测井基础常识
测井常识
三、主要应用
1、区分岩性 具有高放射性:泥岩、泥灰岩、凝灰岩、变质花岗等。 具有低放射性:砂岩、灰岩、白云岩、石膏岩、煤等。 一般来说,火成岩的放射性比沉积岩的放射性高。
为什么火成岩中的酸性岩GR值要高于基性-超基性岩的GR值? 1.火成岩中随着从超基性-基性到酸性的变化,长石的含量是越来越 多的,酸性火山岩更是含大量的钾长石,因此表现出放射性越来越高, 自然伽马数值增大。 2.随着超基性-基性到酸性的变化,其挥发份的含量也越来越高,而 在挥发份的作用下,促使放射性元素的迁移与富集。在岩石中形成许 多含放射元素的矿物,所以GR值就高。据维诺格拉多夫统计,放射性 元素U在超基性岩含量为0.003ppm,到酸性岩中逐渐高达3.5ppm。Th的 含量也从0.004ppm逐渐变到18ppm。其它放射性元素如Zr(锆)、Rb (铷)、Ce(铯)等含量也都是不断升高的。
GR-为解释层的自然伽马记数。
5、计算粒度中值 自然伽马曲线的变化与粒度中值曲线的变化有较好的对应性, 因此,可以利用自然伽马来计算粒度中值。 6、可以过套管测井 由于套管对岩层中的伽马射线没有太大的影响,所以可以利 用自然伽马进行过套管测井,可以代替自然电位曲线。
放射性同位素测井
一、基本原理
放射性同位素测井(radioisotope log)又称放射性同位 素示踪测井,是利用人工放射性同位素作为示踪剂来研究注 水动态和油井技术情况的一种测井方法.
3)岩性纯、厚度大(3m以上)
4)SP异常幅度最大
五 SP曲线基线偏移校正
在大比例尺下,与能够反映该地区泥质含量(泥岩)最 好的曲线(如GR、Rt等), 在最可靠的泥岩段处进行校正 Geolog的基线偏移校正最好!
六 影响储层SP异常的因素
测井基础知识
测井基础知识1. 名词解释:孔隙度:岩石孔隙体积与岩石总体积之比。
反映地层储集流体的能力。
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百分比。
原生孔隙度:原生孔隙体积与地层体积之比。
次生孔隙度:次生孔隙体积与地层体积之比。
热中子寿命:指热中子从产生的瞬时起到被俘获的时刻止所经过的平均时间。
放射性核素:会自发的改变结构,衰变成其他核素并放射出射线的不稳定核素。
地层密度:即岩石的体积密度,是每立方厘米体积岩石的质量。
地层压力:地层孔隙流体(油、气、水)的压力。
也称为地层孔隙压力。
地层压力高于正常值的地层称为异常高压地层。
地层压力低于正常值的地层称为异常低压地层。
水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率与完全胶结井段声幅衰减率之比。
周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化的现象。
一界面:套管与水泥之间的胶结面。
二界面:地层与水泥之间的胶结面。
声波时差:声速的倒数。
电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量。
含油气饱和度(含烃饱和度Sh):孔隙中油气所占孔隙的相对体积。
含水饱和度Sw:孔隙中水所占孔隙的相对体积。
含油气饱和度与含水饱和度之和为1.测井中饱和度的概念:1.原状地层的含烃饱和度Sh=1-Sw。
2.冲洗带残余烃饱和度:Shr =1-Sxo (Sxo表示冲洗带含水饱和度)。
3.可动油(烃)饱和度Smo=Sxo-Sw或Smo=Sh-Shr。
4.束缚水饱和度Swi与残余水饱和度Swr成正比。
泥质含量:泥质体积与地层体积的百分比。
矿化度:溶液含盐的浓度。
溶质重量与溶液重量之比。
2. 各测井曲线的介绍:SP 曲线特征:1.泥岩基线:均质、巨厚的泥岩地层对应的自然电位曲线。
2.最大静自然电位SSP:均质巨厚的完全含水的纯砂层的自然电位读数与泥岩基线读数差。
3.比例尺:SP曲线的图头上标有的线性比例,用于计算非泥岩层与泥岩基线间的自然电位差。
4.异常:指相对泥岩基线而言,渗透性地层的SP曲线位置。
第六讲 测井专业基础知识
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井下仪器简介
公司 仪器名称 4臂井径仪 Atlas 3臂井径仪 2臂井径仪 Schlumberger 井眼几何形状仪 缩写 4CAL 3CAL 2CAL BGL
井径测井现有仪器
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井下仪器简介
3.自然伽玛/自然伽玛能谱测井
