[工学]测井资料综合解释基础

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测井方法与综合解释综合复习资料

测井方法与综合解释综合复习资料

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释1、水淹层2、地层压力3、可动油饱和度4、泥浆低侵5、热中子寿命6、泥质含量7、声波时差8、孔隙度9、一界面二、填空1.储集层必须具备的两个基本条件是_____________和_____________;描述储集层的基本参数有____________、____________、____________和____________等..2.地层三要素________________、_____________和____________..3.岩石中主要的放射性核素有_______、_______和________等..沉积岩的自然放射性主要与岩石的____________含量有关..4.声波时差Δt的单位是___________;电阻率的单位是___________..5.渗透层在微电极曲线上有基本特征是________________________________..6.在高矿化度地层水条件下;中子-伽马测井曲线上;水层的中子伽马计数率______油层的中子伽马计数率;在热中子寿命曲线上;油层的热中子寿命______水层的热中子寿命..7.A2.25M0.5N电极系称为______________________电极距L=____________..8.视地层水电阻率定义为Rwa=________;当Rw a≈Rw时;该储层为________层..9、在砂泥岩剖面;当渗透层SP曲线为正异常时;井眼泥浆为____________;水层的泥浆侵入特征是__________..10、地层中的主要放射性核素分别是__________、__________、_________..沉积岩的泥质含量越高;地层放射性__________..11、电极系A2.25M0.5N 的名称__________________;电极距_______..12、套管波幅度_______;一界面胶结_______..13、在砂泥岩剖面;油层深侧向电阻率_________浅侧向电阻率..14、裂缝型灰岩地层的声波时差_______致密灰岩的声波时差..15、微电极曲线主要用于_____________、___________..16、地层因素随地层孔隙度的增大而;岩石电阻率增大系数随地层含油饱和度的增大而 ..17、当Rw小于Rmf时;渗透性砂岩的SP先对泥岩基线出现__________异常..18、由测井探测特性知;普通电阻率测井提供的是探测范围内共同贡献..对于非均匀电介质;其大小不仅与测井环境有关;还与测井仪器________和__________有关..电极系A2.25M0.5N的电极距是___________..19、地层对热中子的俘获能力主要取决于的含量..利用中子寿命测井区分油、水层时;要求地层水矿化度 ;此时;水层的热中子寿命油层的热中子寿命..三、选择题1、地层水电阻率与温度、矿化度有关..以下那个说法正确1、地层水电阻率随温度升高而降低..2、地层水电阻率随温度升高而增大..3、地层水电阻率随矿化度增高而增大..2、地层电阻率与地层岩性、孔隙度、含油饱和度及地层水电阻率有关..以下那个说法正确1、地层含油气饱和度越高;地层电阻率越低..2、地层含油气孔隙度越低;地层电阻率越高..3、地层水电阻率越低;地层电阻率越低..3、2.5米梯度电极系的探测深度 0.5米电位电极系的探测深度..①小于②大于③等于④约等于4、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..①地层电阻率②地层磁导率③电流频率④地层电导率5、在同一解释井段内;如果1号砂岩与2号砂岩的孔隙度基本相同;但电阻率比2号砂岩高很多;而中子孔隙度明显偏低;2号砂岩是水层;两层都属厚层;那么1号砂岩最可能是 ..①致密砂岩②油层③气层④水层6、某井段相邻两层砂岩地层;自然伽马、声波时差、微电极曲线显示基本相同;Si/Ca比曲线变化不大;而C/O从上向下逐层减小;可能的原因为 ..①地层含油饱和度降低②低地层水矿化度增大③地层泥质含量增大7、利用声波速度测井进行地层压力异常显示时;一般在异常高压层段;其声波时差曲线相对于正常压实地层要明显的 ..①等于②偏大③偏小④均有可能8、用于确定岩性和孔隙度的双孔隙度交会图理论图版采用的地层模型是①水纯岩石②含水泥质岩石③含油气泥质岩石④含油气纯岩石9、在地层水电阻率与视地层水电阻率曲线重叠图上;在油气层显示为②R w≈Rwa ②R w<Rwa ③R w> Rwa ④均有可能四、判断题1、淡水泥浆钻井时;无论是油气层还是水层;通常均为高侵剖面..2、异常高压地层的声速大于正常压力下的声速..3、地层放射性高低与地层岩性有关;与沉积环境无关..4、地层的C/O 仅与孔隙流体性质有关..五、简答题1、简述应用同位素法确定地层相对吸水量的原理及方法..2、为解释砂泥岩剖面中的油气水层;试从下列两组测井曲线组合中任选出一组;然后指出各条测井曲线的主要作用及相应地层的曲线特征..淡水泥浆1、SP 曲线;微电极电阻率曲线;声波时差;中子伽马曲线;中感应、深感应电阻率;2、GR 曲线;微电极电阻率曲线;中子孔隙度曲线、密度曲线、深、浅双侧向电阻率..3、简要说明利用SP 、微电极、声波时差、密度、中子孔隙度、双侧向R LLD 、R LLS 曲线划分淡水泥浆砂泥岩剖面油层、水层、气层的方法..4、试述岩性相同的气层、油层、水层以下个测井曲线特点..