测井地质学复习
测井资料解释——复习资料
一.概念1.储集层:在石油地质中,能够储积和渗滤流体的岩层称为储集层。
2.孔隙度:岩石本身的空隙体积和岩石体积的比值。
3.渗透性:岩石允许流体通过的能力,一般用渗透率表示。
4.渗透率:衡量流体通过相互连通的岩石孔隙空间难易程度的尺度。
5.达西定律(求渗透率):流体通过某一给定岩石的流量与岩石的横截面积和所施加的压力差成正比,而与岩石的长度和流体的粘度成反比,其比例系数为岩石的渗透率。
K=qul/AΔp。
q—流量,u—粘度,l —流体流过岩石的长度,A—流体流过岩石的横截面积;Δp—流体的压力差。
K—渗透率(达西)6.绝对渗透率:当岩心孔隙被一种流体100%饱和时,测量只有该种流体通过岩心时的岩石渗透率,称为岩心的绝对渗透率,用k表示。
7.有效渗透率:当有两种或两种以上流体通过岩石的孔隙时,对其中某一种流体测得的渗透率称为该种流体的有效渗透率,也称相渗透率,用k0、k w、k g、表示。
8.相对渗透率:同一岩石某种流体的有效渗透率和该岩石绝对渗透率的比值。
用k ro、k rw、k rg表示相对渗透率是饱和度的函数。
9.饱和度:某种流体所重填的孔隙体积占岩石岩石孔隙体积的百分数。
10.含水饱和度:岩石含水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S w表示。
11.束缚水饱和度:岩石含束缚水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S wi表示。
说明:含水饱和度等于束缚水饱和度的储层为油层。
12.润湿性:当两种非混合流体同时呈现于固相介质表面时,某一流体优先润湿这一固体表面的能力。
13.储集层厚度:储集层顶底界面之间的厚度。
14.油气层有效厚度:指在目前经济技术条件下能够产出工业性油气流的油气层得实际厚度,即符合含油气层标准的储集层厚度扣除不合标准的夹层剩下的厚度。
15.高侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo>R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
16.低侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo<R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
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。
测井复习
一、选择题15*2/个(做往年试卷)1、微球形聚焦测井测量的是介质的电阻率2、测井技术起源于法国3、三侧向测井不能在干井中使用4、声速测井中的周波跳跃现象出现于疏松的含气砂岩5、密度测井一般利用伽马射线与地层产生的康普顿效应二、名词解释2*5/个1、康谱顿效应:中等能量的γ射线与原子的外层电子发生作用时,把一部分能量传给电子,使电子从一个方向射出,形成康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一个方向散射出去,形成康普顿射线。
2、光电效应:γ射线能量较低时,穿过物质与原子中的电子相碰撞,将其能量交给电子,使电子脱离原子运动(1分),γ光子被吸收,释放出光电子(1分)3、电阻增大系数:含油岩石电阻率Rt与该岩石完全含水时的电阻率Ro之比(2分)。
4、电子对效应:当入射γ光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用就会使γ转化为电子对(正、负电子),而本身被吸收。
三、作图1*10/个1、试绘出高电阻率厚地层上、顶底部梯度电极系的电阻率测井理论曲线形状(注:电极距L=AO,A为供电电极,O为记录点)。
评分标准:画出曲线的非线称性得2分,在高阻层底界面上画出极大值得2分,在高阻层顶界面上画出极小值得2分,画出曲线的其它形态得2分(画出趋势即可)。
2、绘制三侧向电极系结构及深浅三侧向测井的电流分布示意图(a)深三侧向电极系(b)浅三侧向电极系(a)深三侧向测井的电流分布(b)浅三侧向测井的电流分布评分标准:深三侧向的电流线应近似垂直流入地层,并垂直传播相对较远的距离,两个屏蔽电极的电流线也应相对垂直传播,画出这一点可得5分。
浅三侧向中,主电极发出的电流线应近拟垂直流入地层,但应在短距离内就流回到两个回路电极,两个屏蔽电极的电流线也应回到回路电极,画出这一点可得5分。
3、绘制深、浅七侧向电极系及电流分布。
画示意图(a)深七侧向电极系(b)浅七侧向电极系4、绘制双侧向电极系及其电场分布。
画示意图双侧向电极系及其电场分布四、简答题5*10/个1、绘图说明感应测井的基本原理,并说明感应测井为什么要采用多线圈系?答:感应测井一起由电子线路和线圈系构成,电子线路负责控制线圈的供电和接收记录,线圈系又发射线圈和接收线圈构成,当向发射线圈供以交流电时,由于电磁感应在发射线圈周围产生交变磁场(1分),在此磁场作用下,线圈系周围介质中产生一个交变的感生电动势(1分),介质具有导电性的情况下,会产生感生电流,该电流也是交变的(1分),且其大小与介质电导率成正比(1分);这个感生电流产生的二次磁场被接收线圈接收而得到一个与介质电导率成正比的电动势(1分)。
测井地质学知识点
第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1. 类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2. 低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3. 海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4. 高位域:沉积物供给速率常〉可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或U型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5. 陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到U型层序边界之上,朝盆地方向下超到U层序边界之上。