自然伽玛(GR)和自然伽玛能谱测井是测量地层中天然放射性原 素的含量。由于放射性元素通常聚集在页岩和粘土中,故可间 接测量沉积地层中的泥质含量。 伽玛能谱(GST—碳氧比型仪器)和自然伽玛能谱(NGT)测井所 测量的是伽玛射线的特定谱域。自然伽玛能谱是测量地层中的 钾、钍和铀的含量,钾与云母和长石有关,钍和铀与放射性盐 类有关,铀还与有机质有关。 (1)储层划分,确定泥质类型和含量; (2)井间对比; (3)阳离子交换能力研究; (4)火山岩识别; 11 (5)放射性矿物识别,钾、铀含量评价。
井下仪器简介
公司 Atlas 仪器名称 自然伽玛 能谱测井 Schlumberger 自然伽玛 自然伽玛能谱 缩写 GR SL GR NGS
自然伽玛/自然伽玛能谱测井现有仪 器
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井下仪器简介
4.自然电位
自然电位(SP)曲线是井眼中移动电极(仪器)的电位与地面电极 固定电位的差的反映。SP曲线上的偏移是电流在井筒内的钻井 液中流动的结果,电流是井壁两侧流体所含离子浓度差形成的 电化学作用所造成。 (1)探测渗透层; (2)确定地层界面位置,地层对比; (3)确定地层水电阻率(Rw)的值; (4)定性判断地层泥质含量。
5
测井质量控制项目简介
10.井壁取心——井壁取心的深度由基地确定后,以传真的 形式或电话通知监督,测井工程师按设计深度和仪器零长及 取心弹筒在枪体上的位置,计算出实际发射的深度,并选 取合适的取心筒和取心药量。 11.固井质量检测——固井质量检测仪器常用的是CBLVDL-GR,这种仪器需要在井内自由套管处进行刻度,刻 度的方法为仪器在下放的过程中监测声幅的读值,如发现 有超过100时,停车并上提至声幅值最高时停车,将这时的 值刻度为100,然后继续下放.
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。
测井基础知识
同理,如果设计提供了油补距或套管头至补心距,应该照同样的方 法计算电缆总零长。
通过以上计算,我们所测资料标出的深度就是地层和井下管柱的实际 深度,对于资料的正确解释非常重要。
名词解释: 记号高:套管法兰盘端面到磁性记号器中点的距离 套补距:套管法兰盘端面到转盘方补心平面的距离
油补距:油管法兰盘端面到转盘方补心平面的距离
电缆总零长=电缆零长+仪器零长+套补距-记号高 =40.00+2.84+3.20-9.15=36.89m
磁性记号器
方补心平面 油管法兰
油管
套 补 距 y
记 号 高 h
套管法兰 套管
仪器记录点
电缆总零长=电缆零长+仪器零长
仪器零长△h
=电缆零长+仪器零长-(记号高-套补距) =电缆零长L+仪器零长△h +套补距y-记号高h
测井基础知识
测试分公司第三大队
一、总零长的计算
我们都知道电缆磁性记号的记录点是记号器的中点。我们制作记号的电缆长
度并不是测井时实际下入井内的电缆长度,为了便于计算和解释,我们必须
根据辅助设备和现场井况数据把电缆记录零点(磁性记号)和实际井深零点通 过计算进行统一,也就是说测井磁性记号记录的深度传送到地面以后,我们 通过计算,和地层实际深度达到一致。
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。
测井基础知识
聚焦测井
侧向测井
适用范围:高阻薄层地区、高矿化度泥浆(如盐水泥浆)及高阻碳酸盐岩剖面 地区中广泛应用。
双侧向测井
深双侧向:探测深度较深,视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率; 浅双侧向:探测深度较浅,视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。 影响因素: (1)井眼:井眼尺寸、井内介质的电阻率; (2)围岩-层厚:围岩电阻率、地层厚度; (3)侵入带:侵入带电阻率和直径越大,影响越大。
普通电阻率测井
微电极测井
普通电阻率测井的基础上发展起来的一种测井方法。 测量方式:贴井壁测量,减小了泥浆的影响 优点:可以有效的划分薄层、划分储集层与非储集层 测量对象:微梯度电极系主要反映泥饼的导电性
微电位电极系主要反映冲洗带的导电性 在渗透性地层层段ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ泥饼使得两种电极系的测量值不同,一般微梯度小于微电 位电极系的测量值。
气层使纵波时差Δtp增大,而横波时差Δts减小,从而Δtr明显低于岩性 和物性基本相同的储集层。
裂缝带使纵、横波幅度衰减变大,衰减程度与裂缝倾角有关。一般,低 角度裂缝和垂直裂缝,横波衰减大于纵波;中到高角度裂缝,纵波衰减大于 横波。
偶极横波测井
偶极横波测井仪器将单极和偶极声波技术结合,能精确的进行各种地层的声 波测量,解决了慢速地层的横波测量问题。
视电阻率值降低。 (2)电极系类型和尺寸不同,所测视电阻率曲线形状和幅度不同。
普通电阻率测井
(3)侵入影响 不同电阻率的泥浆,会对渗透性地层产生泥浆高侵和泥浆低侵现象,视电阻率会
受到影响。 泥浆高侵,多出现在水层。 泥浆低侵,多出现在油层。
(4)高阻邻层的屏蔽影响 (5)地层倾斜的影响
应用:
(1)划分渗透层和确定岩层界面 对于油气层,视电阻率表现为高值,而泥岩层的视电阻率值一般较低。视电
测井知识
自然伽马能谱地质应用 指示生油岩层段 识别高铀渗透层 计算泥质含量 识别粘土矿物类型 分析沉积环境
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Th/K比识别粘土矿物类型
含钍重 矿物
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分析沉积环境 椐经验统计: 椐经验统计: TH/U比值 比值> TH/U 比值 >7 : 陆相沉 积、氧化环境、风 化层, 化层 , 岩性为陆相泥岩 和铝土矿; 和铝土矿; TH/U比值 比值< TH/U 比值 <7 : 海相沉 积 , 岩性为灰色或绿色 泥岩及杂砂岩; 泥岩及杂砂岩; TH/U比值 比值< TH/U 比值 <2 : 海相沉 为黑色泥岩、 积 , 为黑色泥岩 、 石灰 岩及磷酸盐。 岩及磷酸盐。
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1、电阻率测井
(1)、双感应—聚焦测井 )、双感应— 双感应 (2)、双侧向—微聚焦 )、双侧向— 双侧向 (3)、普通电极系测井 )、普通电极系测井 (4米、2.5米) 2.5米
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(1)、双感应—聚焦测井 )、双感应— 双感应
基本原理:感应测井是 感应测井是 利用电磁感应原理测量 地层电导率。 地层电导率。 电导率 适用条件:适用于砂 适用于砂 泥岩剖面中泥岩剖面中-低电阻率 地层、 地层、淡水泥浆及油 基泥浆、 基泥浆、玻璃钢套管 井。
自然电位测井 主要用途:计算泥质 主要用途: 含量;储层划分; 含量;储层划分;地 层对比;划分水淹层; 层对比;划分水淹层; 相对的判断油水层。 相对的判断油水层。
C VSH = SP SP min SP max SP min =
适用条件 :碎屑岩储 集层, 集层,Rmf≠Rw 。
GCUR *C
2
测井基础知识
2、数控测井阶段
70年代3600数字测井仪 (第三代)
80年代CLS-3700、CSU、DDL-III数控测井仪
3、数控与成像测井并存阶段 (第四代)
90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪 (第五代)
中国测井技术的发展和现状
二、三个层次的测井解释技术形成 1、单井完井解释 2、单井精细测井评价 3、多井测井评价
• 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。
测井技术的发展和现状
• 世界测井技术发展现状 • 中国测井技术的发展和现状
世界测井技术的发展的现状
一、测井技术发展回顾 1、斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年) 2、阿尔奇建立了阿尔奇公式,1941年 3、勘探技术和开发技术 4、岩石中电、声、核、力、机械、磁
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
高低矿化度泥浆的自然电位曲线
5、距井口 200m井段的自然电位不作严格要求,但必须能清楚地划分砂岩。
§1.1 自然电位测井
应用: 1、判断岩性,划分渗透层; 2、用于地层对比; 3、求地层水电阻率; 4、估算地层泥质含量; 5、判断水淹层; 6、研究沉积相。
§1.2
普通电阻率测井 ——早期的测井方法
测井知识简介(入门级)
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
•普通电阻率测井
•侧向(聚焦)测井
新方法
•感应侧井
•介电(电磁波传播)测井
阵列侧向
过套管电阻率 阵列感应
声波测井
探测井剖面岩石声学物理特性的测井方法
•声波速度(时差)测井 •声幅测井 •声波变密度测井 新方法 •声波全波列测井 •声波成像测井
HDIL/MAC(DAC)/GR
AIT/AS/GR
中子密度 地层测试器 核磁共振
DEN/CN/GR RCI/RDT/FET MRIL
