测井解释难题及解决办法1
测井解释难题及解决办法1
25.14 18.96 28.38 18.06 15.85 18.96 29.09 21.54 22.69 22.69 18.96 18.96
T2的偏移
模块式动态测试器(MDT)
MDT结构
组成部分: 电源模块 单、双探针模块 石英压力计 取样室(1、2.75和6加仑) 流动管线系统等
MDT的优点:
• 可测量管线中流动的流体电阻率 • 一次下井最多可取6个样品 • 可对样品进行井下光谱分析 • 能在较大范围内进行标准操作 • 提高了压力测量和动态响应的精度
四、测井技术解释评价技术
1、快速评价测井系列 2、双孔隙类型储层评价 3、大港碳酸盐岩评价技术 4、克拉2号气田气层评价 5、低电阻率油层评价技术
应变压力 流度 SG
(psi) (psi)
2967.40 21.50
2968.90 122.80
2969.90 40.20
2971.3
61.50
2972.7
14.40
2975.00 53.50
2976.60 55.00
2983.80 10.80
2989.00
1.10
2995.00
1.60
孔隙度(%) 渗透率(MD)
裂缝孔隙度:
P Wi Li / LD
裂缝识别与评价
• 分辩真假裂缝 • 把真裂缝分为天然裂缝和诱导缝 • 评价裂缝有效性,即什么样的裂缝对储
层的储量和产量贡献大 • 裂缝参数的定量计算
罗家2-1井FMI成像图上的低角度裂缝
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 裂缝与层理 的区别
切割层面的 高角度裂缝
砂砾岩剖面中的裂缝
裂缝
断层
探头数
192
96
测井解释难题及解决办法
DSI的应用
• 探测气层
– 天然气使纵波时差增大,而横波时差变 化极小,因而用纵横波时差比或泊松比 可识别天然气
(vp )2 2
vs
2(
vp vs
)2
1
泊松比的变化范围
泥岩
纵横波速度 比识别骨架 成份和孔隙 流体,尤其
是气体
利用DSI识别气水层例一
泊松比
利用AIT、DSI结合解释气层
气:71万m3/d
气:23万m3/d
气:2600m3/d 水:139m3/d
DSI数字处理结果
DSI的应用
• 识别裂缝
– 全波列变密度显示 – 利用斯通利波反射系数指示裂缝
斯通利波的变 密度显示
板 深 7
井
DSI
判别储层的渗透性、了解地层的各向异性。
斯通利波 变密度图
斯 通 利 波 成 果 图
工作频率 (kHz)
25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100
技术特点
-纵向分辨率高,最小分辨率为1′ -同时可采集多条不同探测深度( 10″、 20″、30″、60″和90″)的电阻率曲线。
双感应
侵入分析(Rxo小于Rt) 阵列感应
侵 入 分 析 (Rxo大于Rt)
裂缝
断层
(有层位移动)
泥质条带
裂缝与溶洞
裂缝性地层中FMIARI-UBI图象的比较
常见的四种诱导缝
• 钻头振动形成的诱导缝 • 重泥浆与地应力不平衡造成的诱导缝 • 地应力释放诱导缝 • 人工压裂缝
钻具振动 形成的裂缝
重泥浆压裂缝
地应力释放产 生的诱导缝
测井应急处置方案
测井应急处置方案背景测井是石油勘探中的一项重要工作,可以判断油田的性质、生产层段等信息。
但在测井过程中,如果出现异常情况,需要快速应对,减少损失,保证安全。
应急处理流程步骤一:确定异常情况在测井过程中,异常情况包括但不限于以下几种情况:1.测井仪器异常,出现误差2.测井数据异常,无法解释或不符合规律3.测井井筒异常,出现漏水等情况如果发现以上任何异常情况,应立即采取应急措施。
步骤二:停止钻井作业出现异常情况后,应停止钻井作业,立即通知施工队伍返回井口。
步骤三:通知相关人员通知现场管理人员和公司专家紧急赶往现场,共同应对异常情况。
同时,应将相关信息及时通知到地面指挥部,做好信息报备工作。
步骤四:应急处理针对不同的异常情况,应采取不同的应急处理方式。
1. 测井仪器异常如发现测井仪器出现异常,应及时参考使用手册,检查操作是否正确,并对设备进行维修或更换。
同时,需进行数据的多次测量以保证数据的准确性。
2. 测井数据异常如发现测井数据异常,首先应进行数据复核,确认数据的准确性和可靠性。
如数据确实异常,需尽快组织专家进行现场调查,找出问题所在,分析原因,并采取相应措施。
3. 测井井筒异常如出现井筒异常,如漏水、井筒塌陷等,应首先保持冷静,掌握现场情况,尽快组织人员进行井筒修复,保障井筒的完整性,防止油气泄漏、事故的发生。
步骤五:总结分析在应急处理后,需对事件进行总结分析,找出问题所在,制定相关规范和措施,完善应急处置方案,提高公司应急处理能力和水平。
结论应急处置是保障施工安全和减少损失的重要手段,公司需充分考虑各种可能的异常情况,并制定相应的应急处置方案,确保在出现意外情况时能够有条不紊的应对处理。
测井现场常见问题第一节.
