收器阵列
分隔器
发射器部分
偶极发射器 X
单极发射器 T1 偶极发射器 Y 单极发射器 T 2
Y接收器 Y发射源
X接收器 X发射源
接收器
X
Y
X 发射器
Y
接收器
发射器
XY
X
XX XY
Y
YX YY
单极声波在快速地层的传播
Head waves
Compressional
Shear Fast:
100
XX50
Stoneley
Msd. Ston. wave Syn. Ston. wave
1500 [us] 4500 1500 [us] 4500
DTS
NMR
GR XX100
7、套管井中评价水力压裂裂缝
水力压裂裂缝
方位
射孔孔眼
封隔器
套管井中水力压裂裂缝示意图
在套管井中首先对目的层段射孔,然后对射孔层段进行 封隔、加压,在地层中产生水力压裂裂缝。使用交叉偶 极子测井技术评价沿井眼方向的垂直裂缝长度和方位。
XX
X
Y
1060
YY
YX
Depth (ft)
1110
1160
1210
5、各向异性分析模块
各向异性地层中横波产生分裂
Fast
3.35
slow
RECEIVER OFFSET (m)
4.42
2000
3500
TIME (Microseconds)
Important:
Stressmax Az = Fast AZ
Байду номын сангаас
7、套管井中评价水力压裂裂缝
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

测井资料处理与解释7.1 测井资料综台解释 comprehensive log interpretation对用多种测井方法获得的资料进行综合地质解释。

7.2 测井数据处理 log data processing用人工或计算机处理测井数据。

7.3 测井地层评价 formation evaluation主要应用测井资料评价地层的岩性、物件和所含流体性质的过程。

分棵眼井地层评价和套管井地层评价。

7.4 岩石物性 rock properties主要指储层岩石储集流体和流体渗流能力的物理性质。

测井解释中的岩石物性指孔隙度和渗透率。

7.5 储集层基本参数 reservoir fundamental parameter反映储集层性质的有效孔隙度、绝对渗透率、含油气饱和度(或含水饱和度)和储集层有效厚度。

7.6 总孔隙度 total porosity单位体积岩石中所有孔隙体积之和,包括孤立孔隙与被粘土束缚水所占据的孔隙体积。

7.7 非连通孔隙度 non-connected porosity孤立孔隙度 isolated porosity单位岩石体积内与孔隙网络不连通的孔隙体积。

非连通孔隙可能在火成岩或碳酸盐岩中明显发育,如溶洞、铸模和粒内孔隙。

7.8 有效孔隙度 effective porosity单位体积岩石中对流体渗流有贡献的连通孔隙体积。

它不包括孤立孔隙(与其他孔隙之间不连通)以及粘土矿物或其他颗粒吸附水所占据的孔隙体积。

岩心孔隙度测量—般是在干燥状态下进行的,岩心烘干过程基本使粘土束缚水丧失。

因此,这种条件下得到的有效孔隙度是总孔隙度减去非连通孔隙度。

泥质砂岩测井解释中,有效孔隙度一般指总孔隙度减去粘土束缚水孔隙度。

所以,岩心测量的(有效)孔隙度通常大于测井解释中的有效孔隙度而接近于测井解释的总孔隙度。

在一些应用中,毛管束缚〔滞留〕水也不包括在有效孔隙度中,这样,有效孔隙度则与自由流体孔隙度等价。

7.9 岩石物理模型 petrophysical model用于解释岩石物理数据(通常为电缆测井资料)的过程成程序。

通常用—系列方程、算法或其他数学处理方法表示。

岩石物理模型通常由多个流程构成,如计算泥质含量、计算总孔隙度、计算有效孔隙度、计算含水饱和度、计算渗透率等。

岩石物理模型通常需要岩心、测试或其他数据进行刻度。

建立岩石物理模型取决于可用的资料及问题的性质。

7.10 测井解释模型 log interpretation model测井解释中采用的简化地层模型。

它是建立各种测井响应方程的基本工具。

7.11 测井响应方程 log response equation各种测井方法测量的物理参数与地层各部分的物理参数及其相对体积的关系式。

7.12 岩石物理体积模型 model of bulk-volume rock测井解释中最常用的一种简化地层模型,它按岩石各种成分在物理性质上的差异分别累计其体积,使岩石总体积等于各部分体积之和。

