测井解释3
测井基础概述(全文)
测井概述1、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,就如同用温度计测量温度是同样的道理;石油钻井时,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。
2、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)。
3、测井的方法1)电缆测井是用电缆将测井仪器下放至井底,再上提,上提的过程中进行测量记录。
常规的测井曲线有9条;2)随钻测井(LWD-log while drilling)是将测井仪器连接在钻具上,在钻井的过程中进行测井的方式。
边钻边测,为实时测井(realtime),井眼打好之后起钻进行测井为(tipe log);4、测井的参数1.GR-自然伽马GR是测量地层里面的放射性含量,岩石里粘土含放射性物质最多。
通常,泥岩GR高,砂岩GR低。
2.SP-自然电位地层流体中除油气的地层水中的离子和井眼中泥浆的离子的浓度是不一样的,由于浓度差,高浓度的离子会向低浓度的离子发生转移,于是就形成电流。
自然电位就是测量电位的高低,以分辨砂岩还是泥岩。
测井解释 电阻率测井
三、普通电阻率测井影响因素
1、电极系的影响
电极矩不同时,探测范围不同,测量结果不同 (L小时,主要测量Rm和Ri;L太大时,受围岩影 响)
2、井眼的影响
井眼的大小、泥浆电阻率决定了探测范围内各 种介质对测量结果的贡献的大小
三、普通电阻率测井影响因素
3、层厚与围岩的影响
地层厚度h、围岩电阻率与Rt的差异的大小、层 厚变薄,低阻围岩对测量结果贡献增大
4、侵入的影响
低侵(一般在油层)、高侵(一般在水层)与 di、Ri有关
5、高阻邻层的屏蔽影响
高阻邻层的屏蔽改变了电流的分布及地流密度
四、视电阻率曲线的应用
1、划分岩性剖面
不同岩性地层的Rt不同,反映Rt的视电阻率Ra 也不同,所以Ra曲线可用来划分岩性,以地区经 验为基础。
二、七电极侧向测井
1、测量原理
• 测量过程中:A1、A0、A2的极性 相同;主电流强度I0不变,通过自 动调节电路调整Is的大小使 Um1=Um1’,Um2=Um2’,即使主电 流Io侧向流入地层之中.
• 深浅七侧向的电极系分布比S不同, 聚丝能力不同。深七侧向的主电流 能流入到地层的深部,而浅七侧向 的主电流进入地层后不久就开始发 散。
三、双侧向测井
1、测量原理
• 电极的极性: 深侧向: A2与A1的极性相同; 浅侧向: A2与A1的极性相反。 因此,深侧向的探测深 度较深七侧向的还大。而 浅侧向的探测深度与浅七 侧向的差不多。
三、双侧向测井
1、测量原理
• 深、浅侧向的电极的大小、 形状、位置完全相同。所 以主电流层的厚度完全相 同 ,有利于对比。
一、三电极侧向测井
3、影响因素
测井综合解释-3
83
65
80
4
Pe<Py
Pe>Py
Pe<Py
Pe>Py
合计
油层测试点
水淹层测试点
备注:Pe为压力系数,Py为平均原始压力系数
通过查找邻近注水井注水情况及生产井的产水情况,结合本井所处的构造位置,确定水淹方向、水淹层位及水淹程度。由于水淹十分复杂,虽然大多数情况下在测井曲线有所显示,但有时却没有显示或异常显示幅度太小,会被岩性物性的变化所掩盖,而结合动态资料,可以克服单纯依靠静态资料解释的缺陷,提高解释的准确性。
05.6.射孔,日产液34.1t,油14.3t,含水58.1%。
05.5射开2047.1~2.73.4m,日产油19.2t,含水1.5%。
常见岩石的测井特征表
大于钻头直径
高值
极低
基值
最低、钾盐最高
接近于0
约2.1
约220
岩盐
接近钻头直径
高值
基值
最低
约50
约2.3
约171
石膏
接近钻头直径
高值
基值
将测井曲线按一定的比例关系重叠在一起,通过分析其相对位置和幅度差,进行定性解释。 1、三电阻率曲线重叠:以相同的对数比例重叠,可识别含油性 油层:高阻值,减阻侵入 ILD>ILM>LL8 水层:低阻值,增阻侵入 ILD<ILM<LL8 干层:高阻值,三电阻率曲线近于重合
43-46号层,投产日产油14.6t,水0
计算储集层渗透率
直接获取地层流体样品
分析储集层压力系统
RFT(Repeat Formation Tester)一次下井可以重复测量储集层的地层压力,并可取得两个地层流体的样品。
测井教程第3章 自然电位测井
三、自然电位测井曲线的特征及影响因素
使用自然电位测井曲线时应注意的几 个问题: ⑴自然电位测井曲线没有绝对零点,而 是以泥岩井段的自然电位幅度作基线, 曲线上方标有带极性符号的横向比例尺, 它与曲线的相对位置,不影响自然电位 幅度的读数。 ⑵自然电位幅度ΔUsp的读数是基线到曲 线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。 ⑶在砂泥岩剖面井中,一般为淡水泥浆 钻进(Cw>Cmf),在砂岩渗透层井段自然 电位曲线出现明显的负异常; 在盐水泥浆井中(Cw<Cmf),则渗透层 井段出现正异常,这是识别渗透层的重 要特征。
三、自然电位测井曲线的特征及影响因素 1、地层温度的影响
从扩散和吸附电动Biblioteka 的产生,我们可以看出,Kd和Ka与温度
有关,因此同样的岩层,由于埋藏深度不同,其温度不同,也
就造成Kd和Ka值有差别,这就导致了同样岩性的岩层,由于埋 藏深度不同,产生的自然电位曲线幅度有差异。
通常绝对温度T与Kd和Ka成正比关系,这可从离子的活动性来
在井内测得的自然电位降落仅仅是自然电动势的一部分(该 电动势的另外两部分电位降落分别产生在岩层及其围岩之中), 它的数值及曲线特点主要决定于造成自然电场的总电动势Es及 自然电流的分布。 Es的大小取决于岩性、地层温度、地层水和泥浆中所含离子 成分以及泥浆滤液电阻率与地层水电阻率之比。 自然电流I的分布则决定于流经路径中介质的电阻率及地层 厚度和井径的大小。
三、自然电位测井曲线的特征及影响因素 7、岩性的影响
以上的讨论都是假定岩层及其围岩是纯岩石的情况。 当夹于纯泥岩层中的砂岩内含有泥质时,显然,对着砂岩层 处,地层水与泥浆之间的扩散就与前述情况不同。 由于组成泥质的粘土颗粒具有离子选择薄膜的特性,因此, 存在于砂岩中的泥质对溶液的直接扩散产生了一种附加的影响。 使得砂岩层与井之间除了产生扩散电动势之外,还产生一种附 加的吸附电动势。而这两种电动势的极性是相反的,它们部分 抵消的结果,会使得对着砂岩层处的扩散电动势数值同岩石不 含泥质时相比有所降低,从而使总电动势也降低。电动势降低 的程度,与岩石中含泥质的多少有关。显然,岩石含泥质越多, 产生的附加吸附电动势就强,总电动势的降低也越大;反之, 就越小。
2022年中国石油大学测井解释与生产测井三次作业和考试
2022年中国石油大学测井解释与生产测井三次作业和考试第一阶段在线作业单选题(共28道题)收起1.(2.5分)离子的扩散达到动平衡后A、正离子停止扩散B、负离子停止扩散C、正负离子均停止扩散D、正负离子仍继续扩散我的答案:D此题得分:2.5分2.(2.5分)与岩石电阻率的大小有关的是A、岩石长度B、岩石表面积C、岩石性质D、岩层厚度我的答案:C此题得分:2.5分3.(2.5分)在高阻层顶界面出现极大值,底界面出现极小值,这种电极系是A、顶部梯度电极系B、底部梯度电极系C、电位电极系D、理想梯度电极系我的答案:A此题得分:2.5分4.(2.5分)下面几种岩石电阻率最低的是A、方解石B、火成岩C、沉积岩D、石英我的答案:C此题得分:2.5分5.(2.5分)电极距增大,探测深度将A、减小B、增大C、不变D、没有关系我的答案:B此题得分:2.5分6.(2.5分)与地层电阻率无关的是A、温度B、地层水中矿化物种类C、矿化度D、地层厚度我的答案:D此题得分:2.5分7.(2.5分)利用阿尔奇公式可以求A、含油饱和度B、泥质含量C、矿化度D、围岩电阻率我的答案:A此题得分:2.5分8.(2.5分)N0.5M1.5A是什么电极系A、电位B、底部梯度C、顶部梯度D、理想梯度我的答案:C此题得分:2.5分9.(2.5分)地层的电阻率随地层中流体电阻率增大而A、减小B、增大C、趋近无穷大D、不变我的答案:B此题得分:2.5分10.(2.5分)侧向测井适合于A、盐水泥浆B、淡水泥浆C、油基泥浆D、空气钻井我的答案:A此题得分:2.5分11.(2.5分)深三侧向主要反映A、原状地层电阻率B、冲洗带电阻率C、侵入带电阻率D、泥饼电阻率我的答案:A此题得分:2.5分12.(2.5分)当地层自然电位异常值减小时,可能是地层的A、泥质含量增加B、泥质含量减少C、含有放射性物质D、密度增大我的答案:A此题得分:2.5分13.(2.5分)微梯度电极系的电极距微电位电极系。
《地球物理测井》-打印三 测井名词解释
B 标准测井:在全地区的各口井中用相同的深度及横向比例,对全井段进行几种测井方法的测井,这种组合测井叫标准测井.泊松比: 物体自由方向的线应变与受力方向的线应变之比的负值C串槽:固井后,由隔膜相隔的两个或多个渗透性地层流体通过一界面或二界面相通的现象.窜槽:油井投入生产后,由于固井质量或固井后由于射孔及其它工程施工,使水泥环破裂,造成层间串通,即形成窜槽.侧向测井:在电极系上增设焦距电极迫使供电电极发出的电流径向流入地层,从而减小井的分流和围岩的影响提高纵向分辨力的方法.储集层岩性:指组成地层的矿物属性和泥质含量的大小D电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量.电导率:电阻率的倒数,西门子/米.地层密度:单位体积地层质量.地层压力: 地层孔隙流体压力.地层水:地层孔隙内的水.电子对效应:当入射伽马光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用会使伽马光子转化为电子对,其本身被吸收.电极系:有供电电极(A,B)和测量电极(M,N)按一定规律组成的测量系统.电位电极系:成对电极之间的距离大于不成对电极间距离.电极系的探测深度:以供电电极为中心,以某一半径做一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.E二界面: 水泥环与地层间的界面.F放射性核素:能够自发产生核衰变的核素.放射性活度:一定量的放射性核素,在单位时间内发生衰变的核数.单位为居里.放射性比度:放射性活度与其质量之比.G光电效应:γ射线与物质原子中的电子相碰撞,并将其能量传给电子,使电子脱离原子而运动,γ光子本身则被吸收,释放出的电子叫光电子,这种效应称为光电效应.感应测井:通过交变电流反应电导率.感应测井曲线:感应测井得到的一条随深度的变化的介质电导率曲线.H含油饱和度:地层含油体积/地层孔隙体积./含油气体积占孔隙体积的百分数.核素:原子核中具有一定数量的质子和中子并在同一能态上的同类原子,同一核素的质子和中子数相等.滑行波:当声波以临界角入射时,折射角为90度,折射波在介质二内以速度V2沿界面传播.以地层的速度沿井壁滑行的折射波.核衰变:放射性核素的原子核自发的释放一种带电粒子蜕变成另外某种原子核同时释放射线的过程.J绝对渗透率:岩石中只有一种流体时的渗透率,通常用岩石对空气的渗透率值来表示.K孔隙度:地层孔隙体积/地层体积./岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数.矿化度::溶液含盐的浓度.康普顿效应:中等能量的伽马射线穿过物质时,伽马射线与原子的外层电子发生作用,部分能量传给电子,使电子从某一方向射出,此电子为康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一方向散射出去叫散射伽马射线,这种效应称为康普顿效应.快中子弹性散射:中子撞击一个原子核,撞击后中子和靶核组成的系统快的总动能不变,中子能量降低,靶核仍处于基态,此作用为弹性散射.扩散长度:从热中子产生到被俘获热中子移动的直线距离.L离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下,高浓度溶液中的离子穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象.零源距: 超热中子探测器的计数率,不随地层减速能力的变化而变化N泥质含量:地层泥质体积/地层体积.泥浆侵入:泥浆滤液取代地层原始流体的现象称为~.含有泥浆的区域称为侵入带.泥浆高侵抛面:侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层.泥浆低侵抛面:侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气或盐水泥浆钻井的水层及油气层.泥浆:钻井时在井内流动的一种介质.泥浆滤液:在一定压差下进入到井壁地层孔隙内的泥浆.泥质:地层中细粉砂和湿粘土的混合物叫泥质.R热中子寿命:热中子自产生到被俘获所经过的平均时间.热中子俘获:热中子形成后,有高密度区向低密度区扩散,在扩散过程中,被靶核俘获,形成复核,处于激发态的复核以伽马射线的形式放出多余的能量,靶核回到基态.释放的伽马射线叫俘获伽马射线.S声波时差:声波传播单位距离所需时间.水泥胶结指数 :目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率.渗透率:一定粘度的流体通过地层的畅通性的度量.水泥面:套管外固体水泥与泥浆之间的界面.视石灰岩孔隙度:纯石灰岩骨架计算出的孔隙度.声波测井:以介质声学特性为基础,一种研究钻井地质剖面,评价固井质量等问题测井方法.T套管波:沿井轴方向在套管内传播的声波,其时差大约为57微妙/英尺.梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电极间距离.X相对渗透率:有效渗透率和绝对渗透率的比值.探测深度:以供电电极为中心,以某一半径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.Y一界面: 套管与水泥环间的界面.异常高压地层:地层压力大于正常地层压力.有效渗透率:为非单相流体渗滤过岩石时,对其中一种流体所测定饿渗透率.岩石骨架:组成岩石的造岩矿物称为岩石骨架.源距:快中子源与超热中子探测器之间的距离.有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙体积与岩石体积之比.Z周波跳跃: 由于地层声衰减大,在时差曲线上出现“忽大忽小”的现象.自然电位测井:沿井轴测量自然电位变化的测井方法.自由套管:套管外为流体介质.自然伽马能谱测井:根据铀、钍、钾放射性核素在衰变时放出的射线能谱不同,测定其含量.正源距:大于零源距的源距中子源:以某种方式,给原子核以能量,引起核反应,把中子从原子核中释放出来的装置.填空1.岩石中的主要放射性核素(钍th 铀u 钾k)2.地层对快中子的减速能力主要取决于:氢h(地层对快中子的弹性散射截面)3.地层对热中子的俘获能力主要取决于氯cl(地层对热中子的俘获截面)4.储层基本参数:岩层厚度h,孔隙度含油气饱和度sh,渗透率k5.地层倾角测井蝌蚪图的四种基本模式:绿色模式,红色模式,蓝色模式,黄色模式6.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系SP:泥质含量越多,异常幅度越小 GR:泥质含量越多,数值越高,异常幅度越大7.放射性核素在核衰变过程中产生的伽马射线去照射地面会产生光电效应,康普顿效应和电子对效应,岩性密度测井利用了伽马射线与地层介质发生的光电效应和康普顿效应8.地层孔隙压力大于其正常压力时,称地层为异常压力地层,其声波速度小于正常值9.地层中存在天然气时,可导致声波时差变大或发生周波跳跃,密度孔隙度值变大,中子孔隙度值变小10.地质上按成因和岩性通常把储集层划分为碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层两大主要类型,描述储集层的基本参数主要有孔隙度,渗透率和饱和度等11.声波测井时地层中产生滑行波的基本条件是:入射角大于临界角和地层速度大于泥浆速度12.窜槽层位在放射性同位素曲线上的幅度和参考曲线相比明显增大13.对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度,在Cw>Cmf时SP曲线出现负异常,层内局部水淹在SP曲线上有泥岩基线偏移特征14.深侧向,浅侧向和微侧向所测量的结果分别为原状地层,侵入带,冲洗带的电阻率15.感应测井测量地层的电导率,与地层的电阻率有互为倒数关系16.在石油井中自然电场主要是要扩散电动势和扩散吸附电动势组成,地层水和泥浆滤液含盐浓度的差异,是产生扩散电动势及扩散吸附电动势的基本原因;.比值大于1,在渗透层段出现负异常;比值小于1在渗透层出现正异常.17.泥质在地层中的存在状态:分散泥质,层状泥质,结构泥质18.根据岩石导电方式的不同,把岩石分为:电子导电类型的岩石(导电能力差)和离子导电类型的岩石(导电能力强)19.微梯度电极系的测量结果主要反映泥饼的导电性,微电位电极系的测量结果主要反映冲洗带的导电性20.根据三侧向电极系的结构特点,可以把三侧向分为深三侧向和浅三侧向两类三侧向电极系21.深,浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点的距离;记录点为主电极中点22.声波测井分为声速测井和声幅测井23.根据中子能量的大小,将中子分为慢中子,中能中子,快中子,其中,慢中子又分为热中子和超热中子,中子与物质作用分为快中子弹性散射,快中子对原子核的活化,快中子的弹性散射,热中子的俘获24.描述靶核俘获中子能力的参数:扩散长度,宏观俘获截面,热中子寿命25.不同核素与快中子作用产生的非弹性散射伽马射线能量不同.不同核素对快中子的减速能力也不同,氢核素减速能力最大.不同核素对热中子的俘获能力不同,镉,硼,氯的热中子俘获能力最强26.根据岩性,储集层分为碎屑岩,碳酸盐岩和特殊岩性储集岩,根据储集空间结构分为孔隙型,裂缝型和洞穴型储集层,27.碎屑岩的孔隙结构主要是孔隙型,各种物性和泥浆侵入基本是各向同性的28.淡水泥浆的砂泥岩剖面常选用微电极;盐水泥浆的砂泥岩剖面,碳酸盐岩剖面,膏盐剖面用:微侧向或微球聚焦;当泥饼比较厚,泥浆侵入时,可选用邻近侧向,低侵剖面,应用感应测井确定电阻率比较好.高侵剖面,应用侧向测井确定地层电阻比较好,碳酸盐岩剖面,一般选用侧向测井.砂泥岩剖面视泥浆侵入特点确定选用感应测井还是侧向测井29.微梯度电极系的探测深度小于微电位电极系的探测深度.30.钙质层在微电极曲线上显示为刺刀状,泥岩地层在微电极曲线上显示为无幅度差.31.岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等的情况下,油层电阻率比水层电阻率大.32.岩石电阻率的大小与岩性有关.33.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小.34.梯度电极系曲线的特点是有极值不对称.35.储层渗透性变差,则微电极曲线的正幅度差变小.36.理想梯度电极系是成对电极之间的距离趋近于零,理想电位电极系是成对电极之间的距离趋近于无穷大.37.疏松砂岩电阻率比致密砂岩电阻率低.38.沉积岩的导电能力取决于地层水的导电能力.39.石油的电阻率高,所以测出的油层电阻率高.40.完全含水岩石的电阻率与所含地层水电阻率的比值称为岩石的地层因素.41.电阻增大系数主要与含油饱和度有关.42.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电.43.自然电位曲线以泥岩为基线,油层水淹后.水淹层在自然电位曲线上基线产生偏移.44.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位.45.在自然电位曲线上,岩性.厚度相同的地层,水层的自然电位异常幅度值大于油层的自然电位异常幅度值.46.泥质含量增加,自然电位异常幅度值减小;层厚增加,自然电位异常幅度值增大;当地层厚时,可用自然电位曲线上的半幅点分层.47.扩散电动势是浓度高的一方为正电荷,浓度的的一方为负电荷.50.侧向测井电极系加屏蔽电极主要是为了减少泥浆的分流影响.51.在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与地层电导率成正比.52.对于单一高电导率地层,当上下围岩电导率相同时,在地层中心处电导率曲线出现极小值.53.1号沉岩层的电阻率头型是100欧姆米,2号渗透层的电阻率是20欧姆米,两层都不含泥质,且厚度相同.地层水矿化度与泥浆滤液矿化度比值也相同,那么1号层的SP异常幅度小于2号层.54.井眼参数:井径,井斜角,井斜方位.55.基线偏移反映水淹层.56.统一深度处,冲洗带,过渡带,原状地层的岩性,孔隙性相同.但孔隙流体性质不同,声波时差反映原生孔隙度,密度中子反映总孔隙度.57.深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层电阻率,而浅三侧向视电阻率曲线反映侵入带的电阻率.当Rmf >Rw时,在油层层段,(泥浆低侵)深三侧向读数大于浅三侧向,含油饱和度越高,差异越大.在水层层段(泥浆高侵)深三侧向小于浅三侧向,含水饱和度越高,差异越大. Rmf <Rw时,无论是油层,还是水层,均为泥浆低侵.但油层视电阻率高于水层,且幅度差比水层的幅度差大.58.线圈系纵向微分几何因子定义为:纵向探测特性,即地层厚度.59.深浅双侧向测井:纵向分层能力相同,横向探测深度不同(在渗透层由于泥浆侵入RLLD,RLLS不同,在非渗透层由于没有泥浆侵入所以RLLD,RLLS相同),RLLD,RLLS关系反映泥浆侵入特点.60.声波通过裂缝时,其幅度都会减小,表现在波形图上就是声波幅度减小.声波幅度衰减程度取决于波的性质,裂缝倾角,裂缝张开度等因素.水平缝对横波幅度影响大;高角度裂缝对纵波幅度影响大61地层波与套管波的区别表现为:套管波到达时间比较稳定;地层波的到达时间随地层速度的变化而变化62.纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含水纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度63.地层对快中子的弹性散射截面越大,对快中子的减速能力越强,快中子的减速距离越短.64.超热中子密度与介质的减速能力有关,减速距离越短则在源附近的超热中子密度越大;反之,在远处潮热中子密度大65.当地层含有天然气时地层密度减小,密度孔隙度增加而井壁中子孔隙度减小66.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系:SP泥多幅小,GR泥多,极值大,幅度大67.水泥胶结测井:相对幅度越大,固井质量越差68声波时差确定的孔隙度是地层原生孔隙度,密度确定的孔隙度是地层总孔隙度.69.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小70.声波沿井壁岩石传播的条件之一是:声波入射角等于临界角71.沙泥岩剖面上,砂岩显示低的时差值,泥岩显示高的时差值72.声波时差曲线出现“周波跳跃”常对应于气层或裂缝滑移等地段73.气体的存在使实测的密度孔隙度较真孔隙度偏大,中子孔隙度较真孔隙度偏小74.原子序数相同而质量数不同的元素,它们的化学性质相同,但核性质不同,这样的元素称为同位素75.在相同间隔时间里,逐次测量的放射性强度,总存在一个放射性涨落,这是由于核衰变的随机性,但这种统计涨落总在一个平均值附近起伏76.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电77.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位78.根据伽马射线与地层的康普顿效应测定地层密度的方法称为密度测井法,利用光电效应和康普顿效应同时测定地层岩性和密度的测井方法称为岩性密度测井法79.测井用的中子源有两类,一类为连续发射的脉冲中子源,另一类为脉冲式发射的加速中子源80.在自然伽马测井曲线上,泥质含量增加,曲线读数增大81.在充满泥浆的裸眼井中进行声波全波列测井时,接受探头可依次接受到滑行纵波、滑行横波、伪瑞利波、斯通利波等几种波形.82.油基泥浆井中,可使用感应测井方法,而不是使用测向方法;盐水泥浆井中,两种方法中,以测向方法为好.83.在渗透性地层处,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率大于泥浆绿叶电阻率)时,砂岩在自然电位曲线上出现正异常,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率小于泥浆滤液电阻率)时砂岩在自然电位曲线上出现负异常.84.在砂泥质剖面中,SP无异常、Ra低、井径缩小的是含油砂岩地层;SP幅度很大、Ra低、井径缩小的是含水砂岩地层;SP无异常、Ra低、井径扩大的是泥岩地层。
2014春中国石油大学(北京)《测井解释与生产测井》第三阶段在线作业答案
第三阶段在线作业第1题淡水泥浆井钻遇储集层的SP表征为您的答案:B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:参见SP原理第2题标准层或者标志层的主要作用是您的答案:C题目分数:0.5此题得分:0.5批注:第3题当电位电极系电极距小于高阻层厚度时,高阻层视电阻率代表值为您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:高阻围岩的影响第4题能量在10kev~10Mev的中子是您的答案:C题目分数:0.5此题得分:0.5批注:中子的分类第5题由密度测井测得的砂岩地层石灰岩刻度孔隙度比实际地层孔隙度。
您的答案:B题目分数:0.5此题得分:0.5批注:密度测井的刻度是在饱含淡水石灰岩地层中刻度第6题梯度电极系的探测半径是。
您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:参见电阻率测井原理第7题侧向测井主要应用于您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:感应测井月侧向测井测量环境的差别第8题岩石孔隙只有一种流体时候测得的渗透率为您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:各种渗透率的概念第9题在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与成正比。
您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:参见感应测井原理第10题世界上第一次测井是哪个国家的人实现的您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:测井的历史第11题中子与地层的相互作用不包括您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:中子核物理基础第12题中子与地层的相互作用是同那种粒子发生的作用您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:中子核物理基础第13题标准测井不包括题目分数:0.5此题得分:0.5批注:标准测井项目第14题在声波时差曲线上,读数增大,表明地层孔隙度。
您的答案:A题目分数:0.5此题得分:0.5批注:时间平均公式第15题利用声波时差值计算孔隙度时会因泥含量增加孔隙度值。
您的答案:D题目分数:0.5此题得分:0.5批注:时间平均公式岩石物理体积模型第16题声波速度测井采用声速测井仪。
地球物理测井3(自然电位测井)
3 自然电位测井(SP)
3 自然电位测井(SP)
斯仑贝谢1928年发 现了这样的现象:在未 通电的情况下,井中电 极(M)与位于地面的电 极(N)之间存在着电位 差,而且该电位差随着 地层的不同而变化。另 外,电位差的变化规律 性很强。
3 自然电位测井(SP)
后来、道尔、威利、费多尼、斯卡拉和 安德森等人对这一现象进行了研究,同时, 自然电位测井(SP)也就诞生了。
3.1.2 电化学作用与电化学电位
• 油井中的电化学作用主要包括两种: 一种是扩散作用,另一种是扩散吸附 作用。
3.1.2.1 扩散作用与扩散电位
3.1.2.1 扩散作用与扩散电位
• 当具有不同矿化度的两种流体相接 触时,离子将从浓度高的地方向浓 度低的地方移动,这种现象我们称 为扩散作用。
3.1.2.1 扩散作用与扩散电位
• 第二种为相对刻度 的曲线读值,首先 确定基线然后读取 相对值 。
1.2 自然电位测井曲线
关于相对刻度 的说明: • “-”为电位降低的 方向; • “+”为电位升高 的方向; • |—| 间距是电位的 变化量的大小的刻 度。
1.2.1 自然电位测井曲线的特点
• 在泥岩层处自然电位曲线的 测井值比较稳定。
K值的变化,
⑵ 温度对电阻率的 影响明显。
1.3.1 自然电位测井的影响因素
U SP I rm
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• 地层厚度的影响 r=R×L/S S=h×井眼的周长
《地球物理测井》第三章
③使滑行波成为首波:到达接收探头的声波,不 仅有经过地层的滑行波,而且还有不经地层的反射波 以及经泥浆传到接收探头直达波等。由于泥浆的声速 比地层的声速小得多,所以选择适当的源距(发射探 头到第一接收探头之间的距离,我国源距1米),使 滑行波在地层中传播的距离相对较大,就可使滑行波 首先到达接收探头,成为初至波。而直达波、反射波 继滑行波之后到达接收探头,成为续至波。
1、地层厚度:不同厚度的地层在曲线上有区别。 1)厚层(h>l):在曲线中部有一异常,异常峰值是时 差真值,半幅点对应地层界面,可用其划分地层界面。 2)薄层(h<l):曲线受围岩影响大,测得的时差不等 于实际值,并且地层越薄,其与真值差别越大,曲线异常半 幅点分层大于岩层实际厚度。 3)薄交互层:间距大于交互层中地层厚度时,曲线不 能反映地层真实时差值,甚至还可能出现反向。 可见,声速测井对小于间距的薄层分辨能力较差,减小 间距可以提高薄层的分辨能力(即间距越小,纵向分辨率越 高),但时差测量精度降低了。我国采用0.5米间距。
第三章 声波测井
声波在不同介质中抟播时,其速度、幅度衰减、 频率变化等声学特性是不同的。声波测井就是以岩 石等介质的声学特性为基础研究钻井地质剖面,判 断固井质量等问题的一种测井方法。 主要分两大类:声速测井和声幅测井。声速测 井(声波时差测井)是测量地层声波速度的测井方 法。声波在岩石中的传播速度与岩石的性质、孔隙 度及孔隙中所含的流体性质等有关,因此,通过声 速可确定岩石孔隙度、判断岩性和孔隙流体性质。 声波幅度测井研究声波在地层或套管内传播过程中 幅度的变化,从而认识地层,检查水泥胶结质量。
如果两接收探头间对应井段井径无明显变 化,且仪器居中,则CE=DF 所以
t CD l v2 v2
测井解释原理
测井解释原理一:储集层定义:具有连通孔隙,既能储存油气,又能使油气在一定压差下流动的岩层。
必须具备两个条件:(1)孔隙性(孔隙、洞穴、裂缝)具有储存油气的孔隙、孔洞和裂缝等空间场所。
(2)渗透性(孔隙连通成渗滤通道)孔隙、孔洞和裂缝之间必须相互连通,在一定压差下能够形成油气流动的通道。
储集层是形成油气层的基本条件,因而储集层是应用测井资料进行地层评价和油气分析的基本对象。
储集层的分类•按岩性:–碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层、特殊岩性储集层。
•按孔隙空间结构:–孔隙型储集层、裂缝型储集层和洞穴型储集层、裂缝-孔洞型储集层。
碎屑岩储集层•1、定义:–由砾岩、砂岩、粉砂岩和砂砾岩组成的储集层。
•2、组成:–矿物碎屑(石英、长石、云母)–岩石碎屑(由母岩类型决定)–胶结物(泥质、钙质、硅质)•3、特点:–孔隙空间主要是粒间孔隙,孔隙分布均匀,岩性和物性在横向上比较稳定。
•4、有关的几个概念–砂岩:骨架由硅石组成的岩石都称为砂岩。
骨架成份主要为SiO 2–泥岩(Shale):由粘土(Clay)和粉砂组成的岩石。
–砂泥岩剖面:由砂岩和泥岩构成的剖面。
碳酸盐岩储集层•1、定义:–由碳酸盐岩石构成的储集层。
•2、组成:–石灰岩(CaCO 3)、白云岩Ca Mg(CO 3)2)、泥灰岩•3、特点:–储集空间复杂有原生孔隙:分布均匀(如晶间、粒间、鲕状孔隙等)次生孔隙:形态不规则,分布不均匀(裂缝、溶洞等)–物性变化大:横向纵向都变化大•4 、分类按孔隙结构:•孔隙型:与碎屑岩储集层类似。
•裂缝型:孔隙空间以裂缝为主。
裂缝数量、形态及分布不均匀,孔隙度、渗透率变化大。
•孔洞型:孔隙空间以溶蚀孔洞为主。
孔隙度可能较大、但渗透率很小。
•洞穴型:孔隙空间主要是由于溶蚀作用产生的洞穴。
•裂缝-孔洞型:裂缝、孔洞同时存在。
碳酸盐岩储集空间的基本类型砂泥岩储集层的孔隙空间是以沉积时就存在或产生的原生孔隙为主;碳酸盐岩储集层则以沉积后在成岩后生及表生阶段的改造过程中形成的次生孔隙为主。
测井解释3侧向测井
3 侧向测井侧向测井是测量原状地层 电阻率的常用方法,采用 聚焦的工作方式,又称聚 焦测井。
3 侧向测井3.1 3.2 3.3 3.4 三侧向测井 七侧向测井 双侧向测井 双侧向测井应用3.1 三 侧 向 测 井3.1 三侧向测井正异常屏流使主电流聚焦,故受井眼影响小 主电极短,故受围岩影响小 主电极短,纵向分辨率高 深三侧向不够深,侵入带影响大 浅三侧向不够浅 深、浅差别不大,难于判断油水层负异常13.2 七侧向测井增大深度,减小浅度 不能只改变屏蔽电极大 小,要改变电极系结构 通过调节电极系分布比 来改变屏流大小3.2 七侧向测井增大深度,减小浅度 不能只改变屏蔽电极大 小,要改变电极系结构 通过调节电极系分布比 来改变屏流大小3.2 七侧向测井深七侧向 0.025 0.02 0.025 ' 0.638M 1' 0.112 M 1 0.25 0.25M 2 0.112 M 2 0.638 A1 Ao A2 分布比S=3.27;电极距L=0.632m;电极系长度L0=2.07m 浅七侧向0.025 0.025 0.02 0.025 0.025 ' 0.5 0.25M 1' 0.083M 1 0.167 0.167 M 2 0.083M 2 0.25 0.5 B1 A1 Ao A2 B23.2 七侧向测井由于深、浅七侧向电极系电极距不同,受围岩 影响不同。
由于深、浅七侧向电极系电极距不同,两条视 电阻率曲线纵向分辨能力不同,使测井资料解 释应用产生问题。
分布比S=2.40;电极距L=0.437m;电极系长度L0=1.07m3.3 双侧向测井是三侧向与七侧向结合的产物。
深、浅同仪器。
深、浅侧向电极距相同。
深、浅信息同时测。
深、浅侧向受围岩影响一致。
深、浅侧向纵向分辨能力相同。
深、浅侧向径向探测差异大。
(1)测量原理 测井中主电流I0保持不变 屏蔽电极发出电流I1 、I2 UA2/UA1=a UM1=UM2,UM!’=UM2’ 测任一监督电极(M1)与 对比电极N之间电位差 视电阻率Ra = KU M1 I02(2)测井曲线深:原状地层电阻率 RLLd 浅:侵入带电阻率RLLs03.3 双侧向测井10 20 Ra/Rm浅侧向 H H H H/d=4深侧向单一高阻层的双侧 向视电阻率曲线以地 层中点对称 高阻厚层在中点取 得最大值,深、浅侧 向纵向分辨率一致。
测井解释3-测井资料解释基础3-快速解释、统计法解释模型
P141 图3-20 岩心深度归位图
(三)、用统计法建立测井解释模型 1、用统计法建立测井解释模型 (1)、线性回归方程 例 y=b0+b1x 用最小二乘 法求出b0、b1
Rmf < Rmfa 且Rw< Rwa< Rmf 泥浆侵入很深,井壁 附近有严重的冲洗,此时用Rwa划分的可能油气层要 作进一步的研究,因为Rw < Rwa< Rmf 也可能是淡水 泥浆侵入很深造成的.
(二)、交会图法评价地层含油气性 1、电阻率---孔隙度交会图
Rt
abRw FmSwn
P137 图3-16
尕斯地区
350
P135 图3-14
(一)、应用曲线重叠法评价地层的含油气性
1、双孔隙度重叠 Fwt
原理 FwF 水层 Fw<<F 油气层
式中的2应根据地区 的SW来定.
P135、图3-14演示图片
2、三孔隙度重叠 Fw、F、 FXo
F xo
m
aRmf Rxo
FSxo
原理
含油气孔隙度 Fh = F - Fw
T检验 假设H0:X与Y的线性关系不存立
t R n-2 1- R2
如t>ta(1,n-2),则线性关系密切
在数学上可以证明,R、F、T检验三者是等 价的,实际应用中进行一种检验即可。
2、应用统计法建立解释模型的实例 例题对你有何启发?
形式不同、人不同、参数不同,都引起差别 回归方程的形式可以多样化,不同的油田、 不同的人,可能回归方程不同,但最终都可 换成线性进行回归,合理选择回归方程,最 好是用作图的方法大致找出两者的关系,然 后再回归,这样少走弯路。
测井名词解释
名词解释:1、储集层的厚度:储集层顶、底界面之间的厚度即为储集层的厚度。
2、油气层有效厚度:指在目前经济技术条件下能够产出工业性油气的油气层实际厚度,即符合油气层标准的储集层厚度扣除不合标准的夹层(如泥质夹层或致密夹层)剥下的厚度。
3、高侵剖面:冲洗带电阻率Rxo明显大于原状地层电阻率Rt称为泥浆高侵,高侵地层电阻率的径向变化称为高侵剖面。
4、低侵剖面:Rxo明显低于Rt,称为泥浆低侵,低侵地层电阻率的径向变化称为低侵剖面。
5、自然电位:在电阻率测井过程当中,在供电电极不供电时,仍可在井内测量到电位的变化,这个电位是自然存在的,故称为自然电位。
6、泥饼:泥浆在失水时所形成的附着于井壁的泥糊叫泥饼。
7、标准测井在一个地区,为了进行地层对比,选择几种有效的测井方法,分别对每口井全井段进行该套测井项目的测井,深度比例为1:500,横向比例与综合测井相同。
8、地层水电阻率地层孔隙中所含水的电阻率,用Rw表示。
9、泥浆滤液电阻率泥浆经过渗滤,除去固体颗粒后所剩余液体的电阻率。
10、泥浆侵入在钻井时,为防止井喷和工程上的需要,通常井内泥浆柱的静压力要略高于地层压力,此压力差将造成泥浆滤液进入渗透层,即所谓泥浆侵入。
简答题:1、声波(时差)测井的主要用途?答:(1)声波(时差)测井可以用来求储层孔隙度;(2)与中子或密度结合可以确定岩性;(3)识别气层,气层纵波时差有周波跳跃现象。
2、如何用声变测井资料评价套管固井质量?答:声变测井资料包括声幅(首波)及全波变密度信息,声幅大说明固井质量差,反之固井质量好。
当胶结好时,地层波信号很强,套管波信号很弱,当胶结不好时,相反。
3、、水层的主要电性特征?1)自然电位异常大,一般大于油层,这是地层岩性较纯、渗透性较好和厚度较大的水层的标志;2)深探测电阻率数值低,砂泥岩剖面水层电阻率一般为2—3欧姆米;3)明显高侵、即浅探测电阻率明显大于深探测电阻率淡水泥浆中,水层由于泥浆侵入的影响,使浅探测电阻率较高,有时会接近于油层,淡水层的深探测电阻率明显低值。
测井资料综合解释1-3章复习思考题 (含答案)
第1--3章思考题1、测井资料环境校正的目的是什么?答:尽可能地减少和消除各种非地层因素的影响,使校正后的测井曲线尽可能真实地反映地地层性质和孔隙流体性质的变化,以保证建模时测井曲线的质量。
2、电阻率测井曲线主要受哪些环境因素的影响?校正的顺序是如何?答:井径、围岩-层厚和泥浆侵入的影响。
井眼校正、围岩-层厚校正、侵入矫正。
3、测井曲线平滑滤波的目的是什么?其实质是什么?答:有效地抑制或消除与地层性质无关的统计起伏和毛刺干扰(消除测井曲线的起伏误差);实质是对有干扰的曲线做低通滤波。
4、为什么要对岩性分析数据进行深度归位?通常采用什么数学方法来实现深度归位?答:钻井取心深度和测井深度是两个独立的系统,通常由于各种因素造成两者之间存在一定误差。
相关对比法。
5、测井曲线标准化地质-测井依据是什么?答:在一个油田内,同一层系的某种岩性的地层,具有相同的沉积环境和近似的地球物理响应特征。
6、测井曲线标准化的主要顺序是什么?答:一是关键井,二是标准层,三是归纳统计曲线在标准层的响应特征,四是建立模型。
7、岩性孔隙度测井交会图图版是在什么地层条件下,采用什么模型来制作的? 答:单矿物饱含水纯岩石地层;岩石体积物理模型。
8、形成储集层的必要条件是什么?答:孔隙性、渗透性。
9、测井分析的孔隙度都有哪些孔隙度?答:总孔隙度、有效孔隙度和缝洞孔隙度。
10、测井分析的渗透率都有哪些渗透率?答:绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率。
11、测井评价储集层的基本参数有哪些?答:孔隙度、渗透率、饱和度(含油气饱和度、含水饱和度、束缚水饱和度)和储集层的有效厚度。
12、简述LA716测井数据文件格式?答:由一个标题块和n个数据块组成,其中标题块是对井和数据体进行说明的一些说明信息,并且只有一个;数据块是数据信息,可能有多个。
13、简述BIT带测井数据格式?答:由通用标题记录和数据记录两种信息组成。
14、简述3317带测井数据格式?答:是以数据文件的形式记录各种测井信息的。
测井技术基本原理及方法简介3
利用近钻头伽马和电阻率,及时确定钻遇地层,并对可能的地层变化给出预测,实现 实时地质导向,以便及时确定下一步钻井方案,提高工程时效与勘探发现率。 利用随钻方位密度中子、方位电阻率,实时确认地层物性及含油性情况,调整井眼 轨迹,提高水平井优质油层的钻遇率。 应用旋转导向系统,实现井下定向,进一步提高钻速,降低卡钻风险,使井眼更 平滑;自动导航系统使井斜快速返回垂直,实现垂直快打。
主要包括:曲线质量评价、分辨率匹配、标准层刻度、区域资料对比分析等
8
7、测井质量控制
测井资料质量控制流程
规章制度
测井设计
作业依据
测井采集
信 息 传 输
曲线质量
现场监督
基地评价
合 格 资 料 拼接合并
预处理
标 准 化
环境校正
测井数据库解释处理来自网络发布97、测井质量控制
深度控制
天滑轮 马 丁 代 克
1.一级标准(行业级):参数已知的、具有 准确和稳定量值的标准井或实验井
两类刻度装置
1.外刻度:借助外部刻度装置,如 标准井、刻度环(夹)等 2.内刻度:使用内嵌刻度装置,如 自检电路、 测试盒等
2.二级标准(企业极):车间刻度装置
3.三级标准(井场级):便携刻度装置
三个刻度目的
1.检查井下仪器工作是否正常 2.检查井下仪器的响应关系是否正确 3.检查井下仪器的稳定性
油气水三相持率,产液能力评价,确定出水位置
流量 = 速度 持率 面积
流 体 界 面 变 化 套 管 腐 蚀 多 种 情 况 组 合
窜 槽
7
7、测井质量控制
必要性 1、井的基准信息;2、测井解释的基础;3、区域对比的依据 测井质量控制是一个全过程的控制 1、测井仪器本身的质量及其控制过程:通过“刻度”等来保障仪器质量
3-3中子测井
出电离能力很强的带电粒子来记录中子。
目前广泛应用的有三类探测器,即硼探测器、锂 探测器、氦三(He3)探测器。
利用核反应所产生的带电粒子等使探测器的计数 管气体电离形成脉冲电流,产生电压负脉冲,或使探测 器的闪烁晶体形成闪烁荧光,产生电压负脉冲来接收记 录中子。 探测超热中子与探测热中子的探测器的区别在于: 前者在探测器外层加有对热中子吸收能力很强的镉,吸 收掉热中子,以增大对超热中子的计数效率。
τ 当地层中含有高俘获截面的核素时,τ就大大减小。 t
高矿化度水层的τ要比油层小得多,因此可以确定油水界面 式中为热中子移动速度,常温下,=0.22cm/s, 和区分油水层。 所以上式可写成: 4.55
a
1
τ t
a
三、中子探测器
中子测井探测的是超热中子和热中子。利用超热
中子、热中子和探测器物质的原子核发生核反应,放
弹性散射截面(b) 9.5 10.0 1.7 4.2 4.8 45.0
每次散射的 最大能量损失(%) 8 10 12 21 28 100
热化所需平 均散射次数 371 316 261 150 115 18
可以看出,氢(H)是对中子的最好的减速核素。所以,
中子减速过程的长短,物质对中子的减速能力的 大小和物质所含核素的种类以及数量有关。
平均散射次数列于下表:
核素名称 钙 Ca 氯 Cl 硅 Si 氧 碳 氢 O C H 弹性散射截面(b) 9.5 10.0 1.7 4.2 4.8 45.0 每次散射的 最大能量损失(%) 8 10 12 21 28 100 热化所需平 均散射次数 371 316 261 150 115 18
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富气孔玄武岩
低自然伽马、中等声波时 差、中等中子孔隙度、中等密 度、中等电阻率 ,暗色的孔、 缝发育。
致密玄武岩
低自然伽马、低声波时差、 低中子孔隙度、高密度、高电 阻率 ,背景较致密玄武岩稍暗, 具有孤立的黑色斑点。
玄武岩矿物成份主要以斜长石和辉石为主,蚀变和充填矿物主要为绿泥石、方沸石,其次为方解石。典型的块状 致密玄武岩在测井曲线上表现为三低二高的特征,即低自然伽马、低声波时差、低中子孔隙度、高密度、高电阻 率。富气孔、宏观裂缝发育的玄武岩与致密玄武岩的测井响应具有明显的差异,
2、交会图法
在测井数字处理中,经常以统计方法,对测井资料进行统计分析,绘制成 各种图形用来检查测井数据的质量、选择解释参数、确定地层的岩性及参数、 检验解释成果和评价地层等。这类图形主要有频率交会图、Z值图和直方图等。 这里给出简单介绍。
玄武岩
岩相
测井响应特 征描述
岩性
声成象
孤立气孔型玄 武岩
低自然伽马、低声波时差、 低中子孔隙度、高密度、高电 阻率;暗色背景上孤立的黑色 斑点。
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
Ⅰ类储层 Ⅱ类储层 Ⅲ类储层
≥8 4—8 3—8 2.5—3
— ≥0.1 <0.1 ≥0.1 <0.01 ≥0.01
≤700 ≤200 200-2000 ≤200 2000-4000 <2000
≤25
共使用 5 口井(板 深 4、 6、 7、 8 、 千 12-18 井)85 层 资料。
解释程序模块
第二部分 测井综合解释评价
思路
AC - 180 1
POR= 620 - 180
.
CP
交会
k
0.136 4.4 Sirr
2
孔 时差、密度、中子 隙
渗透率
地层
电阻率
骨 架
岩性曲线
Sw ( abRw 1 n ) m Rt
SH=(SHLG-Gmin)/(Gmax-Gmin) Vsh=(2 GCUR×SH-1)/(2 GCUR-1)
含水纯岩石体积物理模型
泥质岩石体积物理模型
骨架 孔隙
Vma
V
骨架 泥质 孔隙
Vma
V Vsh Vφ
Vφ
V= Vma+ Vφ
V= Vma+ Vφ +Vsh
第二部分 测井综合解释评价
一、测井综合解释基础
测井解释的主要对象是储集层——石油和天然气都是储存在储集层中。
碎屑岩:包括砾岩、砂岩、粉砂岩和泥质砂岩
第二部分 测井综合解释评价
二、用测井资料评价储集层岩性和孔隙度的基本方法
◆岩性的定性解释和识别
1、测井曲线响应特征及特征值法
不同的岩性在不同的测井曲线上具有不同的形态特征和测井值,因此,根 据测井曲线的形态特征和测井值的相对大小可以定性的识别岩性。不同的测 井曲线其识别岩性的能力是不同的,一般,SP、GR、Pe比较强 。
Vsh—泥质含量,f
解释公式 解释参数 △tma —混合骨架声波时差,μs/ft;
△tf —流体声波时差,μs/ft;
图版
声波时差
测井解释模型
有效储层厚度划分标准
曲线 特征 总孔隙度 (%) 储层 类别 裂缝孔隙度 (%) 深侧向 电阻率 (Ω .m) 无铀伽马 (API)
表格 资料使用情况
其他信息
当引入声-感测井系列后,由于声波测井可以计算地层孔隙度,为判断砂岩储层的物 性提供了基础,感应测井求取地层真电阻率更方便,电阻率与孔隙度配合可以近似求 取储层含油饱和度,这使得测井解释技术向前迈进了一步。
第二部分 测井综合解释评价
测井资料解释技术发展史
第二阶段:80年代中期-90年代末,称为半定量解释阶段
提 纲
绪论 第一部分 常规裸眼井测井基本原理及应用
岩性测井 物性测井 电性测井
第二部分 测井综合解释评价
测井综合解释基础 用测井资料评价储集层岩性 和孔隙度的基本方法 用测井资料评价储集层含油性的基本方法
一
第二部分 测井综合解释评价 ◆何为测井综合解释?