微梯度、微电位曲线;声波时差曲线;补偿中子孔隙度曲线;地层密度曲线;深双侧向电阻率曲线;浅双侧向电阻率曲线..六、计算题1、含次生孔隙的含水灰岩的地层密度为2.58克/立方厘米;声波时差为57微秒/英尺..求1地层总孔隙度;2地层原生孔隙度;3地层次生孔隙度..方解石密度=2.71克/立方厘米;水密度=1.0克/立方厘米;方解石声波时差48微秒/英尺;水的声波时差=189微秒/英尺..2、泥质砂岩地层的GR=55API;泥岩地层的GR=125API;纯砂岩地层的GR=10API;求地层泥质含量..GCUR=3.73、砂泥岩地层剖面;某井段完全含水纯砂岩的电导率280毫西门子/米;声波时差320微秒/米..含油纯地层的电导率75毫西门子/米;声波时差345微秒/米..求:1水层、油层的孔隙度; 2地层水电阻率; 3油层的含油饱和度..Δt mf =620μs/m;Δt ma =180μs/m;压实校正系数Cp =1.25; a=b=1;m=n=24、已知完全含水纯砂岩地层的电导率450毫西门子/米;地层声波时差320微秒/米;求地层水电阻率..620/f t s m μ∆=;180/ma t s m μ∆=;地层压实系数 1.15p C =;a=0.62;m=2七、看图分析1、下图为砂泥岩剖面一口井的测井图淡水泥浆..根据曲线特点;完成下列项目;并说明相应依据.. (1) 划分渗透层;2确定孔隙流体性质..2、1划分渗透层;读取渗透层顶、底深度;写出划分依据.. 2读取渗透层电导率值;并计算相应的感应电阻率..3、下图为某井实际测井资料;该井段为砂泥岩剖面;请完成以下工作.. (1)划分渗透层用横线在图中标出;6分(2)定性判断油、气、水层;并说明判断依据..6分参考答案一、名词解释1、水淹层—在油田注水开发过程中;注入水进入油层致使油层被水淹;称为水淹层..2、地层压力-----指地层孔隙流体压力..3、可动油饱和度-----可动油体积与地层孔隙体积的比值..4、泥浆低侵----侵入带电阻率小于原状地层电阻率..5、热中子寿命—热中子自生成到被原子核俘获所经历的平均时间..6、泥质含量---泥质体积占地层体积的百分比..7、声波时差—声波在介质中传播单位距离所需时间..8、孔隙度----孔隙体积与地层体积之比..9、一界面-----套管和水泥环之间的界面..二、填空1.孔隙性;含油性;岩性;孔隙度;渗透率;含油饱和度2.倾角;倾向;走向3.钾;钍;铀;泥质4.微秒/米;微秒/英尺;欧姆米5.微梯度与微电位两条曲线不重合6.大于;高于7.底部梯度电极系;2.5米8.Rt/F;水9、盐水泥浆;低侵10、钾;钍;铀;越强11、底部梯度电极系;2.5米12、高低;差好13、大于14、大于15、划分渗透层、确定地层厚度16、减小;增大17、负18、电阻率;介质电阻率的;类型;电极距;2.5米19、氯;高;小于三、选择题四、判断题五、简答题1.简述应用同位素法确定地层相对吸水量的原理及方法..答:在所注的水中加入一些含放射性同位素半衰期短的放射性同位素的物质;把水注入地层..利用放射性同位素方法测量吸水剖面的方法及原理为:向井下地层注水前;先测一条地层伽马曲线J 1;而后测量一条地层的伽马曲线J 2 ..将前后两条伽马曲线采用同一的坐标刻度;绘制在同一道内..相对吸水量大的地层;两条曲线的差别大;据此;即可确定地层的相对吸水量..公式如下:2、为解释砂泥岩剖面中的油气水层;试从下列两组测井曲线组合中任选出一组;然后指出各条测井曲线的主要作用及相应地层的曲线特征..淡水泥浆1、SP 曲线;微电极电阻率曲线;声波时差;中子伽马曲线;中感应、深感应电阻率;答:微电极电阻率曲线:划分渗透层;渗透层的微梯度与微电位两条曲线不重合;泥岩段两条曲线基本重合;且幅度低..确定地层厚度..SP 曲线:泥岩基线;因为是淡水泥浆;所以渗透层的SP 曲线出现负异常;另外根据SP 曲线;可以计算地层泥质含量..声波时差曲线用于计算地层孔隙度..中子伽马曲线:气层的中子伽马值高;电阻率高;深感应电阻率大于中感应电阻率..水层的中子伽马值比油层高;但其电阻率低;深感应电阻率小于中感应电阻率..油层的中子伽马值比水层高;但低于气层的值;其电阻率高;且深感应电阻率大于中感应电阻率..2、GR 曲线;微电极电阻率曲线;中子孔隙度曲线、密度曲线、深、浅双侧向电阻率..答:GR 曲线:泥质含量低的渗透层;其GR 曲线读数低;另外根据GR 曲线;可以计算地层泥质含量..微电极电阻率曲线:划分渗透层;渗透层的微梯度与微电位两条曲线不重合;泥岩段两条曲线基本重合;且幅度低..确定地层厚度..中子孔隙度曲线、密度曲线用于计算地层孔隙度..另外;气层的中子孔隙度线、密度低..水层的电阻率低;且深侧向电阻率小于浅侧向电阻率..气层的深侧向电阻率大于浅侧向电阻率..油层的深侧向1jMjj S S==∑相对吸水量电阻率大于浅侧向电阻率..3、简要说明利用SP 、微电极、声波时差、密度、中子孔隙度、双侧向R LLD 、R LLS 曲线划分淡水泥浆砂泥岩剖面油层、水层、气层的方法..答:微电极电阻率曲线:划分渗透层;渗透层的微梯度与微电位两条曲线不重合;泥岩段两条曲线基本重合;且幅度低..确定地层厚度..SP 曲线:泥岩基线;因为是淡水泥浆;所以渗透层的SP 曲线出现负异常;另外根据SP 曲线;可以计算地层泥质含量..声波时差、中子孔隙度、密度用于计算地层孔隙度;另外气层声波时差大、中子孔隙度低、密度低;深浅双侧向读数高;且深双侧向电阻率大于浅双侧向电阻率..水层的深侧向电阻率小于浅双侧向电阻率..