IPL/GR MDT CMR
常规仪器常用测井曲线名称
测井仪器
自然伽玛 GR
井径
CAL
双感应/微球形聚焦
DIL/RFOC DIL/MSFL
双侧向/微侧向 DLL/MLL
1) 核对BHA(随钻仪器零长数据),确保各测井曲线底部值与钻井 井 底深度一致性; 2) 判断曲线区间值,确保各曲线在合理区间范围; 3) 判断有无剧烈跳变值、长距离平值等异常现象; 4) 判断各曲线的一致性;
提纲
• 测井简介 • 随钻测井 • 测井曲线对照表
常见电缆测井系列
3700与CSU
测井系列 感应声波(声感测井) 侧向声波 中子密度(放射性测井) 地层测试器 地层倾角 井壁取心
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
测井系列基础知识
I= Rt / R0 =b/Swn。。。。。。。 。。。。。。。。(2) Sw+ Sh=1。。。。。。。。。。。。。。。。。。(3)
Sw= Swirr+ Swm 储集层的各个部分均含有束缚水,束缚水与油(气)共 存。不同岩性的储集层,其束缚水的含量不同,因此其 油、水层的饱和度的界限是不同的。
正 SP 负 SP
用途:判断岩性和划分渗透层; 求地层水电阻率;估算地
层泥质含量。
自然伽马测井:沉积岩的放射 性强弱主要取决于粘土的含量, 粘土含量越多,放射性越强
用途:划分岩性;地层对比;
确定泥质含量。
电性曲线
感应测井:感应测井利用交流电的 互感原理测量地层导电性,发射线圈 通以固定频率、固定幅度的正弦交流 电。它将在周围介质中形成交变电磁 场,接收线圈产生感应电动势,电动 势的大小与介质电导率有关,再把电 导率转换成电阻率,就是感应电阻率 曲线。深、中感应同用一个发射线圈, 接收线圈是独立的。
二、地层孔隙度测井 1、声波时差测井 2、中子测井 3、密度测井
三、岩性测井 1、自然伽马 2、自然电位 3、井径测井
核 磁 测 井 成 果 图
声、电成像测井图
油气水层的解释
定性判断油水层:采用同一井相邻油水层电阻率相比较 的方法。通常以Rt/R0≥3~5为标准判别。其中 Rt 为目的 层电阻率,R0 为标准水层电阻率。 定量判别油水层:Archie公式可用于绝大多数常见储集 层,是连接孔隙度测井和电阻率测井两大测井方法的桥 梁。
1:500 2.5米底部梯度电极系曲线,SP曲线,
井径曲线
2.声、感组合测井系列(70-80年代)
测井基础知识培训(裸眼常规)
二、测井在石油工业中的作用
现代测井是石油工业中高技术含量最多的产 业部门之一,是石油工业十大学科之一,它在石 油工业中占有重要地位与作用:
★贯穿于油气田全过程的始终
★连接勘探开发的“桥梁”
★勘探—油气发现的“眼睛”
★开发—增储上产的“臂膀”
★工程—技术合作的“伙伴”
三、认识常规测井图?
讲座内容
一、什么是测井? 1、电阻率测井图 2、放射性测井图 二、测井在石油工业中有何应用? 3、声波测井图 4、井斜测井图 三、常规测井图件的认识
三、认识常规测井图
电阻率测井图
三、认识常规测井图
电阻率测井图
介绍SP
RT
三、认识常规测井图
电阻率测井图-SP
1、基本原理
N
自然电位
v
Na+
- - - + + +
三、认识常规测井图
声波测井图
三)声波测井发展
声波测井40年代末50年代出现,先后出现有:声速测井、声幅测 井、井下电视、长源距声波、偶极子及多极子横波测井、阵列声
波测井等
模拟信号—数字—成像,数字化—信息化—成像化—系列化 几个代表的发展阶段: 1. Wyllei (1956) 时间平均公式提出; 2. 70年代末长源距声波全波列测井出现;
电阻率测井图-RT
微电阻率测井
●微侧向
●微球形聚焦
三、认识常规测井图
微球形聚焦测井MSFL
电阻率测井图-RT
微侧向测井MLL
微侧向电极系及电场分布 探测深度:0.7in/1.78cm 纵向分辨率2-3in:5.08-7.67cm
电阻率范围 0.2-1000欧姆-米
用于测量冲洗带电阻率RXO
测井基础知识
1、什么是测井?简述测井解决的主要地质和工程问题。
答:测井通常采用电缆将测量仪器(探头)送入井筒内完成对地层物理参数和井筒工程结构的测量,测量的结果经处理和解释得出石油勘探开发所需要的地质和工程参数。
测井技术要解决的地质和工程问题包括以下主要内容:储层参数:岩性、孔隙度、渗透率、含油饱和度、岩石中液体性质、储层厚度、各相异性等;工程参数:井筒形状和轨迹、固井质量、套管检测(破裂、变形、腐蚀等)、卡点测量等;动态监测:剩余油饱和度、注水剖面,产液剖面(分层流量、持水率、温度、压力等)。
2、测井项目有哪几类?答:按物理方法分类测井技术可分为电(磁)测井方法、声学测井方法、放射性(核)测井方法、核磁共振测井和其他测井方法(光学、力学等)。
按应用分类测井技术可分为裸眼井测井(探井、开发井)、套管井测井(工程测井、饱和度测井)、生产井动态监测。
3、测井发展一般划分为哪几个发展阶段?答:测井采集技术的发展可分为四个阶段①、模拟测井阶段:采集的测井数据用模拟记录方式,测井系列以电法测井为主,典型的测井系统为西安石油仪器厂的JD581。
②、数字测井阶段:测井数据采用数字记录方式,相应出现测井数据的计算机处理技术。
这一阶段典型的测井系统为阿特拉斯的3600测井系统、西安石油仪器厂的83系列等测井系统。
③、数控测井阶段:计算机技术全面融入测井数据采集和处理技术。
这一阶段测井系统的主要代表为斯伦贝谢的CSU测井系统、阿特拉斯的CLS3700测井系统、西安石油仪器厂SKC3700和胜利测井公司的SL3000型数控测井系统。
④、成像测井阶段:由于工业化和高科技成果的广泛应用,这阶段测井技术的发展表现为四个特征,即井下传感器阵列化、数据电缆传输高速遥测化、地面采集和处理工作站化、记录和显示成像化。
这一阶段的测井系统的代表为阿特拉斯的ECLIPS5700、哈里伯顿的EXCELL2000、斯伦贝谢的MAXIS500,胜利测井公司的SL6000型高分辨率多任务测井系统和西安石油仪器厂的ERA2000成像测井系统标志着我国测井行业已进入了成像测井阶段。
测井基础知识汇总
测井基础知识汇总什么是测井:测井是记录钻入地幔的一口井中岩石或流体混合物不同的物理、化学、电子或其他性质的过程。
一次测井是一次行程的记录,类似于一条航船的航海日志。
在这种情况下,航船是某种类型的一支测仪器,而行程是下入和取出井眼的过程。
测井能够测量的一些性质有:1)岩石的电子密度(岩石重量的函数);2)岩石的声波传播时间(岩石的压缩技术的函数);3)井眼不同距离处岩石的电阻率(岩石含水量的函数);4)中子吸收率(岩石含氢量的函数);5)岩石或井液界面的自然电位(在岩石或井眼中水的函数);6)在岩石中钻的井眼大小;7)井眼中流体流量与密度;8)与岩石或井眼环境有关的其它性质。
生产测井:在套管井或油气水井中,测量地层参数,产出剖面,注入剖面及井下技术状况和措施效果检查的测井。
产出剖面测井:在油气井生产过程中,了解每个小层或层段的产出量及产出物质性质变化的测井。
注入剖面测井:在注入井的正常注入过程中,了解每个层段或小层的吸入状况的测井。
工程测井:了解井下管柱深度,检查作业效果,检查井下技术状况和套管状况的测井。
时间推移测井:对油水井需要解决的问题,用一种或几种测井方法,有计划的定期监测,随着时间的推移不断积累资料,以掌握其变化规。
这种有计划的定期监测测井称为时间推移测井。
气顶观测:在气顶油田,为了掌握气顶变化情况,指导油田开发,有计划的定期对气顶进行监测,根据不同时期的资料,掌握气顶运行规的测井。
放射性校深:油水井各项作业中,发现地层深度有误时,利用中子咖玛或自然咖玛等测井资料确定的地层深度去校正原来的地层深度为放射性校深。
过环空测井:通过油管与套管的环形空间,起下测井仪器,在套管内录取各种参数的测井称为过环空测井。
流量:单位时间内流过管道横截面的流体量。
当用流体流过的体积与时间之比来表示流量时称为体积流量,当用流体流过的质量与时间之比来表示流量时称为质量流量。
两相流:在管道内有两相物质相互混合一起流动时称为两相流。
测井基础知识概述(179张PPT)
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。
按照确定的解释模型,选用相应的测井分析程序 ,计算机用测井数据计算出各种地质或工程参数,并 用直观的测井成果图显示出来。
测井资料的处理和解释
2、测井数据的综合解释:
测井技术是用测量的物理参数来间接推断地层 的地质特征和计算相应的地质参数,间接性导致了多 解性和不准确性,特别是单条测井曲线的多解性十分 突出。因此,应用测井资料的途径应当是:
偶极子发射器发射不对称能量,
S
这种能量在井眼的一侧产生
Wave
S Wave
““推力”,在另一侧则产生
““拉力”,结果在地层中产生
一种挠曲波。在低频时,这种挠
PP
曲波以地层横波速度传播。偶极
阵列接收器的8个压电金属双压
电晶片,在所有频率和温度下具 有极好的纵波抑制能力。这种接
Receiver
收器对轴对称的压力场不敏感,
Monopole Transmitter
Dipole
S Wave
偶极子声源的激发模式
Source Receiver
S Wave
偶极子声 源在井眼 中激发声 场,使地 层介质产 生非对称 运动,在 井壁处产 生弯曲波。
Dipole (Shear Wave) Tool
偶极接收器元件
测井学基础知识
测井学基础知识第一章 普通电阻率测井普通电阻率测井是地球物理测井中最基本最常用的测井方法,它根据岩石导电性的差别,测量地层的电阻率,在井内研究钻井地质剖面。
岩石电阻率与岩性、储油物性、和含油性有着密切的关系。
普通电阻率测井主要任务是根据测量的岩层电阻率,来判断岩性,划分油气水曾研究储集层的含油性渗透性,和孔隙度。
普通电阻率测井包括梯度电极系、电位电极系微电极测井。
本章先简要讨论岩石电阻率的影响因素,然后介绍电阻率测井的基本原理,曲线特点及应用。
第一节 岩石电阻率与岩性储油物性和含油物性的关系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。
由物理学可知,对均匀材料的导体其电阻率为:SL R r = 其中L :导体长度,S :导体的横截面积,R :电阻率仅与材料性质有关由上式可以看出,导体的电阻不仅和导体的材料有关,而且和导体的长度、横截面积有关。
从研究倒替性质的角度来说,测量电阻这个物理量显然是不确切的,因此电阻率测井方法测量的是地层的电阻率,而不是电阻。
下面分别讨论一下影响岩石电阻率的各种因素:一 岩石电阻率与岩石的关系按导电机理的不同,岩石可分成两大类,离子导电的岩石很电子导电的岩石,前者主要靠连同孔隙中所含的溶液的正负离子导电;后者靠组成岩石颗粒本身的自由电子导电。
对于离子导电的岩石,其电阻率的大小主要取决于岩石孔隙中所含溶液的性质,溶液的浓度和含量等(如砂岩、页岩等),虽然其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,因此沉积岩主要靠离子导电,其电阻率比较底。
对于电子导电的岩石,其电阻率主要由所含导电矿物的性质和含量来决定。
大部分火成岩(如玄武岩、花岗岩等)非常致密坚硬不含地层水,主要靠造岩矿物中少量的自由电子导电,所以电阻率都很高。
如果火成岩含有较多的金属矿物,由于金属矿物自由电子很多,这种火成岩电阻率就比较底。
二 岩石电阻率与地层水性质的关系沉积岩电阻率主要由孔隙溶液(即地层水)的电阻率决定,所以研究沉积岩的电阻率必须首先研究影响地层水电阻率的因素。
测井基础常识
淡水泥浆通常是指18℃时泥浆电阻率大于0.5Ω·m的泥浆。
而咸水泥浆则是指18℃时泥浆电阻率小于0.5Ω·m的泥浆。
2、钻井液的性能钻井液的性能常用密度、粘度、含砂量、失水量、泥饼厚度、矿化度、钻井液切力等指标来衡量。
(1)钻井液密度:是指20℃是每立方厘米钻井液的质量。
单位是克/厘米3。
(2)钻井液粘度:是指一定量的钻井液通过一定的流程所需的时间。
单位是Pa•s。
它代表了钻井液流动时的粘滞程度。
(3)钻井液含砂量:是指钻井液中所含直径大于0.05mm的砂子体积占钻井液总体积的百分数。
(4)钻井液失水量:是指钻井液中的水渗入地层的多少,单位是毫升。
它表示了钻井液中的水渗入地层的能力。
(5)泥饼厚度:钻井液在失水时形成的附着于井壁的固相物叫泥饼。
其厚度的大小就是泥饼的厚度,单位是毫米。
泥饼厚度的大小对测井的安全施工及测井资料的质量都会造成很大影响(6)钻井液矿化度:是指钻井液中所含氯化物的数量。
单位是毫克/升。
钻井液矿化度的高低决定了钻井液的导电性能,矿化度高的钻井液导电性能好,钻井液电阻率就低;反之导电性能差,电阻率高。
(7)钻井液切力:使钻井液由静止到开始流动时,作用在单位面积上的力。
单位是毫克/平方厘米。
它表示了钻井液静止时防止岩屑下沉的能力。
为保证测井施工安全顺利地进行,一般对钻井液有如下要求:(1)测井前,钻井液应充分循环并调整好钻井液性能,同时尽量保证测井全井段钻井液矿化度基本一致。
(2)要求钻井液粘度不宜过大,通常要求钻井液粘度小于90Pa•s。
因为粘度太大,将使井壁粘附较多的钻屑,导致井壁太脏,造成仪器下放遇阻,上提时电缆、仪器粘卡。
(3)钻井液厚度一般应小于1.5mm。
(4)钻井液失水量一般应小于5ml。
(5)钻井液含砂量小于2%。
(6)钻井液电阻率1~5Ω•m较为适宜。
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电缆的抗拉强度、耐腐蚀性、韧性及弹性 等。它是电缆的重要性能之一,它决定了 电缆自身的质量指标 ➢ (2)电缆的电气性能。电缆的电气性能主要 指电缆的电阻、电容和电感。
➢
➢ (1)检查电缆外皮是否完好
测井设备
➢ 如发现锈蚀和磨损严重时应及时处理。电缆被腐 蚀后主 要特点是变脆,钢丝失去弹性。因此要经 常检查电缆头附近的电缆。用手弯曲电缆,若发 现断钢丝或钢丝失去弹性时,必须采取剁电缆或 更换新电缆的果断措施
(2)评价油气储集层的生产能力,定量或半定量地估计岩层 的储集性能——
(3)对储集层的含油性作出评价,包括确定油气层的有效厚
(4) (5)在油田开发过程中,提供油层动态资料、研究地层压力
(6)研究油井的技术状况,如井斜、井温、井径和固井质量
测井原理及测井过程
测井仪器由专用测井电缆送到井下,测井 时绞车滚筒牵引电缆将仪器匀速上提,被 测地层物理参数由仪器获取后,经缆芯传 送到地面的记录仪器进行记录,便将采集 到的相应的物理参数,按一定的深度比例 和横向比例记录在记录纸上,并将得到一 条或几条连续变化的曲线,这就是测井曲线。 如果测的是自然电位,这条曲线就叫做自 然电位曲线,如果测的是电阻率,就叫做 电阻率曲线等等
➢ (2)如果电缆发生较轻的打扭,可用锁钳或整形钳 夹住,向反方向弯曲,以便电缆恢复原状,人力 不能恢复时,可利用场地绞车,加2272~2727kg 的拉力,使电缆恢复到原来形状,加拉力时配合 整形,效果更好。
测井设备
➢ (3)如发现断丝(少数几根),可采取压接方法 来维修或进行铠接。生产测井电缆不接修,
测井原理及测井过程
三、测井系列及服务内容 1. (1)常规测井系列。对于裸眼井段的测井,一般常规测井系
列能提供地层的三孔隙度和三电阻率,以及自然电位、自 然伽马、井径等基本测井资料。经过车装或撬装计算机系 统或计算中心的数字处理,能够向用户提供以下几项数字 处理解释成果:地层的岩性;油、气层的深度、厚度;地 层的孔隙度、含油(水)饱和度、渗透率以及泥质含量等。
测井原理及测井过程
3. 地层厚度是不同的,有的地层厚度可达几十米, 有的则很薄,只有几十厘米。有的地层岩性很均 匀,有的地层则不然。厚而均匀的地层容易求准 地层的物理参数,层薄又不均匀的地层,要求准 各种物理参数就比较困难。例如,在进行普通电 阻率测井时,常遇到所测的目的层附近上下还有 高阻层,称为邻层,这种邻层的存在对电流的分
测井基本知识
张崇斌
测井原理及测井过程
应用地球物理测井,也叫油矿地球物 理测井或石油测井,简称测井。石油钻井 时,在钻到设计井深深度后都必须进行测 井,又称完井电测,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勘探测井。 而在油井下完套管后所进行的一系列测井,
➢ (4)每次测完井后都要对电缆进行清洁或喷 防锈油,以防电缆锈蚀,延长电缆使用寿
➢ (5)每次测完井或检修电缆后都要使用万用 表检查缆芯通断情况,用兆欧表检查缆芯
测井设备
拖电缆
绞车滚筒新上的电缆,一般是从电缆厂家的电缆盘上或者 从另一台绞车滚筒上(二者均未加入规定的阻力)盘绕的。 这种状态下电缆是不可以用来进行射孔或其他下井作业的。 因为这 时在滚筒上的电缆层与层之间,匝与匝之间是松弛 的,如果下井使用,当下到一定的深度,下井电缆的重力 会使滚筒的外一圈电缆挤入下层电缆中间,或者还可能挤 入下下层电缆之中,使电缆无法在滚筒上正常的盘绕和起 下,造成电缆损伤事故。因此,新上的电缆必须重新全部 放出,然后模拟井下电缆重力重新盘绕好方可下井使用, 这种使电缆产生规定张力的盘绕作业过程称为拖电缆。
(7)
测井原理及测井过程
3.工程测井 1)射孔作业。它是用炸药爆炸形成高能射流,射穿套管、水泥环与地
层沟通油气流通道的作业。主要有电缆输送套管射孔、电缆输送过油 管套管射孔和油管输送射孔三种工艺类型。 (2) (3) (4) (5)磁测井、多臂井径、井下电视,用以检查套管变形、腐蚀或石灰岩 溶洞、裂缝等。 (6) (7) 由上述各种服务项目可以看出,测井作业在油、气田勘探与开发过程 中是非常重要和不可缺少的环节。
测井设备
电缆缆芯故障的检查
1) (1)电容法。用数字万用表测量断芯两端对外皮的
分布电容,分别用C1和C2表示。若电缆总长度为 L,则对应于C1那一端到断芯的长度L1 L1=C1/(C1+C2)·L
(2) 分别对断芯两端充电,卡准相等的充电时间,多
测井原理及测井过程
测井工程采用专门的测井仪器和设备,按照测量的原理和测井方法,可
(1)以岩石导电性质为基础的测井方法,包括普通电极系视电阻率测井、
(2)以岩石电化学性质为基础的测井方法。如自然电位测井、人工电位
(3)以岩石弹性为基础的测井方法。包括声波速度测井、声波幅度测井、 声波全波列(变密度)
测井技术发展简况
二、综合测井阶段
50年代中期到70年代中期,声速、感应、侧向、 补偿中子、补偿密度等测井方法相继问世。测井 解释已能根据几种孔隙度测井资料和几种电阻率 测井资料进行综合解释来判断油气水层。能独立 地进行多种测井服务的测井公司不断发展和壮大。 地层倾角、地层测试、聚能射孔、地震测井、生 产测井、工程测井技术都有了很大发展。同时, 测井绞车动力系统和测井电缆的制造工艺也有很 大的发展。地面仪器除模拟记录外,已开始使用 磁带机进行数字记录。
测井设备
(3)充填物 (4)编织层 (5)铠装防护层。铠装防护层是在编织衬垫层外绕包
