裸眼井测井解释评价 PPT

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裸眼测井各条曲线的原理及应用(课件)

裸眼测井各条曲线的原理及应用(课件)
测井工也有出国机会呦!
地面 仪器
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测井起源于法国,1927年9月,法国人斯仑贝谢兄弟(Conrad Schlumberger和Marcle Schlumberger)发明了电测井,在法国Pechelbronn油 田记录了第一条电测井曲线。中国使用电法测井勘探石油与天然气始于 1939年12月。开始是简单的电阻率测井,直到1950年才出现侧向测井(聚 焦式电阻率测井),第一代侧向测井是三侧向,随后发展了七侧向、八侧 向、微侧向等,侧向测井出现后,普通电阻率测井被淘汰。法国人Doll提 出感应测井方法,1946年5月3日Doll所设计的仪器在美国德克萨斯州一个 油田的7号井中记录了第一条感应测井曲线,随后Doll还提出了几何因子理 论。 在声波测井方面,Mobil石油公司和Shell石油公司于50年代早期各自独立 地发展了声速测井。1952年,Summer和Broding提出了单发双收声波测井仪 。1964年,Schlumber公司把它改进为双发双收的井眼补偿声波测井仪。 放射性测井又称核测井,开始于20世纪30年代末,由美国和前苏联首先 使用自然γ 测井方法评价地层和区分岩性,后来,特别是60年代后发展为 系列核测井仪。
双感应 — 八侧 向(上古目的 层)
7
井径
油开发井测井系列
1:500测井 项目 (全井) 1 双感应 声波时差 自然电位 自然伽马 井径 井斜 2 3 4 5 6 7 8 1:200测井项目 选测项目 (目的层段) 双感应—八侧向 地层倾角 声波时差 补偿密度 自然伽马 自然电位 微电极 4米电阻率 井径 自然伽马能谱 补偿中子 地层测试
气开发井测井系列
1:500测井项目 (全井 )
1 2 3 4 5 双侧向 声波时差 自然电位 自然伽马 井径 1 2 3 4 5

裸眼井测井解释评价

裸眼井测井解释评价

地质背景
了解地层的构造背景、沉积 环境、岩性特征等地质资料, 有助于更好地进行裸眼井测 井评价和解释。
04 裸眼井测井解释评价案例
案例一:某油田的裸眼井测井解释评价
目的
测井数据采集
对某油田的裸眼井进行测井解释评价,为 油田开发提供依据。
采集裸眼井的声波、电阻率、自然伽马等 测井数据。
解释评价方法
裸眼井测井评价的步骤
数据采集
使用测井仪器在裸眼井中进行测量, 获取地层的各种测井数据。
数据预处理
对测井数据进行预处理,包括数据格 式转换、噪声消除、异常值处理等。
数据分析
根据不同的测井曲线和参数,进行数 据分析,提取地层的岩性、孔隙度、 含油性等特征。
解释评价
根据数据分析结果,结合地质资料和 试油结果,对地层进行评价和解释, 提出相应的开发建议。
解释评价方法
采用常规测井解释方法,结合地质资料和 勘探结果,对裸眼井进行煤层划分、煤质
分析和产能预测。
结果
确定煤层厚度、灰分、挥发分等参数,评 估煤田开发潜力,为后续开发方案制定提 供依据。
05 结论与展望
结论
裸眼井测井解释评价的重要性
裸眼井测井是一种重要的石油勘探技术,通过测井解释可以获取地层信息,为石油开采提 供重要依据。
裸眼井测井评价的注意事项
数据准确性
保证测井数据的准确性是进 行裸眼井测井评价的基础, 因此需要选择合适的测井仪 器和测量方法。
数据完整性
确保测井数据的完整性,避 免数据缺失或损坏,以免影 响评价结果的准确性和可靠 性。
综合分析
在进行裸眼井测井评价时, 需要综合考虑多种测井曲线 和参数,进行综合分析和解 释。
裸眼井测井解释评价的准确性

测井解释(重要)

测井解释(重要)

按岩性可分为: 碳酸盐岩:主要岩石类型石灰岩、白云岩
储集层的分类及特点
特殊岩性:包括岩浆岩、变质岩、泥岩等 孔隙型
按储集空间结构:
裂缝型
洞穴型
孔隙度:总孔隙度、有效孔隙度、原生孔隙度、次生孔隙度
储集层的基本参数
饱和度:储集层的含油性指示,孔隙中油气所占孔隙的相对体积称含油饱和度。
岩层厚度:指岩层上下界面之距离,以岩性或孔隙度、渗透率的变化为其 特征。
80年代中期开始,由于计算机工业的发展,测井资料采集技术得到极大的提高, 先后问世的CSU、CLS3700、MAX-500等测井系统使测井系列得到极大丰富,测井资 料解释摆脱手工定性解释阶段,开始进入应用计算机的半定量解释阶段。解释评价软 件有:POR、SAND、CRA等,各油田还根据自己的的特点研制开发了自动判别油气 水层程序等多种应用软件,可以定量计算孔、渗、饱、泥质含量、可动油饱和度、束 缚水饱和度等参数,还可以通过地倾角测井,解释地层倾向、倾角、断层等构造问题, 研究沉积相变化等 第三阶段:定量解释和多井评价阶段 从90年代末发展起来的成像测井技术,为测井资料解释展现了广阔平台,现代的
第二部分 测井综合解释评价
测井资料解释技术发展史
第一阶段:60-80年代裸眼井测井系列是横向测井和 声-感测井定性解释阶段
当时用手工方法根据横向测井地层电阻率特征,结合自然电位、井径曲线划分 储层,在根据微梯度与微电位曲线之间的差异,自然电位幅度大小所反映的储 层渗透性的好坏,对储层进行评价,结合录井的岩屑、井壁取芯、钻井取芯的 显示定性判别储层油、气、水性质。 通过区域一些井的试油、试采结果,统计电性与含油性的关系,如:制作 地层真电阻率与纯水层电阻率交会图版;地层真电阻率与自然电位相对值的图 版等,对应用电阻率进行储层油、气、水性质判别起到较大作用。

6.29裸眼井测井资料现场验收标准和实例分析PPT课件

6.29裸眼井测井资料现场验收标准和实例分析PPT课件
管尺寸和顺序,井底深度,钻井液性质(密度、粘度、 失水、电阻率等); ―――井身结构示意图和本次测井参考点的深度; ―――仪器连接图并注明记录点位置和长度; ―――技术说明; ―――刻度记录;刻度记录可以放在记录曲线的前面,作 为图头的一部分,也可以放在测井图的后面; ―――没有数据的缺项应打上“/”; ―――测井曲线; ―――施工单位,测井队长和操作员签字。
3.在钻井液密度差别不大的情况下,同一口井不同次测量或不同电缆的 同次测量,其深度误差不超过0.5‰。
4.几种仪器组合测井时,同次测量的各条曲线深度误差不超过0.2m。 5.套管井每次测井必须测量用于校深的自然伽马曲线或(和)磁性定位曲
线。
6.测井曲线确定的表层套管深度与管实际深度下深允许误差为0.5m, 与技术套管的深度误差不大于0.1%。。如果深度误差超过规定,应查 明原因。
一、把好测井原始资料质量。 二、要依据总公司制定的〈测井原始资料质量要
求〉SYT/5132-2003进行质量验收。 三、在下入套管前,取全按设计规定的全部资料。 四、现场验收人员要了解本次测井作业所用的仪
器技术指标。在现场进行必要的解释和分析。 五、现场验收人员应具备一定的协调能力。
对图头有如下要求:
第三节:重复曲线和测速检查
一、重复曲线检查
测井仪器在规定的工作条件下对同一被测 物体进行多次测量,是衡量测量结果再现 程度的重要措施。测井仪器在测井作业中 受温度、压力、碰撞等井下条件影响,以 及受地面设备、电源、操作等因素的影响, 测量的曲线幅度会有误差,通过对同一井 段不同时间的重复测量,评价测井曲线的 质量。
一、对重复曲线测量的要求:
1.重复曲线测量应先在测量井段上部变化明 显处测量50m以上井段,然后把仪器下到测 量井段的底部从下向上测量正式曲线。

裸眼井测井解释评价共37页

裸眼井测井解释评价共37页

41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓பைடு நூலகம்的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
裸眼井测井解释评价
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
45、自己的饭量自己知道。——苏联

裸眼井解释

裸眼井解释
POR
POR—PORF部分表示残余油体积
PORW
PORF—PORW部分表示可动油体积 PORW—右边线部分表示含水体积。
PORF
第三部分 低阻油层测井资料评价 一、概述 二、低阻油层成因
三、低阻油层解释思路及解释方法
一、概述
低电阻率油气层一般是指含水饱和度大于
50%,电阻增大率小于3的油气层,简称低阻油 层。不论是油气勘探还是开发都面临着对低阻 油层的认识问题,低阻油层的识别和解释是全 球性难题,因此,低阻油层评价技术在许多油
1、砂岩储层的划分
一般方法:依据自然伽马、自然电位、井径、微电极
或微球曲线,结合声波时差等孔隙度曲线和径向电阻率曲
线的变化来识别储层。
砂泥岩剖面曲线的显示及划分
曲线名称
砂岩层
泥岩层
干层(致密层) 泥质干层GR偏高 致密干层GR偏低值 无明显异常
自然伽马
低值
高值
自然电位
目的层段多有异常
基值并且平稳 扩径
ILM
LLD] LLS] LL8
感应电导率
COND(CILD)
4米梯度电阻率 RT 2.5米梯度电阻率 R2.5 [中子伽马 NEU(NGR)]
[0.5米电位电阻率 R0.5]
[井温、地温]
2、引进数控(CSU)组合测井资料
井径CALS、自然伽马GR、自然电位SP 深感应电阻率ILD、中感应电阻率ILM、微球形聚焦
目前综合解释一般的方法是:
根据计算的储层泥质含量、孔隙度、渗透率、含油气饱和度、 可动水饱和度等参数,结合区块的试油资料进行综合判别。
通过泥质含量、孔隙度和渗透率识别干层与油气、水层; 通过孔隙度、含油气饱和度等参数结合区域或区块解释标

油气田裸眼井测井技术.ppt

油气田裸眼井测井技术.ppt
双侧向测井的电阻率受井眼、围岩及侵入的影响,准确的 定量计算需对测量的(视)电阻率进行校正。
2、侧向测井
球形聚焦测井
设计球形聚焦测井的 目的是为了测取冲洗带 的电阻率,而测井响应 不受井眼影响。因此, 球形聚焦测井就是设法 在井眼内形成辅助电 流,把点电极发出的主 电流排挤到地层中去, 使主电流形成的等位面 是圆球形。
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
一、测井概述
• 按测井施工及解决的问题分类:井测井
剩余油饱和度监测 吸水剖面测井 产出剖面测井 其它工程测井
一、测井概述 • 以物理学基本原理为基础,将裸眼井测井方法分为四大类:
电阻率测井
普通电阻率测井 侧向测井 感应测井
2、侧向测井
微球形聚焦测井
微球形聚焦测井原理与球形 聚焦测井相同,但电极尺寸 较小,且嵌在一块绝缘极板 上,借助于推靠器,使极板 与井壁接触,通过辅助电流 Ia减小了泥饼的影响,迫使 主电流I0流入地层中,由于 电极距小,探测深度浅,不 受原状地层电阻率影响,主 要是探测冲洗带电阻率Rxo。
微球形聚焦测井仪极板
2、侧向测井
微球形聚焦测井
(一)电阻率测井 (二)自然电位测井 (三)声波测井 (四)自然伽马及自然伽马能谱测井 (五)密度测井 (六)中子测井 (七)重复式地层压力测试 (八)地层倾角测井
二、常用测井方法介绍
(一)电阻率测井
• 普通电阻率测井
•侧向测井 •感应测井
梯度电阻率(2.5米梯度、4米梯度) 电位电阻率(0.5米电位) 微电极(微梯度、微电位)
★采用不同电阻率的 泥浆钻井时,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。 ★井眼的影响,井眼 越大,钻井液对测量 结果贡献越大。 ★电极距、上下围岩 性质都会对视电阻率 产生影响。

《测井综合解释》PPT课件 (2)

《测井综合解释》PPT课件 (2)
25
么么么么方面
Sds绝对是假的
电阻率下降法
濮3-429井测井解释成果图
27
自然电位基线偏移法
28
自然伽马畸变识别法
(微伦琴/小时)
3
29
19 20
压力系数下降法
4
压力系数
0.46
30
压力系数下降法
压力系数 0.86
31
对濮城和文中油田63口井的232个 RFT测试点进行调查统计,通过把测量 出的压力系数与原始压力系数进行对
➢定量解释(压降法)
压降法计算渗透率的公式为:
46
选用油田15口井37层的岩心分 析渗透率与RFT压降法渗透率建立
关系:
LogK 0.871874 0.960088LogKd
相关系数 R=0.9332
47
压力系数Pc用下式计算:
Pc= P 1.422 H
P——RFT测试的压力值,psi; H——地层垂深,m。
测井资料处理解释是油田勘探开发的必
要手段和过程
测 纵向连续的地层的岩性、电性、物性、 井 含油性数据;
资 勘探和开采储层的位置及厚度;
料 能 为 油 田
地层的产状、岩石的结构、构造形态、 沉积特征、压力特征、温度特征;
开发生产过程中储层内部流体、压力、 流动状态的变化;
提 井间的对比;
供 井眼和套管等工程技术检测情况。
地层流体
泥浆柱
51
约3.0
约0
自然 伽马
自然电位 微电极 电阻率
井径
高值
基值
低、平直
低、平直
大于钻头直 径
低值
异常不明显, 无烟煤异常 很大
接近钻头直
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砂泥岩剖面储层的划分
砂泥岩剖面的渗透层主要是砂岩、粉砂岩,有时也有生物灰 岩等。
自然伽马:砂岩在自然伽马曲线上表现为中、低值,一般为 40-90API。
自然电位:当泥浆电阻率Rmf大于地层水电阻率Rw时,渗透性 砂岩在自然电位曲线上显示为相对平直直线的负异常,反之,当 Rmf < Rw时,渗透性砂岩显示为正异常。渗透层泥质越少,地层渗 透性越好,自然电位异常幅度越大。
白108井长3测井综合图
元91井长6测井综合图
榆45-03井山2测井综合图
G32-17井马家沟组测井综合图
榆45-03井山2测井综合图
陕254井不同岩性电性特征
(三)储集层物性的评价_孔隙度、渗透率
1、孔隙度计算 1)声波Δt = Φ Δtf +(1- Φ) Δtma Φ=(Δt-Δtma)/(Δtf-Δtma) Δtma按已知的岩性确定,如:
1)估计为油层、气层、油水同层和含油水层的储集层,都必须分层解释。 2)厚度在半米以上的电性可疑层(测井资料怀疑有油气的地层)或录井显 示在微含油级别以上的储集层,必须分层。 3)选择出来确定地层水电阻率的标准水层(厚度较大,岩性较纯,不含油), 必须分层。 4)地质录井和气测有大段油气显示而电位显示不好的一些储集层,应选取一 定层位、特别是一组储集层的顶部层位,进行分层。 5)当有多套油水系统、油层组包括若干水层时,只解释靠近油层的水层(在 油层之上或油层之下)。 6)对于新区探井,应做过细的工作,对各个储集层段都应酌情选层解释,以便 不漏掉一切可能有油气的地层。
三矿物岩性识别图是通过三矿物骨架分析图版(视体积密度ρmaa 和视体积截面Umaa交会图)确定矿物成分含量。视体积密度ρmaa由 密度-中子交会图确定,视体积截面Umaa由光电吸收截面指数、密度及 视孔隙度确定。
中子-密度交会图和中子-声波交会图是通过交会图中的岩性线识别 岩性,在双孔隙度交会图中均有砂岩、石炭岩和白云岩三条岩性线,这 些岩性线是根据各种矿物在交会图中的骨架值绘成的。
裸眼井测井解释评价
目录
一、测井资料解释评价 二、手工解释 三、计算机处理解释
思考题
1、 2、 3、 4、
一、测井数据综合解释
(一)地质分层——划分地 质剖面
1、划分单井地质剖面
1)划分全井地层的年代和主 要地层单位的界线 。
2)找出本井的含油层系
3)找出属于同一油气藏的油 层组
4)在油层组内分出不同的砂 岩组
砂岩182μs/m, 石灰岩156μs/m, 白云岩143μs/m, Δtf按泥浆性质确定: 盐水泥浆608μs/m, 淡水泥浆620μs/m.
2)密度 ρb= Φ ρf+(1- Φ) ρma Φ=(ρma- ρb)/(ρma – ρf) ρma按已知的岩性确定:如 砂 岩 2.65g/cm3 石灰岩 2.71g/cm3 白云岩 2.87g/cm3 ρf按泥浆性质确定: ρf =1g/cm3
②快速直观分析的方法
快速直观分析主要通过岩性交会图、双孔隙度交会图、曲线 重叠法等方法来完成,岩性交会图包括骨架岩性识别图(MID)、 M-N交会图和三矿物岩性识别图,双孔隙度交会图包括中子密度交会图和中子-声波交会图等。曲线重叠法包括孔隙度重 叠等。除此之外,也可利用Pe- ρb交会图识别岩性。
骨架岩性识别图是视骨架密度和视骨架声波时差的交会图。视骨架 参数可以通过两种孔隙度测井方法组合求解。
碳酸盐岩剖面渗透性地层的划分 碳酸盐岩剖面渗透性一般表现为四种形式,即:裂
缝-孔洞型、裂缝-孔隙型、裂缝型和孔隙型。 碳酸盐岩剖面的渗透层在测井曲线中表现为“三低一高” 的规律,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马、高声 波时差。
声电成像、交叉偶极子声波测井可以准确判断裂缝 的发育情况和发育层段。
砂泥岩剖面
(三)储集层物性的评价——用岩心刻度测井
声波时差、密度、补偿中子与孔隙度和渗透率有一定关系。
(三)储集层物性的评价
榆林山2 白豹长6
(四)储集层含油性评价
常用的定性含油性评价方法
(1)纵向对比法 把目的层岩性、物性、电性和上下非目的层,非渗透层,特殊岩性
进行对比,从而分析目的层电性有无“异常”的一种评价方法。 邻近水层对比 和泥岩、致密夹层进行对比
微电极:当地层为砂岩渗透层时,微电极的微电位电极曲线 幅度大于微梯度电极曲线幅度,曲线呈幅度差,幅度差越大,渗透 性越好
阵列感应、双感应—八侧向曲线在渗透层处明显的差异或无 差异。
井径:对于疏松砂岩地层,渗透性砂岩地层的井径大于钻头 直径,对于地层比较致密的砂岩地层,渗透性砂岩地层的井径小于 钻头直径。=(ΦCNL-φNma)/(φNf- φNma ) 灰岩 : Φ= ΦCNL φNma 砂岩为-5% 白云岩为4% φNf为1
三孔隙度交会
ρb=Vshρsh+φρf+Vc1ρc1+Vc2ρc2 ΦCNL=VshφNsh+φφNf+Vc1φN1+Vc2φN2 △t=Vsh△tsh+φ△tf+Vc1△tc1+Vc2△tc2 1=Vsh+φ+Vc1+Vc2
曲线重叠法是通过孔隙度、电阻率等曲线重叠分析岩性。如视石 灰岩孔隙度单位刻度的密度孔隙度与中子孔隙度曲线重叠,可以根据砂 岩、石炭岩、白云岩等骨架特征在重叠图上的差别区分单矿物岩性。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
(三)储层划分
划分储集层的目的是为了寻找和评价可能含油气的一切地层,因而划分储集 层的基本要求是,凡一切可能含油气的地层都要划分出来,而且要适当划分明显的 水层。具体要求如下:
(二)判断岩性
测井解释的首要问题是正确判断地层岩性,这对于选择储层 解释方法和有关解释参数十分重要。过去判断岩性,一般采用 测井曲线综合分析的方法解释,随着计算机的发展和测井解释 软件的完善,判断岩性的方法主要采用快速直观分析方法。
①测井曲线综合分析方法
测井曲线综合分析方法主要通过各种测井曲线反映各种地层 矿物骨架的测井特征值分析,如声波、密度、中子、自然伽马、 电阻率、光电吸收截面指数Pe曲线等。
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