油层的电阻率高;且深双侧向电阻率大于浅双侧向电阻率..4、试述岩性相同的气层、油层、水层以下个测井曲线特点..微梯度、微电位曲线;声波时差曲线;补偿中子孔隙度曲线;地层密度曲线;深双侧向电阻率曲线;浅双侧向电阻率曲线..答:微电极电阻率曲线:划分渗透层;渗透层的微梯度与微电位两条曲线不重合;泥岩段两条曲线基本重合;且幅度低..确定地层厚度..声波时差、中子孔隙度、密度用于计算地层孔隙度;另外气层声波时差大、中子孔隙度低、密度低;深浅双侧向读数高;且深双侧向电阻率大于浅双侧向电阻率..水层的深侧向电阻率小于浅双侧向电阻率..油层的电阻率高;且深双侧向电阻率大于浅双侧向电阻率.. 六、计算题1.含次生孔隙的含水灰岩的地层密度为2.58克/立方厘米;声波时差为57微秒/英尺..求1地层总孔隙度;2地层原生孔隙度;3地层次生孔隙度..方解石密度=2.71克/立方厘米;水密度=1.0克/立方厘米;方解石声波时差48微秒/英尺;水的声波时差=189微秒/英尺.. 解:1地层总孔隙度: 2.71 2.71 2.587.6%2.71 1.0 1.71b ρφ--===-2地层原生孔隙度:157486.4%18948p ma f mat t t t φ∆-∆-===∆-∆-3地层次生孔隙度:217.6% 6.4% 1.2%φφφ=-=-=2、泥质砂岩地层的GR=55API;泥岩地层的GR=125API;纯砂岩地层的GR=10API;求地层泥质含量..GCUR=3.7 解:泥质指数: min max min 5510450.3912510115sh GR GR I GR GR --====--泥质含量:3.70.39 1.4433.721212121211312.7210.14314.3%12sh GCUR I sh GCUR V ⨯⨯---===----===3、砂泥岩地层剖面;某井段完全含水纯砂岩的电导率280毫西门子/米;声波时差320微秒/米..含油纯地层的电导率75毫西门子/米;声波时差345微秒/米..求:1水层、油层的孔隙度; 2地层水电阻率; 3油层的含油饱和度..Δt mf =620μs/m;Δt ma =180μs/m;压实校正系数Cp =1.25; a=b=1;m=n=2解:水层孔隙度:113201801.2562018014025.5%1.25440p ma p f ma t t C t t φ∆-∆-==∆-∆-==⨯水层电阻率:100010003.57()280o tR m σ===Ω• 地层水电阻率:23.570.2550.23()1m O w R R m a φ⨯===Ω• 油层孔隙度:113451801.2562018016530%1.25440p ma p f ma t t C t t φ∆-∆-==∆-∆-==⨯油层电阻率:1000100013.3()75t tR m σ===Ω•油层的含油饱和度:1110.13110.43356.7%0.3h S ====-=-=4、已知完全含水纯砂岩地层的电导率450毫西门子/米;地层声波时差320微秒/米;求地层水电阻率..620/f t s m μ∆=;180/ma t s m μ∆=;地层压实系数 1.15p C =;a=0.62;m=2解:水层孔隙度:113201801.1562018014027.7%1.15440p ma p f ma t t C t t φ∆-∆-==∆-∆-==⨯水层电阻率:100010002.22()450o tR m σ===Ω•地层水电阻率:22.220.2770.275()0.62m O w R R m a φ⨯===Ω•七、看图分析1、下图为砂泥岩剖面一口井的测井图淡水泥浆..根据曲线特点;完成下列项目;并说明相应依据.. (2) 划分渗透层;2确定孔隙流体性质..答:1、可划分4个渗透层;如图所示..依据如下:相对泥岩基线;SP 曲线出现异常;深浅电阻率曲线不重合有泥浆侵入;说明地层具有一定的渗透性..(3) 确定孔隙流体性质:1、3两地层孔隙流体为天然气..因为地层电阻率出现正幅度差;地层密度低、中子孔隙度低、声波时差大..2、4两层为油层..电阻率为正幅度差..2、1划分渗透层;读取渗透层顶、底深度;写出划分依据.. 2读取渗透层电导率值;并计算相应的感应电阻率..答:1根据微电极曲线、SP 曲线;划分渗透层结果如图所示..共分三个渗透层..理由如下:渗透层的微梯度与微电1 2 34位两条曲线不重合; SP曲线负异常淡水泥浆..1号层:1201-1212米;2号层:1221-1230米;3号层:1238-1243.3米..21号层的电导率为60ms/m;电阻率为16.7欧姆米..2号层上部1221-1225米的电导率为60ms/m;电阻率为16.7欧姆米..2号层下部1225-1230米的电导率为160ms/m;电阻率为6.25欧姆米..3号层的电导率为210ms/m;电阻率为4.76欧姆米..1233、下图为某井实际测井资料;该井段为砂泥岩剖面;请完成以下工作..(3)划分渗透层用横线在图中标出;(4)定性判断油、气、水层;并说明判断依据..答:1划分渗透层结果如图所示;共3个渗透层..低GR、SP正异常盐水泥浆、深浅双侧向曲线不重合有泥浆侵入.. 21号层为气层..原因如下:声波时差大周波跳跃、密度孔隙度大、中子孔隙度低、深侧向大于浅侧向;且数值大和幅度差大..2号层为水层..原因如下:深浅电阻率低、幅度差小..SP异常幅度大..密度孔隙度、中子孔隙度中等..3号层为油层..原因如下:深浅电阻率大、幅度差大..SP异常幅度低..密度孔隙度、中子孔隙度中等..123。

《测井综合解释》课件

《测井综合解释》课件

从最早的模拟测井到现代的数字测井,测 井技术的发展经历了漫长的历程。
电阻率测井、声波测井、核磁共振测井等 。
测井解释的目的和任务
01
02
目的
任务
通过对测井数据的分析和解释,了解地下岩层的物理性质、地质构造 和含油气情况。
确定地层岩性、评估地层含油气性、计算地层孔隙度等。
测井解释的基本原理
1 2 3
《测井综合解释》ppt课件
目录
• 测井综合解释概述 • 测井数据采集与处理 • 测井解释方法与技术 • 测井解释实例分析 • 测井解释的挑战与展望
01
测井综合解释概述
测井技术简介
03
测井技术定义
测井技术的发展历程
测井技术的种类
测井技术是一种通过测量地球物理参数来 评估和解释地下地质特征的方法。
地球物理场的理论基础
地球物理场包括电场、磁场、声波场等,这些场 的变化与地下岩层的物理性质密切相关。
测井解释的数学模型
通过建立数学模型,将测量的地球物理参数与地 下岩层的物理性质联系起来,从而实现对地下地 质特征的解释。
测井解释的软件工具
现代测井解释通常使用专业软件进行数据处理和 分析,如LogAnalyst、Landmark等。
大挑战。
02
多源数据整合
来自不同设备、不同时间点的 测井数据如何进行整合,以提 供更准确的解释,是一个重要
的问题。
03
解释精度要求高
随着油气勘探开发难度的增加 ,对测井解释的精度要求也越 来越高,如何提高解释精度是
亟待解决的问题。
04
多学科交叉
测井解释涉及到多个学科领域 ,如地质学、地球物理学、数 学等,如何进行有效的跨学科

测井解释基础知识-概述说明以及解释

测井解释基础知识-概述说明以及解释

测井解释基础知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述测井是石油工程中一项重要的技术手段,它通过使用特殊的工具和设备在钻井过程中获取井内的各种数据,以评估地下地层的性质和含油气性能。

这些数据对于油气田的勘探、开发和生产起着至关重要的作用。

测井技术在油气勘探和开发中扮演着关键的角色。

通过测井可以准确地了解油气藏中地层的性质,包括储集层的厚度、孔隙度、渗透率等。

同时,测井数据可以获得地层的物理性质,如密度、声波速度、电阻率等,从而可以计算出地层的含油气饱和度和产能。

测井数据的获取方法包括电测井、声测井、密度测井、核磁共振测井等多种技术手段。

这些测井工具可以通过装备在钻井井筒中的测井仪器进行数据采集。

测井数据的获取主要依靠钻井过程中向井内发送的信号与地层反射或吸收的物理现象产生的信号之间的相互作用。

测井解释是对测井数据进行分析和解释的过程,以得出地层性质和含油气信息,并为油气田的开发提供决策依据。

通过对测井数据的解释,可以确定油气藏的储量、底部流压、裂缝分布等重要参数,为决策者提供合理的勘探和开发方案。

总之,测井是一项通过获取井内数据进行地层评价的重要技术。

它对于优化勘探开发策略,提高油气田的产能和经济效益具有重要意义。

测井解释作为测井技术的核心环节,为油气田的勘探与开发提供科学依据,为石油工程的发展做出了重要贡献。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按以下结构进行组织和讨论:(1)引言:首先介绍本文的背景和目的,概述测井解释的基本概念和重要性。

(2)正文:本部分将详细介绍测井的定义和作用,以及获取测井数据的方法。

其中,关于测井的定义和作用部分,将探讨测井在勘探和开发油气田中的重要作用,以及其对油气储层评价和井筒工程的意义。

关于测井数据的获取方法部分,将介绍目前常用的测井工具及其原理,如电测井、声波测井、核子测井等。

(3)结论:在本节中,将强调测井解释的重要性,并讨论其在油气勘探开发、地质研究及工程应用领域的具体应用。

2-测井资料综合解释基础

2-测井资料综合解释基础

颗粒之间的胶结物越少,则其孔隙空间越大、连通性越好影响最大。
2、碳酸盐岩储集层
碳酸盐岩储集层包括石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩,其基 本化学成分都是碳酸盐类(如CaCO3、MgCO3)。这类储集层的油 气储量占世界总储量的一半,其产量占总产量的60%以上,而且日 产千吨以上的高产油井大多在碳酸盐岩油田中。我国华北的震旦 系、寒武系和奥陶系的产油层,四川震旦系和二叠系、三叠系的 油气层,以及中东和近东一些高产大油田,均属于这类储集层。 碳酸盐岩一般都比较致密,其原生粒间孔隙度在1~2%左右。 但因其脆性和化学性质不稳定,容易形成各种裂缝和孔洞。一半 认为,包括原生粒间孔隙和次生缝洞在内的总孔隙度在5%以上, 碳酸盐岩就可能具有渗透性。因此,与碎屑岩储集层相比,碳酸 盐岩储集层具有储集空间多样性和分布不均匀性等特点。
二、储集层的基本参数
评价储集层物性的参数:
孔隙度和渗透率(Φ、K)
评价储集层含油性的参数: Sh、Sw、Swb(Swi) 储集层的厚度 H、he
二、储集层的基本参数
1、孔隙度(porosity) 储集层的孔隙度: 孔隙体积占总体积的百分数,反映储集层储集能力的参数。 测井解释用常用的孔隙概念有:
2、碳酸盐岩储集层
(3)洞穴型储集层:主要是指由溶解作用、重结晶作用及其他次生 变化形成的比粒间孔隙大得多的孔洞(2毫米以上)。这类孔洞形 状不一,大小悬殊,小的4毫米左右,大的体积可达几千立方米, 常沿着裂缝及地层倾斜方向分布。这是富集油气的一种重要的孔隙 类型,常是钻遇高产油气层的一种显示。钻井遇到洞穴,会出现放 空和泥浆漏失现象,洞穴越大,漏失越严重。对于通常测井的探测 范围来说,大洞穴的出现带有局部的性质,并不是处处都有。因此 虽然有人就洞穴对测井解释的影响进行讨论,还没形成系统的方法。 目前测井解释只考虑较小的洞穴,并认为它们在测井探测范围 内是均匀分布的,把洞穴和裂缝一起处理,它们的体积占岩石体积 的百分数称为缝洞孔隙度,在测井解释中,也不单独区分洞穴性储 集层。 近年来,其他类型的储集层如火成岩储集层受到重视,该类储 集层岩性复杂,其产能主要取决于后期的成岩变化,它与碳酸岩储 集层的储集空间有很大的相似之处。

