测井曲线综合解释
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MAXIS-500成像测井仪
岩层的“四性”关系?
所谓“四性”关系的研究是指电性、岩性、物性 和含油性四者之间的关系。
1)岩性:泥质含量、粒度中值 2)物性:孔隙度、绝对渗透率、油、水相对渗透率 3)含油性:含油饱和度、束缚水饱和度、残余油饱和度、产水 率 4)电性:自然电位、声波时差、深电阻率、浅电阻率、井径等
泥质含量
(%)
0
100
15
65
制图人:张旷
砂质含量
微电位 (欧姆·米)
100
0
2810
0
10
钻头直径 (厘米)
八侧向 (欧姆·米)
4米梯度 (欧姆·米)
含油饱和度
声波
Leabharlann Baidu15
65
0.2
20 0
30 0
(%)
100
(微秒/米)
591
131
密度 (克/立方厘米)
0
1.2
2.8
自然伽马
测井系列:
1、裸眼井地层评价测井系列:未下套管的裸眼井 中,一套测井方法。
2、 套管井地层评价测井系列:已下套管的井中一 套综合测井方法。
3、生产动态测井系列:地层产出或吸入流体的情 况下,一套综合测井方法,
4、工程测井系列:裸眼井或套管井中,确定井斜 状态、固井质量、酸化或压裂效果、射孔质量等 测井方法
(%) 100
11
井径
孔隙度
12
(厘米) 65
100 (%)
0
13
钻头直径 (厘米) 自然伽马 (API) 自然电位 (毫伏)
八侧向
4米梯度
残余烃
65 0.2 (欧姆·米) 20 0 (欧姆·米) 30 100 (%)
0
2154 2165
16
中感应
2.5米梯度
可动烃
200 0.2 (欧姆·米) 20 0 (欧姆·米) 30 100 (%)
课件内容
一、世界测井技术回顾 二、测井曲线的综合解释 三、各条测井曲线的原理及应用 四、测井所面临的困难
一、世界测井技术回顾
一、世界测井技术发展回顾:
世界上第一次测井是由法国人斯仑贝谢 兄弟与道尔一起,在1927年9月5日实现的。
我国第一次测井是由著名地球物理学家 翁文波,于1939年12月20日在四川巴县石 油沟油矿1号井实现的。
3274
33432500
38 39
S2下1
3230
3360
460
4215
二、测井曲线的综合应用
1.划分岩性和渗透层,详细划分岩层,准确 确定岩层界面和深度;
2.划分油、气、水层,探测不同径向深度的 电阻率,了解电阻率的径向变化特征;
3.计算储集层重要参数,如油(气)的孔 隙度、含油饱和度、渗透率、有效厚 度,以致计算岩性成分、油气密度等。
100
0
可动烃
0.2
20 1500
0 100
(%)
0
S2l4
9
28219000
10 11 12 13 114516 1718 1 2 3 45 6
29120820 2920 2830 2930
22894400
F/46
F/31
29502850 2960
3250
微梯度
3350
0 (欧姆·米) 10 3260
3190
19
3200
2120
33322100
3 45
21
3220
22
S2 S2下 下1 3
3230
263
2、关于测井曲线的读值
1、单尖峰值 2、面积平均法读值 3、对数坐标如何读值 4、电阻率如何读值 4、孔隙度如何直接读值 5、含油饱和度如何直接读值
文72-407测井曲线图
文72-407测井解释成果图
0
27 28
17
深感应
感应电导率
泥质含量 解 序
35 0.2 (欧姆·米) 20 1500(欧姆·米) 0 0 (%) 100 释 号
29
S2下4
18
3331399100
30 3119
33230200
3400
3220 32212312
S2下3
3330
233
3210
3454
33431400
35 36
3220
0
86
补偿中子 (PU)
-14
深度
层 名
-90
3310
自然伽马 (API) 自然电位 (毫伏)
中感应
2.5米梯度
可动烃
18 200 0.2 (欧姆·米) 20 0 (欧姆·米) 30 100 (%) 0
深感应
感应电导率
泥质含量 解 序
35 0.2 (欧姆·米) 20 1500((欧豪姆西·/米米)) 0 0 (%) 100 释 号
什么是测井:
