第十一章 测井系列的选择

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第十一章 测井系列的选择
中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。 对于裸眼井中孔隙度为22%的地层,按造成90%的测 井响应来估算,补偿中子测井的探测深度,从井壁算起约 为25cm;井壁中子测井的探测深度约为18cm。 补偿声波测井的探测深度,对均匀地层来说,约为 30cm。 由上可知,岩性孔隙度测井方法的探测深度均较浅, 主要探测井壁附近冲洗带地层的岩性及孔隙度。
第十一章 测井系列的选择
当地层中有发育的裂缝等次生孔隙时,一般认为密度和 中子测井能反映次生孔隙,所计算的孔隙度是包括次生孔 隙度在内的总孔隙度。
但声波测井不反映次生孔隙,所计算的孔隙度是原生粒 间孔隙度,因此,将三种孔隙度组合使用,可求出地层的 次生孔隙度。
第十一章 测井系列的选择
对于一个砂泥岩剖面 1、淡水泥浆 、中厚层、中低阻储层 SP、双感应、AC(DEN、CNL)、ML a、分层:SP、ML b、划分岩性和储层:SP、ML、AC c、电阻率径向变化:ML→Rxo ILM→Ri ILD→Rt d、SP→ Vsh;AC→φ;AC、ILD→Sw; e、油气水层的划分 Rt 增大 SP异常较小 低侵→油气层 Rt 减小 SP异常较大 高侵→水层
其中电阻率测井系列应根据井内流体性质和地层电 阻率的高低,优选以感应测井或侧向电流聚焦测井为 主;
为降低测井成本,孔隙度测井系列也可只选择一种 或两种,这要根据井剖面的岩性特点而定。
总之,正确选择测井系列是一项极为重要的基础工 作,而且往往以能否比较深刻地揭示地层特性、准确 地求解地质参数和划分油、气、水层以及有效地解决 地质和工程问题的能力,作为衡量一个地区最佳测井 系列的标志。
裸眼井测井系列 推荐的测井项目
自然电位、自然伽马、伽马能谱 感应测井或侧向测井或电位—梯度电极系测井 微球形聚焦测井(MSFL)或微侧向测井(MlL)或微电极系(ML)测井 密度测井、中子测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 地层倾角测井、四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 双侧向测井(MSFL) 微球形聚焦测井(MSFL)或微侧向测井(MLL) 密度测井、中于测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 地层倾角测井、四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 感应测井 密度测井、中于测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 感应测井 微球形聚焦测井 密度测井、中子测井 温度测井 四臂井径测井、井斜测量
第十一章 测井系列的选择
井内流体 淡水泥浆 盐水泥浆 油基泥浆
空井
研究参数 岩性 Sw-Rw Sxo-Rmf φ-Vclay K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw Sxo-Rmf φ-Vclay K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw φ-Vclay K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw Sxo-Rmf φ-Vclay K-P 几何参数
第十一章 测井系列的选择
综上所述,对一个地区来说,应根据本区的地质—地球物理 特征,所要完成的地质任务、井内流体性质、各种测井方法的 特点以及经济效益等来综合考虑选择出适合本区的合理完善、 经济有效的测井系列。
下表给出推荐的裸眼井测井系列。 用这些测井系列所测的曲线能在不同井内流体的条件下较 好地鉴别岩性、划分储集层,计算各种地质参数及油气评价。 需要强调指出:在选择测井系列时,既要避免“曲线越多 越好”与不从实用性和有效性出发而过分地追求其先进性的片 面倾向;又要防止牺牲解决地质问题的能力,而Hale Waihona Puke Baidu纯追求经济 效益,致使测井系列过分简化的倾向。
第十一章 测井系列的选择
测井系列是指在给定的地区地质条件下,为了 完成预定的地质勘探开发或工程任务而选用的一 套经济实用的综合测井方法。
一个先进而完善的裸眼井测井系列,原则上应 适用于各类地质剖面,它包括岩性测井系列、电 阻率测井系列、孔隙度测井系列和一些必要的辅 助测井方法(如井径、井温等)。
第十一章 测井系列的选择
第十一章 测井系列的选择
二、测井方法的探测深度
1、岩性孔隙度 GR: 约20cm,纵向分辨率约为1米; CNL:约18cm,纵向分辨率约为1米; DEN:约10cm,纵向分辨率 岩性-孔隙度测井的探测范围比较小,多限于冲洗带以内,
并与地层的岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。一般来说,岩 性—孔隙度测井中的探测深度是按井眼周围的地层对仪器测量 值所做贡献的百分比来估算的。
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2、电阻率测井 深探测:ILD(1.7米),LLD(1.15米) 中探测:ILM(0.8米),LLS(LL3 浅探测:LL8、SFL (0.45—0.9米) 微探测:ML、MLL、MSFL(2.5—10厘米)
第十一章 测井系列的选择
三、综合测井系列选择原则
一个地区所选用的测井系列是否合理有效,主要取决于它们能否 有效地鉴别岩性,划分渗透性地层,较为精确地计算储集层主要地 质参数,可靠地对储集层进行油气评价,以及解决其它地质问题。 归结起来,选择测井系列的主要原则是:
第十一章 测井系列的选择
一、储集层的侵入特征
泥饼:其厚度约0.5~2.5cm。 冲 洗 带 , 其 径 向 厚 度 约 10 ~ 50cm。 冲洗带后面是一个过渡带。 原状地层。 储集层的侵入特性分为高侵、 低侵和无侵。
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1、高侵剖面:Rxo>>Rt,泥浆高侵或增阻侵入(淡水泥浆水层) 2、低侵剖面:Rxo<<Rt,低侵或减租侵入(淡水泥浆油气层) 3、无侵入: 非渗透性地层
综合下井仪:双侧向-微球聚焦(盐水泥浆或中高阻)、双感 应—八侧向(淡水泥浆或中低阻)等组成深中浅探测电阻率组 合,根据电阻率径向变化,分析油气水层。
第十一章 测井系列的选择
2.感应测井和侧向测井
当侵入较深时,侵入带对感应测井和侧向测 井的影响方式不同,它们的电流线分布如图所 示。侧向测井电流线成水平圆盘状从井轴向四 面发射,而感应测井电流线是绕井轴的环流。 因此,对于侧向测井,泥浆、侵入带和地层的 电阻是串联的,而对感应测井,它们则是并联 关系。
第十一章 测井系列的选择
三、综合测井系列选择原则
1、详细划分岩性剖面,准确确定岩层深度(分层能力强的方 法); 2、划分岩性与渗透层地层; 3、能探测不同径向深度的电阻率,特别是冲洗带和原状地层 的电阻率(Rt、Ri、Rxo); 4、能够计算油气层的So,φ,K、Vsh、有效厚度等参数; 5、能够划分并评价油气水层
第十一章 测井系列的选择
四、测井系列的选择
1、泥质指示测井方法的选择: 砂泥岩剖面:Rw<Rmf SP 碳酸盐岩、膏岩或Rw=Rmf的砂岩剖面:GR、NGR等;
由于自然电位和自然伽马都可以在进行其它方法测井时附带 测井,不必另外占用井场的测井时间。因此,人们已普遍认为 裸眼井的测井系列中应同时包括自然电位和自然伽马,除非自 然电位和自然伽马不适用于该地区。
第十一章 测井系列的选择
四、测井系列的选择
2、电阻率测井方法的选择
利用Ra测井资料综合解释求储层So、K、孔隙度等,划分评 价油水层,一般所测得的Ra受Rxo、Di、Rt三个参数的影响, 至少需要需要三种不同探测特征的电阻率测井组成最基本的电 阻率测井系列,且应满足:
深探测:Ra主要反映Rt 中探测:Ra反映Ri 浅探测:Ra主要反 映Rxo
①能有效地鉴别井剖面地层的岩性,估算地层的主要矿物成分含 量与泥质含量,清楚地划分出渗透性储集层。
②能较为精确地计算储集层的主要地质参数,如孔隙度、含水饱 和度、束缚水饱和度和渗透率等。
③能可靠地区分油层、气层和水层、准确地确定含油(气)饱和度, 可动油(气)量和残余油(气)量、油气层有效厚度以及计算油气地质 储量。
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3、岩性孔隙度测井方法的选择 探测范围:冲洗带 目前常用组合: 1、密度、中子、声波 2、中子、岩性密度(对岩性有 更强的求解能力)
第十一章 测井系列的选择
用于确定地层孔隙度的测井方法主要有声波、中子和密度测 井。它们的测井值不仅与孔隙度有关,而且也与岩性和孔隙流 体性质有关。因此,对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一 种孔隙度测井方法如中子或密度测井便能求得孔隙度;如岩层 无次生孔隙,用声波测井也能求准孔隙度。
储集层中的泥质与骨架矿物在性质上往往有明显差别,岩层 中泥质对各孔隙度测井均有程度不同的影响,故在用纯地层模 型公式计算储集层、特别含泥质重的地层孔隙度时,应对孔隙 度测井值进行适当的泥质影响校正。
一般来说,对含泥质砂岩,密度测井计算的孔隙度φD接近于 地层有效孔隙度φe,而声波与中于测井计算的孔隙度φs与φN , 相当于地层总孔隙度φt。
这意味着,感应测井值受两个带中电阻率较 低的带的影响较大,而侧向测井值受电阻率较 高的带影响较大。因此,如果Rxo>Rt时,采 用 感 应 测 井 确 定 Rt 较 侧 向 测 井 优 越 ; 如 果 Rxo<Rt时,选用侧向测井较好。
第十一章 测井系列的选择
微电阻率测井方法有微电极系测井(ML)、微侧向测井 (MLL)、微球形聚焦测井(MSFL)以及邻近侧向测井(PL) 等。除微电极系测井可作为泥饼指示而用于划分渗透层外,它 们的主要用途在于准确反映冲洗带电阻率Rxo。因此,这四种 微电阻率测井方法一般只选用一种,不必兼用。
第十一章 测井系列的选择
自然伽马测井的探测深度与地层和井内泥浆对自然伽 马射线的吸收作用有关,其平均探测深度约为20cm,即 所测量的90%的自然伽马射线是来自靠近井壁约20cm范 围内的地层(只在储集层冲洗带范围内)。在通常的测井条 件下,自然伽马测井的地层分辨力约为1m。
补偿密度测井的探测深度取决于地层的密度。对于中 等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,即所测 量的90%响应值是由靠近井壁约10cm范围内的地层密度 造成的。在通常的时间常数(2s)和测速(600m/h)条件下, 补偿密度测井的地层分辨力约为1m。补偿密度测井受扩 径和井眼不规则的影响较大
微电阻率测井就探测深度(此处指离井壁的距离)而言,MSFL 最浅,约8cm;MLL稍深,约8~9cm;PL更深,约15~ 25cm。因此,在使用MSFL和MLL时,不必考虑原状地层的影 响,可直接将它们的读数作为Rxo;除非没有泥浆侵入或侵入 不明显(Rxo与Rt相近);而邻近侧向(PL)只能用于侵入较深的地 层,当侵入带直径大于1m时才没有原状地层的影响。
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