而岩石某—物理量是各部分相应的物理量之“和”(求“和”方法要视物理量的性质而定),由后者导出测井响应方程。

7.13 物质平衡方程 material balance equation岩石体积物理模型内各部分的相对体积之和为1时得到的方程。

7.14 纯砂岩模型 clean sandstone model由骨架和有效孔隙两部分组成的模型,应用于不含泥质或泥质含量很少的砂岩。

7.15 泥质砂岩模型 shaly sandstone model考虑了泥质含量对测井参数的影响,使测井响应方程能同时适用于纯砂岩和泥质砂岩而建立的简化地层模型。

泥质砂岩模型由骨架、泥质和有效孔隙三部分组成。

7.16 双水模型 dual water modle为了计算泥质砂岩的含水饱和度而采用的一种简化地层模型。

它认为泥质砂岩由岩石颗粒(骨架及干粘土)和总孔隙体积两部分组成。

而总孔隙体积除了含油气外,还含有两种电阻率不同的水:紧贴孔隙表面的束缚水(“近水”)和离孔隙表面较远的水(“远水”)。

7.17 远水 far water“双水”模型中描述远离粘土表面的水,用于与粘土束缚水(近水)区分。

远水包括毛管束缚水和自由水。

7.18 近水 near water“双水”模型中描述粘土表面至扩散层外边界的水,包括stem层和扩散层中的离子和水。

7.19 束缚水 irreducible water被吸附在岩石颗粒表面的薄膜水和无效孔隙及狭窄孔隙中的毛细管滞留水,在自然条件下是不能流动的。

7.20 粘土束缚水 clay-bound water粘土晶格内或者双电层内部靠近粘土表面的水。

粘土束缚水在流体流经岩石时不发生移动。

7.21 毛管束缚水 capillary-bound water;bulk volume lrreducible(BVI)小毛细管中不能流动的水。

BVI是核磁共振测井解释中特指毛管束缚水的术语缩写。

7.22 自由流体 free fluid在一般油藏条件下能够流动的孔隙空间内的流体。

自由流体包括水、油或气,可以在开采、注水或侵入过程中流动。

在核磁共振测井里专指大于T2截止值(砂岩地层一般为33ms,碳酸盐岩地层一般为90ms)的信号对应的流体。

7.23 泥质含量 shale content指颗粒很细的粉砂(一般小于0.03mm)和湿粘土体积占岩石体积的百分数。

7.24 粘土含量 clay content粘土体积占岩石体积的百分数。

7.25 湿粘土 wet clay含水的粘土矿物。

7.26 干粘土 dry clay指粘土矿物。

7.27 粉砂指数 silt index泥质中粉砂体积与泥质体积之比。

7.28 泥质分布形式 shale distribution forms指泥质在砂岩中的分布状态。

泥质分布形式如下:a)分散泥质:分布在孔隙空间的泥质;b)层状泥质:分布在砂岩中的条带状泥质:c)结构泥质:在砂岩中呈颗粒状分布的泥质。

7.29 泥质指示 shale indicator使用测井资料确定地层泥质含量的一种指标。

7.30 粘土指示 clay indicator使用测井资料确定地层粘土含量的一种指标。

7.31 岩石骨架 rock matrix岩石中除了泥质以外其他造岩矿物构成的岩石固体部分7.32 岩石颗粒 rock grain具有—定粒径,构成岩石骨架的固体部分。

7.33 岩性模型 lithology model岩石骨架矿物成分的简化矿物模型,分为以下三种:a)单矿物模型:岩石矿物只有石英;b)双矿物模型:由石英、方解石、白云石、硬石膏等任意两种矿物组成的岩石;c)多矿物模型:由三种以上矿物组成的岩石。