• 属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、 测井)之一。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。
• 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。
4、其它测井:井温测井、地层测试器等。
测井技术的分类:
电法测井
测
自然电位测井 普通电阻率测井 侧向测井 感应测井 电磁波传播测井
自然伽马测井 放射性测井 利用伽马射线源的测井
利用连续中子源的测井 利用脉冲中子源的测井
井 非电法测井
声波测井
声波速度测井 声波幅度测井
声波全波列测井等
生产测井
其它测井
地层倾角测井 成像测井等
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)
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-I(II第数四控代测)井仪
3、数控与成像测井并存阶段 90年代ECLIP-5700、
(第五代)
增添井号标识:建议在组合图的解释栏增加一道间隔井号标识,为 生产开发中多井对比分析提供方便。
组合图新版本:改进版本可以仅限使用单位如采油厂或研究院,其 目前他组档合案图存保在管问性题质:用图可以使用普通版本。
1、组合图纸脆弱易烂,98%使用中破裂断开,由于使用频繁,采油厂图纸多已破旧不 堪。 2、一本组合图只有图头有一个井号,图纸一旦断裂成多段,有时很难再判断是哪口井。 3、在多井对比分析时,无法直观看到是哪口井,频繁查看图头,分析工作中给广大技 术人员和领导决策者都带来极大不便和困难。
文138-48井W测138井-4曲8井线组合图
井径 15 (厘米) 65
制图人:张旷 制图时间:2010.05
含油饱和度 0 (%) 100
孔隙度 100 (%) 0
钻头直径
八侧向
4米梯度
残余烃
15 (厘米) 65 0.2 (欧姆·米) 20 0 (欧姆·米) 30 100 (%) 0
密度
1.2(克/立方厘米) 2.8
• 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
测井技术的分类:
1、电法测井:研究地层电化学性质、电阻率、电磁波 的各种测井方法。
2、声波测井:研究地层纵波、横波、纵波幅度、声波 全波列测井方法。
3、放射性测井:研究地层核物理性质的自然伽马、自 然伽马能谱、密度、岩性—密度、补偿中子各种测 井方法。
大钩负荷指示器
测井车
下部滑轮
电缆 井下仪器
游动滑车 上部滑轮
井下地层结构示意图:
围岩
泥
地 层 厚 度
浆 泥饼
过
冲 洗 带
渡 带 或 环
未 侵 入 带
带
侵入带直径 di 井径 dn
围岩
井下地层结构示意图:
二、测井曲线的综合应用
测井曲线基础信息
序号 类型 1 电阻率 2 电阻率 3 声波 4 放射性 5 放射性 6 电性 7 电性 8 放射性 9 电性 10 感应 11 感应 12 感应 13 电阻率 14 电阻率 15 感应
测井工作分为两个阶段:
(1)资料采集阶段
将测井设备运至井场,如图所示 安装好。通过绞车移动井下仪器,一 般是:仪器下到井底后上提进行参数 测量,得到各种测井曲线(原图、数 字量软盘)。 (2)资料解释阶段
测井资料经过数字处理和综合解释, 得到地层各种地质参数,对储集层进 行综合评价,在确定出油气储集层。
微电位
0 (欧姆·米) 10 33326700 15
S2下2
声波
591 (微秒/米) 131
15
3280
密度 1.2(克/立方厘米)
2.8
3370
0
86
补偿中子 (PU)
-14
3290
深度
层 名
-90
3380
3300
24
文138-48井W1测38井-48曲井线组合图
9
含油饱和度
10
制图人:张旷
0
制图时间:2010.05
④声波曲线:区分不同岩性的岩层以及判断储集 层孔隙度的好坏。
典型水层、油层和气层:
• 1.典型水层
1、自然电位曲线异常增大。 2、深探测电阻率值最低。 3、有明显的增阻侵入特征。 4、中子、密度交汇重合。 5、录井无油气显示。
典型水层、油层和气层:
• 2.典型油层
1、深探测电阻率值较高。 2、自然电位有明显的负异常,但 曲线幅度要小于水层。 3、具有减阻侵入的特征。 4、中子、密度靠近交汇。 5、录井有油气显示。
典型水淹层:
1、自然电位基线偏移(自然电位幅度 增加)
2、径向电阻率比较法(深探测电阻率值下
降)
3、感应电导率幅度下降 4、精细C/O比测井。 5、RFT压力系数资料
电阻率下降法
濮3-429井测井解释成果图
11
W33-329井
2800
微梯度
(欧姆·米)
0
10
井径 (厘米)
文33-329井测井曲线组合图
2880
(微秒/米)
591
131
自然伽马
中感应
2.5米梯度
孔隙度 (%)
解释
密度 (克/立方厘米)
0
(API)
200
深度 (m)
层名
(欧姆·米)
0.2
20
0
(欧姆·米)
100
30
残余烃
0
2890
1.2
2.8
(%)
补偿中子 (PU)
自然电位 (毫伏)
86
-14 -100
25
深感应 (欧姆·米)
感应电导率 (毫西门子/米)
测井曲线 微梯度 微电位 声波 (DT) 密度(rhob) 补偿中子
井径 钻头直径 自然伽马 自然电位 八侧向(LL8) 中感应 深感应 4米梯度 2.5米梯度 感应电导率
代码
单位
刻度范围
ML1
欧姆·米
0-10
ML2
欧姆·米
0-10
AC
微秒/米
131-591
DEN 克/立方厘米
1.2-2.8
CNL
PU
✓如何划分渗透层
①自然电位曲线:以泥岩为基线,渗透层在自然电 位曲线上显示为负异常(Rmf>Rw)或正异常 (Rmf<Rw)。
②微电极曲线:渗透层在微电极曲线上表现正幅度 差,而泥岩的微电极曲线没有或只有很小的幅度差。 渗透层中的岩性渐变层,也常以微电极曲线读数和 幅度差的渐变形式表现出来
③井径曲线:正常情况下,由于渗透层段井壁存 在泥饼,因此实测井径值应小于钻头直径(井 径),且曲线比较平直规则。
注:4米梯度=4x√2=4x1.414=5.656m
探测半径 4cm 10cm 1英寸
25cm± 25cm±
30cm 无限 30cm 50-70cm 150cm 5.656m 3.535m 1.6m
✓ 如何看测井曲线组合图?
微梯度 0 (欧姆·米) 10
微电位
3300 0 (欧姆·米) 10 声波 591 (微秒/米) 131
油田静态工作流程
钻井测井 现场监督
新井井 位设计
开发潜 力评价
新井投产 效果分析
新井测井 来图解释
地层对比及 构造图绘制
油层层组 连通对比
连通数据 表栅状图
编制射孔 方案
新井油水 井别方案
油层砂体 图绘制
关于要求改进测井组合图的几点合理化建议:
组合图纸张质量:建议纸张添加辅助材料或者背面过塑等增加纸张 柔韧度。
一、世界测井技术发展回顾:
世界三大测井公司: 1、斯仑贝谢公司 2、阿特拉斯公司 3、哈里伯顿公司
• 二十世纪: 30年代初,模拟测井技术出现; 70年代初,数字测井技术出现; 80年代初,数控测井技术出现; 90年代初,成像测井技术出现;
• 二十一世纪:将出现信息测井技术
✓中国测井技术的发展和现状:
78
W33-293井
2860
微梯度
(欧姆·米)
0
10 15
井径 (厘米)
65
文33-293井测井曲线组合图
泥质含量
(%)
0
100
2870
微电位
(欧姆·米)
0
10
钻头直径 (厘米)
声波
15
65
砂质含量
100
0
八侧向
4米梯度
F/50
(欧姆·米)
(欧姆·米)
0.2
20 0
30 0
含油饱和度 (%)
100
-14-186
CAL
厘米
15-65
BS
厘米
15-65
GR
API
0-200
SP
毫伏
-90-35
FL 欧姆·米(对数) 0.2-2000
ILM 欧姆·米(对数) 0.2-2000
ILD 欧姆·米(对数) 0.2-2000
R4
欧姆·米
0-180
R2.5
欧姆·米
0-180
CILD 毫西门子/米 0-9000
典型水层、油层和气层:
3.典型气层:
1、密度、补偿中子曲线重迭交汇是划分气 层最常用的方法(补偿中子测含氢指数)。
2、声波时差数值增大,曲线出现周波跳跃。 3、录井显示级别多为荧光。
典型水层、油层和气层:
• 2.典型干层、差油层
1、MLL值较高。 2、4米和感应Ra较高。 3、声波时差较低。
典型水层、油层和气层: