综合录井简介
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1、全烃 反映了储层含油性好坏及地层能量的高低。
2、烃组份(C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5) 反映了油质的轻重。残余油气层一般具低C1特征。
3、非烃组份 H2:反映了储层含水; CO2:反映了储层含水,但一些油藏例外(如温吉桑油田)
吐哈盆地气测录井参数特征表
层别 项目
油
层
气层
水
层
就是钻井过程中由钻头机械破碎地层后而释放 到泥浆中的烃气。 显示气 Gas Show
显示气是指在钻开储集层时发现的油气,在气测 曲线上呈陡而高的峰值。如果经2-3周循环钻井液, 气显示消失,说明来自渗透性较好的储层气;如果 气显示继续存在且幅度有增高趋势,说明它来自高 压高产的储集层,当幅度慢慢减少,说明它来自高 压低产的储集层。
全烃
高
很高
无或低
组分特点 泥浆含气量Fra Baidu bibliotek
显示峰高且宽,较平缓; 高甲烷组份齐全。(重质油 层几乎为纯甲烷气,重烃异 常不明显或无)
显示峰呈尖峰状;高甲烷,
微重烃,组份(C3-C5) 不齐全,其含量随分子量
增大而减小,C4之后无反 吹综合峰(湿气例外)
含残余油水层,基本上同 油层组份特点。含溶解气 水层;有纯甲烷的,有含 非烃和甲烷的,有非烃异 常的三种情况。
C1
C2
C3
IC4
NC4
IC5
NC5
tg
气测解释五步骤
1、分层: 主要是确定储集层的烃异常井段。气测异常段的确定,应该是消除泥浆基值、
后效 反应、单根峰、泥浆处理剂的影响等全烃显示值。一般高出基值2倍,定为异 常段。 2、选值:
选择异常段最具代表性的全烃值和相应组份值及全脱分析值; 3、计算:
计算出图版分析所需要的各种数据,如各组份相对百分比等; 4、图解分析:
井场基础知识简介
井场基础知识
井场基础知识
井场基础知识
井场基础知识
钻 台 综合录井仪传感器布线图
H2S传感器 终端电阻
CAN总线三通
传感器布局
转盘转速传感器
转盘扭矩传感器
绞车
转盘
绞车传感器 立压传感器
泵冲传感器
泥浆泵
泵冲传感器
套压传感器
悬重传感器
出口流量传感器
钻井液 高架槽
CAN总线三通
井底压力差为负时,气测显示越好。
4、上覆油气层的后效
单根气、起下钻气影响。假异常。
二、钻井条件的影响
1、钻头直径
钻头直径越大,单位时间内破碎的岩石体积越大,钻井液 与地层接触面积越大。气显示越高 。
2、机械钻速
机械钻速越大,单位时间单位时间内破碎的岩石体积越大, 钻井液与地层接触面积越大。气显示越高 。
2、压差气 Produced Gas
就是由于地层压力超过了有效的静水压力而
从目的层进入钻井液中的烃气。
接单根气 Connection Gas 当接单根时,由于提升钻具的抽吸作用,油气层中
气体会侵入井内,但由于这一过程历时很短,一般只 能引起少量天然气侵入,在气测曲线上出现一个小尖 峰。 起下钻气(后效) Tripping Gas
石油天然气密度越小,轻烃成分越多,气测显示越好。反之越差。 对于热导池鉴定器,天然气中若含有CO2、N2、H2S、CO等气体时(热导率低 于空气),会使全烃值减小;若有大量H2时(热导率约是C1的5倍),会引起全烃 值大幅度增加。
2、储层性质
储层厚度、孔隙度、含油气饱和度越大时,显示越好。
3、地层压力
在钻达油气层后,每当起下钻恢复循环钻井液,就 会出现一个气显示高峰。抽吸作用越强或停泵时间越 长,进气量就越多,在气测曲线上的峰值也就越高越 宽。但是,这种气显示一般随钻进、循环钻井液而很 快消失。当欠平衡钻进时,气显示峰值越来越高,则 是井涌、井喷的前兆。
气测录井的影响因素
一、地质因素影响
1、天然气性质及成分
入口密度传感器 入口电导传感器
泥浆罐 入口温度传感器
池体积传感器
池体积传感器
CAN总线
振动筛 H2S传感器 出口温度传感器
传感器信号进仪器房
出口密度传感器 池体积传感器 出口电导传感器
池体积传感器 池体积传感器
气测录井
气测录井
气测录井就是利用色谱分析仪随钻测量钻井液中烃类气体的含量及组份特征,根据储集 层天然气组分含量的相对变化来区分油气水层,并进行油气层评价。
据统计结果表明,除个别井外,凡是钻遇油气层,几乎都能见到气测异常显示。
录井参数 全烃 烃组份: C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5 非烃组份: H2、CO2
地 岩性 深度 (m)
层
1640
0
1660
鄯 善
1680
群
1700
1720
1740
连
1760
木
沁 组
1780
1800
1820
1840
胜
金
口 组
1860
三
十 里
1880
大
墩
组
1920
1940
全烃
胜北404井气测录井图
0.001 0.001 0.001 0.001 0.6 0.001
C1 C2 C3 iC4 nC4
1
1
1
出口密度
1 1.1
1.3
出口电导率
C1相对百分含量
1 30
90 100
0
气测异常显示种类
1、破碎气 Liberated Gas
高
中
低
后效
明显
明显
除含C1水层外,无后效反应
备注: 非烃H2是代表水性的特征参数,而CO2则不一定,在吐哈油田存在高CO2的油藏。
组份% 10
1 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 0.000001
全烃% 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
根据计算出的数据在图版上进行交汇,做为判断油、气、水层的依据; 5、定结论:
进行各种因素分析,参考泥浆处理、性能的变化、槽面、录井显示等综合分析 判断油气水层。
1、三角形图版: 图版理论依据:
气测解释图版
根据不同类型油气藏油、气、水所组成的 天然气成份的不同,选用 C2/∑C 、C3/∑C、 C4/∑C三种参数,构成三角形解释图版。三角 形的形状和大小,由天然气组份含量变化所决 定,它与油气有直接的关系,反应了油气水的 性质及规律。该图版主要考虑了乙烷、丙烷、 丁烷之间的关系,忽视了三者与甲烷的关系。
3、钻井液密度
密度越大,井筒液柱压力越大,井底压差越大。
4、钻井液粘度
粘度越大,脱气器脱气越困难,气显示低。
5、钻井液失水量
过大会使井壁泥饼增厚,造成气测后效显示差
6、钻井液流量
流量越大,单位体积钻井液中的含气量减小。
7、钻井液添加剂
假异常。
三、脱气安装条件及脱气效率的影响
气测资料解释
参数地质意义:
2、烃组份(C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5) 反映了油质的轻重。残余油气层一般具低C1特征。
3、非烃组份 H2:反映了储层含水; CO2:反映了储层含水,但一些油藏例外(如温吉桑油田)
吐哈盆地气测录井参数特征表
层别 项目
油
层
气层
水
层
就是钻井过程中由钻头机械破碎地层后而释放 到泥浆中的烃气。 显示气 Gas Show
显示气是指在钻开储集层时发现的油气,在气测 曲线上呈陡而高的峰值。如果经2-3周循环钻井液, 气显示消失,说明来自渗透性较好的储层气;如果 气显示继续存在且幅度有增高趋势,说明它来自高 压高产的储集层,当幅度慢慢减少,说明它来自高 压低产的储集层。
全烃
高
很高
无或低
组分特点 泥浆含气量Fra Baidu bibliotek
显示峰高且宽,较平缓; 高甲烷组份齐全。(重质油 层几乎为纯甲烷气,重烃异 常不明显或无)
显示峰呈尖峰状;高甲烷,
微重烃,组份(C3-C5) 不齐全,其含量随分子量
增大而减小,C4之后无反 吹综合峰(湿气例外)
含残余油水层,基本上同 油层组份特点。含溶解气 水层;有纯甲烷的,有含 非烃和甲烷的,有非烃异 常的三种情况。
C1
C2
C3
IC4
NC4
IC5
NC5
tg
气测解释五步骤
1、分层: 主要是确定储集层的烃异常井段。气测异常段的确定,应该是消除泥浆基值、
后效 反应、单根峰、泥浆处理剂的影响等全烃显示值。一般高出基值2倍,定为异 常段。 2、选值:
选择异常段最具代表性的全烃值和相应组份值及全脱分析值; 3、计算:
计算出图版分析所需要的各种数据,如各组份相对百分比等; 4、图解分析:
井场基础知识简介
井场基础知识
井场基础知识
井场基础知识
井场基础知识
钻 台 综合录井仪传感器布线图
H2S传感器 终端电阻
CAN总线三通
传感器布局
转盘转速传感器
转盘扭矩传感器
绞车
转盘
绞车传感器 立压传感器
泵冲传感器
泥浆泵
泵冲传感器
套压传感器
悬重传感器
出口流量传感器
钻井液 高架槽
CAN总线三通
井底压力差为负时,气测显示越好。
4、上覆油气层的后效
单根气、起下钻气影响。假异常。
二、钻井条件的影响
1、钻头直径
钻头直径越大,单位时间内破碎的岩石体积越大,钻井液 与地层接触面积越大。气显示越高 。
2、机械钻速
机械钻速越大,单位时间单位时间内破碎的岩石体积越大, 钻井液与地层接触面积越大。气显示越高 。
2、压差气 Produced Gas
就是由于地层压力超过了有效的静水压力而
从目的层进入钻井液中的烃气。
接单根气 Connection Gas 当接单根时,由于提升钻具的抽吸作用,油气层中
气体会侵入井内,但由于这一过程历时很短,一般只 能引起少量天然气侵入,在气测曲线上出现一个小尖 峰。 起下钻气(后效) Tripping Gas
石油天然气密度越小,轻烃成分越多,气测显示越好。反之越差。 对于热导池鉴定器,天然气中若含有CO2、N2、H2S、CO等气体时(热导率低 于空气),会使全烃值减小;若有大量H2时(热导率约是C1的5倍),会引起全烃 值大幅度增加。
2、储层性质
储层厚度、孔隙度、含油气饱和度越大时,显示越好。
3、地层压力
在钻达油气层后,每当起下钻恢复循环钻井液,就 会出现一个气显示高峰。抽吸作用越强或停泵时间越 长,进气量就越多,在气测曲线上的峰值也就越高越 宽。但是,这种气显示一般随钻进、循环钻井液而很 快消失。当欠平衡钻进时,气显示峰值越来越高,则 是井涌、井喷的前兆。
气测录井的影响因素
一、地质因素影响
1、天然气性质及成分
入口密度传感器 入口电导传感器
泥浆罐 入口温度传感器
池体积传感器
池体积传感器
CAN总线
振动筛 H2S传感器 出口温度传感器
传感器信号进仪器房
出口密度传感器 池体积传感器 出口电导传感器
池体积传感器 池体积传感器
气测录井
气测录井
气测录井就是利用色谱分析仪随钻测量钻井液中烃类气体的含量及组份特征,根据储集 层天然气组分含量的相对变化来区分油气水层,并进行油气层评价。
据统计结果表明,除个别井外,凡是钻遇油气层,几乎都能见到气测异常显示。
录井参数 全烃 烃组份: C1、C2、C3、iC4、nC4、iC5、nC5 非烃组份: H2、CO2
地 岩性 深度 (m)
层
1640
0
1660
鄯 善
1680
群
1700
1720
1740
连
1760
木
沁 组
1780
1800
1820
1840
胜
金
口 组
1860
三
十 里
1880
大
墩
组
1920
1940
全烃
胜北404井气测录井图
0.001 0.001 0.001 0.001 0.6 0.001
C1 C2 C3 iC4 nC4
1
1
1
出口密度
1 1.1
1.3
出口电导率
C1相对百分含量
1 30
90 100
0
气测异常显示种类
1、破碎气 Liberated Gas
高
中
低
后效
明显
明显
除含C1水层外,无后效反应
备注: 非烃H2是代表水性的特征参数,而CO2则不一定,在吐哈油田存在高CO2的油藏。
组份% 10
1 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 0.000001
全烃% 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
根据计算出的数据在图版上进行交汇,做为判断油、气、水层的依据; 5、定结论:
进行各种因素分析,参考泥浆处理、性能的变化、槽面、录井显示等综合分析 判断油气水层。
1、三角形图版: 图版理论依据:
气测解释图版
根据不同类型油气藏油、气、水所组成的 天然气成份的不同,选用 C2/∑C 、C3/∑C、 C4/∑C三种参数,构成三角形解释图版。三角 形的形状和大小,由天然气组份含量变化所决 定,它与油气有直接的关系,反应了油气水的 性质及规律。该图版主要考虑了乙烷、丙烷、 丁烷之间的关系,忽视了三者与甲烷的关系。
3、钻井液密度
密度越大,井筒液柱压力越大,井底压差越大。
4、钻井液粘度
粘度越大,脱气器脱气越困难,气显示低。
5、钻井液失水量
过大会使井壁泥饼增厚,造成气测后效显示差
6、钻井液流量
流量越大,单位体积钻井液中的含气量减小。
7、钻井液添加剂
假异常。
三、脱气安装条件及脱气效率的影响
气测资料解释
参数地质意义: