介绍测井方法_2讲课
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1、地层电阻率和层厚是主要影响因 素; 2、不同的电极系,测量的曲线数值 和形状不同; 3、泥浆电阻率、井径、围岩电阻率
及其厚度影响数值,
4、高阻邻层的屏蔽影响。
减值屏蔽、增值屏蔽
减值屏蔽
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
泥浆含有某些化学或导电物质
地面电流或电场的干扰
导致曲线的正负极性、相对幅度、基线的变化
§1.1
泥 浆 矿 化 度 的 影 响
自然电位测井
高低矿化度泥浆的自然电位曲线
Igr=0.075 MD=0.15
6
SP异常幅度随深度变化(Cw)而变化
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用
3.测井资料解释技术:
常用系列:2.5米和4米底部 梯度电极,0.4米电位电极。
1、高阻层梯度曲线
高阻层处:视电阻率增大, 曲线不对称。 底界面附近:底部梯度曲线 出现极大值。
2、高阻层电位曲线
高阻层处:视电阻率增大,曲 线对称于层的中部。
层界面附近:曲线有拐点。
梯度曲线
电位曲线
§1.2
•影响因素
普通电阻率测井
测量的视电阻率是电极系附近各种介质导电性的综合反映:
•声波速度(时差)测井
•声幅测井
•声波变密度测井 •长源距声波测井
新方法
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波 声波井周成像
§2.1
•基本原理
声速测井
声脉冲发射器滑行纵波接收器
记录初至波到达 两个接收器的时间差 t t=1/t
t
µ s/m
§2.1
• 补偿声波测井
1、井眼变化的补偿
影响因素 探测范围
探测范围示意图
50%贡献
r
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用(原理、影响因素、应用)
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
二、常规测井方法及基本应用
电法测井:三电阻 声波测井 三孔隙度 放射性测井 三岩性 测井系列选择
曲线特点、影响因素、主要应用
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§2.2 固井声幅及变密度测井 —水泥胶结测井
•
应用测井资料解释技术:
1、标准电极系与自然电位组合为标准测井,用于绘制综 合录井图、地层对比和划分地层剖面。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。 2、用于划分岩层界面。 3、用长电极梯度曲线(如4米、2.5米梯度)定性分析储 层含油性。 4、用0.4米电位曲线确定冲洗带电阻率和跟踪井壁取心。
九条曲线
三电阻:浅、中、深(双感应--八侧向、 阵列感应、双侧向、阵列侧向) 三孔隙:声波、补偿密度、补偿中子 孔隙度 三岩性:自然电位、自然伽马、井经
•曲线特点
Rmf>Rw,地层水矿化度高:
侵入带
泥饼 与冲 刷带
标准水层
ILDILM LL8 负差异 标准油层 ILDILM LL8 泥岩、致密层 曲线重合 正差异
——早期的测井方法
电极系 供电 测量某两点间的电位差 刻度 视电阻率
两种电极系: 电位电极系
梯度电极系
电极距
电极距越长,探测范围越大。
N M 2.25 2.25 B
2.5电极距
0.5
A 0.5 A
测量电极
供电电极 测量电极
M
供电电极
2.5米梯度
0.5米 电位
§1.2
•曲线特点
普通电阻率测井
•固井百度文库幅测井(CBL)
记录首波半周幅度,
即声幅曲线。
反映水泥与套管(第 一界面)胶结质量
•声波变密度测井(VDL) 反映第一、二界面水泥胶结质量
变密度
•声波变密度测井组合曲线 CBL、VDL CCL、GR •固井质量测井要求
1、应在注水泥后24—48h(最佳 测量时间)之间进行测量。 2、仪器在自由套管井段进行刻度。 3、测至水泥面以上进入自由套管 至少五个稳定接箍。
•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 •优点是: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
中子测井——中子伽马测井、补偿中子测井
中子寿命测井、C/O能谱测井 放射性同位素测井 RMT
§3.1 自然伽马
•测量基础 岩层中的天然放射性核素衰变伽马射线 岩性不同放射性核素的种类和数量不同
屏蔽电极
增加屏蔽电极,
使主电流被聚焦, 侧向流入地层的电极系测量方法。
三侧向侧井电流分布图
§1.3
•双侧向测井DLL
侧向(聚焦)测井
1、深浅侧向同时测量,分别用36Hz和 230Hz的电流供电。用相应频率的选频 电路进行监督和测量。 2、很大的测量范围,一般是 1-10000m。 3、深侧向探测深度大(约2.2m),
•双侧向应用
1、适合于高阻剖面、盐水泥浆条件和高阻地层。
2、求取地层真电阻率;
3、判断油(气)、水层; 4、用于高阻地层裂缝识别,储层评价。
裂缝储层评价
lld =140 m lls =52 lld/lls=2.8 =7.5%
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
测井方法众多。电、声、放射性是 三种基本方法。 特殊方法(如电缆地层测试、地层 倾角测井、成像测井、核磁共振测 井),其他形式如随钻测井。
综合化地面仪器
集成化常规组合测井仪 国产化成像测井仪
各种测井方法基本上是间接地、有条件 地反映岩层地质特性的某一侧面。要全 面认识地下地质面貌,发现和评价油气 层,需要综合使用多种测井方法,并重 视钻井、录井第一性资料。
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§1.2
•测量原理
普通电阻率测井
声速测井
2、仪器倾斜影响的补偿 3、深度误差的消除
§2.1
声速测井
• 声波时差曲线的影响因素
裂缝或层理发育的地层 纯砂岩气层、高压气层 井眼扩径严重的井段 泥浆中含有天然气
数值增大 或周波跳跃
•应用
1、划分岩性 2、确定地层孔隙度 3、判断气层 4、估计地层异常压力 5、合成地震记录 岩石 砂岩 灰岩 白云岩 硬石膏 淡水 盐水 骨架值 182 156 143 164 620 606
双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图
§1.3
•测井曲线
双侧向-微侧向
侧向(聚焦)测井
LLD-LLS-MLL LLD-LLS-MSFL
双侧向-微球型聚焦
•曲线特点 当Rm<Rw,
LLDLLS
当Rm>Rw,水层, LLD<LLS 油层, LLD>LLS
§1.3
侧向(聚焦)测井
自然伽马射线的能量和强度不同
§1.4
•基本原理
感应测井
接收线圈
利用电磁感应原理测量地层电导率的方法。
交流电发射线圈T交变电磁场 感应电流次生磁场接受线圈
电导率
•测井曲线
双感应-八侧向 ILD-ILM-LL8 双感应-球型聚焦 ILD-ILM-SFL 探测深度 1.6m-0.75m-0.45m 测量范围 小于100m。
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井
3.放射性测井:3.1自然伽马测井
3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§1.3
•基本原理
侧向(聚焦)测井
盐水泥浆、高阻薄层条件下, 普通电阻率测井失真,··· ··· ··
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
§1.1
应用:
自然电位测井
1、判断岩性,划分渗透层; 2、地层对比; 3、计算地层水电阻率; 4、估算泥质含量; 5、判断水淹层; 6、研究沉积相。
自然电位测井资料的应用SP基线偏移---水淹层
微电极 井 径 微梯度 0.4米电位 八侧向 中感应 体积密度 补偿中子 声波时差 渗透率
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§3 放射性测井
类测井方法。
——核测井
含水饱和度
束缚水饱和度 残余油 砂岩 可动油
自然伽马 自然电位
有效孔隙度
冲洗带含水孔隙度
泥岩
泥质含量 有效孔隙度
4米梯度
深感应
含水孔隙度
基 线
自然电位基线 明显偏移
地层电阻率4.5,孔隙度24, 深中感应明显中低阻负差异
强
强
地层电阻率3.0,孔隙度22, 深中感应明显低阻负差异
SP分析岩石组合特征
涡 流
发射线圈
感应测井原理示意图
•曲线特点
Rmf>Rw,地层水矿化度高:
侵入带
泥饼 与冲 刷带
标准水层
ILDILM LL8 负差异 标准油层 ILDILM LL8 泥岩、致密层 曲线重合 正差异
双感应-八侧向 探测范围
LL8
ILM
ILD
高阻层感应 可能失真 (偏高)
双侧向-邻近侧向与双感应-八侧向对比 图
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。 与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层 平均值约为 0.77 mV
地 层
泥岩 -
+