三、湖平面变化与层序结构1. 湖平面变化与体系域2. 层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1. 测井—地震—生物等时地层格架建立2. 关键层序界面识别3. 研究区测井—地质岩相知识库的建立4. 关键井的岩相识别、重建岩相序列5. 建立多井关键性剖面6. 预测油气分布三、单井测井层序分析方法1. 测井资料预处理2. 沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3. 沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井--累积水平位移交汇图法、地层倾角测井-- 倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1. 分形的概念2. 地质学运用分形理论需要考虑的问题3. 分数维的计算4. 分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1. 常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2. 地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性—颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1. 粒序模型2. 不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP 曲线的差异3. 利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1. 测井响应特征值2. 测井相图的编制3. 岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1. 岩心刻度2. 沉积构造的测井解释图版3. 层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1. 平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究1. 古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法2. 用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1. 冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2. 非对称背斜3.倒转背斜4. 平卧褶曲5. 对称向斜6. 非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1. 确定井孔剖面的地层产状2. 判断地下构造的偏移方向3. 构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1. 正断层2. 逆断层3. 逆掩断层4. 地层倾角测井应用--- 两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一-- 用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层- 平卧褶曲构造三、应用二-- 塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1. 岩心裂缝几何参数的相关分析2. 岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1. 岩心裂缝的描述-- 单一裂缝参数和多裂缝参数2. 裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2. 双侧向测井3. 补偿密度测井4. 长源距声波测井5. 岩性密度测井6. 自然伽马测井7. 地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1. 裂缝的分类及其基本图像特征2. 真、假裂缝的识别3. 天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1. 从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性** ⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2. 从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3. 从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1 .全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2. 双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1. 地层的组成2. 导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1 .烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵ 自然伽马能谱测井⑶ 密度测井⑷ 电阻率测井⑸声波测井2. 用交会图识别烃源岩⑴自然伽马-- 声波测井交会图⑵电阻率-- 自然伽马交会图⑶电阻率-- 声波时差交会图3. 声波- 电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1. 烃源岩含油气饱和度★2. 烃源岩剩余烃含量VHC 第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1. 有效盖层识别2. 泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。
测井复习
一、名词解释:1 周波跳跃:在声速测井曲线上,对应于疏松含气砂岩层、裂缝带或破碎带及井眼严重垮塌等地段,常出现时差明显增大且有时变化无规律现象。
这是由于“周波跳跃”的影响造成的。
2 减速长度:用来描述快中子变为热中子的减速过程。
减速长度定义为由快中子减速成热中子所经过的直线距离的平均值,单位为厘米。
3 扩散长度:从产生热中子起到其被俘获吸收为止,热中子移动的距离。
物质对热中子俘获吸收能力越强,扩散长度Ld就越短。
4 含氢指数:单位体积的任何岩石或矿物中氢核数与同样体积的淡水中氢核数的比值,称为该岩石或矿物的含氢指数,用H表示。
5 增阻侵入:由于渗透层井段常有泥浆侵入形成的侵入带,其径向电阻率分布特点决定于侵入类型,由于泥浆滤液电阻率Rmf大于地层水电阻Rw所致,含水层往往出现高侵。
侵入结果使冲洗带(岩层空隙中的地层水全部被泥浆滤液置换的岩层部分)电阻率Rxo大于原状地层电阻率Rt以及过渡带(岩层空隙中的地层水部分被置换的岩层部分)电阻率是由Rxo 渐变到Rt,但都大于Rt.6 减阻侵入:一般泥浆滤液电阻率小于含油层空隙中所含液体电阻率所致。
在油层井段常出现低侵入。
7 渗透率:渗透率就是在压力差作用下,岩石能通过石油和天然气的能力。
8 绝对渗透率:绝对渗透率是岩石孔隙中只有一种流体(油、气或水)时测量的渗透率,常用符号K表示。
9 有效渗透率:当两种以上的流体同时通过岩石时,对其中某一流体测得的渗透率,称为岩石对该流体的有效渗透率,岩石对油、气、水的有效渗透率分别用Ko、Kg、Kw表示。
10 相对渗透率:岩石的有效渗透率与绝对渗透率之比值称为相对渗透率,其值在0~1之间变化。
通常用Kro、Krg、Krw分别表示油、气、水的相对渗透率。
11 孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石总体积的百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参数。
12 总孔隙度φt:总孔隙度φt是指所有孔隙空间(无论孔隙的大小、形状和连通与否)占岩石体积的百分数。
测井复习整理
1,自然电位在砂泥岩剖面上的特征,淡水泥浆和盐水泥浆中。
淡水泥浆中,砂岩段井内负异常,泥岩段正异常。
盐水泥浆中,砂岩段井内正异常,泥岩段负异常。
2,泥质含量对自然电位的影响。
由于泥质具有离子选择薄膜的特性,使得砂岩层与井之间除了产生扩散电动势之外,还产生一种扩散吸附电动势。
这两种电动势极性相反,会部分抵消,使得砂岩层处的扩散电动势同不含泥质时相比有所降低,从而使总电动势也降低。
岩石含泥质越多,产生的扩散吸附电动势就强,总电动势的降低也越大;反之,就越小。
3,普通电阻率测井分为哪两类?电位电极系和梯度电极系。
4,电位电极系和梯度电极系的差别。
电位电极系:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极之间的距离;电极距:单电极到相邻电极之间距离;记录点在相距最近的两个电极的中点;探测深度约为2倍电极距。
梯度电极系:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极之间距离;电极距:成对电极中点到单电极的距离;记录点在成对电极的中点;探测深度为1.4倍电极距。
5,侧向测井基本原理。
三侧向测井原理:(1)测井过程中,主电极Ao和A1、A2供以相同极性的电流Io和Ia,并使它们之间处于等电位状态。
(2)当Ao与A1、A2电位不相等时,其电位差被送到调整线路上,通过调节A1、A2电路中的屏蔽电流Ia,保持整个电极系处于等电位状态。
(3)三侧向的电场: 由于主电流Io被A1、A2所屏蔽。
主电流水平流入地层。
(4)仪器记录的是任意屏蔽电极A1或A2或Ao与回流电极B之间的电位差△U和主电极电流Io。
(5)三侧向的主电流基本上是垂直射入地层。
七侧向测井原理:深七侧向电极系:Ao供以恒定Io ,A1、A2通同极性电流强度。
调节屏蔽电流大小,保持M1、M1’,M2、M2’电位相等;测量M1或M2与无限远处对比电极N之间电位差,由于N电极放置较远处,则U N=0,实际上:Ra=K*U M1/I o浅七侧向:测量时Ao供以Io恒定,A1、A2通同极性电流强度Is。
测井知识点总结
测井知识点总结一、测井的概念测井是指利用测井仪器和设备,通过测量井底岩层岩石和流体的性质,为油气勘探和开发提供地层信息的一种技术。
测井是一种地球物理和地质学的交叉学科,是油气勘探开发中的重要技术手段。
二、测井的作用1.评价储层性质:通过测井可以了解地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等参数,帮助确定储层的物性特征,为油气储集层的评价提供数据支持。
2.确定油藏参数:通过测井可以确定油藏的含油饱和度、油层厚度、垂向展布和孔隙结构,为油田的储量估算和开发方案提供依据。
3.指导井位设计:测井可以确定地层的性质和构造,为井位的设计和钻井方案的制定提供依据。
4.优化井筒完井设计:通过测井可以了解井下岩性的变化和油层的特征,指导井筒完井设计,选择合适的生产层位和工程措施,提高油井的生产效率。
5.监测油气层动态:测井可以监测井底岩层的性质和变化,及时了解油气层的动态变化情况,指导油气开发策略。
6.保证油井安全:通过对井下岩层进行测量,可以了解地质构造、地应力状态、孔隙稳定性等情况,确保钻井安全。
三、常见的测井工具和方法1.自然伽马测井:自然伽马测井是利用地下岩石放射性元素自然辐射的特性,通过测量自然伽马射线的能量和强度,了解岩石的密度和成分,判断岩石类型和含油气性质。
2.电测井:电测井是利用钻井井筒和地层的电性差异,通过测量井底岩层对电流的导电、电阻、介电等特性参数,推断地层的电性特征、含水饱和度和孔隙度等信息。
3.声波测井:声波测井是利用声波在地层中的传播特性,通过测量声波波速和波幅的变化,推断地层的孔隙度、渗透率、孔隙结构和成岩环境等信息。
4.核磁共振测井:核磁共振测井是利用核磁共振技术,通过测量原子核在地层中的共振信号,获得储层的渗透率、孔隙度、岩石类型等参数。
5.测井解释方法:根据测井资料的性质、特点和目标,采用各种物理、地质和数学方法,对测井资料进行综合解释和处理,得出地层的物性参数和岩性解释结果。
6.测井井筒完整性检测方法:针对井筒完整性的要求,包括封隔壁、封堵操作、水泥防漏、井下环序装置,钻进模式,测井系统等方面,研究井筒完整性检查方法、工具及其应用。
中国地质大学测井必考题库(老师给的)
名词解释1、储集层2、泥质含量3、孔隙度4、含水饱和度5、扩散作用6、扩散吸附作用7、静自然电位8、泥岩基线9、地层因素10、低侵剖面11、高侵剖面12、周波跳跃13、低阻环带14、挖掘效应15、红模式16、蓝模式17、热中子寿命18、第一胶结面19、第二胶结面20、填空1)可以用于确定冲洗带电阻率R xo的测井方法有______,______2)可以用于确定原地层电阻率R t的测井方法有______,______3)可以用于计算泥质含量的测井曲线有_____,_______,______,______4)可以用于计算孔隙度的测井曲线有_____,______,_____5)中子与物质的主要作用有______,______,______,6)伽马射线与物质的主要作用有______,______,______7)自然电位的成因主要有______,______,______8)无限均匀介质中,梯度电极系(如:A0.9M0.1N,A点供电电流为I,M、N的电位分别是V M、V N)的电阻率表达式:____________9)与测井有关的油气储层的评价参数主要有有__________,__________,__________,____________10)地层倾角测井能够提供的测量值有:_____,_______,______,______11)声波全波列测井能够提供的参数有:_____,_______,______,______,______12)“三孔隙度”测井是指__________,__________,__________原理简答题1、简述扩散作用产生扩散电动势的过程2、简述扩散吸附作用产生扩散吸附电动势的过程3、自然电位曲线有哪些应用?5、自然伽马测井反映地层的什么参数?有何应用?6、自然伽马能谱测井反映地层的什么参数?有何应用?7、简述密度DEN测井的基本原理8、简述补偿中子孔隙度测井(CNL)的基本原理9、连续源中子测井中,中子-超热中子测井、中子-热中子测井、中子-伽马测井分别反映地层的什么参数?10、中子寿命测井反映地层的什么参数?有什么应用?11、中子活化测井反映地层的什么参数?有什么应用?12、简述单发双收声波测井的基本原理13、双发双收声波测井的基本原理及其优势14、声波测井有什么应用?15、无限均匀介质中有一个点电流源A,供电电流为I,介质中M点到A点距离为r,写出M点电流密度J,电位U,电场强度E的表达式16、简述深、浅三侧向测井的基本原理17、简述双线圈系感应测井的基本原理18、感应测井比侧向测井有什么优势?19、能够测量冲洗带、过渡带、原地层电阻率的测井方法分别有哪些?21、微电极测井有哪些应用?22、简述双线圈系感应测井中的有用信号和无用信号23、简述中子-伽马测井的基本原理24、简述超声波成像测井的基本原理25、简述微电阻率成像测井的基本原理画图与计算1、计算下图中裂缝的倾角和倾向( = 3.14)0 90 180 270 360N E S W N62.8cm2、阐述下图(USI图像)中指示的最大水平主应力方向及其求解方法0 90 180 270 360N E S W N3、阐述下图(FMI图像)中指示的最大水平主应力方向及其求解方法0 90 180 270 360N E S W N4、泥浆虑液矿化度Cm小于地层水矿化度Ct,请画出井壁上的电荷分布情况,请画出SP曲线的大致形态。
测井地质学 资料
1.测井地质学:将测井资料同地质现象紧密结合起来,用测井手段来研究沉积学和地质学等方面的问题,实现预测和圈定一定范围油气资源、最终达到查明油气分布规律的目的。
2.沉积相:为沉积环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。
包含了沉积环境和沉积特征两个方面内容。
进一步划分为亚相、微相。
3.测井相:表示沉积物特征,并可使该沉积物与其它沉积物区别开的一种测井响应。
4.标准层:具有等时性,分布广泛、容易识别的岩性层或岩性界面、5.烃源岩:能够生成石油和天然气,并能排出、聚集成工业油气藏的岩石,称为生油(气)岩或烃源岩。
6.三角洲:在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,逐将携带的泥沙沉积于此,形成近于顶尖向陆的三角形沉积体,称为三角洲。
7.相序定律:只有现在看得到而彼此相邻的相或相区,才能在垂向上依次重叠而无间断,这个定律在研究沉积相时有重要意义。
相序定律强调垂向相序的连续性。
8.相标志:相标志,也叫做成因标志:把反映沉积环境条件的沉积岩(物)特征要素的综合,相标志,也叫做成因标志。
9.沉积环境:是物理、化学、生物特征相对均匀的微环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。
10.沉积模式:沉积模式或称相模式是指沉积相空间组合,它是在综合古代和现代沉积相特征基础上,对沉积相特征的高度概括。
3、简述冲积扇测井特征。
冲积扇组成:可分为扇根、扇中辨状河道、扇端、侧翼四个亚相。
⑴扇根:①泥石流沉积:为泥质支撑砾岩,大小混杂,分选性差,渗透性差,多期叠置、末期转化为稳流性泥石流甚至是洪水泥,因此向上渗透性变好,曲线特征为一套低幅反向齿形,齿中线上倾、平行,呈前积式幅度组合。
②主河道沉积:主河道沉积发育在泥石流沉积之上水流中刷搬运能力强,沉积有滞留的碎屑支撑砾岩,底部常有残留的泥石流层,单层厚度不大,曲线特征为中幅正向或对称齿形,齿中线下倾或水平。
⑵扇中辨状河道:在此部位水浅流急,河道迁移快,以含砾砂岩为主,有时几期河道叠置成一厚层,曲线特征为中幅厚层,常由几个齿叠加而成具箱形或钟形外貌,齿中线水平或下倾相互平行。
测井复习资料
测井复习资料一、名词解释1.视电阻率:在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率。
2.标准测井:在一个油田或地区内,为了研究岩性变化、构造形态和大段油层组的划分等工作,常使用几种测井方法在全区的各口井中,用相同的测量技术条件相同的深度比例尺(1:500)及相同的横向比例,对全井段进行测井,这种组合测井叫表标准测井.3.周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化现象,这种现象叫做周波跳跃。
4.第一临界角:当第二种介质中的折射波的声速比第一种介质中入射波的声速大时,折射角大于入射角。
此时,存在一个临界入射角,在这个角度下,折射角等于90°。
这个临界入射角为第一临界角。
5.孔隙度:岩石孔隙体积占岩石总体积的百分数.6.渗透率:在压力差作用下,岩石允许流体通过的性质。
7.相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值.8.含水饱和度:含水体积占孔隙体积的百分数。
9.挖掘效应:由于影响岩石减速能力的核素及其含量不仅有起主要作用的岩石空隙中的氢核,还有岩石骨架中的一些核素,当含天然气时,岩石骨架的一部分相当于被挖走了,即挖掉了一部分影响岩石减速能力的核素,因而岩石的减速能力下降,减速长度增长,中子测井读数下降,这种现象,称之为“挖掘效应"。
10.含氢指数:该物质所含的氢原子核数与同体积淡水中所含氢原子核数之比。
11.纵向微分几何因子:纵向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献。
12.横向微分几何因子:横向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献。
13.纵向积分几何因子:厚度为h的水平无限大地层对测量结果的贡献。
14.横向积分几何因子:15.声速测井:测量滑行波通过地层传播的时差 t的测井方法。
16.自然电位测井:沿井轴测量记录自然电位变化曲线,用以区别岩性,这种测井方法叫做自然电位测井。
测井地质学复习(相关知识)
测井地质学复习1.所有的测井方法、标准代码、单位、测量要求环境、设计/开发的物理基础、分辨率、主要地质应用、影响因素。
以表格或系统陈述的方式。
举例:体积密度、井壁电成像FMI2.裂缝的主要测井响应特征。
答:第一类,常规测井响应:1)井温测井在裂缝处,泥浆侵入裂缝地层,导致地温下降,监测到的地温曲线出现低温严重偏低。
2)微侧向测井微侧向测井采用贴井壁测量,探测深度较小,对裂缝敏感。
在裂缝发育段,电阻率出现低阻异常,往往表现为以深侧向为背景的针刺状低阻突跳。
3)双侧向测井与微球形聚焦由于深浅侧向探测深度有较大差别,在裂缝段表现为电阻率差异。
分为正差异(LLD>LLS)和负差异(LLS<LLD)。
影响这种差异性质和大小的因素较多,主要因素有裂缝发育程度、裂缝角度、流体性质和地应力集中。
a.裂缝发育程度的影响:经验表明,在裂缝发育段,深浅侧向均降低,而且浅侧向电阻率降低的更明显,产生正差异。
裂缝越发育的地方,双侧向的正差异一般也越大。
b.裂缝角度的影响:高角度缝、垂直缝的双侧向为正差异;斜角缝或网状缝的双侧向不明显;低角度缝、水平缝的双侧向较小的负差异,低阻尖峰。
c.流体性质的影响:淡水钻井液作用下,当地层中流体为油气时,侵入带电阻率低于原状地层的电阻率,双侧向出现正差异。
如果裂缝发育,则一般仍出现双侧向的正差异。
而当地层中流体为水时,双侧向差异减小。
d.地应力集中的影响:现代地应力集中段,岩石变致密,地层电阻率急剧上升,超过一般致密层的电阻率。
在钻井过程中,地应力通过井眼释放,造成定向井壁坍塌,使浅侧向值显著降低,从而出现正差异。
4)补偿密度测井补偿密度测井的目的是为了消除泥饼和井壁不平对密度测量的影响。
在岩性致密、渗透性差、很难形成泥饼的井段,补偿密度测井的密度值可成为通过识别井壁不平情况间接反映裂缝发育的信息。
第二类,非常规测井响应:1)地层倾角测井地层倾角测井仪器在四个相互垂直的极板上,都装有微电极,极板紧贴井壁测量。
测井复习题库
测井复习题库测井复习题库导言:测井是地球物理学的一项重要技术,用于获取地下岩石和流体的信息。
它在石油勘探和生产中起着至关重要的作用。
为了更好地掌握测井的知识,我们可以通过复习题库来提高自己的理论水平和实践能力。
本文将为大家介绍一些测井复习题,帮助大家更好地理解测井的原理和应用。
一、基础知识题1. 什么是测井?2. 测井的主要目的是什么?3. 请列举几种常见的测井工具和仪器。
4. 请解释测井曲线中的GR、SP、RHOB、NPHI等代表的意义。
5. 请简要描述测井数据的处理流程。
二、测井原理题1. 请解释自然伽马测井的原理及其应用。
2. 请解释电阻率测井的原理及其应用。
3. 请解释声波测井的原理及其应用。
4. 请解释中子测井的原理及其应用。
5. 请解释密度测井的原理及其应用。
三、测井解释题1. 请根据测井曲线判断井段中是否存在油气层。
2. 请根据测井曲线判断井段中的岩石类型。
3. 请根据测井曲线计算井段中的孔隙度和饱和度。
4. 请根据测井曲线计算井段中的渗透率。
5. 请根据测井曲线判断井段中的地层压力和温度。
四、测井实践题1. 请设计一套测井方案,以确定目标区域的油气资源潜力。
2. 请解释测井数据的质量评价指标,并分析一组测井数据的可靠性。
3. 请解释测井数据的解释方法,并结合实例进行解释。
4. 请解释测井数据与地震数据的关联性,并说明其在勘探中的应用。
5. 请解释测井数据与生产数据的关联性,并说明其在生产中的应用。
结语:通过复习测井题库,我们可以更好地掌握测井的基础知识和原理,提高自己的解释能力和实践能力。
同时,通过测井实践题的训练,我们可以更好地应用测井技术解决实际问题。
希望大家能够充分利用测井复习题库,不断提高自己的测井水平,为石油勘探和生产做出更大的贡献。
测井复习题与答案
名词解释1.储集层:具有连通孔隙,允许流体在其中储存与渗滤得岩层2.泥质含量:岩样中粘土得体积Vcl与岩样总空隙体积V得比值3.孔隙度:岩样中孔隙空间体积Vp与与该岩样体积V得比值称为该岩石得孔隙度4.含水饱与度:岩样孔隙中水得体积Vw与总空隙体积Vp得比值5.扩散作用:用一个渗透性得半透膜把容器分为两部分,两边分别就是浓度为C t与C m(C t>C m)NaCl溶液,(1)存在浓度差,开始扩散;(2) Cl比Na+得运移速率大;(3)导致在高浓度一侧富集正电荷,而在低浓度一侧富集负电荷;(4)富集得负电荷,反过来排斥Cl得迁移,促进Na+得迁移,最后达到一种动态平衡,两边得离子浓度不在变化。
上述现象叫扩散现象。
6.扩散吸附作用:两种不同浓度(C t>C m)得溶液用泥质薄膜隔开,离子从高浓度一侧向低浓度一侧扩散,由于泥质颗粒得选择性吸附作用,阻碍了负离子得迁移,正离子可以通过泥质薄膜,使得高浓度一侧富集负离子,低浓度一侧富集正离子,这种作用称为扩散吸附作用。
7.静自然电位:SSP=Eda=I(rs+rt+rm) 相当于自然电流回路中没有电流时,扩散吸附电动势之与8.泥岩基线:均质得、巨厚得纯泥岩层对应得自然电位曲线9.地层因素:当岩石含100%饱与流体时,该岩石得电阻率R t与孔隙流体得电阻率为R f得比值R t/R f称为地层因素F10.低侵剖面:当地层得流体电阻率较高时(油层),泥浆侵入后,侵入带电阻率将降低。
泥浆滤液电阻率较低11.高侵剖面:当地层得流体电阻率较低时(水层),泥浆侵入后,侵入带电阻率将升高。
泥浆滤液电阻率较高12.周波跳跃:使两个接收器不就是被同一初至波触发所造成曲线得波动称为跳跃,这种现象周期性地出现,故称为周波跳跃。
13.红模式:地层倾角矢量图像上倾向大体一致,随深度增大倾角逐渐增大得一组矢量,叫红模式14.蓝模式:地层倾角矢量图像上倾向大体一致、随深度增大倾角逐渐减小得一组矢量,叫蓝模式。
测井总复习
G横积 (1.5) G横积 (0.8)
G横积 (0.15)
a 2000G横积(0.15) 500(G横积(0.8) G横积(0.15))
200(G横积(1.5) G横积(0.8)) 100(1 G横积(1.5))
例:水平层状电介质如下图所示,从内向外各层电介质的电 导率分别为20毫西门子/米、 100毫西门子/米、 10毫西门 子/米;外边界距中心面距离分别为0. 5米、 1米。计算介 质的视电导率。
求:1)、地层孔隙度。 2)、上部地层的含水饱和度、含油气饱和度
、含水孔隙度、视地层水电阻率。
3)、地层的孔隙度、含水孔隙度及含水饱和 度三者之间有何关系?
4)、若上部地层的冲洗带电阻率为16欧姆米 ,泥浆滤液电阻率为0.5欧姆米, 求冲洗带泥浆 滤液饱和度、上部地层可动油气饱和度。
解: 1)、地层孔隙度。 根据上部水层数据计算地层孔隙度
a 20G纵积 (0.5) 100(G纵积(1.0) G纵积(0.5))
10(1 G纵积(1.0))
地层界面 图5-15 感应测井曲线
SP、GR主要反 映地层岩性
地层电导率主 要反映地层导 电性;
声波时差主要反 映地层孔隙性
2、确定地层真电阻率Rt 视电导率曲线校正后,得到地层电导率,由式
内容小结
一、侧向测井特点 纵向分层能力高,测量结果受围岩-层
厚影响小; 横向探测深度深、浅适中。深侧向反映地
层导电性;浅侧向反映冲洗带的导电性。
二、侧向测井曲线的应用 在淡水泥浆井,油气层一般为泥浆低
侵,深侧向大于浅侧向,曲线出现正差 异;水层为负差异。
在盐水泥浆井,无论油气层还是水层, 一般均为泥浆低侵,深侧向大于浅侧向, 曲线出现正差异。但一般水层曲线幅度 低。
测井地质学复习资料
测井地质学复习资料1.倾角测井数据成果显示方式:列表;倾角矢量图;方位频率图;杆状图;圆柱面坐标图;2.倾角矢量的模式:红色模式:倾向大体一致,倾角随深度的增加而逐渐增大的一组矢量;绿色模式:倾向大体一致,倾角不随深度变化的一组矢量。
蓝色模式:倾向大体一致,倾角随深度增加逐渐减小的一组矢量。
白色模式:倾向和倾角都杂乱变化的一组矢量或点子少,可信度差。
3.有断裂破碎带的断层矢量图上显示为绿—乱—绿模式。
旋转断层矢量图上显示为绿—绿模式。
断裂面没有变形的断层(均为绿色模式)4.成像测井井下仪器是以扫描方式或阵列方式来测量岩石的某个物理量(电阻率、声阻抗等)在柱状坐标系(r,θ,z)中的分布,输出的是该物理量的沿井壁或井周的分布图。
5微电阻率扫描成像测井的主要优点:能提供井壁附近地层的电阻率随深度变化的图像;图像外观类似于岩心剖面,可用于识别裂缝,分析薄层,进行储层评价以及沉积相和沉积构造方面的研究,在探测复杂岩性、裂缝性油气藏方面具有独特的优势。
6电成像测量结果的影响因素:1)电极的大小及形状:电极越小,分辨率越高,图像越清晰;电极越小,流入其电流越小,仪器灵敏度越高;电极越小,泥饼对电极的影响越大;电极周围绝缘环带越宽,噪声越低,信噪比越高。
2)极板与井壁之间的间隙:该间隙越大,仪器的垂向分辨率越小,对地层的灵敏度越小。
3)侵入的影响:侵入的影响类似于对浅侧向电阻率测井的影响。
7.电成像的地质应用:1)图像解释遵循的基本原则:图像上的颜色仅仅反映的是电阻率的大小,不表示地层的实际颜色。
图像上颜色越深,电阻率越小,反之,颜色越浅,电阻率越大。
裂缝识别及评价; 地质应用:地质构造解释;地层沉积相和沉积环境解释;储层评价;帮助岩心定位和描述;高分辨率薄层分析与评价;确定井眼几何形状,推算地应力方向;确定井层位置和射孔位置。
8. 1)静态归一化:即在较大的深度段内(相应于某层段或某一储集层段),对仪器的响应进行归一化,即在一个深度处特定色彩表示的电阻率,而另一深度处如果色彩相同,即表示该深度处具有同样的电阻率。
测井复习资料
1.砂泥岩剖面SP曲线的特点及应用.影响因素.特点:1对应均质巨厚泥岩地层的泥岩基线。
2其他地层的SP曲线相对泥岩基线出现异常,当地层水电阻率小于钻井滤液电阻率时,出现负异常,反之,出现正异常。
3均质巨厚地层的SP曲线半幅点对应地层界面。
应用:1划分渗透层。
2计算地层的泥质含量。
3计算地层水电阻率。
4判断水淹层。
影响因素1.地层水和泥浆滤液中含盐浓度的比值2.岩性3.地层温度4.地层水及泥浆滤液中含盐性质5.地层的导电性6.地层厚度7.井径扩大和侵入的影响2.GR曲线特点及应用.影响特点1GR曲线的读数与地层岩性(泥质含量)和地层的成岩环境有关,与地层孔隙流体性质无关。
2GR曲线具有轻微的波动(与地层岩性无关)3当上下围岩的放射性相同时,均质地层的GR曲线关于地层中点对称。
4GR曲线幅度与地层厚度有关,地层越薄,关系越密切。
影响因素:1.测井速度.时间常数影响.2.放射性涨落的影响3.地层厚度对幅度影响.4井条件5.地层岩性.6.地层沉积环境.应用:1划分岩性不同岩性地层其放射性不同。
2井间地层对比地层放射性与孔隙流体性质无关。
3计算地层泥质含量地层泥质含量高,其放射性强。
3.梯度.电位电极系的电极距.曲线特点影响因素及应用梯度电阻率曲线特点:1.非对称曲线2顶(底)部梯度电阻率曲线在高阻层顶(底)部出现极大,在高阻层底(顶)部出现极小3地层中部电阻率最接近地层实际值。
电位电阻率曲线特点:1对称曲线2随地层厚度减小,围岩电阻率的影响增大3地层中部电阻率最接近地层实际值。
梯度.电位曲线应用:1可利用厚层电位电阻率曲线的半幅点确定地层界面及厚度。
2确定地层电阻率。
3确定地层流体饱和度。
影响因素:1.测量仪器2电级系.3测量环境.a井的影响b围岩-层厚影响c侵入的影响d高阻邻层屏蔽影响e地层倾角的影响.4.微电极系(微梯度.微电位)曲线特点及应用.特点:1微梯度与微电位电极系的探测范围不同。
2微梯度与微电位电极系的探测范围比较小。
测井地质学复习
测井地质学复习1.所有得测井方法、标准代码、单位、测量要求环境、设计/ 开发得物理基础、分辨率、主要地质应用、影响因素。
以表格或系统陈述得方式。
举例 :体积密度、井壁电成像FMI2.裂缝得主要测井响应特征。
答:第一类 ,常规测井响应 :1)井温测井在裂缝处 ,泥浆侵入裂缝地层 ,导致地温下降 ,监测到得地温曲线出现低温严重偏低。
2)微侧向测井微侧向测井采用贴井壁测量 ,探测深度较小 ,对裂缝敏感。
在裂缝发育段 ,电阻率出现低阻异常 , 往往表现为以深侧向为背景得针刺状低阻突跳。
3)双侧向测井与微球形聚焦由于深浅侧向探测深度有较大差别,在裂缝段表现为电阻率差异。
分为正差异(LLD>LLS)与负差异(LLS<LLD)。
影响这种差异性质与大小得因素较多 ,主要因素有裂缝发育程度、裂缝角度、流体性质与地应力集中。
a.裂缝发育程度得影响 :经验表明 ,在裂缝发育段 ,深浅侧向均降低 ,而且浅侧向电阻率降低得更明显 ,产生正差异。
裂缝越发育得地方 ,双侧向得正差异一般也越大。
b.裂缝角度得影响 :高角度缝、垂直缝得双侧向为正差异 ;斜角缝或网状缝得双侧向不明显 ;低角度缝、水平缝得双侧向较小得负差异 ,低阻尖峰。
c.流体性质得影响 :淡水钻井液作用下,当地层中流体为油气时,侵入带电阻率低于原状地层得电阻率,双侧向出现正差异。
如果裂缝发育 ,则一般仍出现双侧向得正差异。
而当地层中流体为水时 ,双侧向差异减小。
d.地应力集中得影响 :现代地应力集中段 ,岩石变致密 ,地层电阻率急剧上升 ,超过一般致密层得电阻率。
在钻井过程中 , 地应力通过井眼释放 ,造成定向井壁坍塌 ,使浅侧向值显著降低 ,从而出现正差异。
4)补偿密度测井补偿密度测井得目得就是为了消除泥饼与井壁不平对密度测量得影响。
在岩性致密、渗透性差、很难形成泥饼得井段 ,补偿密度测井得密度值可成为通过识别井壁不平情况间接反映裂缝发育得信息。
第二类 ,非常规测井响应 :1)地层倾角测井地层倾角测井仪器在四个相互垂直得极板上 ,都装有微电极 ,极板紧贴井壁测量。
测井复习重点
• 一般电极系有三个电极,其中
成对电极:接在井下仪器同一电路中的供电电极A、B或 测量电极M、N分别为两对成对电极
单电极: 井下仪器电极与地面仪器电极相连接的电极
• 电极系互换原理: 只改变电极的功能,不会改变测量曲线。
电极系的分类
• 电极系分类依据: 按成对电极与单电极之间的距离和相对位置不同分类
感应测井
——直流—稳恒电场—电阻率 适用于水基泥浆钻井测量
感应电导率测井
——交流—交变电磁场—电导率
适用于油基泥浆和空气钻井测量
也广泛应用在淡水泥浆钻井测量
一、感应测井原理
线圈距 = |T-R|
单元环: 在井中把其周围介质 设想是由以井轴为中心半 径为r、深度为z的各不同 的许多个地层圆环组成; 当dr和dz很小时,可 以看成是在交变电磁场中, 相对于线圈系位置不同的 一个线圈。 几何因子理论: 说明T—R的电磁转化过程
电阻率曲线获得:
U RK I
电极系数 测量电流
从井底到井口测量一条 U 曲线, 经变化后得到地层的井剖面电阻率。
2、非均匀介质中的电阻率测井
井内非均匀介质分布: 井眼流体
泥饼
冲洗带 侵入带 围岩 原状地层
3、电极系
• 电极系:由供电电极A、B和测量电极M、N按一定相对位置、距离 固定在一个绝缘体上组成的测量探头。
- 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、"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、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)。
测井地质学复习1.所有的测井方法、标准代码、单位、测量要求环境、设计/开发的物理基础、分辨率、主要地质应用、影响因素。
以表格或系统陈述的方式。
举例:体积密度、井壁电成像FMI2.裂缝的主要测井响应特征。
答:第一类,常规测井响应:1)井温测井在裂缝处,泥浆侵入裂缝地层,导致地温下降,监测到的地温曲线出现低温严重偏低。
2)微侧向测井微侧向测井采用贴井壁测量,探测深度较小,对裂缝敏感。
在裂缝发育段,电阻率出现低阻异常,往往表现为以深侧向为背景的针刺状低阻突跳。
3)双侧向测井与微球形聚焦由于深浅侧向探测深度有较大差别,在裂缝段表现为电阻率差异。
分为正差异(LLD>LLS)和负差异(LLS<LLD)。
影响这种差异性质和大小的因素较多,主要因素有裂缝发育程度、裂缝角度、流体性质和地应力集中。
a.裂缝发育程度的影响:经验表明,在裂缝发育段,深浅侧向均降低,而且浅侧向电阻率降低的更明显,产生正差异。
裂缝越发育的地方,双侧向的正差异一般也越大。
b.裂缝角度的影响:高角度缝、垂直缝的双侧向为正差异;斜角缝或网状缝的双侧向不明显;低角度缝、水平缝的双侧向较小的负差异,低阻尖峰。
c.流体性质的影响:淡水钻井液作用下,当地层中流体为油气时,侵入带电阻率低于原状地层的电阻率,双侧向出现正差异。
如果裂缝发育,则一般仍出现双侧向的正差异。
而当地层中流体为水时,双侧向差异减小。
d.地应力集中的影响:现代地应力集中段,岩石变致密,地层电阻率急剧上升,超过一般致密层的电阻率。
在钻井过程中,地应力通过井眼释放,造成定向井壁坍塌,使浅侧向值显著降低,从而出现正差异。
4)补偿密度测井补偿密度测井的目的是为了消除泥饼和井壁不平对密度测量的影响。
在岩性致密、渗透性差、很难形成泥饼的井段,补偿密度测井的密度值可成为通过识别井壁不平情况间接反映裂缝发育的信息。
第二类,非常规测井响应:1)地层倾角测井地层倾角测井仪器在四个相互垂直的极板上,都装有微电极,极板紧贴井壁测量。
可以用以下三种信息来识别裂缝发育井段:a.电导率异常检测。
地层倾角测井仪器的四个极板测得的电导曲线都可以反映裂缝的发育情况。
主要有两种形式针刺状:反映低角度缝、水平缝、斜交缝和网状缝的测井响应。
对称的极板出现较长井段的低电阻异常:高角度缝、垂直缝。
另外,两种非裂缝电导异常也是针刺状需注意:一个是角砾岩带,可以利用高自然伽马(去铀)这一特点与裂缝段相区别。
另一个是地层层面,可以利用这些异常具有良好的相关关系加以排除。
b.双井径曲线反映椭圆井眼。
裂缝发育往往引起井壁岩块的崩落,造成椭圆井眼,因此可以用地层倾角一起的两条双井径曲线识别。
c.仪器转动差异。
无裂缝段一般井壁光滑,在测量过程中地层倾角仪因受电缆钢丝的扭转力均匀扭动,但在裂缝发育段,井壁沿裂缝方向的崩落,或者较大的裂缝使仪器转动减慢、不转甚至反转,出现键槽效应。
2)地层微电阻率成像测井FMI△裂缝在FMI图像上表现为一个正弦波。
最低点的方位指示裂缝的倾斜方位,倾角等于正弦波振幅除以井孔直径的反正弦。
因此裂缝在成像图上为线状或线状组合。
当裂缝中充填高导物质(低密度)时,如泥质等,图像特征为暗色的正弦线;当充填高阻物质(高密度)时,如方解石、石英等,图像表现为亮色的正弦线。
3)长源距声波测井(声波全波测井)a.幅度衰减:裂缝发育段声波能量衰减比只迷雾裂缝段严重得多。
纵横波的衰减与裂缝倾角有关。
35-85°时,纵波幅度衰减明显;0-35°及75-90°时,横波衰减十分明显。
b.波形扰动:在致密无缝段,各深度的全波列在相位上具有很好的相关性,在变密度图上表现为笔直的黑白条纹;而在裂缝段,裂缝切割井眼,使声波变密度图上出现干涉条纹的扰动。
4)井下声波电视在无裂缝的致密段,地层吸收声波的能力弱,回波信号强,井壁图像显示为白色;而当井壁出现裂缝时,声幅衰减,对应于裂缝出的井壁图像部位显示为深色。
5)自然伽马能谱测井(NGS)SGR总体很平,但去U的CGR呈尖刺状6)核磁共振T2谱裂缝处变胖7)岩性密度测井的Pe曲线重晶石泥浆钻进的时候Pe在裂缝段急剧增高8)井壁成像测井FMI有裂缝时双侧向向下掉且深侧向比浅侧向更低形成正差异补:△成像测井裂缝解释的解释思路:1)首先在岩心资料上确定各种主要裂缝特征及其区别于其他的特征,然后在相应的成像测井图象上区分出真正的裂缝;2)在裂缝中鉴别出天然裂缝和人工诱导缝;3)对各类裂缝分别用图象与岩心资料建立解释图版(分地区、分层系),最后针对不同地区和层系用各种测井方法结合起来综合评价裂缝的有效性,即它对储层和产量有无贡献,贡献多大。
裂缝综合分类如下:△真、假裂缝的识别:(1)层界面和裂缝的鉴别——层界面常常是异族互相平行的或接近平行的高电导异常,且异常宽度窄而均匀;但裂缝总是与构造运动和溶蚀相伴生,因而高电导异常一般既不平行,又不规则。
(2)缝合线和裂缝的鉴别——缝合线一般平行于层界面,单两侧有近垂直的细微高电导异常,通常不具有渗透性;天然裂缝则不具有这些特征。
(3)断层条带与裂缝的鉴别——断层面总是有地层的错动,与裂缝区别。
(4)泥质条带和裂缝的鉴别——泥质条带的高电导异常一般平行面比较规则,而裂缝则不然,其中常由溶蚀孔、洞在一起,使电导率宽窄变化很大。
△诱导裂缝与天然裂缝的三点主要区别:(1)诱导裂缝是地应力作用下产生的裂缝,因此只与地应力有密切关系,谷排列整齐,规律性强;而天然裂缝常为多期构造运动形成,又遭地下水的溶蚀与沉淀作用的改造,因而分布极不规则。
(2)天然裂缝因常遭受溶蚀和褶皱的作用,故裂缝面总不太规则,且裂缝有较大的变化;而诱导缝的缝面形状较规则且缝宽变化很小。
(3)诱导裂缝的径向延伸都不大,故深侧向测井电阻率下降不很明显。
3.烃源岩的主要测井响应特征(及测井评价参数)由于烃源岩层含有固体有机质,这些有机质富含有机碳,而有机碳具有密度低和吸附性强等特征。
因此源岩层在许多测井曲线上具有异常反应。
在正常情况下,含碳越高的源岩层,其测井曲线上的异常反应就越大。
通过测定异常值的高低,就能反算出含碳量的大小。
通常情况下,烃源岩层对应的测井曲线响应特征为:高GR,高中子,高电阻率,高声波时差,低密度。
对源岩有异常反应的测井曲线主要有:(1)自然伽马曲线。
在该曲线上表现为高异常。
这是因为富含碳的源岩往往吸附有较多的放射性元素铀,而去铀GR则正常。
(2)密度和声波时差曲线。
富含碳的源岩层,其密度低于其他岩层,因而在密度曲线上表现为低异常,在声波时差曲线上表现为低异常(高时差)。
(3)电阻率曲线。
成熟的源岩层由于含有不易导电的液态烃类,因而在该曲线上表现为高异常。
利用这一特征可以识别源岩层成熟与否。
烃源岩的测井识别:1)自然伽马测井在一般的沉积岩中,主要是固体骨架中的放射性元素铀钍钾,使得页岩具有放射性。
具有一定的含水孔隙度的不含有机质的页岩是由特定的骨架组成,并且其单位重量的放射性是不变的。
海相富含有机质的页岩和石灰岩,浮游生物吸附铀离子,呈高放射性;而湖相烃源岩,淡水缺铀离子,不显示测井伽马异常,所以此法划分海相烃源岩有效,湖相效果差。
2)自然伽马能谱测井自然伽马能谱测井能提供地层总自然伽马和去铀伽马计数率,两者之差(即ΔGR)反映了地层中的铀含量。
ΔGR的计算公式为:ΔGR=HSGR-HCGR式中,HSGR为总自然伽马测井值,API;HCGR为去铀自然伽马测井值,API。
大量研究表明:铀含量与有机质丰度之间有较好的相关关系,因此ΔGR间接反映了有机质丰度。
采用ΔGR/HSGR或ΔGR/HCGR的比值可消除井眼扩径的影响。
3)密度测井因为烃源岩中有机质的密度(1.03~1.1g/cm3)明显低于围岩基质的密度(粘土骨架的密度为2.3~3.1g/cm3,碳酸盐岩的更高),使烃源岩密度测井值降低。
4)中子测井通常,岩石中的大量氢并不属于孔隙水,页岩骨架和干酪根(或油气)两者的氢含量都很高,并且相互替换,在中子测井中不会有明显的差异。
故不是油气良好的指示器。
同时井壁对中子测井的影响也很大。
但当孔隙中含气时,中子测井会由于挖掘效应,易于识别。
5)中子测井连续的中子测井在评价生油岩中有机碳含量时有局限性(Herro,1986,1988)。
但这一方法的优点是对低含量的有机碳反映敏感,且不需要做岩石校正,但需要做无机碳校正。
6)电阻率测井电阻率测井电阻率测井在理论上可以用来评价烃源岩层。
因为烃源岩层多呈页状,电性上呈各向异性。
用球状电源测井时,会增加电阻率值。
不含有机质页岩的电阻率取决于:(1)它们的骨架类型和特征;(2)充满孔隙的原生水的电阻率;(3)孔隙度的大小。
7)声波测井声波测井可以弥补密度测井不可靠时的不足。
由于有机物的低密度性,使声波时差相对升高对应着有机质含量较高的层。
当密度曲线受井壁不规则或黄铁矿存在影响时,声波时差曲线可能比密度曲线更可靠。
当声波速度相对减小,电阻率增加,表明为非渗透沉积岩中的富含有机质层。
声波测井与岩石有机质含量的相关性比密度测井大得多。
通常是将两种测井结合起来用。
8)用交会图的方法识别烃源岩自然伽马-声波交会图电阻率-自然伽马交会图声波-电阻率交会图烃源岩的测井评价方法。
4.测井在构造解释中地层产状的获取方法。
研究构造的主要测井方法是地层倾角测井和井壁成像测井。
这两种测井能够精确的处理出井筒内的地层产状,并且原理是一致的:他们都不能直接测出地层的倾角和倾向,都只是提供足够的信息来计算地层的产状。
地层倾角测井的方原理:1.静水条件下岩层最初形成时是水平的或近似水平的,泥质岩石和粉砂质泥岩是静水条件下的产物,初始状态是水平的。
==》泥岩等低能沉积地层的倾角矢量可代表后期构造倾斜状态。
2.在连续沉积情况下,当水平岩层发生褶曲运动时,各岩层面的褶皱形态是按同一轴面套迭的。
在井眼过倾斜褶皱轴面条件下,地层产状在井筒纵向上的变化相当于同一层面在平面横向上变化==》井筒方向上地层产状规律性变化恢复构造平面形态。
3.地层在断面附近受到局部牵引力而使地层产状出现规律性变化。
在张性应力区形成断层时,地层重力作用明显,在断面附近“牵引”现象明显。
==》判断断层存在,确定断层面产状。
地层倾角测井构造解释是基于对测井构造处理成果图的解释,而成果图表示形式有很多种(列表、柱状图、频率方位图、矢量图、杆状图),一般利用倾角矢量图来进行构造解释。
地层倾角测井资料经过构造处理后,倾角矢量图上的蝌蚪并不都反映构造倾角。
如何准确提取地层产状?依据以下三个原则:1.在单斜构造区,对于泥岩和砂质泥岩的基本呈绿模式的倾角矢量点群,其倾向的优势方位和平均最小倾角代表构造倾斜方位和倾角大小(通常上覆泥岩和砂岩层中厚度大于5m以上的泥岩的倾角、倾向代表构造的倾角、倾向。