7.34 四矿物法 four mineral option采用双矿物岩性模型时选择矿物对的一种方法,即把常见的石英、方解石、白云石、硬石膏四种矿物,按地质上常见的组合,依次组成石英一方解石、方解石一白云石、白云石一硬石膏三个矿物对。

7.35 双矿物法 two—mineral option采用双矿物岩性模型时选择矿物对的另一种方法。

可按地质情况指定任何需要的两种矿物构成矿物对。

7.36 岩石骨架参数 matrix parameter岩石骨架的物理参数。

7.37 流体参数 fluid parameter泥浆滤液、地层水或烃类流体的物理参数。

7.38 地层电阻率因素 formation resistivity factor地层因素 formation factor完全含水时的岩石电阻率R0与该岩石孔隙中地层水电阻率R w的比值,用F表示。

7.39 电阻率指数 resistivity index油气层岩石电阻率R t与该岩石完全含水时电阻率R0的比值,用I表示。

7.40 阿尔奇公式 Archie's formulas由阿尔奇建立的两个纯岩石解释关系式:a)地层因素F与岩石有效孔隙度φ的关系式(F-φ),见式(5):F=a/φm (5)b)地层电阻率指数I与含水饱和度S w的关系式(I-S w),见式(6):I=b/S n w (6)式中:φ——地层孔隙度,以小数表示;S w——含水饱和度,以小数表示;a,b——经验常数;m——孔隙度指数或胶结指数;n——饱和度指数。

7.41 孔隙度指数 porosity exponent胶结指教 cementation exponent阿尔奇公式中的指数m。

理论上,孔隙度指数可以从毛管束孔隙的1变化到完全孤立孔隙情况下的无穷大。

典型砂岩岩石的孔隙度指数一股取2,孔隙的曲折度加大或孤立孔隙增加,导致孔隙度指数变大,裂缝、泥质或导电颗粒的存在会使孔隙度指数降低。

7.42 饱和度指数 saturation exponent阿尔奇公式中的指数n 。

典型砂岩岩石的饱和度指数一般取2。

除了与影响孔隙度指数改变的因素类似外,润际性的改变对饱和度指数的影响也很大,实验测量表明,亲油岩石的饱和度指数明显增加。

7.43 汉布尔公式 Humble's formula汉布尔提出的砂岩最有代表性的F-φ关系式,见式(7):F=0.62φ-2.15 (7)简化形式见式(8):F=0.81φ-2 (8)7.44 泥质砂岩电阻率方程 shaly sand risistivity equation计算泥质砂岩储层含水饱和度的电阻率方程。

7.45 韦克斯曼一史密茨方程 Waxman-Smits equation由韦克斯曼和史密茨提出的泥质砂岩电导率方程,见式(9)及式(10): ()v e w Q B C F C +=*10…………………………(9) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=**wt v e w n wt t S Q B C F S C ………………………(10) C 0——完全含水泥质砂岩电导率,mS/m ;C t ——泥质砂岩油、气层电导率,mS/m ;C w ——地层水电导率,mS/m ;F *——用泥质砂岩总孔隙度φt 按纯砂岩关系式计算出的地层因素:n *——纯砂岩饱和度指数,常取n *=2;Q v ——岩石的阳离子交换量,用每单位总孔隙体积交换阳离子的和表示,mmol/cm 3; B e ——阳离子的当量电导率,mS . cm 3/( mmol .m);S wt ——总含水饱和度,以小数表示。

7.46 泥质砂岩的阳离子交换量 cation exchange capacity of shaly sand泥质砂岩固相和液相之间阳离子的可逆交换能力。

有两种单位和符号:阳离子交换容量CEC ,单位为毫摩尔每100克指(干岩样)(mmol/100g );阳离子交换容量Q v , 单位为毫摩尔每立方厘米(mmol/ cm 3)。

7.47 压实校正 compaction correction对声速测井孔隙度测量的一种校正,以补偿压实不足或者超压时预测的孔隙空间的增加。

相关文档
最新文档