石油工程测井分类与方法重点讲解
石油测井概述
测井概述测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井。
石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又称完井电测,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
而在油井下完套管后所进行的二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。
在油田勘探与开发过程中,测井是确定和评价油、气层的重要手段之一,也是解决一系列地质问题的重要手段。
它能直接为石油地质和工程技术人员提供各项资料和数据。
测井技术起源于20世纪20年代,在油井第一次测量地层电阻率获得成功。
其发展大体经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。
一、测井方法分类及测井任务在油气田的勘探和开发阶段,现场地质工作的重要任务之一就是落实地质构造划分钻井地质剖面。
通过确定钻井所穿过的各地质时代地层的层序、埋藏深度、地层厚度和岩石性质了解油气生、储、盖层的构造位置、岩性特征及含油气情况等。
完成这些任务除通过钻井取心、井壁取心、岩屑录井等地质方法外,再就是通过测井方法,对岩层各种地球物理性质进行研究,间接地确定岩层的地质特性。
岩层有各种物理特性,如电化学特性、导电性、导热性、声学特性、弹性、放射性等。
还有其他的物理特性,如孔隙度、渗透率、饱和度等。
一定的地质性质必然反映出相应的地球物理性质,当岩层的地质性质变化时,其地球物理性质也随之而变化。
因此,可以通过测量岩层的地球物理性质的变化,间接地认识岩层的地质性质。
另外,还有一些施工中的工程技术问题,也可以通过测井来提供所需要的数据和资料。
(一)测井方法的一般分类测井工程采用专门的测井仪器和设备。
根据需要,人们研制了各种测井仪器,以获取各种地层的岩石物理参数,如电阻率、电导率、声波时差等等,以及工程技术参数,如井眼特性、固井质量等。
从而形成了相应的各种测井方法。
从油田的勘探和开发生产两大阶段来讲,可将测井分为裸眼测井和生产测井(开发测井)。
裸眼测井是指钻井过程中和钻到设计井深后所进行的一系列测井项目;生产测井是指下套管后所进行的一系列测井项目,以解决油田(油井)生产过程中的一些问题。
油气勘探常用的测井技术和方法简介
(二) 油气勘探常用的测井技术和方法简介1、电法测井-饱和度测井方法电阻率测井是最先发展起来的测井方法,从用途上分为两类:电阻率含油饱和度测井和用于地质学研究的电法测井;从测量方法上可分为三类,即普通电法(电极系)测井,电流聚焦测井和电磁聚焦测井。
在不含金属矿物的地层中,地层导电性表现在电阻率的高低主要受地层孔隙大小和所含流体性质的影响。
对于具有一定孔隙的地层,当其含水时,一般电阻率较低(和地层水矿化度有关),当其含油时电阻率较高。
因此,利用电阻率测井资料,按有关的理论和实验关系,可以确定地层含油饱和度的大小。
(1)普通电阻率测井普通电阻率测井是指早期的电极系横向测井,它采用供电电极A 、B 供给低频矩形交变电流I ,由测量电极M 、N (按不同排列方法及尺寸组成不同的电位电极和梯度电极系,我油田常用的电位电极系为0.5米,常用的梯度电极系为2.5米和4米),测量M 、N 之间的电位差为U MN ,电位差的大小反映了井内不同地层电阻率的变化,从IU K R MN a ∙=公式可以得到地层视电阻率a R (是地层真电阻率、泥浆冲洗带和侵入带的函数),地层电阻率和储层岩性、物性和含油性有密切关系,从而能确定岩性,划分油层、水层,确定地层界面和含油饱和度。
为求得地层真电阻率,通常采用浅、中、深三个径向探测深度的电阻率测量、测量三个环带的视电阻率,建立三个响应方程求之。
普通电阻率测井方法使用的电极系结构简单,不能聚焦,不能推靠到井壁上,又受井眼大小、泥浆、地层厚薄、非均质和围岩等客观条件的影响,难以求准地层真电阻率,所以趋于被淘汰,但因划分地层和岩性很直观、方便,因此保留了几种电阻率曲线。
(2)微电极测井它是将三个间距为0.025米的纽扣电极镶嵌在具有向井壁地层推靠能力的橡胶极板上,通过测量主要受泥饼影响的微梯度电阻率和主要受冲洗带影响的微电位电阻率,确定泥饼电阻率和冲洗带电阻率划分渗透性储层的测井方法。
石油测井
地球物理测井是应用地球物理学的一个重要分支,即以物理学、数学、地质学为理论基础,爱用先进的电子、传感器、计算机和数据处理等技术,借助专门的探测仪器设备,沿钻井剖面观测岩层的物理性质,以了解井下地质情况的一门应用技术学科。
石油测井是指在油气田勘探、开发阶段、用专门的测井仪器测量钻井剖面的各种参数并对这些参数进行分析处理,用于地层特征、储层状况进行分析,确定油气层及井内工程各种参数的一门科学。
二.石油测井的分类
石油测井的分类有多种,一般按照测量机理划分测井方法。
石油测井按测量机理分为电法测井、声波测井、放射性测井。其他测井。
电法测井包括自然电位测井,普通电阻率测井、侧向测井、感应测井、微电阻率测井等。
声波测井包括声副测井(固井声测井、声波变密度测井、超声波电视测井等)、声速测井(补偿声速测井、高分辨率声速测井等)。
在勘探阶段,石油测井的主要应用有:
(1)划分岩层,确定渗透率并进行地层对比。
(2)判断油、水层。
(3)综合解释有关参数及油气的地质储量。
(4)判断和指导固井质量和井身工程。
(5)进行地层对比,绘制相关地质图件。
(6)指导打直井、斜井、定向井。
放射性测井包括伽马测井、中子测井、密度测井、放射性同位素测井、核磁共振测井等。
其他测井包括井径测井、电磁波测井、地层倾角测井、成像测井、温度测井、压力测井、流量测井、持水率测井等。 眼睛”。在油气田勘探、开发的不同阶段,石油测井的目的和任务是不同的。一般来说,裸眼井测井(下套管之前的井称裸眼井,因此下套管之前进行的测井称为裸眼井)的主要目的和任务是发现和评价油气层的储集性能及生产能力;而生产测井(油水井投入生产以后进行的测井称为生产测井)的主要目的是见识和分析油气层的开发动态及生产情况。常规勘探测井方法一般有10-12条曲线(加上特殊的测井方法,可以达到20条曲线),可测量岩石的电性参数。声学参数、电磁参数、地层产状参数、核磁共振特性等。开发测井是指在油气田整个开发期间进行的所有测井项目。开发测井的主要对象为裸眼完成的生产井和下套管的生产井,用于分析目前的生产动态及井内技术状况。
石油工程技术 井下作业 工程测井法
工程测井法1井径测井—套管变形检测井径测井是修井施工中常用的套管技术状况检测方法之一,其检测速度快,尤其在深井检测中,可以比机械法减少16~24h,检测结论也较准确。
1.1检测原理测井仪器串组装完后与电缆连接下入井底,通过电信号使测井仪各对称方向角脚释放出来,在弹簧作用下紧贴套管内壁上。
电缆提拉仪器向上缓慢移动,当套管内径有变化或遇有接箍时,角脚收拢或扩张,这一收拢或扩张,将在仪器内产生电脉冲信号,通过电缆传至地面接收仪器内并自动记录下来,绘制成套管径向变化曲线。
由于仪器的磁性定位器的作用,某一点的深度同时也被记录下来。
测井后,将记录的曲线加以测量、分析、计算,即可得到套管某一深度位置截面上多点坐标,对这一图形测量,即可得到套管的径向尺寸变化。
1.2测井解释某井用八臂井径仪测井,套管尺寸为φ139.7mm(51/2in),井史记录油层部位内径φ124mm。
测得920m处4条8点互成45°的坐标点分别为A—A’120,B—B’128,C—C’124,D—D’124,见图1所示。
图1八臂井径仪测井解释示意图图1中,将8点连线,直观反映为一椭圆。
A—A’轴线段直径为120mm,B—B’轴线段为128mm,明显的A<B,为微变形状况。
八臂井径仪测井得到4条互成45°线的8个坐标点,四十臂井径则可测到20条互成18°的20个坐标点,更容易在某一截面上得到更加准确的图形。
如果不用作图法,可以用直尺直接在记录纸上测得相对应的直径尺寸,同样也可以分析判断出套管的径向变化。
井径测井一般在压井状态下进行。
可供选择的测井仪有八臂井径仪、三十六臂井径仪、四十臂井径仪、x-y井径仪、十臂过油管井径仪、磁测井仪、蛇螺方位井径仪等。
目前较常用的,配合印模检测的效果较理想的测井仪仍是八臂、四十臂过油管井径仪。
2井温与连续流量测井—套管漏失检测油水井在长期的生产过程中由于各种因素的影响套管会逐渐损坏,常见的套管损坏有套管穿孔、破裂等,造成油、气、水外溢外漏,严重的可使井眼坪塌、污染环境、影响产能。
测井解释技术-中石油
于45-40井长4+5综合图
六、放射性测井
②砂岩和碳酸岩的铀、钍、钾含量一般随泥质含量增加而增加,但水流 作用也可造成铀含量很高。 ③含钍化合物难溶于水,是母岩风化的产物,岩石含钍量少,表明其沉 积离母岩较远,为此可研究沉积环境。
六、放射性测井
层界面。在碳酸岩剖面,低自然伽马异常只能指出泥质含量较少的纯岩石, 而是否为储集层,还要结合孔隙度和电阻率特征。 3、计算地层泥质含量 当地层不含泥质放射性物质时,自然伽马曲线最好指示泥质含量。 △GR=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin) Vsh=(2 C×△GR-1)/(C2-1)
一、单井储集层评价
对于裂缝发育程度有限、孔隙度很低的裂缝性储集层的评价有: ①储集层具有岩性纯、孔隙度高于围岩、有缝洞孔存在等地质特点。 ②储集层上下方的致密围岩使井内自然电流不能在储集层界面附近形成 回路,不能用自然电位划分储集层,根据地质特征在测井上的显示识别储集 ③其储集层靠常规测井评价很困难,要应用成像测井。
自然电位测井
(二)自然电位测井的应用 定性解释
1、划分储集层 2、判断岩性 3、判断油气水层 4、地层对比和研究沉积相
定量解释
1、估算泥质含量 Vsh=(1-SP)/SSP=(SSP-SP)/SSP 2、确定地层水电阻率 SSP=-K Lg(Rmfe/Rwe)
(三)影响自然电位异常因素
1、地层水与泥浆的性质 3、地层温度 5、储集层的含油性和电阻率 2、储集层与泥质含量 4、储集层厚度 6、储集层侵入带直径
测井曲线识别岩性表
灰质
砂岩
2左右 >190 <2.65 >2.0
灰岩
5.08 156 2.71 0
白云岩
3.14 145~180
石油勘探中的测井技术与数据解释
石油勘探中的测井技术与数据解释石油勘探是指通过各种科学技术手段,对地下岩石中的石油资源进行探测和评估,以确定勘探区域内是否存在商业价值的石油储量。
而测井技术作为石油勘探中的重要手段之一,能够提供地下岩石中的物性参数,并对岩石中的含油性、饱和度、孔隙度等进行分析和解释,从而辅助决策者做出合理的勘探决策。
本文将着重介绍石油勘探中的测井技术与数据解释。
一、测井技术的基本原理与分类1. 基本原理测井技术是通过钻井工具装备在钻井过程中向地下岩层注入测井探头,获取地下岩石的电、声、密度、核磁共振等物理参数,通过测得的各项参数值来判断地层岩石性质和石油储量。
2. 分类根据测井工具和测井原理的不同,测井技术可以分为电测井、声测井、密度测井、核磁共振测井、核子测井等多种类型。
不同类型的测井技术在石油勘探中具有各自的应用优势,常常需要结合使用,以全面了解地下岩层情况。
二、测井数据的解释与应用1. 参数解释测井数据的解释是根据测井工具测得的各项参数值,通过各种解释方法和模型,对地下岩石的性质、油水分布、储量进行推断和预测。
常用的解释参数包括孔隙度、饱和度、孔隙度分布、压力梯度等。
2. 储量评估测井数据的解释可以帮助石油勘探者评估储层的石油储量,判断勘探区域的商业价值。
通过对测井数据的解读和分析,可以了解区域内岩石的孔隙度、饱和度等参数,并结合岩心分析数据,进行储量计算和预测。
3. 钻井决策测井技术的数据解释在钻井决策中也发挥着至关重要的作用。
通过对测井数据的解释,可以了解钻井过程中遇到的问题,如井壁稳定性、油层测井误差等,并采取相应的措施进行调整和改进。
三、测井技术的应用案例1. 孔隙度与储层评价孔隙度是指岩石中的空隙体积与总体积之间的比值。
通过电测井和密度测井等技术,可以测得岩石的孔隙度参数,并通过数据解释来评价储层的含油性和储量。
2. 饱和度与油水分布饱和度是指储层中孔隙空间中被石油充填的比例。
通过核子测井和声测井技术,可以测得地层的饱和度参数,并进一步解释地层中油层和水层的分布情况,为后续的开发决策提供依据。
石油勘探中的测井技术
石油勘探中的测井技术石油是当前全球能源供应中不可或缺的一部分,而石油勘探则是为了找到地下潜在石油储量而进行的一系列活动。
在石油勘探中,测井技术是十分重要且必不可少的工具。
本文将介绍石油勘探中的测井技术以及其在石油勘探中的应用。
一、测井技术的概述测井技术是通过在钻井过程中运用各种专门的仪器和传感器获取井下地质信息的方法。
通过测井技术可以获得地层性质、地层岩性、油气藏储集层信息等重要数据,能够帮助石油勘探人员更好地认识地下情况,判断地下储层是否具有勘探价值。
二、测井技术的分类根据测井的目的和测量原理,测井技术可以分为电测井、声测井、自动化测井、核子测井、岩心测井等多种类型。
每种类型的测井技术都有各自的特点和应用范围。
1. 电测井电测井是通过测量井壁附近储层对电阻、自然电位、电导率等电性参数的响应,来获取地层信息的一种测井技术。
它可以提供储层流体含量、渗透率、孔隙度等重要参数。
2. 声测井声测井是利用声波在地层中传播的特性,测量声波波形、走时、幅度等参数,来评估储层中含水性、孔隙度、渗透率等信息。
声测井技术在判断孔隙裂缝、岩性、测量水平井中的剩余油饱和度等方面具有重要的应用价值。
3. 自动化测井自动化测井是指采用计算机和数字信号处理技术对测量结果进行数字化处理和解释,从而提高测井数据的准确性和可靠性。
自动化测井技术在数据处理和解释方面具有显著优势,能够提高石油勘探效率和准确性。
4. 核子测井核子测井是利用射线在地层中的吸收和散射等特性,测量γ射线、中子、伽马旋转等参数,来获得地层中元素含量、孔隙度、密度等信息。
核子测井技术在储层评价、油水层识别和油藏储量计算等方面具有广泛应用。
5. 岩心测井岩心测井是通过对地层岩心样品进行物理性质分析、岩石组分测定和实验室测试等手段,来获取储层的物性参数。
岩心测井技术在石油勘探中具有非常重要的作用,能够提供地层介质岩心的物理性质、岩石组成、孔隙结构等详细信息。
三、测井技术的应用测井技术在石油勘探中具有广泛的应用。
石油测井的概念分类及应用目的
一.石油测井的概念地球物理测井是应用地球物理学的一个重要分支,即以物理学、数学、地质学为理论基础,爱用先进的电子、传感器、计算机和数据处理等技术,借助专门的探测仪器设备,沿钻井剖面观测岩层的物理性质,以了解井下地质情况的一门应用技术学科。
石油测井是指在油气田勘探、开发阶段、用专门的测井仪器测量钻井剖面的各种参数并对这些参数进行分析处理,用于地层特征、储层状况进行分析,确定油气层及井内工程各种参数的一门科学。
二.石油测井的分类石油测井的分类有多种,一般按照测量机理划分测井方法。
石油测井按测量机理分为电法测井、声波测井、放射性测井。
其他测井。
电法测井包括自然电位测井,普通电阻率测井、侧向测井、感应测井、微电阻率测井等。
声波测井包括声副测井(固井声测井、声波变密度测井、超声波电视测井等)、声速测井(补偿声速测井、高分辨率声速测井等)。
放射性测井包括伽马测井、中子测井、密度测井、放射性同位素测井、核磁共振测井等。
其他测井包括井径测井、电磁波测井、地层倾角测井、成像测井、温度测井、压力测井、流量测井、持水率测井等。
三.石油测井的目的、任务及应用石油测井是石油勘探、开发的“眼睛”。
在油气田勘探、开发的不同阶段,石油测井的目的和任务是不同的。
一般来说,裸眼井测井(下套管之前的井称裸眼井,因此下套管之前进行的测井称为裸眼井)的主要目的和任务是发现和评价油气层的储集性能及生产能力;而生产测井(油水井投入生产以后进行的测井称为生产测井)的主要目的是见识和分析油气层的开发动态及生产情况。
常规勘探测井方法一般有10-12条曲线(加上特殊的测井方法,可以达到20条曲线),可测量岩石的电性参数。
声学参数、电磁参数、地层产状参数、核磁共振特性等。
开发测井是指在油气田整个开发期间进行的所有测井项目。
开发测井的主要对象为裸眼完成的生产井和下套管的生产井,用于分析目前的生产动态及井内技术状况。
在勘探阶段,石油测井的主要应用有:(1)划分岩层,确定渗透率并进行地层对比。
石油课堂30种测井方式,你知道几种?
石油课堂30种测井方式,你知道几种?测井的概念测井,也叫地球物理测井或矿场地球物理,简称测井,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,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、核)之一。
简而言之,测井就是测量地层岩石的物理参数。
测井的原理任何物质组成的基本单位是分子或原子,原子又包括原子核和电子。
岩石可以导电的。
我们可以通过向地层发射电流来测量电阻率,通过向地层发射高能粒子轰击地层的原子来测量中子孔隙度和密度。
地层含有放射性物质,具有放射性(伽马);地层作为一种介质,声波可以在其中传播,测量声波在地层里传播速度的快慢(声波时差)。
地层里的地层水里面含有离子,它们会和井眼中泥浆中的离子发生移动,形成电流,我们可以测量到电位的高低(自然电位)。
测井技术的分类钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,以获得各种地质及工程技术资料,作为完井和地质开发的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
裸眼井测井:在刚钻完未下套管的井中测井。
以物理学基本原理为基础,将裸眼井测井方法分为四大类:套管井测井:在下套管以后的井中测井。
电缆测井:用电缆下放和提升测井仪器。
非电缆测井:与钻井同时进行(泥浆、钻井、录井、随钻测井LWD)。
部分方法测井数据案例应用领域1. 岩土工程•基础工程•斜坡稳定性研究•断裂检测和分析•地震工程•QA检查桩和隔墙•土壤/岩石的现场测试•空隙和旧矿井工作的位置•矿井安全2. 采矿与矿产•煤炭和矿产勘探•矿体位置•矿物鉴定•断裂检测和分析•与矿山相关的岩土工程研究•钻孔方向测量•与矿山有关的水文地质和污染研究3. 可再生能源•海上风力发电场•地热能•水利大坝4. 水文与环境•定位地下水位或水体位置•表征含水层和透水层•建立潜在的水产量和评估新的水井•以检查套管后面的水泥胶结完整性•进行测量钻孔深度•尺寸和垂直度•为监测研究提供永久记录工程测井方法及探头1. HRAT-高分辨率声学井下电视高分辨率声学井下电视测井仪(HRAT)提供钻孔壁的连续高分辨率定向超声图像。
测井技术方法及资料解释教程
测井技术方法及资料解释教程测井技术是油气勘探开发中的一项重要技术手段,通过对井眼内岩石和流体进行测量和分析,获取有关地层地质、岩石物性和油气含量等信息,为油气勘探开发决策提供依据。
下面将介绍几种常用的测井方法及其资料解释。
1.电测井方法:电测井是利用地层的电性差异来识别岩石类型和含水层的方法。
其主要测量参数是电阻率,通过测量地层的电阻率来分析岩石的类型、含水层的位置、水和石油的分布等。
常见的电测井方法有自然电位测井、正、侧钳电测井和感应电测井等。
资料解释:电测井资料解释主要依据地层的电阻率变化来进行,一般采用岩石属性分析和地层划分等方法。
通过对测井曲线的分析,可以判断地层的性质,如富含油层、含水层、页岩层等。
此外,还可以通过相互关系法,对不同测井曲线的叠加、叠减等进行分析,提取出更多的地质信息。
2.电测井方法:声波测井是利用地层中声波传播的特性来分析岩石孔隙度、孔隙结构、饱和度等信息的方法。
常见的声波测井方法有速度测井、声波全波形测井和应变测井等。
资料解释:声波测井的资料解释主要包括速度分析和全波形分析两种方法。
速度分析通过测井仪器记录的声波传播速度曲线来分析地层的孔隙度、孔隙结构和饱和度等信息。
全波形分析则是对传感器接收到的完整波形进行处理,可以得到更多的地质信息,如孔隙类型、地层裂缝等。
3.放射性测井方法:放射性测井是利用地层中放射性元素的衰变特性来分析地层的岩石成分、岩相以及流体分布的方法。
常见的放射性测井方法有伽马测井和中子测井等。
资料解释:放射性测井资料解释主要包括伽马测井曲线和中子测井曲线。
伽马测井曲线通过地层中放射性元素的衰变辐射强度来分析地层的矿物成分、岩相、孔隙度和饱和度等信息。
中子测井曲线通过测量地层中非稳定放射性元素与地层原子核的相互作用来分析地层的孔隙度、含水饱和度等信息。
以上是几种常见的测井方法及其资料解释教程,这些方法的应用能够提供丰富的地质信息,为油气勘探开发提供重要的依据和指导。
测井的三大基本方法
测井的三大基本方法引言测井是石油勘探和开发过程中不可或缺的一项技术,通过测井可以获取地下岩石的物理、化学性质以及油气藏的储量和产能等信息。
在测井领域中,有三种基本的测井方法,它们分别是电测井、密度测井以及自然放射性测井。
本文将详细介绍这三种基本方法的原理和应用。
电测井原理电测井是利用电学原理来测量地下岩石的电阻率,从而间接获得岩石的孔隙度、含水饱和度等信息。
电测井主要通过测量地层中流过的电流和两个电极之间的电位差来进行。
应用1.电测井可以用于确定油气层的位置和厚度。
2.电测井还可以区分不同岩石类型,帮助判断油气层的储集能力。
3.电测井可用于检测地层的含水饱和度,评估油藏的产能。
优势1.电测井设备简单、操作方便。
2.数据解释相对直观,能够提供较准确的地层信息。
不足1.受到井壁的影响,存在一定的测量误差。
2.对于非均质地层,电测井结果会失真。
密度测井原理密度测井是通过测量地层介质的密度来获取地下岩石的物理性质。
它利用放射性核素源发射的γ射线在地层中的吸收情况来推算地层的密度。
应用1.密度测井可以帮助确定岩石的孔隙度,进而估计油气层的储量。
2.密度测井可以进行岩石类型的判别,提供地层的岩性和储集特征等信息。
3.密度测井还可以评估油气层的含水饱和度,为油气开发提供依据。
优势1.密度测井结果精度较高,适用于复杂地质条件下的勘探开发。
2.可以获取地层的密度分布,帮助分析地层结构。
不足1.密度测井数据受钻井液、井壁等环境因素影响,需要进行校正处理。
2.比较依赖地层的岩石成分和密度等特性。
自然放射性测井原理自然放射性测井是利用地下岩石本身所具有的放射性元素放射出的α、β、γ射线来推测地层的物性和岩性特征。
它通过测量射线的强度和能量分布来判断地层的成分和特征。
应用1.自然放射性测井可以用于确定油气层的边界和储量。
2.自然放射性测井可以进行岩石类型的判别,为地质建模提供依据。
3.自然放射性测井还可以用于评估地层的含水饱和度。
测井方法原理及应用分类
测井方法原理及应用分类测井是指利用测井工具对地下井眼和岩石进行物理学、地球物理学和工程学参数的测量和记录的技术。
它是地质勘探和油气开发中的重要手段,广泛应用于石油勘探、岩石力学研究、水文地质、土壤调查、地下水动力学、环境地质等领域。
本文将详细介绍测井方法的原理及其应用分类。
一、测井方法的原理:1.伽马射线测井:利用自然伽马射线在地层中的吸收和散射特性,测量地层中放射性元素的含量。
通过测量伽马射线强度的变化,可以确定地层的岩性,判别储层类型。
2.电阻率测井:利用地层差异的电导率和介电常数,测量地层的电阻率。
通过测量电阻率的变化,可以确定地层的岩性、含水饱和度、孔隙度等。
3.自然电位测井:利用地层中的自然电位差,测量地层电位差的变化,以确定地层中的含水层位置和厚度。
4.声波测井:利用地层中声波的传播速度和衰减特性,测量地层的声阻抗和声波传播时间。
通过测量声波的变化,可以确定地层的岩性、孔隙度、裂缝情况等。
5.压力测井:利用钻井液的压力变化,测量地层的孔隙压力和地层压力系数。
通过测量压力的变化,可以确定地层的岩性、压力梯度等。
6.密度测井:利用地层密度的差异,测量地层的密度。
通过测量密度的变化,可以确定地层的岩性、孔隙度、含油饱和度等。
二、测井方法的应用分类:1.岩性测井:包括伽马射线测井、电阻率测井和声波测井。
它们可以对地层的岩性、构造性质、同位素组成等进行识别和判别,用于确定地层的储集能力、孔隙度、脆性指数等参数。
2.储层测井:包括电阻率测井、声波测井、密度测井和孔隙度测井。
它们可以确定地层的孔隙度、渗透率、含水饱和度等参数,用于评价储层的质量和储量。
3.含油气层测井:包括电阻率测井、伽马射线测井、密度测井和压力测井。
它们可以确定地层的含油气饱和度、储量、压力梯度等参数,用于评价油气层的勘探和开发潜力。
4.地层压力测井:主要包括压力测井和电阻率测井。
它们可以确定地层的孔隙压力、裂缝压力、渗透能力等参数,用于评价地层的压力梯度、岩石力学性质等。
油气勘探常用的测井技术和方法简介
(二) 油气勘探常用的测井技术和方法简介1、电法测井-饱和度测井方法电阻率测井是最先发展起来的测井方法,从用途上分为两类:电阻率含油饱和度测井和用于地质学研究的电法测井;从测量方法上可分为三类,即普通电法(电极系)测井,电流聚焦测井和电磁聚焦测井。
在不含金属矿物的地层中,地层导电性表现在电阻率的高低主要受地层孔隙大小和所含流体性质的影响。
对于具有一定孔隙的地层,当其含水时,一般电阻率较低(与地层水矿化度有关),当其含油时电阻率较高。
因此,利用电阻率测井资料,按有关的理论和实验关系,可以确定地层含油饱和度的大小。
(1)普通电阻率测井普通电阻率测井是指早期的电极系横向测井,它采用供电电极A 、B 供给低频矩形交变电流I ,由测量电极M 、N (按不同排列方法及尺寸组成不同的电位电极和梯度电极系,我油田常用的电位电极系为0.5米,常用的梯度电极系为2.5米和4米),测量M 、N 之间的电位差为U MN ,电位差的大小反映了井内不同地层电阻率的变化,从IU K R MN a ∙=公式可以得到地层视电阻率a R (是地层真电阻率、泥浆冲洗带和侵入带的函数),地层电阻率和储层岩性、物性和含油性有密切关系,从而能确定岩性,划分油层、水层,确定地层界面和含油饱和度。
为求得地层真电阻率,通常采用浅、中、深三个径向探测深度的电阻率测量、测量三个环带的视电阻率,建立三个响应方程求之。
普通电阻率测井方法使用的电极系结构简单,不能聚焦,不能推靠到井壁上,又受井眼大小、泥浆、地层厚薄、非均质和围岩等客观条件的影响,难以求准地层真电阻率,所以趋于被淘汰,但因划分地层和岩性很直观、方便,因此保留了几种电阻率曲线。
(2)微电极测井它是将三个间距为0.025米的纽扣电极镶嵌在具有向井壁地层推靠能力的橡胶极板上,通过测量主要受泥饼影响的微梯度电阻率和主要受冲洗带影响的微电位电阻率,确定泥饼电阻率和冲洗带电阻率划分渗透性储层的测井方法。
石油工程测井教学_1电法测井-1.2普通电阻率测井
§1
电法测井
增阻侵入
石 油 工 程 测 井
Ri>Rt
减阻侵入
Ri<Rt
§1
电法测井
怎样理解P11,Para3?
石 油 工 程 测 井
高侵(增阻侵入):侵入带电阻率大于原状地层 电阻率的侵入状态
低侵(减阻侵入):侵入带电阻率小于原状地层 电阻率的侵入状态
用高低侵来判别流体性质(油气、水) 使用条件:淡水泥浆井(Cmf<Cw;Rmf>Rw)
1.岩石电阻率测井基础(P9) 1.1 电阻及电阻率的概念
石 油 工 程 测 井
电阻(r)是物质反抗电流流动的能力。若物体 两端的电压为V,通过的电流为I,则电阻定义为电 压与电流的比值。
VMN r I
其单位为:欧姆(Ω)
§1
电法测井
1.1 电阻及电阻率的概念
对于电阻为r均匀材料的柱状导体,若其横截面 石 积为S,长度为L,则物体的电阻率(R)定义为:
§1 1.4 Archie公式
电法测井
_____岩石电阻率和孔隙度、饱和流体的关系
石 油 工 程 测 井
G. E. Archie最早通过大量的岩芯试验研
究了这种关系。
假设:
岩石为纯岩石(岩石骨架不含导电矿物和 泥质,或Vsh<5%); 岩石孔隙中100%含水。
§1
电法测井
地层因素F:100%含水纯岩石的电阻率与地
Rt b I n R0 S w
I:电阻率增大系数;Rt:岩石的电阻率; n:饱和度指数;Sw:含水饱和度;
b:相关系数
§1
电法测井
石 油 工 程 测 井
R0 a F m Rw
Rt b I n R0 S w
关于油田测井的分析与应用探索
关于油田测井的分析与应用探索油田测井是指在油田地层探测中采用测井仪器对井孔中不同物性参数进行测量、分析和解释的技术。
该技术是油气勘探开发领域中常用的方法,具有非常重要的作用。
本文将探讨油田测井的分析与应用。
一、油田测井技术的分类根据测井所涉及的物理量不同,油田测井技术可分为电测井、声波测井、中子测井和密度测井等。
电测井是指利用井孔壁垂直电场的变化对地层进行解释;声波测井是利用井壁所发生的弹性波对地层进行探测;中子测井是利用中子与原子核之间的相互作用对地层进行探测;密度测井则是利用射线通过地层时的发生的衰减程度来表征地层密度。
1.分析地层岩性及厚度油田测井技术可协助勘探者确认地层的正确性和评估油气储备的量及分布情况。
通过对地层进行分析,可以测量地层的厚度和确定地层的岩性,确定沉积物的种类及厚度等一系列地质数据,从而为油气勘探提供了坚实的基础。
2.分析油气储集层的状况利用油田测井技术也可以在地层内准确确定油气储集层的分布和规模。
通过测量地震和电测井技术来了解区块结构和深度,在准确识别储层的同时,还可以获知区块中脆性储层、紧致储层及水平互层等储层情况。
3.分析油气产量测井技术还可以精确预测油气储量和流量。
通过油田测井技术,不仅可以预测油气井的产量,而且还可以评估井筒机械效能、区块物性相互作用等因素对井的产能的影响。
三、测井数据分析测井数据分析是勘探地质工程中的核心内容,而且关系到采油工程确定方案的成败。
其主要目的在于对沉积物进行定量研究和描绘地层的岩性、地层特征、储存性、流动性等参数。
此外,还可以获得地层等的多种信息,为地质解释和油气勘探提供科学的依据。
数据评价是测井操作中至关重要环节。
对于得到的数据,需要进行性质分类,验证各个物性参数之间的联系,以便指导日后的采油工作,并为开发方案的制定提供参考。
总之,油田测井技术在油气勘探开发过程中发挥着极其重要的作用。
准确分析和评价测井数据对于开发油气资源,实现经济效益具有关键性的作用。
石油工程教材测井部分
第二章测井测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井,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,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、测井)之一。
石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又称完井电测,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
而在油井下完套管后所进行的二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。
其发展大体经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。
测井能够测量的一些性质有:1)岩石的电子密度(岩石重量的函数);2)岩石的声波传播时间(岩石的压缩技术的函数);3)井眼不同距离处岩石的电阻率(岩石含水量的函数);4)中子吸收率(岩石含氢量的函数);5)岩石或井液界面的自然电位(在岩石或井眼中水的函数);6)在岩石中钻的井眼大小;7)井眼中流体流量与密度;8)与岩石或井眼环境有关的其它性质。
第一节测井基本原理一、测井工作原理测井就是对井下地层及井的技术状况进行测量,其工作原理就是利用不同的下井仪器沿井身连续测量地质剖面上各种岩石的地球物理参数,如电阻率、声波传播速度、原子核特性等,以电信号的形式通过电缆传送到地面仪器并按照相应的深度进行记录。
下图为简单的测井现场作业示意图。
二、测井所用的设备井场测井作业需用如下设备:(1)地面仪器:以计算机为核心,凭借着所加载的各种程序的控制,完成各种不同的测井作业。
如对测量信号的处理、记录、显示、质量控制以及对现场测井资料的井场快速处理和解释。
(2)下井仪器:用来测量地层的各种物理参数。
(3)电缆:测井过程中起传输及信道作用。
(4)动力系统:为输送下井仪器提供动力,目前测井动力系统通常为液压绞车。
(5)深度系统:有深度传送和深度信号处理等部分组成,以提供井下测量信号的准确深度。
(6)供电系统:为地面系统和井下仪器提供电源,目前常用的测井供电系统有车载发电机及井场外引电源。
测井方法、原理、应用分类总结
一、测井方法的主要分类
1)电法测井,又分自然电位测井、普通电阻率测井、侧向(聚焦电阻率)测井、感应测井、介电测井、电磁波测井、地层微电阻率扫描测井、阵列感应测井、方位侧向测井、地层倾角测井、过套管电阻率测井等(频率:从直流0~1.1GHZ)。
2)声波测井,又分声速测井、声幅测井、长源距声波全波列测井、水泥胶结评价测井、偶极(多极子)声波测井、反射式声波井壁成像测井、井下声波电视、噪声测井等(频率由高向低发展,20KHZ~1.5KHZ)。
3)核测井,种类繁多,主要分三大类:伽马测井、中子测井和核磁共振测井,伽马测井具体如下:自然伽马测井、自然伽马能谱测井、密度测井、岩性密度测井、同位素示踪测井等。
中子测井具体如下:超热中子测井、热中子测井、中子寿命测井、中子伽马
测井、C/O比测井、PND-S测井、中子活化测井等。
发展趋势:中子源-记录伽马谱类(非弹性散射、俘获伽马、活化伽马等不
同时间测量)。
4)生产测井,主要分为三大类:生产动态测井、工程测井、产层评价测井。
生产动态测井方法主要有:流量计、流体密度计、持水率计、温度计、压力计、井下终身监测器等。
工程测井方法主要有:声幅、变密度测井仪、水泥胶结评价测井仪、磁定位测井仪、多臂微井径仪、井下超声电视、温度计、放射性示踪等。
产层评价方法测井:硼中子寿命、C/O比测井、脉冲中子能谱(PNDS)、过套管电阻率、地层测试器、其它常规测井方法组合等。
5)随钻测井,大部分实现原理与常规电缆测井相同,实现方式上有许多特殊性。
测井方法主要特征总结归类表。
测井方法原理应用分类总结
测井方法原理应用分类总结测井是油气勘探开发中的一项重要技术和手段,通过测井可以获取井内地层的地质、物理与工程参数,为油气田开发提供了实时准确的地层信息。
测井方法广泛应用于油气勘探开发、井下作业、油井管理与监测等领域。
测井方法按照测量物理量的不同可以分为电测井、声测井、渗透率测井、核子测井等。
电测井方法是利用电性质测井工具测量地层电性质参数的方法。
主要包括电阻率测井、自然电位测井、正反应测井等。
电阻率测井是利用电极流过地层产生的电阻测量电阻率。
自然电位测井是通过测量井内的自然电位差来获得地层参数的方法。
正反应测井是通过产生探测电场,测量地层电流形成的电荷与原电场之差,来计算地层参数的方法。
声测井方法是利用声波在地层中传播特性的差异测量地层声波参数的方法。
主要包括声波传播时间测井、声波幅度测井、剪切波测井等。
声波传播时间测井是通过测定声波传播经过几米以上地层花费的时间来推算地层速度的方法。
声波幅度测井是研究声波在地层中衰减程度、判断地层流体性质及最大气差的方法。
剪切波测井是利用剪切波在地层中传播特性的差异来推算地层剪切波速度和剪切模量的方法。
渗透率测井方法是利用测井资料间的关联关系推算地层流体渗透性的方法。
主要包括射孔压力测试、产能测井、注水试验等。
射孔压力测试是通过在地层中射入流体并观测流体压力变化来计算地层渗透率的方法。
产能测井是通过测量地层流体在井筒中的流动速度和压力来计算地层渗透率的方法。
注水试验是通过外加压力,注入一定量的水,并观测井底流量来计算地层渗透率的方法。
核子测井方法是利用射线经过地层后的吸收、散射等特性来获得地层参数的方法。
主要包括伽马射线测井、中子测井等。
伽马射线测井是利用测量地层伽马射线强度来判断地层岩性和含矿性的方法。
中子测井是利用测量地层中子流量的变化来推算地层含水量和含油气量的方法。
测井的应用范围广泛,常用于勘探开发、油井管理与监测等领域。
在勘探开发中,测井可以提供地层参数数据,帮助评估油气资源量、优化井位选择、判断油气藏类型等。
常用测井方法总结
常用测井方法总结测井是油气勘探和开发中常用的一种地球物理方法,通过测井可以对井内地层的产状、物性和流体属性进行准确的定量描述和解释。
常用测井方法主要包括电测井、声测井、核子测井和测井解释等。
一、电测井:1.电阻率测井:通过测量电阻率来了解地层的孔隙度、孔隙流体的饱和度和岩石的类型。
常见的电阻率测井包括石灰岩电阻率测井、侧向电阻率测井和侵入电阻率测井等。
2.自然电位测井:通过测量地层中自然电位的分布来了解地层性质和流体类型。
自然电位测井一般与电阻率测井配合使用,可用于判断水文地质性质。
3.岩性测井:通过测量地层的物理性质来判断岩石类型、含油气性质和岩性分布。
主要包括中子测井、密度测井和伽马测井等。
二、声测井:1.纵波测井:通过测量地层中纵波的传播速度来了解地层的密度和弹性模量。
可以用于研究岩石骨架的坚固程度、孔隙度和孔隙流体的饱和度。
2.横波测井:通过测量地层中横波的传播速度来了解地层中的剪切模量。
可以用于判断地层中裂缝的存在及其方向。
三、核子测井:1.自然伽马测井:通过测量地层中的自然放射性来了解地层的岩性、照射孔隙度和地层的放射性矿物含量。
可以用于判断天然气的存在及其分布。
2.中子测井:通过测量地层中的中子响应来了解地层的孔隙度和流体类型。
可以判断地层中的天然气、原油和水的分布。
四、测井解释:测井解释是根据测井资料进行地质和油气储层分析的过程。
常见的测井解释方法主要包括定量解释和定性解释。
1.定量解释:通过数学模型和反演算法对测井数据进行处理和解释,获得地层的产状、物性和流体属性等定量信息。
主要方法有电测井定量解释、声测井定量解释和核子测井定量解释等。
2.定性解释:通过观察和分析测井曲线的形态和特征,了解地层的大致性质和特征。
主要方法有孔隙度评判、流体识别和岩性判别等。
总之,电测井、声测井、核子测井是常用的测井方法,通过测井解释可以准确分析地层的产状、物性和流体属性,对油气勘探和开发具有重要的指导意义。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
双侧向视电阻率曲线特征 可以得到RLLD和RLLS两条曲线:
RLLD反映原状地层电阻率; RLLS反映侵入带电阻率。
岩的影响,提高了纵向分层能力)。
4.1 三侧向测井原理 测得的视电阻率Ra:
U
Ra
k Io
接地电阻
其中:U——电极表面电位(相对于参考电极N),v
I0——主电流强度,A K——电极系系数(可通过理论计算、也可通 过实验求出),m
主电极的接地电阻Rg——指的是从主电极流出的电流,在 其经历的地层范围内的电阻。
主要内容
1 岩石电导率(P9)及电阻率测井基础
2 电阻率测井的分类 3 普通电阻率测井
4 双侧向电阻率测井 5 微球形聚焦测井
6 感应测井
7 成像测井
8 随钻测井(LWD) 9 套管井电阻率测井
10 地层倾角测井或电磁波传播测井
4.双侧向电阻率测井
普通电阻率测井存在的问题 在充满高矿化度盐水泥浆井 针对高阻薄层
4.双侧向电阻率测井
解决问题的方法? 利用同性电流相排斥的原理,使电流聚焦
→聚焦测井 (侧向测井 Lateral Logging)
聚焦测井的种类
• 三侧向(三电极侧向,LL3) • 七侧向(七电极侧向LL7 ) • 八侧向(八电极侧向LL8) • 双侧向(DLL) • 微侧向(MLL) • 邻近侧向(PL) • 微球形聚焦测井(MSFL)
三侧向测井曲线特点
三侧向测井视电阻率Ra——曲线对地层中点呈对称形状, 视电阻率最大值恰好位于地层中点。
三侧向测井资料应用
1.分层 2.求Rt 3.判断油水层
4.2七侧向测井原理
电极系
由7个体积较小的环状电极组成: A0—主电极 A1、A2—屏蔽电极 M1与M2、M1′与M2′—两对监督电极
以主电极为中心,3对电极对称排列
⑵裂缝识别
四川测井研究所水槽模型实 验结果:裂缝的产状与深、 浅双侧向的“差异”有着直接关 系
低角度(60以下)缝, “负差异” 高角度(75以上)缝, “正差异” 6075裂缝,差异较小和无差异 45裂缝时, “负差异”,且差异幅度最大
裂缝产状、发育程度不同,双侧向测井的响应也不同
裂缝储层评价
重点?
4.1 三侧向测井原理
电极系
由三个柱状电极组成:
主电极A0较短,位于中间; 屏蔽电极A1、A2较长,对称 排列在A0两端,电极之间 用绝缘材料隔开。
测井时
A0与A1、A2通以相同极性的电流Io和Is
主 电
流
环
通过调节Is,使A0与A1、A2三个电极的 电位相等。
沿纵向的电位梯度为零,确保主电流 不沿井轴方向流动。迫使Io电流呈圆 盘状沿径向流入地层(减小了井和围
A1与A2等电位,M1与M1′(M2与M2′)等电位→迫 使主电流水平地流入地层
视电阻率
Ra
k U M1 Io
K—— 电 极 系 系 数 ( 可 通 过 理 论计算、也可通过实验求出)
浅七侧向
在深七侧向电极系基础上 增加了一对回流电极
确保主电流I0主要流经侵入带
测量侵入带地层电阻率
七侧向测井资料应用
1.分层 2.求Rt 3.判断油水层
思考
比较三侧向和七侧向电阻率测井 的异同
➢电极的个数 ➢聚焦作用的强弱(探测半径) ➢分层的能力
4.3双侧向电阻率测井
Dual Lateral Logging
4.3双侧向电阻率测井
双侧向 测井
是在三、七侧向测井基础上发展 起来的。
测量精度较高,动态范围大,适 用于高阻碳酸盐岩地层,也适用 于低阻砂泥岩地层。
lld =140 m lls =52 lld/lls=2.8 =7.5%
渡1井:(4270m4305m),双侧向明显的“正差异”。 射孔测试:获日产天然气44.15 104m3/d
双侧向
Ra kRg
R gR mR m cR iR t
现场实际使用的三侧向
为了进行组合测量,探测侵入带、原 状地层的电阻率,现场通常使用深、 浅三侧向。
深三侧向——探测深度较深→探测原状地 层电阻率。
浅三侧向——探测深度较浅→探测侵入带电阻 率。
深三侧向 主 电 流 环
浅三侧向
浅三侧向特点——屏蔽电极A1、A2尺寸较短,在 A1、A2外 又加极性相反的回路电极B1、B2,这样使得A0、A1、A2流出 的电流进入地层不远(侵入带)、就流向B1、B2电极
屏蔽电极 A1A1′, A2A2′ : 发出屏蔽电流,与主电流同 极性,把主电流挤入地层
4.3双侧向电阻率测井 测得的视电阻率Ra
Ra
k UM1 Io
其中:UM1——监督电极M1表面电位 I0——主电流强度 k——电极系系数
深、浅侧向
双侧向测井根据探测深度又分深、 浅侧向测井
深 侧 向 —— 由 于 屏 蔽 电 极 加 长 , 测出的视电阻率主要反映原状 地层的电阻率(1.8m)
是目前油气田应用最广泛的电阻 率测井方法之一。
4.3双侧向测井 电极系
与七侧向类似,不同的是在七电极系的外面再加上两个屏 蔽电极A1′、A2′。为了增加探测深度,屏蔽电极A1′、 A2′不是环状,而是柱状(与三侧向屏蔽电极相同)
4.3双侧向电阻率测井
测量原理
主电极A0 :发出主电流, 进入地层; 监督电极M1M1′,M2M2′ :通过电位差调节保证井眼 中没有电流流动;
双侧向视电阻率曲线特征
双侧向视电阻率曲线应用
➢ 适合于高阻剖面、高矿化度盐水泥浆条件 ➢ 分层; ➢ 识别流体性质; ➢ 识别裂缝,计算裂缝参数; ➢ 计算Sw等。
⑴判断油气水层
油、气层:电阻率较高; 水层:电阻率相对较低。
Rm>Rw
油、气层:侵入带孔隙空间中的油、气部分被泥 浆滤液取代,导致侵入带地层电阻率降低,在双 侧向曲线上表现为“正差异”,即RLLD>RLLS 水层:泥浆滤液电阻率一般大于地层水电阻率, 深浅双侧向呈“负差异”,即RLLD≤RLLS