4)套管损坏或套管鞋开裂
遇卡特征:1、遇卡深度与套管鞋深 度一致,且仪器又在套管鞋以下,则 电缆或仪器头可能卡在套管鞋处。 2、在套管内遇卡。
5)井壁垮塌、碎块
测量过程中,下落的碎块等掉在仪器 的上部而卡住仪器或井壁跨塌埋住仪 器造成遇卡(图9-7)。
6)井底沉沙
由于井底沉沙过多,接近井底时电 缆下放过快,造成仪器快速冲至井 底陷入沉沙中,形成遇卡(图98)。
1、井况(井筒不畅)
在这类井中进行测井施工,为防止仪器 遇卡等事故的发生,施工人员要随时汇 总电缆张力变化情况和其他测井信息, 进行全面分析,正确判断遇阻、遇卡原 因,及时调整施工方案。
1)压差粘附
所谓压差粘附是由于钻井液和地层压力 差较大而吸附电缆或仪器造成的遇卡, 多数是吸附电缆造成仪器遇卡。这种情 况一般发生在钻井使用了密度较高的钻 井液或钻井过程中发生钻井液漏失,而 测井时电缆在井中静止时间过长。通常 在进行地层测试或井壁取心作业过程 中, 如果操作人员对操作规程、注意 事项了解不够,未能按照规定起、放电 缆,极易造成电缆吸附 (图9-1a)。
这种情况主要是由于地层膨胀超压造成缩 径,或是由于钻井液中岩屑沉积而在井中 形成沙桥造成仪器遇卡。这种情况多发生 在页岩膨胀超压、钻屑中有大块泥岩碎 屑、起下钻时拉力异常或起下钻不畅、井 下仪器下放有困难的井(图9-2a)。
2)井眼不稳定造成的遇阻、遇卡
图9-2a 井眼缩径或沙桥
2)井眼不稳定造成的遇阻、遇卡
4)套管损坏或套管鞋开裂
这种情况主要是由于在固井过程中套 管有损伤变形或是套管口形成裂口, 电缆或仪器卡在裂口处,多发生在套 管故障或是固井时出现问题(图94)。
测井应急处理措施
一、测井时的防卡、防阻措施1、裸眼井作业时,绞车司机首先要对井下情况了解,对哪个井段有何异常或其它特殊情况做到心中有数。
2、测井起下电缆过程中,绞车司机做到稳刹稳起机智灵敏,凭经验对仪器在井下的运行情况作出正确判断。
3、绞车司机在仪器下放期间如有遇阻或张力减小量突然超过500磅时应及时停车,上提电缆5-20米并报告队长,严禁硬冲硬下造成事故。
4、在上提测井时,绞车司机要注意张力变化,如遇张力增大量突然超过1100磅时,要及时停车,然后缓缓下放5-20米,之后在此张力变化的范围内上下活动电缆。
5、绞车深度系统出现记数错误,司机要根据经验,与操作员配合通过张力、测井曲线的变化卡准深度,避免发生电缆打结事故。
二、离合器或刹车系统失灵的处理措施1、在下井过程中,如突然发生离合器或刹车系统失灵,首先要检查一下仪器是否到底。
若未到底,可用手刹间歇性刹电缆,防止电缆粘卡,在此期间应组织人员全力抢修。
2、若仪器已下到井底,应及时与井队联系,发动钻井,准备用钻机吊钩活动电缆。
同时测井队要在最短的时间内打好“T”型卡,用大钩上下活动电缆,防止电缆吸附。
在此期间,抓紧抢修绞车。
3、如果在下放过程中出现刹车失灵,造成仪器自由下滑可采取紧急抢修措施,可先挂快档再挂慢档,同时进行强行刹车处理。
三、电缆打结的预防及处理措施1、电缆起下要均匀,避免忽快忽慢,避免电缆在井下发生堆积,造成打结。
2、仪器遇阻时立即停止下放电缆,避免电缆在井下发生堆积,造成打结。
3、发生遇阻现象上提电缆在三开井段不能太慢,但也不能太快或突然变速,使电缆来不及回动造成打结或电缆吸附。
4、新使用的电缆必须经过很好的拖放处理,初次测井作业时绞车司机要把握电缆的这一性能,起下速度要缓慢,在套管内至少进行一次上提下放,使电缆进一步破扭。
5、如果在井内怀疑发生了电缆打结,应先慢速上提,速度控制在1000米/小时,地面工要密切注意电缆在井口的运行情况。
6、注意电缆打扭变形部位通过天地滑轮,避免发生电缆跳槽而使事故扩大。
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施摘要:煤田地质勘探中测井技术的作用原理是借助煤与岩层的地质差异,采取科学的技术方法,通过测定其中的物理参数间接获取地层信息。
煤田地质勘探中测井技术的应用是一项复杂的工程,要顺利应用测井技术,需要借助含煤地层中的地球物理特性,并选取相关的测量参数,通过多种参数、测量方法对煤层资料进行综合分析,才能保证测井技术的顺利实施。
关键词:煤田;地质勘探;测井技术;解决措施1目前我国煤田地质勘探存在的问题(1)从完善矿井水防治与保水采煤研究方面来看我国东部一些矿井,随着采深增大,突水事故经常出现,突水量也日益增大。
由于这些煤田水文地质条件特别复杂,加之采深不断增大,浅部矿井水治理获得的一些认识往往不适应深部矿井水动力条件。
因此,我国煤矿水害防治技术的发展趋势是:深入研究矿区深部岩溶水形成与运移特征,深部矿井底板岩溶水突出机理,开发突水预测预报技术:开发适应现代机械化开采的采掘区无水险水害防治技术。
(2)从开展动态地质研究方面来看常见的岩煤突出、瓦斯突出、冲击地压、突水、井筒破裂等井下灾害,实际上是一种动力地质现象。
这些现象均与岩体应力场有关。
主要起因于岩煤采掘后,原有自然条件下各种地质因素之间的平衡遭受破坏,岩体应力再分配,从而引发或诱发出这类灾害性地质现象。
通过研究这些现象形成的地质机理,事先测定出采掘阶段岩体应力随时空的动态变化,就有可能预测上述动力地质现象是否会形成,确定并采取消除或减弱这些灾害的措施。
(3)从加强环境地质勘查与灾害地质防治方面来看由于矿区在天然条件下以及因开发而使地质体系遭受破坏,从而可能形成一系列环境问题,如耕地破坏、水源污染、沙化,粉尘、一氧化碳、二氧化硫造成的大气污染等以及更具破坏性的灾害地质现象,如地裂、地表塌陷、滑坡乃至诱发地震。
由于历史原因及煤矿不断开发,旧帐未清,新帐纷至,所产生的问题相当严重,煤矿环境问题是制约煤炭工业可持续发展的关键因素之一,今后矿区环境评价与治理将成为开发部门重要的工作内容。
钻具输送测井中存在的问题及处理
钻具输送测井中存在的问题及处理钻具输送测井是水平井和大斜度井测井常见的施工方式,测井施工技术已比较成熟,但因为钻输工具、钻输过程错误控制造成对测井仪器的伤害以及测井队与钻井队配合等问题,造成钻输测井失败的情况也较多,文章列举了钻输测井中存在的常见问题,并提出了解决方案。
标签:钻输工具;开窗侧钻;仪器防护概述钻输工具的关键技术在于电缆对接接头,俗称湿接头,根据其结构分为棒式钻输工具和针式钻输工具,这两种钻输工具各有优缺点。
进行钻输测井时下井仪器是接在钻杆下面,遇阻时,钻具的压力会直接作用在仪器上,可能导致井下仪器变形、损坏。
在塔河油田10410CH鉆输测井施工时,因该井是开窗侧钻井,井筒内的大量铁屑可能扎坏声波探头皮囊和双侧向探头皮囊,三臂井径仪器的伸缩弹簧若卡有大量铁屑,将影响井径臂的自由伸缩,引起不正确井径测量。
针对上述常见问题,我们采取了一些行之有效的方法予以解决。
1 钻输工具棒式钻输工具的优势是对接枪直径小,可与多种钻具组合,特别是小钻具水眼优势很大,但其耐压有缺陷,且由于对接枪和加重杆为硬连接结构,不适用于在大斜度井中的对接。
针式钻输工具的优点是耐温耐压,保养便利,可在大斜度井段进行对接,缺点是对钻具水眼内径尺寸要求高。
针式钻输工具按直径大小又分为83式和93式两种类型,相对于93式的单钩对接枪,83式的锁紧钩容易脱枪;公针没有保护装置,在井下有落物或泥浆不清洁时,对接容易损伤公针,且有时异物缠绕在公针上循环不出来,影响对接。
在非常规页岩油气井和开窗侧钻井时最容易发生。
页岩掉块多,开窗侧钻井的铁屑多,且很难将其循环出来。
目前,我公司使用的是哈里伯顿93针式钻输工具。
但公针外壳总成环空处增压罩的水眼尺寸偏大,泥浆不清洁时,下钻过程异物从水眼进入环空间隙,堆积在公针处,易导致对接失败。
针对这种情况,采取在水眼处安装滤网,下钻时,钻具水眼灌入干净泥浆,提高了对接成功率。
电缆对接时,传统泵下枪的加重杆是随着井斜增大而减少加重杆的使用,这是因为加重杆和泵下枪是硬链接,对接成功后,加重杆、泵下枪就象一个长支点,在水平段,这个力作用在锁紧钩处,如果加重杆使用过多,容易脱钩。
测井现场常见问题和典型案例分析
(1)避免遇卡
6)只要井下条件允许,就要尽可 能地使用扶正器和间隙器,减少仪 器与井壁的接触面积,以此减少产 生压差粘附的机会。 7)仪器运动靠近套管时必须放慢 速度,因为套管鞋可能受到损坏, 所以要小心的将仪器提进套管鞋。
(1)避免遇卡
8)如果仪器遇卡,应尽可能地将仪 器拉出,使仪器解卡。能使用的最大 拉力,取决于所使用的电缆及弱点。 选用的弱点最高断裂强度,必须小于 电缆最大允许拉力,也就是说,当拉 力还未达到电缆最大允许拉力之前, 弱点先被拉断。通常,电缆最大允许 拉力不应超过新电缆拉力额定值的 50%(更换新电缆时,一定要将技术 数据记录在原始档案上)。
3)键槽遇卡
如发现遇卡现象,应立即停车,收回 推靠装置,然后缓慢下放电缆,注意 张力和曲线的变化。再以每次增加 0.5*9800KN的张力上提电缆,反复 活动,直至拉到最大安全张力。若不 能解卡,按遇卡有关规定作进一步处 理。
4)套管损坏或套管鞋开裂
预防这种遇卡的有效措施是:在仪器头 附近加装间隙器,使仪器居中。 如仪器遇卡,可下放电缆使井下仪器远 离遇卡位置,然后缓慢上提。反复起、 下直至电缆脱离套管损坏位置。如无法 解卡应进行穿心打捞。
(6)放射源的仪器遇阻、遇卡处理
1)装有放射源的仪器在井下遇卡 时,要立即告诉甲Байду номын сангаас现场监督和钻 井队,并向测井公司汇报,同时尽 快向甲方现场监督和钻井队提供放 射性源的情况及仪器示意图。共同 研究解卡措施。
(6)放射源的仪器遇阻、遇卡处理
2)发生放射源落井的事故,测井 部门必须立即向甲方、上级生产领 导部门、安全部门及环保部门就带 源仪器的落井情况提出报告,并积 极配合有关部门,制定合理的打捞 方案。
关于油田水平井测井解释的难点及思路研究
充分 利 用直观 图与空 间布局 图才能 使校 正工 作科学 有效 。当
关键词 : 资源 ; 石油; 水 平井测井技术
然, 准 确 无误 、 客 观 公正 的测评 也是 不可 或缺 的 条件之 一 。其 次, 要想 进行模 型试验 , 必须保证 数据的准 确性 , 同时 还要加 强 对 地 质等各 种复 杂情 况相 关测 井方 法的 研讨 力度 , 唯 有如 此 ,
3 我国水平井测井技术 思路研究
油 田水 平井 测井 的解释工作 需要 有序的程 序和步 骤 , 完善 解释工 作的程序 和步 骤是研 究的重 点之一 。第一 , 要做好 调查 研究和 资料收 集 , 比如 了解水平 井现有 的结构和 所处位 置的地 质情 况 , 系统 掌握 油藏 和 储层 的分 布规律 等 。第二 , 科学 的参
浅谈我国测井解释技术中的问题及对策
浅谈我国测井解释技术中的问题及对策作者:郭锐来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第11期摘要:测井解释技术主要用来勘探井下油气藏储量和分布情况,通过对地质、岩石结构和裂缝分布、油藏情况的信息参数等进行分析解释,为地下油气资源的勘探开发提供参考依据。
本文针对我国测井解释技术中存在的相关问题进行分析,提出了相应的解决方案和对策。
关键词:测井解释技术;存在问题;解决对策油气勘探的过程中,需要对井下的地质情况、油藏储量、油藏分布、压力等信息数据进行分析研究,才能为开发地下油气藏提供准确的参数信息和开发依据。
测井解释技术是发现油气藏资源并用于井下油气勘探开发的重要方法。
随着能源勘探开发难度的增加,各类复杂井况越来越多,给测井解释的过程带来巨大挑战,在评价复杂结构井况时难以准确的评价。
本文针对测井解释技术在应用过程中出现的问题进行分析,提出了相应的解决对策,使我国的测井解释技术能够更好的评价我国油气资源的特点。
1 我国测井解释技术在应用中存在的问题1.1 储层地质状况复杂,测井解释不准确我国低渗、低孔隙度、分布岩层复杂的油气藏较多,储层的组份变化比较大,而且分布的空间复杂,不均性强。
储层的类型多为砾岩、碳酸盐岩、火成岩等复杂岩性储层,这些特点给测井解释带来很大的困难,使测井解释的相关数据难以准确的解释出复杂地质背景。
测井解释技术需要结合理论模型来分析,复杂地质状况增加了相关数据采集的难度,数据的准确性降低就会影响测井解释技术的效果,应用采集的数据构建的模型误差也会增大,从而导致测井解释的结果不准确。
1.2 油水关系复杂,对储层信息识别度低我国油气藏分布特点是横向与纵向地层水变化范围比较大,油层中的地层水与水层中的矿化程度差异较大。
长期注采的油井油水关系变得更加复杂,难以利用测井解释技术来评价油气层的真实含水状态。
油水关系复杂的情况下,采用信息界面对储层进行识别的难度增大,测井识别的准确度受到影响,难以准确判断油井和储层的真实情况。
关于油田水平井测井解释的难点及思路研究
关于油田水平井测井解释的难点及思路研究作者:张国威来源:《中国新技术新产品》2013年第06期摘要:油田事业的发展对我国的经济建设有极大的促进作用,钻井技术在油田建设中的作用举足轻重,对油田的发展至关重要。
水平井钻井技术在近些年来得到了快速的进步,并且钻井的数量也在逐年攀升。
但是在实际应用的过程中,存在一些问题,文章对水平井测井技术进行了分析探讨,并对其未来的发展思路做出了阐述。
关键词:水平井测井;钻井技术;油田测井中图分类号:TE242 文献标识码:A随着钻井技术的不断提高,我国的水平井数量有了较大的增加,对提高我国的石油开采量起到了积极的作用,水平井技术在我国的油田开采中发挥着重要的作用,并且应用比较广泛,从其开始使用以来,就得到了普遍的推广。
水平井在开采方面具有很多的优势,对于单井的产量和采收率有很高的效率,对于油田的高效运行有极大的促进作用。
1 水平井测井解释评价技术现状近年来,水平井的钻井技术在油田中得到快速的发展,同时也带动了水平井解释技术的提高。
在我国的胜利、塔里木、新疆(准噶尔盆地)、大庆、辽河、四川、冀东等油田,莺歌海、渤海湾、黄海等近海处钻有大量水平井。
对于水平井技术的开展水平,各个油田之间因起步的早晚所以其技术水平上也存在着差异。
对于水平井技术起步较早的应该是用胜利油田,同时其水平井的解释技术也处于一个较高的水平,每年的完钻井数量都较多,已开发成功的水平井咨询系统可绘制井轨迹平面投影图、空间投影图、测井曲线垂深校正图、井轨迹测井曲线图、井轨迹测井成果显示图等图件;中石油集团的塔里木油田也是较早开展水平井钻井的几个油田之一,其研制的水平井成图系统软件在井眼轨迹空间展布、井眼轨迹与地层关系对比等方面显示出实用和直观的特点,而在三维非均质地层模型中的电法数值模拟方法及大斜度井测井响应校正等应用上取得相当成效;大庆油田针对其低渗透油藏的特点,在九十年代中期就已经研制出适合自己的水平井测井资料解释的系统,经过多年来的不断完善,在斜井校直、井眼轨迹绘制、测井资料数字处理方法等方面日趋成熟;中海油的水平井技术基本是引进国外技术,在水平井的测井解释上基本是应用成熟技术;一些科研院所正在进行三维各向异性地层模型中的感应、声波、密度和中子数值模拟方法研究,多年来积累的技术在应用中取得了良好的地质效果。
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析
地质勘探工程中的主要挑战和难题解析地质勘探工程是一项复杂而关键的工作,旨在了解地下的地质构造和资源分布情况。
在这个过程中,存在着一些主要挑战和难题,需要我们认真分析和解决。
挑战一:地质信息不完全和不准确地质勘探工程所依赖的地质信息往往不完全和不准确,这给工程的准确性和可靠性带来了挑战。
在勘探前,我们需要仔细收集和分析现有的地质数据,包括地质剖面、岩心样品、地球物理测井等,以尽可能减少信息不准确性对工程结果的影响。
挑战二:地下条件复杂多变地下地质条件复杂多变,包括地层岩性、构造变化、地下水位等。
这些因素会对勘探工程的设计和实施产生影响。
我们需要利用先进的地质勘探技术和设备,如地震勘探、地质雷达等,来获取地下的详细信息,以应对地下条件的复杂性和多变性。
挑战三:工程成本高昂地质勘探工程通常需要大量的人力、物力和财力投入,成本较高。
特别是在复杂地质条件下的勘探,可能需要更多的设备和技术支持。
我们需要合理规划和管理勘探工程的成本,提高资源利用效率,以确保工程的经济可行性。
难题一:地质灾害风险评估地质灾害是地质勘探工程中的一大难题。
在勘探过程中,如果没有对地质灾害的风险进行评估和控制,可能会导致工程事故和安全问题。
我们需要利用地质灾害风险评估方法,如岩土工程勘察、地质灾害潜在性评价等,来预防和减少地质灾害对工程造成的影响。
难题二:环境保护和可持续发展地质勘探工程对环境的影响是一个重要的难题。
在勘探过程中,可能会对土地、水资源和生态环境造成一定的破坏和污染。
我们需要制定科学的环境保护措施和可持续发展策略,确保勘探工程与环境的协调发展。
难题三:数据分析和解释地质勘探工程获取的数据庞大而复杂,需要进行有效的分析和解释。
我们需要运用地质统计学、地质模型等方法,对数据进行处理和分析,以提取有用的信息和结论。
同时,我们还需要将数据结果与实际地质情况相结合,进行合理解释和判断。
以上是地质勘探工程中的主要挑战和难题解析,只有充分认识并解决这些问题,我们才能更好地开展地质勘探工作,为工程建设和资源开发提供可靠的地质依据。
煤田测井面临的问题及解决的途径
煤田测井面临的问题及解决的途径摘要:就我国目前现状来说,测井行业在现今竞争日益加大的市场上仍面临着一系列的问题,这些问题都严重地阻碍了我国测井行业的发展,本文将从这些问题出发,对其解决途径作进一步的探讨。
关键词:测井问题;解决途径1、测井行业的现状近年来,由于我国现代化建设工作的日趋稳定,我国的测井行业也随之而得到了充分的发展空间。
尤其是在社会主义建设工作愈发依赖油田勘探企业的大环境下,测井行业的规模化、高效化趋势也得到了一定的推助力。
然而,我国的测井行业由于起步较迟,而油田勘探企业自身却起步较早,这就形成了两者之间的一种矛盾:测井行业的仍不能够完全满足油田勘探企业发展的需求。
如何解决这一矛盾,如何更好地衔接起测井行业与油田勘探企业之间的联系,让测井行业在给以油田勘探企业提供服务的同时提高自身的综合实力,已经成为了我国现今每一个测井企业都需要考虑的一个重要问题了。
其矛盾主要体现在:1.1测井解释技术滞后与油田勘探产业要求提高的矛盾测井解释技术是整个测井行业的核心技术,其是测井行业系统化、专业化的体现。
虽然,近几年来,测井解释技术在我国社会主义建设工作的带动下也得到了充分的发展空间,但是,由于市场及现代化建设工作的要求,油田勘探产业的发展要求更远远高于测井解释技术的发展。
在油田勘探产业的产业结构日趋复杂,开发工作日渐完善的环境下,测井解释技术自身的落后及不满足于现状需求等不利因素也逐渐凸显出来了。
这就严重地阻碍了测井行业的发展了:测井行业主要依附于油田勘探产业,如果测井行业自身技术满足不了油田勘探产业所需,则会使整个测井行业的发展受到一定的滞碍,尤其是在现今市场竞争日渐增大,测井技术的滞后是会严重影响到整个测井行业的专业化、系统化脚步的。
1.2测井技术专才紧缺与油田勘探产业愈发增多的矛盾测井行业是一个高专业化的行业,尤其是在现今社会主义现代化建设工作的要求下,测井行业的操作技术更尤为复杂,同时,由于我国的测井行业仍处于起步阶段,测井行业人才的紧缺更给测井行业造成了严重的经济损失:测井技术人才是整个测井行业专业化历程的主导者,也是整个测井行业实现技术同步的保障者,在现今社会主义现代化建设工作的要求下,油田勘探产业的崛起已经成为了一种必然的趋势,但测井技术人才的紧缺与油田勘探产业的规模大型化进程形成了一种极为阻碍测井行业发展的矛盾。
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施【摘要】煤田地质勘探中测井技术应用存在着数据解释难度大、测井数据精度不高、与实际地质情况不符等问题。
为解决这些问题,需要加强测井数据处理和解释技术研究、提高测井仪器精度和稳定性,以及加强野外地质与测井数据的对比和验证。
煤田地质勘探中的测井技术应用问题通过技术研究和改进措施逐步解决,为煤田资源勘探和开发提供更可靠的数据支持。
【关键词】煤田地质勘探,测井技术,数据解释,精度,地质情况,数据处理,测井仪器,稳定性,对比验证,技术研究,改进措施。
1. 引言1.1 煤田地质勘探介绍煤田地质勘探是指在煤炭资源勘查的过程中,通过地质勘探的方法来对煤炭资源进行详细的调查和评估,以确定煤炭的储量、品质和分布情况。
煤田地质勘探是煤炭资源开发利用的基础,是保证煤炭生产顺利进行的核心环节。
煤田地质勘探的主要任务包括煤层的几何形态、产状、厚度、倾角和分布规律等方面的调查,通过不同的勘探方法获取地下煤层的有关信息,为煤炭资源的合理开采提供科学依据。
在煤田地质勘探中,通常会结合地质测量、地球物理勘探、钻探等技术手段,全面了解煤炭资源的地质特征和分布情况。
1.2 测井技术概述测井技术是一种利用地下岩石和水文地质信息来判明岩石性质、确定岩石层系、厚度、物性以及含矿、含水等情况的方法。
在煤田地质勘探中,测井技术发挥着至关重要的作用。
测井技术主要包括测井方法和测井仪器两大部分。
测井方法包括电阻率测井、自然伽马测井、中子测井、声波测井等,通过不同的物理量来分析地下岩性和岩相。
而测井仪器则是进行测井所必需的工具,其精度和稳定性影响着测井数据的可靠性。
在煤田地质勘探中,测井技术可以帮助工程师们更准确地理解地下煤层的特征和性质,从而指导勘探和开采工作。
通过测井技术,可以获取地下煤层的厚度、质量、孔隙结构等重要信息,为勘探工作提供重要参考。
测井技术是煤田地质勘探中不可或缺的重要手段,其应用范围广泛,效果显著。
测井现场常见阻卡原因分析
井眼缩径
上 提 遇 卡
下 放 遇 阻
膨胀性泥岩中的阻、卡
井眼缩径遇阻、卡分析处理
当井下仪因井眼缩径遇阻时,不能硬冲仪器,否则易导
致上提遇卡,最好的处理方式是交给钻井队通井处理。 当井下仪器因为井眼缩径而遇卡时,由于电缆和拉力棒的 抗拉强度小于演示的破裂强度,所以一般短时间内难以解卡, 必须通过反复上下活动电缆,增加作用在岩石上里的时间和次
的自由 水沿泥岩的微裂缝进入泥页岩中,泥页岩的水化膨胀
和水化分解就不可避免,从而造成井壁坍塌,就会形成“大 肚子”井眼。
砂岩扩径 在砂岩井段,如果钻井液的性能不合适,产生的泥饼质量
较差,出现泥饼对井壁支撑力不够的情形;另外,长时间冲刷
井壁、定点冲孔、钻井划眼等,这些都会对井壁的稳定性造成 影响,造成井壁垮塌,从而使井眼不规则。若出现连续的井径 剧烈变化,则会形成“糖葫芦”状井眼,并在软硬地层的交界 面处形成台阶。
实例:Biblioteka Sxx井,井深2846米,从1000米左右造斜,到2241米时,井
斜为42.12°,之后开始降斜,2444.87米时讲到35.75°。 之后又开始增斜,到2647.44米井斜增至44.18°。完井电测 时,第一趟仪器串长度在10米左右,分别在 2264.2/2390/2670米遇阻,井队通井三次。
测井队减小活动电缆时间间隔或者不停活动电缆直至申请取消该
点作业。
电缆粘附卡的预防和处理
如果在测井前收集钻井液性能数据中发现,钻井液的粘度 较高,有造成吸附粘卡的可能时。
1)在仪器上固定橡胶扶正器,防止仪器被吸附在井壁上。
2)减少仪器在井下的静止时间 3)在标准允许的范围内,尽量提高仪器测速。 4)如果带推靠臂的仪器发生粘卡,可通过反复开收推靠臂使仪 器产生针对或推离井壁,同时反复上提下放电缆来达到解卡的 目的。
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施
煤田地质勘探中测井技术应用中存在的问题及解决措施煤炭资源是我国的主要能源之一,因此煤田地质勘探对于煤炭资源的开发和利用至关重要。
在煤田地质勘探中,测井技术是一种非常重要的地质勘探方法,可以通过对地下地层的物理性质进行测定,来获取地下煤层的信息。
在测井技术应用中仍然存在一些问题,本文将对此进行分析,并提出解决措施。
问题一:测井仪器误差较大测井技术是基于地下地层的物理性质进行煤炭资源勘探的方法,而测井仪器的准确性对于勘探结果的准确性起着至关重要的作用。
然而目前存在的问题是,一些测井仪器本身的精度和稳定性并不高,导致了勘探结果的误差较大,从而影响了勘探的准确性。
解决措施:对测井仪器进行精准校准和质量控制,以确保测井仪器的准确性和稳定性。
对测井数据进行精密处理和分析,以消除仪器误差对勘探结果的影响。
问题二:测井技术在深部勘探中的适用性不足煤层资源通常分布在较深的地下,而一些传统的测井技术在深部勘探中存在着适用性不足的问题,无法满足深部勘探的需求。
解决措施:研发适用于深部勘探的高精度测井技术,包括超声波测井、电磁测井等技术,以满足深部煤层资源的勘探需求。
地下地质条件的复杂性是煤田地质勘探中的一大挑战,而一些传统的测井技术在复杂地质条件下的适用性有限,导致勘探结果不够准确。
解决措施:研发适用于复杂地质条件下的测井技术,如多波段测井、地电测井等技术,以提高在复杂地质条件下的勘探准确性。
问题四:测井数据的分析和解释不够准确测井数据的分析和解释对于勘探结果的准确性起着决定性的作用,然而目前存在的问题是,一些测井数据的分析和解释并不够准确,导致勘探结果的可靠性不足。
解决措施:加强对测井数据分析和解释的培训和质量控制,提高技术人员的专业水平,以确保测井数据的分析和解释的准确性。
问题五:测井技术与其他勘探技术的配合不够紧密煤田地质勘探需要多种技术手段的配合,而测井技术与其他勘探技术之间的配合不够紧密,导致了勘探结果的不够全面和准确。
地球物理测井过程中出现的问题及解决方法
1. 前言 随着我国经济的迅速发展,对资源需求量越来越大, 地 勘 市 场 飞 速 发 展 ,地 球 物 理 测 井 技 术 也 得 到 快 速 的 发 展。我单位于 2005 年购置了重庆地质仪器厂生产的 JGS1B 综合测井系统并配备了多种探管。该系统对地层、岩 石、矿物异常反应明显,在煤田、岩盐及工程地质上都有广 泛的应用。在仪器使用过程中,由于各种原因,会出现一 些故障和问题,及时的排除和解决故障,不仅可以提高工 作效率,避免返厂维修所带来的不便和损失,也可以提高 对仪器的认识和了解有利于对其更好的保养和维护。 笔者总结实际工作经验,主要从两个方面进行探讨: 一是主机和探管易出故障及排除方法;二是测井现场出现 的问题及解决方案。 2. JGS-1B 系统的组成 JGS-1B 系统的组成见表 1。
测定钻孔的方位角及顶角
W422 井温流体探管
测定井温及井液电阻率
3. 测井系统出现的问题及排除方法 测井系统出现问题后,应仔细分析引起故障原因,从 硬件到软件逐步排查。 (1)测井工作过程中,主机与绞车控制器显示深度不 一致或者下放电缆深度与实际深度存在误差。引起前者 的原因一般是绞车控制器深度系数与电脑测井软件中深 度系数不一致,解决方法:对比标定好的系数对软件或绞 车控制器中的深度系数进行修正;后者主要是因为计数轮 在长时间使用后,因电缆磨损导致计数轮数值微弱变小, 从而使计数轮每一米所产生的光电信号增加所致。其次, 下放或提升电缆速度过快,也会引起深度信号传输误差, 绞车应按照仪器规定速度作业。速度过快还会造成测井 曲线丢点,丢点后的曲线在后续的处理中深度变浅,影响 测井解释的精度和准确性。 (2)主机、绞车及绞车控制器的各种连接线、电源线应 定时进行保养,避免接口处长时间弯曲导致内线虚连或断 开,发现连接线出问题时及时检查绝缘和通断并维修。 (3)绞车电缆有破损会影响施工安全需要及时处理, 截短电缆时需要注意电缆电阻的变化,可通过增加主机与 绞车集流环连线的电阻实现平衡,具体在连接线的 3 脚与 4 脚 、5 脚 间 增 加 截 断 电 缆 米 数 同 等 的 电 阻 。 常 用 电 缆 100m 电阻约 ,为降低发热量尽量并联电阻或选择功率 较大的电阻进行连接,并做好连接线的绝缘工作。 (4)马龙头的制作:整个绞车中,马龙头是最容易出问 题的部件,马龙头与电缆的连接处虽有护簧保护,但长时 间使用会引起钢丝折断效应,每次测井结束应对电缆进行 清洗、上油等保养工作,但连接部位很难做到,故应按时间 进行马龙头的重新连接。一般在具腐蚀性井液孔作业三
测井岩石物理常见问题及对策
常见的测井曲线质量问题-7
泥浆滤液侵入影响问题
P-sonic Density S-sonic
侵入校正量
深浅电阻率 差异明显
挖掘效 应明显
密度可根据饱和度差异,对体积组分进行加权,实现侵入影响校正 泥浆侵入对纵、横波速度有不同程度影响,应根据Gassmann方程进行流体置换
15
常见的测井曲线质量问题-8
参考资料
岩屑录井资料
测井、钻井及完井信息
备注
测井原始资料质量控制 重要量评价和校正的目的是对由测井和钻井环境引起的测井曲线测量 偏差进行修正 消除多井间由于不同仪器、不同测量环境、不同采集时间和不同井
眼条件引起的测量结果系统差异
最终为面向储层预测的测井地层评价和岩石物理建模提供单井可靠、
多井一致性问题
消除测井数据中的系统误差,得到可靠的结果用于储层评价、井间地层对比和 地震剖面层位标定以及测井约束地震反演等。
多井 直方 图 多井 平面 差值
多井压实趋势统计
多井交会图
多井 剖面 差值
若某测井曲线出现以上技术图件所示现象,可能存在一致性问题
16
常见的测井曲线质量问题-8
多井一致性问题
孔隙
Matrix Properties
矿物
Vp, Vs, ρ
Environment
Pore Fluids
胶结
流体
Wave Frequency
骨架:矿物组份、矿物分布、孔隙度、孔隙压力 流体:流体类型、流体性质、流体分布 环境:温度、压力 频率:频散
24
岩石体积组分模型解释思路
常规测井解释方法问题 最多只能求解除泥质以外的双矿物地层(如CRA),无法解决复杂岩性,非 常规油气藏、火山岩储层评价问题 只应用指定的某几条测井曲线,不能充分应用所有的测井资料,成像测井等 新仪器测量信息(如ECS)无法综合应用求解 StatMin多矿物最优化测井解释 方法原理框图 测井响应方程
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工作频率 (kHz)
25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100
技术特点
-纵向分辨率高,最小分辨率为1′
-同时可采集多条不同探测深度( 10″、20″、 30″、60″和90″)的电阻率曲线。
双感应
侵入分析(Rxo小于Rt) 阵列感应
侵 入 分 析 (Rxo大于Rt)
T2 min
22
不受岩性影 响的孔隙度
3、求渗透率
Timur模型:
K
c(NMR
)b1
(
FFI BVI
)b2
通常:b1 4,b2 2
CMR计算的渗透率和孔隙度与岩心分析值对比
4、可动 流体分
析:
南海西 部的个 泥质含 气砂岩 实例
可动气
辽河茨35井核磁测井解释
表 1. 24 块岩样 T2 截止值
陆9井测井储层快速评价结果
储层快速评价在全部测量井段共解释油水 同层以上级17层,累计油层厚度71m。其中, 8层经MDT测压、井下光学分析和取样验证, 解释油水界面6个,基本搞清了陆9井纵向上 的油水分布规律。目前,在优选的试油井段 已试油6层,均获得了高产油气流,试油获得 率为100%。以储层快速评价参数为依据,结 合地震资料,仅三个泉凸起一号背斜的东高 点陆9井区三个层系今年预计可探明石油地质 储量4803×104t。
单极声源(上图)在 硬地层中的传播
在慢速或软地层中, 单极源激发的横波速
度低于泥浆波速度
偶极转换器激发 的挠曲波
DSI仪器工作模式
• 上偶极模式(DT1) • 下偶极模式(DT2)
• 斯通利波模式(DTST) • P波和S波模式(DT4P、DT4S)
• 首波检测模式(DT5)
DSI的应用
• 探测气层 • 识别裂缝 • 估算地层渗透率 • 分析岩石机械特征
15-20
30-70
4.29 8.05 19.01 17.30 12.10 10.33 9.12 19.48 24.77 14.75 20.01 17.75
砂砾岩,宋深2(52) 火山碎屑岩,宋深3(55) 火山碎屑岩,宋深3(58)
安山岩,宋深2(45) 安山岩,宋深2(47) 安山岩,宋深3(61) 安山岩,宋深3(64) 安山岩,升深201(73) 流纹岩,宋深1(32) 角砾岩,升深6(29) 深灰熔岩,芳深7(23) 千枚岩,芳深6(13)
储 层 分 析
砂砾岩
不 等 砾 小 砾 岩
巨 砾 岩
中 砾 岩
成像地质解释图版
偶极横波成像(DSI) Dipole Shear Imager
DSI(偶极横波声波成像测井)
由一个可控发射器、 两个正交偶极发射器和 8个接收站的阵列接收 器组成。
提供纵横波、斯通利波时差 及纵、横波、斯通利波能量 曲线 斯通利波裂缝分析、渗透率 分析 各向异性分析,预测裂缝发 育方向、地应力方向等
- Star Imager 西方阿特拉斯
- EMI
哈里伯顿
FMI仪器外形
4臂、8极板
192个电极
仪器分辨率为5mm。
定量计算裂缝的产状、长度、 密度、孔隙度和裂缝宽度 定量分析孔洞的面孔率和孔洞 直径 提供地层倾角、倾向等参数
电扣之间 0.2in(5.2mm)
两排之间间距0.3in
测量方式
测井方式 全井眼 四极板 倾角
AIT的应用
• 原状地层电阻率
– 纵向分辨率 – 探测深度 – 真电阻率及侵入半径反演
• 侵入描述
– 直观解释 – 径向电阻率变化 – 径向侵入及径向饱和度 – 滤液侵入体积分析 – 侧向非均质性
高阻环带
油气层的侵 入
饱和度的径 向剖面
核磁共振(CMR)
CMR(核磁共振测井)
利用核磁共振 特性测量储层中 氢核的核磁驰豫 时间
应变压力 流度 SG
(psi) (psi)
2967.40 21.50
2968.90 122.80
2969.90 40.20
2971.3
61.50
2972.7
14.40
2975.00 53.50
2976.60 55.00
2983.80 10.80
2989.00
1.10
2995.00
1.60
孔隙度(%) 渗透率(MD)
主要内容
一、测井解释面临的难题 二、解决途径 三、测井新方法 四、测井资料解释评价技术
一、测井解释面临的难题
1、 低电阻砂岩油气层 难点: 电阻率曲线不能 或很难区分油(气)水层
形成原因:
a.岩性细,束缚水饱和度高 b.矿化度很高的泥质砂岩 c.伊泥石、蒙脱石、伊/蒙混层含量高
的泥质砂岩 d.菱铁矿
探பைடு நூலகம்数
192
96
8
8.5in 井眼中 覆盖率 最大测井速 度(ft/h)
80% 1800
40% / 3600 5400
成象原理
地层中不同的岩石(泥岩、砂岩、 石灰岩)、流体,其电阻率是不一样 的,通过测量井壁各点的电阻率值, 然后把电阻率值的相对高低用灰度( 黑白图)或色度(彩色图)来表示, 那么,井壁就可表示成一张黑白图象 或彩色图象。
• 可测量管线中流动的流体电阻率 • 一次下井最多可取6个样品 • 可对样品进行井下光谱分析 • 能在较大范围内进行标准操作 • 提高了压力测量和动态响应的精度
四、测井技术解释评价技术
1、快速评价测井系列 2、双孔隙类型储层评价 3、大港碳酸盐岩评价技术 4、克拉2号气田气层评价 5、低电阻率油层评价技术
一、测井解释面临的难题
2 地层水矿化度低且多变的油气层 油气层与水层的电阻率都高,难区分
3 砾岩、火成岩油气层评价 非均质性特别严重,物性差。
4 复杂岩性裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重
一、测井解释面临的难题
5 碳酸盐岩裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重
6 低孔隙低渗透致密砂岩油气层。
测井储层快速评价技术的工作内容
测井储层快速评价工作从现场测井开始,包括现场和解 释中心两部分的工作。
现场部分:
根据地质对象选择测井系列和测井项目,通常包括核 磁共振测井和MDT测井。现场测井过程中,首先进行常 规和核磁共振测井,用核磁共振测井资料快速、直观地显 示储层的有效孔隙度、渗透率和可动流体的体积,用电阻 率测井资料和钻井、录井资料定性的评价储层的含油性。 在上述工作的基础上,以油水层识别、搞清储层的纵向油 水分布规律为目标,综合各种测井资料,特别是核磁共振 测井资料优选MDT测试点,获取地层压力及地层压力剖 面,对含油性较好的井段进行MDT取样验证。
解释中心部分:
首先进行环境校正和深度匹配,进 行常规、核磁共振测井和MDT测试资料 的精细处理,获得孔、渗、饱、地层压 力等储层参数,形成精细的压力剖面, 解释油水界面。用MDT取样或压力剖面 验证的油水层标准标定解释参数,进行 油水层的精细评价,在初步搞清储层纵 向油水分布规律的前提下优选试油井段, 进行产能的初步评价。
岩性及井号(岩样号) T2截止值 岩性及井号(岩样号) T2截止值
砂岩,升深101(24) 砂岩,升深101(25) 砂岩,升深201(69) 砂岩,升深201(70) 杂色砂砾岩,芳深6(6) 杂色砂砾岩,芳深6(7) 杂色砂砾岩,芳深6(9) 杂色砂砾岩,芳深7(21) 杂色砂砾岩,芳深5(2) 砂砾岩,芳深7(16) 砂砾岩,宋深2(50) 砂砾岩,宋深2(51)
气:71万m3/d
气:23万m3/d
气:2600m3/d 水:139m3/d
DSI数字处理结果
DSI的应用
• 识别裂缝
– 全波列变密度显示 – 利用斯通利波反射系数指示裂缝
斯通利波的变 密度显示
板 深 7
井
DSI
判别储层的渗透性、了解地层的各向异性。
斯通利波 变密度图
斯 通 利 波 成 果 图
能量衰减, 幅度降低, 具有效缝段
波形干涉
DSI的应用
• 估算地层渗透率
– 渗透性地 层,切变模量下降,斯通利波 时差增大。因此用斯通利波可计算渗透 率。
阵列感应(AIT) Array Induction Tool
AIT-B和AIT-H电 极系结构
接收线圈R的工作频率
接收线圈 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
陆9井西山窑组测井快速评价成果图
砂层从 上到下 由粗变 细,电 阻率的 变化是 否是岩 性变化 引起?
本井 段共 获得 MDT 有效 压力 点10 个, MDT 压力 剖面 解释 存在 明显 的油 水界 面
MDT
测试 数据
压力 点数
1 2 3 4 5 6 7 9 11 12
深度 (m) 2225.70 2227.20 2228.00 2229.10 2230.00 2232.40 2233.70 2238.40 2242.90 2246.40
裂缝孔隙度:
P Wi Li / LD
裂缝识别与评价
• 分辩真假裂缝 • 把真裂缝分为天然裂缝和诱导缝 • 评价裂缝有效性,即什么样的裂缝对储
层的储量和产量贡献大 • 裂缝参数的定量计算
罗家2-1井FMI成像图上的低角度裂缝
裂缝与层理 的区别
切割层面的 高角度裂缝
砂砾岩剖面中的裂缝
裂缝
断层
二、解决途径
综合解释——精细评价 测井新方法
三、测井新方法
• 全井眼地层电阻率成像FMI • 偶极横波成像DSI • 阵列感应AIT • 核磁共振CMR • 模块式动态地层测试器MDT
FMI的发展
80年代初-地层倾角测井
80年代中-地层微电阻率扫描测井FMS
90年代初-FMI (Shlumberger)