测井资料记录的一般都是各种不同的物 理参数,如电阻率、自然电位、声波速度、 岩石体积密度等,可统称为测井信息。而 测井资料解释与数字处理的成果,如岩性、 泥质含量、含水饱和度、渗透率等,可统 称为地质信息。确定测井信息与地质信息 之间应用的关系,采用正确的方法把测井 信息加工成地质信息,是测井资料综合解 释的核心。
测井解释成果
第二部分 测井综合解释评价
◆岩层厚度
是指岩层上、下界面之的距离, 岩层分界面以岩性或孔隙度、渗 透率的变化为其特征。因此,确 定岩层厚度所使用的测井曲线应 该是对这种变化反映灵敏且具有 良好的纵向分辨能力。通常使用 的测井曲线是自然电位、自然伽 马、微电阻率、井径曲线等。 根据测井资料确定的油气层厚 度,完全可满足地质家用于储量 计算的精度要求。一般根据计算 油气层有效厚度的给定标准:孔 隙度、含油气饱和度的下限和泥 质含量的上限,由微电阻率测井 确定的储集层界面深度,进而得 到油气层有效厚度。
地质上有三种定义,绝对渗透率、有效 渗透率和相对渗透率 测井解释中通常所说的渗透率为绝对渗 透率。
★由于在测井时,流体不通过孔隙而流动, 所以这个动态参数不能用测井方法准确地确 定。目前,用测井资料计算的渗透率只能达 到数量级精度,通常,利用测井提供的孔隙 度和束缚水饱和度来估计,他们之间的关系 由统计分析得到或采用经验关系。
安山岩为另一重要 的火山熔岩,同样 属于火山溢流的产 物,其矿物成份中 斑晶为单斜辉石和 少量斜长石,基质 为隐晶质结构 , 产生于火山活动的 平稳阶段,含挥发 成分相对较少的岩 浆从火山通道溢出 而形成的岩石,具 流动构造,熔岩喷 发为水下环境
和玄武岩相比,溢流相安山岩垂向上分为四个带:顶部风化带,向下依次为富气孔、裂缝发育的带,致密带,底部又为富气 孔、裂缝发育的带。典型的溢流相的安山岩,其测井曲线表现为二高二低的特征,即高自然伽马、高补偿密度、低声波时差、 低中子孔隙度。由于安山岩中氧化钾的含量比基性岩要高,因而其天然放射性增强,表现在自然伽马或自然伽马能谱测井曲 线上其数值较高,通常比周围泥岩还高,一般在90-120API之间。对于致密安山岩除了具有以上特征外,还具有高电阻率值的 特征;当气孔、裂缝发育时,电阻率数值会出现不同程度的降低。与致密安山岩相比,风化带安山岩声波时差、补偿密度、 中子孔隙度相对较高,电阻率较低且变化较为平缓,自然电位幅度较小。成象测井上反映两者差别也很明显,图3中27722796米为风化带安山岩,黑色斑点代表的孔隙比较发育。2832-2857米为气孔、裂缝发育的安山岩,近似垂直的柱状节理缝和 高角度宏观裂缝发育。
渗透率:一定粘度的流体通过地层的畅通性的度量,有绝对渗透率、相对渗透
率、有效渗透率
第二部分 测井综合解释评价
◆测井所提供的是什么概念上的孔隙度?
一般地说,孔隙度测井所提供的孔隙度是总 孔隙度(Φt)。
具体地讲:①对于碎屑岩的储集层,Φs、 ΦN和ΦD等于Φt。其中:纯地层,通常认 为总孔隙度等于有效孔隙度Φe(即 Φt=Φe);含泥质地层,有效孔隙度等于 孔隙测井值减泥质校正量,最简单形式的校 正量为VshΦssh(或VshΦNsh或VshΦDsh)。 ② 对于碳酸盐岩储集层,ΦN和ΦD为总孔 隙度,Φs一般认为不包括次生孔隙度Φ2, 即Φ2=ΦN—Φs(或ΦD—Φs)。③ 对与 复杂岩性(双矿物或多矿物岩性),须采用 两种或三种孔隙度测井组合确定总孔隙度, 但当储集层含有次生孔隙时,声波测井不能 参加组合。
测井解释成果
第二部分 测井综合解释评价
◆测井解释中引用了哪几种饱和度概念?
目前,测井解释中引用的饱和度概念有以下 几种: ⑴ 原状地层的含烃饱和度Sh Sh=1—SW。 如果用SO表示含油饱和度,Sg表示含气饱和 度,则Sh=SO+Sg,按定义,对于含油、气、
测井解释成果
水的储集层,显然有SO+Sg+SW=1;
图4 流纹岩测井曲线响应特征图
火山碎屑岩属于火山爆发形成的空落堆积,包括凝灰岩、火山角砾岩 及它们的复合物。由火山碎屑物、岩屑及火山灰组成。
测井响应 特征描述
声成象
高声波时 差、高中子孔 隙度,低自然 伽马、低电阻 率、低密度 , 声成象表现为 暗色图象,浅 颜色的斑点为 分散的火山碎 屑物质 。
按岩性可分为: 碳酸盐岩:主要岩石类型石灰岩、白云岩
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。
测井响应 特征描述
高自然伽马、 高电阻率、低声波 时差、低中子孔隙 度、高密度 ,成象 测井显示流纹构造 和裂缝发育。
溢流相流纹岩,具斑状结构、 流动构造。斑晶占少量,斑 晶为中长石和黑云母,薇斑 晶为更长石,基质为斜长石, 以钾长石为主,基质具球粒 结构、微球粒结构,主要由 长英质集合体组成。由于气 孔的成层排列或由于气孔数 量的不等,呈现贫气孔带和 富气孔带。流纹岩属酸性火 山岩,其放射性元素钾、钍 含量很高,比安山岩具有更 高的放射性。因而它与安山 岩、玄武岩最明显的差别是 自然伽马值很高,达到100120API;另一区别是高电阻 率值,具体数值见表1。除此 之外,流纹岩由于其流纹构 造清楚,线理发育,成象测 井图上可以看到清晰的流纹 构造以及发育的裂缝,