井 内
砂岩
+ 扩散电位
泥岩
+ + + — — — — — + + +
Na+
+ — — + Cl + Na+ + + — —
Na+
砂岩与泥岩的自然电位分布
§1.1
•曲线特点
泥岩处 砂岩处
自然电位测井
SP曲线平直(基线) 负异常(Rmf > Rw )
渗透层异常幅度
与Rmf / Rw 成正比
高阻致密层处 曲线倾斜 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。
高阻致密层自然电位曲线形状示意图
§1.1
•影响因素
自然电位测井
泥浆矿化度的变化 地层水的变化(负异常幅度与Rmf / Rw 成正比) 岩性、渗透性的影响 岩层厚度(小于4米)
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§2
声波测井
探测井剖面岩石声学物理特性的测井方法
常规测井方法及解释技术 介绍
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用(原理、影响因素、应用)
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
●一测井的概念
属于应用地球物理方法 (包括重、磁、电、震、 核)之一。是利用岩层 的电化学、电、磁、声 学、放射性等地球物理 响应特性,测量地球物 理参数的方法。
§1.1
自然电位测井
•原理:测量井中自然电场
N
v
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
§1.1
•自然电位成因
自然电位测井
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
2、过滤电位(一般可忽略):
双感应-八侧向 探测范围
LL8
ILM
ILD
§1
电法测井
分类:天然电场和人工电场
供电方式:直流电(低频)和交变电流 (高频)
•自然电位测井
•普通电阻率(电极)测井 •侧向(聚焦)测井
新方法
•感应侧井
•介电(电磁波传播)测井
微电阻率扫描 阵列感应 阵列侧向 过套管电阻率
二、常规测井方法及基本应用
1.普通电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井: 3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
及其厚度影响数值,
4、高阻邻层的屏蔽影响。
减值屏蔽、增值屏蔽
减值屏蔽
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
泥浆含有某些化学或导电物质
地面电流或电场的干扰
导致曲线的正负极性、相对幅度、基线的变化
§1.1
泥 浆 矿 化 度 的 影 响
自然电位测井
高低矿化度泥浆的自然电位曲线
Igr=0.075 MD=0.15
6
SP异常幅度随深度变化(Cw)而变化
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用
3.测井资料解释技术:
常用系列:2.5米和4米底部 梯度电极,0.4米电位电极。
1、高阻层梯度曲线
高阻层处:视电阻率增大, 曲线不对称。 底界面附近:底部梯度曲线 出现极大值。
2、高阻层电位曲线
高阻层处:视电阻率增大,曲 线对称于层的中部。
层界面附近:曲线有拐点。
梯度曲线
电位曲线
§1.2
•影响因素
普通电阻率测井
测量的视电阻率是电极系附近各种介质导电性的综合反映:
•声波速度(时差)测井
•声幅测井
•声波变密度测井 •长源距声波测井
新方法
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波 声波井周成像
§2.1
•基本原理
声速测井
声脉冲发射器滑行纵波接收器
记录初至波到达 两个接收器的时间差 t t=1/t
t
µ s/m
§2.1
• 补偿声波测井
1、井眼变化的补偿
影响因素 探测范围
探测范围示意图
50%贡献
r
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用(原理、影响因素、应用)
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
二、常规测井方法及基本应用
电法测井:三电阻 声波测井 三孔隙度 放射性测井 三岩性 测井系列选择
曲线特点、影响因素、主要应用
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§2.2 固井声幅及变密度测井 —水泥胶结测井
•
应用测井资料解释技术:
1、标准电极系与自然电位组合为标准测井,用于绘制综 合录井图、地层对比和划分地层剖面。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。 2、用于划分岩层界面。 3、用长电极梯度曲线(如4米、2.5米梯度)定性分析储 层含油性。 4、用0.4米电位曲线确定冲洗带电阻率和跟踪井壁取心。
九条曲线
三电阻:浅、中、深(双感应--八侧向、 阵列感应、双侧向、阵列侧向) 三孔隙:声波、补偿密度、补偿中子 孔隙度 三岩性:自然电位、自然伽马、井经
•曲线特点
Rmf>Rw,地层水矿化度高:
侵入带
泥饼 与冲 刷带
标准水层
ILDILM LL8 负差异 标准油层 ILDILM LL8 泥岩、致密层 曲线重合 正差异
——早期的测井方法
电极系 供电 测量某两点间的电位差 刻度 视电阻率
两种电极系: 电位电极系
梯度电极系
电极距
电极距越长,探测范围越大。
N M 2.25 2.25 B
2.5电极距
0.5
A 0.5 A
测量电极
供电电极 测量电极
M
供电电极
2.5米梯度
0.5米 电位
§1.2
•曲线特点
普通电阻率测井
•固井百度文库幅测井(CBL)
记录首波半周幅度,
即声幅曲线。
反映水泥与套管(第 一界面)胶结质量
•声波变密度测井(VDL) 反映第一、二界面水泥胶结质量
变密度
•声波变密度测井组合曲线 CBL、VDL CCL、GR •固井质量测井要求
1、应在注水泥后24—48h(最佳 测量时间)之间进行测量。 2、仪器在自由套管井段进行刻度。 3、测至水泥面以上进入自由套管 至少五个稳定接箍。
•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 •优点是: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
中子测井——中子伽马测井、补偿中子测井
中子寿命测井、C/O能谱测井 放射性同位素测井 RMT
§3.1 自然伽马
•测量基础 岩层中的天然放射性核素衰变伽马射线 岩性不同放射性核素的种类和数量不同
屏蔽电极
增加屏蔽电极,
使主电流被聚焦, 侧向流入地层的电极系测量方法。
三侧向侧井电流分布图
§1.3
•双侧向测井DLL
侧向(聚焦)测井
1、深浅侧向同时测量,分别用36Hz和 230Hz的电流供电。用相应频率的选频 电路进行监督和测量。 2、很大的测量范围,一般是 1-10000m。 3、深侧向探测深度大(约2.2m),
•双侧向应用
1、适合于高阻剖面、盐水泥浆条件和高阻地层。
2、求取地层真电阻率;
3、判断油(气)、水层; 4、用于高阻地层裂缝识别,储层评价。
裂缝储层评价
lld =140 m lls =52 lld/lls=2.8 =7.5%
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
测井方法众多。电、声、放射性是 三种基本方法。 特殊方法(如电缆地层测试、地层 倾角测井、成像测井、核磁共振测 井),其他形式如随钻测井。
综合化地面仪器
集成化常规组合测井仪 国产化成像测井仪
各种测井方法基本上是间接地、有条件 地反映岩层地质特性的某一侧面。要全 面认识地下地质面貌,发现和评价油气 层,需要综合使用多种测井方法,并重 视钻井、录井第一性资料。
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§1.2
•测量原理
普通电阻率测井
声速测井
2、仪器倾斜影响的补偿 3、深度误差的消除
§2.1
声速测井
• 声波时差曲线的影响因素
裂缝或层理发育的地层 纯砂岩气层、高压气层 井眼扩径严重的井段 泥浆中含有天然气
数值增大 或周波跳跃
•应用
1、划分岩性 2、确定地层孔隙度 3、判断气层 4、估计地层异常压力 5、合成地震记录 岩石 砂岩 灰岩 白云岩 硬石膏 淡水 盐水 骨架值 182 156 143 164 620 606
双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图
§1.3
•测井曲线
双侧向-微侧向
侧向(聚焦)测井
LLD-LLS-MLL LLD-LLS-MSFL
双侧向-微球型聚焦
•曲线特点 当Rm<Rw,
LLDLLS
当Rm>Rw,水层, LLD<LLS 油层, LLD>LLS
§1.3
侧向(聚焦)测井
自然伽马射线的能量和强度不同
§1.4
•基本原理
感应测井
接收线圈
利用电磁感应原理测量地层电导率的方法。
交流电发射线圈T交变电磁场 感应电流次生磁场接受线圈
电导率
•测井曲线
双感应-八侧向 ILD-ILM-LL8 双感应-球型聚焦 ILD-ILM-SFL 探测深度 1.6m-0.75m-0.45m 测量范围 小于100m。
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井
3.放射性测井:3.1自然伽马测井
3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§1.3
•基本原理
侧向(聚焦)测井
盐水泥浆、高阻薄层条件下, 普通电阻率测井失真,··· ··· ··
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
§1.1
应用:
自然电位测井
1、判断岩性,划分渗透层; 2、地层对比; 3、计算地层水电阻率; 4、估算泥质含量; 5、判断水淹层; 6、研究沉积相。
自然电位测井资料的应用SP基线偏移---水淹层
微电极 井 径 微梯度 0.4米电位 八侧向 中感应 体积密度 补偿中子 声波时差 渗透率
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§3 放射性测井
类测井方法。
——核测井
含水饱和度
束缚水饱和度 残余油 砂岩 可动油
自然伽马 自然电位
有效孔隙度
冲洗带含水孔隙度
泥岩
泥质含量 有效孔隙度
4米梯度
深感应
含水孔隙度
基 线
自然电位基线 明显偏移
地层电阻率4.5,孔隙度24, 深中感应明显中低阻负差异
强
强
地层电阻率3.0,孔隙度22, 深中感应明显低阻负差异
SP分析岩石组合特征
涡 流
发射线圈
感应测井原理示意图
•曲线特点
Rmf>Rw,地层水矿化度高:
侵入带
泥饼 与冲 刷带
标准水层
ILDILM LL8 负差异 标准油层 ILDILM LL8 泥岩、致密层 曲线重合 正差异
双感应-八侧向 探测范围
LL8
ILM
ILD
高阻层感应 可能失真 (偏高)
双侧向-邻近侧向与双感应-八侧向对比 图
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。 与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层 平均值约为 0.77 mV
地 层
泥岩 -
+
井 内
砂岩
+ 扩散电位
泥岩
+ + + — — — — — + + +
Na+
+ — — + Cl + Na+ + + — —
Na+
砂岩与泥岩的自然电位分布
§1.1
•曲线特点
泥岩处 砂岩处
自然电位测井
SP曲线平直(基线) 负异常(Rmf > Rw )
渗透层异常幅度
与Rmf / Rw 成正比
高阻致密层处 曲线倾斜 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。
高阻致密层自然电位曲线形状示意图
§1.1
•影响因素
自然电位测井
泥浆矿化度的变化 地层水的变化(负异常幅度与Rmf / Rw 成正比) 岩性、渗透性的影响 岩层厚度(小于4米)
二、常规测井方法及基本应用
1.、电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井:3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井
§2
声波测井
探测井剖面岩石声学物理特性的测井方法
常规测井方法及解释技术 介绍
主要内容
1.绪言: 测井基本概念
2.测井方法及应用(原理、影响因素、应用)
3.测井资料解释技术:
低阻油层评价 地质应用 天然气评价 工程应用
●一测井的概念
属于应用地球物理方法 (包括重、磁、电、震、 核)之一。是利用岩层 的电化学、电、磁、声 学、放射性等地球物理 响应特性,测量地球物 理参数的方法。
§1.1
自然电位测井
•原理:测量井中自然电场
N
v
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
§1.1
•自然电位成因
自然电位测井
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
2、过滤电位(一般可忽略):
双感应-八侧向 探测范围
LL8
ILM
ILD
§1
电法测井
分类:天然电场和人工电场
供电方式:直流电(低频)和交变电流 (高频)
•自然电位测井
•普通电阻率(电极)测井 •侧向(聚焦)测井
新方法
•感应侧井
•介电(电磁波传播)测井
微电阻率扫描 阵列感应 阵列侧向 过套管电阻率
二、常规测井方法及基本应用
1.普通电法测井:1.1自然电位测井 1.2普通电阻率(电极)测井 1.3侧向(聚焦)测井 1.4感应侧井 2.声波测井: 2.1声速测井 2.2固井声幅测井 3.放射性测井: 3.1自然伽马测井 3.2密度测井 3.3补偿中子和中子伽马测井