两层铠装钢丝。内层铠装钢丝直径小于外层铠装 钢丝直径,通常用的电缆外层是左旋的,而内层 是右旋的 (6)电缆构件参数。电缆构件的主要参数有:电缆外 径、内外层节距、内外层钢丝直径、内外层钢丝 比等 (7)电缆绕向
测井设备
(4)以岩石的原子物理及核物理性质为基础的测井方法。包括自然伽马
(5)其他测井方法。如介电测井、核磁测井、地层倾角测井、热测井、 气测井以及检查井内技术状况的测井项目,如地层测试、井壁取心、 油井射孔、检查油井套管破裂或腐蚀状况、检查地层压裂或酸化效果
测井原理及测井过程
(1)建立钻井地质剖面,详细划分岩性和油气生、储、盖层, 准确地确定岩层深度和厚度。
测井原理及测井过程
测井所用的设备
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)工房或工程车:工作场所,存放仪器、工具、备件等;
8)辅助设备:仪器托盘、仪器架、源罐或源车、防爆箱、 各种刻度器和专用工具
测井技术发展简况
测井技术发展简况
一、电极系测井阶段
大约在50年代中期以前,主要使用的测井方法是 普通电阻率测井。它是用几组不同探测深度的电 极系测出几条视电阻率曲线。然后用图版求出地 层的真电阻率,再判断油气水层。它的理论基础 是电磁场论。当时其它的测井项目还有自然电位、 自然伽马、中子伽马、井径、井温、流体电阻率 和微电极。当时从事测井作业的人员也比较少, 测井技术在油气田勘探开发中的重要性也还没有 充分认识
测井原理及测井过程
测井的影响因素 1. 稳定性是指其他条件不变,仪器在允许连续工作期间,测
直线性是指在规定的条件范围内,输入信号与输出信号成 线性关系,误差不超过规定范围。
一致性是指使用不同的同类仪器进行测量时,只要测量条
标准化是指仪器的标准刻度,测井仪器得用标准量具予以 标定才能应用,不经标准刻度测出的数据是不能应用的。
测井设备
井场测井作业需用以下设备:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)工房或工程车:工作场所,存放仪器、工具、备件等;
8)辅助设备:仪器托盘、仪器架、源罐或源车、防爆箱、 各种刻度器和专用工具等。
测井设备
测井电缆
测井是为了探测井下各种参数,电缆的重要作 用就是起着输送、信道作用。它主要有三种功能: (1) (2) (3)将井下仪器输出的信号传送到地面测井系统。
通过确定井所穿过的各地质时代地层的层序、 埋藏深度、地层厚度和岩石性质来了解油气生、 储、盖层的构造位置、岩性特征及含油气情况等。 完成这些任务除通过钻井取心、井壁取心、岩屑 录井等地质方法外,再就是通过测井方法,对岩 层各种地球物理性质进行研究,间接地确定岩层
测井原理及测井过程
岩层有各种物理特性,如电化学特性、导电 性、导热性、声学特性、弹性、放射性等。还有 其他的物理特性,如孔隙度渗透率、饱和度等。 一定的地质性质必然反映出相应的地球物理性质。 当岩层的地质性质变化时,其地球物理性质也随 之而变化。因此,可以通过测量岩层的地球物理 性质的变化,间接地认识岩层的地质性质。另外, 还有一些施工中的工程技术问题,也可以通过测
测井设备
1. (1)导电缆芯。导电缆芯由一根或几根线芯组成,而
每一根线芯又是由一根或多根铜导线(或细钢丝) 按一定方向绞合而成。导电缆芯应具有尽可能低 的电阻值,并能在井下和地面上的各种工作状态 下具有绝缘性 (2)缆芯绝缘层。缆芯绝缘层决定了缆芯的耐温性能 和电气性能。绝缘层材料一般为橡胶或低密度聚 乙烯地从井壁取出岩心,用以分析地层岩性及含油性,
另外,还有岩性密度测井、自然伽马能谱测井、 微差井温测井等,都能向用户提供有用的井下或
测井原理及测井过程
2. 生产测井主要是指套管井的测井作业。主要有以下服务内
(1) (2) (3) (4) (5) (6)工程测井。如多臂井径、井下电视、声波变密度测井等。
仪器方面的影响是一个重要的因素,使用时务必使仪器指 标达到要求。
测井原理及测井过程
2. 在钻井过程中,钻井液的高速循环,不停地冲刷井壁,把井 壁附近地层中的液体的可动部分带走,井壁上就形成了一个 被钻井液冲刷的环带,称冲洗带。一般情况下,井眼内液柱 压力高于地层压力,钻井液滤液就浸入到具有渗透性的砂层 或粉砂层里去。这时,一方面钻井液中的泥质颗粒在具有渗 透性的地层部位结成泥饼;另一方面,钻井液滤液挤走了渗 透层中所含的部分原始流体,形成了一个称为浸入带的环带。 这些环带具有的电阻率分别称为:泥饼电阻率、冲洗带电阻 率、浸入带电阻率。地层未被钻井液滤液浸入部分的电阻率 称地层电阻率,这几个环带具有的电阻率对地层电阻率的测 量结果都有影响。另外,井径扩大和不规则、钻井液电阻率 太高或太低都会影响测量结果。