(完整版)(精品)测井资料处理解释(测井监督培训200801)

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测井监督培训课程测井资料处理解释蔡文渊中国石油测井有限公司华北事业部2008年1月内容⏹测井资料综合解释基础⏹测井资料数据处理基本方法⏹砂泥岩地层测井解释方法⏹碳酸盐岩裂缝性储层测井解释方法⏹测井资料地质应用⏹测井资料工程应用⏹生产测井解释方法简介第一部分测井资料综合解释基础⏹测井是应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、测井)之一。

是利用岩层的电化学、电、磁、声学、放射性及核物理等地球物理响应特性,测量物理参数的方法。

⏹用物理学的原理解决地质学的问题。

第一部分测井资料综合解释基础⏹测井方法众多。

电、声、放射性是三种基本方法。

特殊方法(如电缆地层测试、地层倾角测井、成像测井、核磁共振测井),其他形式如随钻测井。

⏹各种测井方法基本上是间接地、有条件地反映岩层地质特性的某一侧面(岩石物理性质)。

第一部分测井资料综合解释基础测井资料综合解释就是按照地质任务选择多种测井方法组成综合测井系列,根据测井解释原理和方法,结合地质、钻井、开发等资料,进行测井资料数据处理,作出综合性的地质解释,解决地层和储层划分、油气层和有用矿藏的识别与评价、以及勘探开发中的其他地质问题。

一、测井解释的主要任务✓地层评价✓地质解释及应用✓工程检测及应用✓产吸剖面解释裸眼井(地层评价)测井系列套管井(地层评价)测井系列生产测井及工程测井系列1、地层评价裸眼井、套管井地层评价:➢岩性识别与评价——泥质、矿物成分及含量,岩性剖面➢储层划分及参数计算——孔、渗、饱及厚度等➢油气层(其他矿藏)识别与评价常规地层评价(单井)主要任务——划分单井地质剖面——储集层评价1)储层划分2)岩性评价3)物性评价4)含油性评价5)油气层及产能评价2、地质解释及应用➢综合录井剖面成图、岩心归位、地层对比➢构造解释与沉积相分析➢油藏描述➢储量参数计算3、工程检测及应用➢井斜、方位、井径等井眼几何形态➢地层(孔隙流体)压力➢岩石力学参数——地应力剖面➢固井质量评价➢套管工程检测➢射孔质量、酸化和压裂效果检查4、产吸剖面解释➢产液剖面解释➢吸水剖面解释➢确定出水、串槽层位二、测井解释模型测井信息地质信息测井记录的各种岩石物理参数:电阻率、声波时差、体积密度、自然电位…解释成果:岩性(矿物成分含量)、泥质含量、孔隙度、渗透率、含水饱和度…二、测井解释模型测井信息与地质信息的对应关系广义上:测井信息与地质信息客观关系的形象化描述,如岩电关系等。

测井资料综合解释

测井资料综合解释

测井资料综合解释目录绪论 ................................................................ 2.......第一章自然电位测井 ................................................ 6.•...第二章电阻率测井 .. (11)第三章声波测井 (26)第四章放射性测井 (39)第五章工程测井方法 (61)第六章生产测井 (82)第七章测井资料综合解释 (93)绪论一、测井学和测井技术的发展测井学是一个边缘科学,是应用地球物理的一个分支,它是用物理学的原理解决地质学的问题,并已在石油、天然气、金属矿、煤田、工程及水文地质等许多方面得到应用。

30年代首先开始电阻率测井,到50年代普通电阻率发展的比较完善,当时利用一套长短不同的电极距进行横向测井,用以较准确地确定地层电阻率。

60年代聚焦测井理论得以完善,孔隙度形成了系列测井,各类聚焦电阻率测井仪器也得到了发展,精度也相应得以提高。

测井资料的应用也有了长足的发展,随着计算机的应用,车载计算机和数字测井仪也被广泛的应用。

到现在又发展了各种成像测井技术。

二、测井技术在勘探及开发中的应用无论是金属矿床、非金属矿床、石油、天然气、煤等,在勘探过程中在地壳中只要富集,就具有一定特点的物理性质,那我们就可以用地球物理测井的方法检测出来。

特别是石油和天然气,往往埋藏很深,只要具有储集性质的岩石,就有可能储藏有流体矿物。

它不用像挖煤一样。

而是只要打一口井,确定出那段地层能出油,打开地层就可以开采。

由于用测井资料可以解决岩性,即什么矿物组成的岩石,它的孔隙度如何,渗透率怎么样,含油气饱和度大小。

沉积时是处于什么环境,是深水、浅水、还是急流河相,有无有机碳,有没有生油条件,能不能富集。

在勘探过程中,可以解决生油岩,盖层问题,也可以对储层给予评价,找到目的层,解释出油、气、水。

测井方法与综合解释

测井方法与综合解释

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、 名词解释油气饱和度—油气体积占孔隙体积百分数。

含油饱和度-地层含油孔隙体积与地层孔隙体积之比。

孔隙度-孔隙体积占地层体积百分数。

有效渗透率-地层含多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。

相对渗透率—有效渗透率与绝对渗透率的比值。

二界面-水泥环与地层之间的界面。

声波时差—声波在介质中传播单位距离(1米或1英尺)所需时间。

泥浆高侵-侵入带电阻率大于原状地层电阻率。

泥质含量—泥质体积占地层体积的百分数。

热中子寿命-热中子自生成到被俘获所经历的平均时间。

地层压力-地层孔隙流体压力。

异常高压地层—地层压力大于正常情况下的地层压力。

低侵剖面-冲洗带电阻率低于原状地层电阻率。

二、判断并改错1、视地层水电阻率为F R R wa 0=。

错误 t wa R R F= 2、地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越高。

错误地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越低。

3、地层泥质含量越低,地层放射性越强。

错误地层泥质含量越低,地层放射性越弱。

4、地层孔隙度越大,其声波传播速度越快。

错误地层孔隙度越大,其声波传播速度越慢。

5、地层含水孔隙度越大,其电阻率越小。

正确6、视地层水电阻率为F R R wa 0=。

错误 t wa R R F= 7、地层孔隙度越大,其声波传播速度越快。

错误地层孔隙度越大,其声波传播速度越慢。

8、地层孔隙度越大,其声波时差越小。

错误地层孔隙度越大,其声波时差越大。

9、地层含油孔隙度越大,其电阻率越小。

错误地层含油孔隙度越大,其电阻率越大。

10、 地层含油孔隙度越高,其C/O 值越小。

错误地层含油孔隙度越高,其C/O 值越大。

或:地层含油孔隙度越低,其C/O 值越小。

三、简答题1、为解释砂泥岩剖面油气水层,试从下列两组测井曲线组合中选出一组,而后指出各条测井曲线的主要作用及相应地层的曲线特征。

(1)、SP 曲线,微电极电阻率曲线,声波时差,中子伽马曲线,中感应、深感应电阻率;(2)、自然伽马曲线,SP 曲线,微电极电阻率,中子孔隙度曲线、密度曲线、深、浅双侧向电阻率。

测井资料综合解释基础

测井资料综合解释基础
单一矿物的纯地层、孔隙完全含水时,可以应 用密度或中子测井值确定地层孔隙度。如含次生
孔隙,必须用声波时差确定原生孔隙度,然后确定次
生孔隙度。 多种矿物组成的地层,必须应用三孔隙度测井资 料联合确定地层岩性和孔隙度。 孔隙度测井的探测深度比较浅. 典型测井系列的测井曲线如图11-3所示.
图11-3典型测井系列的测井曲线
3、特殊岩性储集层 除以上两类岩石外,其它岩石形成的储集 层.如岩浆岩、变质岩、泥岩、页岩等. 当这些岩石的次生孔隙(裂缝、片理、 溶洞)比较发育时,可形成良好的储集层.
二、储集层的 基本参数
1、孔隙度 孔隙体积占岩石体积的百分比.
有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙
体积与岩石体积的百分比. 原生孔隙度:原生孔隙体积与地层体积比. 次生孔隙度:次生孔隙体积与地层体积比.
k 2 5 0 / S wi
3 2
k 7 9 / S wi
3
2
渗透率K的单位为毫达西
储层岩性
孔隙结构特征 孔隙流体性质及含量 储层渗透率
2、饱和度 含水饱和度 :孔隙水体积与孔隙体积比.
sw
含油气饱和度 :孔隙中油气体积与孔隙体积比. s h
泥浆滤液饱和度 :孔隙中泥浆滤液体积与孔
隙体积比.
s xo
冲洗带的残余烃饱和度: 可动油饱和度: 束缚水饱和度:
s hr 1 s xo
s m o s xo s w 或 s mo s h s hr
第十一章 测井资料综合解释 基础
第一节 储集层的分类及储层参数
一、储集层的分类及特点 根据岩性,可把储集层分为碎屑岩、碳酸 盐岩和特殊岩性储集层。
根据储集空间结构分为孔隙型、裂缝型和 洞穴型储集层。

测井解释 测井资料综合解释

测井解释 测井资料综合解释
对于储层的岩性、物性、 对于储层的岩性、物性、地层水矿化度相 对稳定时,可用此方法。包括两种: 对稳定时,可用此方法。包括两种:
2、统计法 根据岩层电阻率与岩心观察(或试油资料) 根据岩层电阻率与岩心观察(或试油资料) 的统计,确定油层最小电阻率。 的统计,确定油层最小电阻率。
二、标准水层对比法
在解释层段用测井曲线找出渗透层, 在解释层段用测井曲线找出渗透层,并将 岩性均匀、物性好、 岩性均匀、物性好、深探测电阻率最低的渗 透层作为标准水层,然后, 透层作为标准水层,然后,将解释层的电阻 率与标准水层相比较,凡电阻率大于3 率与标准水层相比较,凡电阻率大于3—4倍 标准水层电阻率者可判断为油气层
K = f (φ , S wi )
饱和度(saturation) 三、饱和度
1、利用阿尔奇(Archie)公式求取饱和度 利用阿尔奇(Archie)公式求取饱和度 (Archie)
F =
a
φ
m
Ro = Rw
Rt b = I = n Sw Ro S
w
=
n
a ⋅b ⋅ R m R tφ
w
四、储层厚度
二、利用微电极曲线划层
微电极测井曲线反映泥饼的性质; 微电极测井曲线反映泥饼的性质;通常在 泥饼的性质 渗透层有泥饼存在 有泥饼存在。 渗透层有泥饼存在。 砂泥岩剖面中的渗透层 微电极视电阻率 渗透层, 砂泥岩剖面中的渗透层,微电极视电阻率 Ra一般小于 一般小于20Rm;且微电位与微梯度有正的 一般小于 ; 微电位与微梯度有 幅度差。 幅度差。 好渗透层, 好渗透层,Ra<=10Rm,较大的正幅度差; ,较大的正幅度差; 较差的渗透层, 较差的渗透层,Ra=(10-20)Rm,较小的正 ( ) , 幅度差;非渗透层, , 幅度差;非渗透层,Ra>20Rm,曲线呈尖锐 的锯齿状幅度差的大小、正负不确定。 的锯齿状幅度差的大小、正负不确定。

测井资料综合解释1-3章复习思考题 (含答案)

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。

测井资料综合解释

测井资料综合解释

2 声波时差
2 岩性密度
声波成像
3 自然电位
3 补偿中子
核磁共振
4 自然伽马
4 声波时差
5 井径 6 井斜
5 自然电位 6 自然伽马能谱
7 井径
8 地层倾角
9 双感应—八侧向(上古)
表2 油探井测井系列
1:500测井项目
1:200测井项目
(全井 )
(目的层段)
1 双感应
1 双感应—八侧向
2 声波时差
• 我国第一次测井是由著名地球 物理学家翁文波,于1939年12 月20日在四川巴县石油沟油矿 1号井实现的。
1、地层评价
地层评价:用测井资料划分井剖面的岩性 和储集层,评价储集层的岩性、储油物 性、生产价值和生产情况。其任务:
1、储层评价(岩性、储油物性、生产价值 和生产情况 )。
2、划分地层的年代和岩性组合 3、评价一口井的完井质量 4、描述和评价一个油气藏。
测井资料综合解释基础
• 测井(地球物理测井)是应用地球 物理学的一个分支。
• 在勘探和开发石油、天然气、煤、 金属矿等地下矿藏的过程中,利用 各种仪器测量井下地层的各种物理 参数和井眼的技术状况,解决地质 和工程问题。
世界上第一次测井是由法国人
斯仑贝谢兄弟与道尔一起,在 1927年9月5日实现的。
• 岩石全部孔隙体积占岩石总 体积的百分数
• (2)有效孔隙度
• 岩石有效(不包含泥质孔隙) 孔隙体积占岩石总体积的百 分数
• (4).绝对渗透率
• 岩石孔隙中只有一种流体时测量的渗 透率,因为常用空气测量,也称空气 渗透率。测井通常只计算绝对渗透率。
• (5)有效渗透率
• 当岩石孔隙中有两种以上流体存在时, 对其中一种流体测量的渗透率称为有 效渗透率或相对渗透率。

《测井方法与综合解释》综合复习资料

《测井方法与综合解释》综合复习资料

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释声波时差:声波在介质中传播单位距离所需时间。

孔隙度:地层孔隙占地层提及的百分数。

地层压力:地层孔隙流体压力。

地层倾角:地层层面的法向与大地铅锤轴之间的夹角。

含油孔隙度:含油孔隙体积占地层体积的百分比。

泥质含量:泥质体积占地层体积的百分比。

二、填空题1.描述储集层的基本参数有岩性、孔隙度、含油饱和度和有效厚度等.2.地层三要素倾角、倾向、走向.3.伽马射线去照射地层可能会产生光电效应、康普顿效应和电子对效应效应.4.岩石中主要的放射性核素有铀、钍和钾等.5.声波时差Δt的单位是微妙/米(微妙/英尺),电导率的单位是毫西门子/米。

6.渗透层在微电极曲线上有基本特征是微梯度与微点位两条曲线不重合。

7。

地层因素随地层孔隙度的减小而增大;岩石电阻率增大系数随地层含水饱和度的增大而增大。

8。

当Rw大于Rmf时,渗透性砂岩的SP先对泥岩基线出现正异常.9.由测井探测特性知,普通电阻率测井提供的地层视电阻率是探测范围内各种介质共同贡献.对于非均匀电介质,其大小不仅与测井环境有关,还与测井仪器类型和电极距有关。

电极系A0.5M2.25N的电极距是0.5米。

10。

地层对热中子的俘获能力主要取决于氯的含量。

利用中子寿命测井区分油、水层时,要求地层水矿化度高,此时,水层的热中子寿命小于油层的热中子寿命。

11.某淡水泥浆钻井地层剖面,油层和气层通常具有较高的视电阻率。

油气层的深浅电阻率显示泥浆低侵特征.12.地层岩性一定,C/O测井值越高,地层剩余油饱和度越大。

13。

在砂泥岩剖面,当渗透层SP曲线为负异常时,井眼泥浆为淡水泥浆,油层的泥浆侵入特征是泥浆低侵。

14。

地层中的主要放射性核素是铀、钍、钾。

沉积岩的泥质含量越高,地层放射性越强.15。

电极系A3。

75M0.5N 的名称底部梯度电极系,电极距4米.16。

套管波幅度低,一界面胶结好。

17.在砂泥岩剖面,油层的深侧向电阻率大于浅侧向电阻率.18.裂缝型灰岩地层的密度小于致密灰岩的密度。

测井资料综合解释

测井资料综合解释
ρma−ρb ρma−ρf 十、测井中能够计算含油饱和度的基本方法有哪些?如何计算? 答:①电阻率测井:阿尔奇公式 ②感应测井:已知地层岩性、孔隙度、电阻率、应用相应的关系式,即 可确定地层含水饱和度和油气饱和度。 (还有个西门度公式不知道是啥。 。 。 。 。 ) 十一、简述 POR 程序基本原理(要求画图说明) P67、68 图 十二、简述碎屑岩储集层和碳酸岩储集层的异同。 答:作为储集体或一个储层,无论是碳酸盐岩还是陆源碎屑岩,都必须具有储存 油气的空间,这些空间统称空隙,这些空隙相互连通,油、气、水在一定条件下 可以在其中流动。所以,无论什么样的储层都有一定的孔隙度和渗透性,这是碳 酸盐岩与碎屑岩储层的共性。 碳酸盐岩储集空间与砂泥岩储集空间的本质区别为: 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 层以沉积后在成岩后及表生阶段改造过程中形成的次生孔隙为主。 由于次生改造 作用千差万别, 使得碳酸盐岩储层次生孔隙结构远比砂泥岩储层孔隙结构要复杂 的多。 十三、简述碳酸岩储集层定性评价的主要内容。 答:1、碳酸盐岩储层的划分 1) 排除五中非渗透层 ①致密层: 电阻率很 高②泥质层: 高自然放射性, 低电阻率, 高时差③炭质层:自然放射性不高,中 子孔隙度高,密度小,时差高④硬石膏 层:电阻率很高,Pe 值高,自然伽马很 低⑥盐岩层:电阻率较高,井径扩大,
测井资料综合解释复习
一、 测井方法原理按照测井系列可以分为哪些测井系列?分别包括哪些? 答:岩性测井系列:自然电位,自然伽马,井径 孔隙度测井系列:声波时差,密度测井,中子测井 电阻率测井系列:深、中、浅电阻率测井,侧向测井,感应测井,微电极系 测井 二、储集层必备基本条件是什么?碎屑岩储集层的基本特点有哪些? 答: 必备两个条件: 1、 具有储存油气的孔隙、 孔洞和裂缝等空间场所; 2、 孔隙、 孔洞和裂缝间必须相互连通, 在一定压差下能够形成油气流动的通道。碎屑岩储 集层的基本特点有:1、岩性:砂质岩为主要储层,每组砂质岩之间,沉积有厚 度较大的泥岩隔层(上、下围岩) 。2、物性:储集层物性(孔隙度和渗透率)主 要取决于砂岩颗粒大小,同时受颗粒均匀程度,磨圆度等影响 三、储集层测井评价的基本内容有哪些?如何开展储集层测井评价? 答:储层评价是测井解释的基本任务,包括单井储集层评价与多井储集层评价。 单井储集层评价就是在油井地层剖面中划分储层,评价储层的岩性、物性、含油 性以及油气产能。 多井评价是油藏描述的基本组成部分,他是着眼于在面上对一 个油田或地区的油气藏整体的多井解释和综合评价,主要任务包括:全油田测井 资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研 究、 单井储层精细评价、 储层纵横向展布与储层参数空间分布及油气地质储量计 算。单井储层评价是多井储层评价的基础。 1、 岩性评价:储层的岩性评价是指确定储层岩石所属的岩石类别。运用自 然电位,自然伽马,井径测井的测井响应。 2、 物性评价:储集层物性反应的是储集层质量的好坏,决定了油区的丰度 和储量,主要是通过有效孔隙度、绝对渗透率、有效渗透率、孔渗关系等 物性参数进行储层的评价。运用声波时差,密度测井,中子测井的测井响 应。 3、 储层含油性评价:储层的含油性是指岩层孔隙中是否含油气以及油气含 量大小。 应用测井资料可对储层的含油性作定性判断,更多的是通过定量 计算饱和度参数来评价储集层的含油性。 4、 储层油气产能评价:储层油气产能评价是在定性分析与定量计算的基础 上,对储层产出流体的性质和产量做出综合性的解释结论。 四、测井中能划分油水界面的方法有哪些?如何划分油水界面? 答:①自然电位:SP 曲线出现负异常的井段都可以认为是渗透性砂岩,纯砂岩 井段出现最大的负异常,△USP 还决定砂岩所含流体性质从而划分油水层,一般 含水砂岩的自然电位幅度△USP 比含油砂岩的自然电位幅度△USP 要高。 ②深浅三侧向:用 LLD,LLS 重叠法定性判断油水层,将深、浅侧向曲线重叠 绘制,以出现“幅度差”为渗透层标志。当 Rmf>RW,时在油层井段通常是 深三侧向>浅三侧向,称为正幅度差;在水层井段刚好与之相反。在盐水泥 浆中,Rmf<RW,在油层和水层处深、浅三侧向均出现正幅度差低侵剖面, 但在油层的视电阻率高于水层,且幅度差比水层处的幅度差大,以此来识别 油水层。 ③中子伽马: 油水层的含氢量基本都是相同的,只有地层水的矿化度高的时

测井综合解释-2

测井综合解释-2
裂缝或层理发育的地层 未胶结的纯砂岩气层、高压气层 井眼扩径严重的盐岩层 泥浆中含有天然气
周波跳跃
以上主要是对记录滑行纵波而言,对于滑行横波,由于地层的横波低于纵波,因此要想记录到滑行横波,所选择的源距更要加长,这也是长源距声波全波列测井能够记录和测量横波的主要原因之一。在实际声波测井过程中,可能会遇到地层的横波速度小于井内流体中的纵波速度的情况,即软地层或者低速地层的情况。这时,利用常规声波测井,如普通声速测井、长源距声波全波列测井,都不能测量到横波。在软地层中要测量横波速度,目前是采用偶极横波成像测井。
常用系列:2.5米和4米底部梯度电极,0.4米电位电极。
梯度曲线 电位曲线
•影响素
测量的视电阻率是电极系附近各种介质导电性的综合反映:
减阻屏蔽
1、电极系附近的地层电阻率和层厚是主要影响因素; 2、不同的电极系,测量的曲线数值和形状不同; 3、泥浆电阻率、井径、围岩电阻率及其厚度影响数值, 4、高阻邻层的屏蔽影响。 减阻屏蔽、增阻屏蔽
声波曲线的特点: ①当目的层上下围岩声波时差一致时,曲线对称于地层中点。 ②岩层界面位于时差曲线半幅点。 ③在界面上下一段距离上,测量时差是围岩和目的层时差的加权平均效应,既不能反映目的层时差,也不能反映围岩时差。 ④当目的层足够厚且大于间距时,测量时差的曲线对应地层中心处一小段的平均读值是目的层时差。
特点: 贴井壁测量,同时测量微梯度和微电位两条曲线。前者主要反映泥饼附近的电阻率,后者反映冲洗带电阻率。 探测范围小(5cm和8cm),不受围岩和邻层的影响。 适用条件:井径10-40cm范围。
选用微梯度和微电位两种电极系以及相应的电极距目的是要它们在渗透性地层上方出现明显的幅度差,因此,不但要求两者同时测量,而且要将两条视电阻率曲线用同一横向比例画在一起,采用重叠法进行解释,根据现场实践微电极测井主要有以下应用:

地球物理测井13(测井资料综合解释)

地球物理测井13(测井资料综合解释)
U Ra K K (rm rmc ri rt ) I0
所以其有利条件是:高矿化度泥浆 条件下的高阻地层。
13.4.2储集层含油性的定量解释
Ⅳ根据同层系已知水层由测井资料确定Rw
R0 a F m Rw
Rw R / a
m
对于水层:
Rt R0,
R0 ,
Rt m / a Rw
对于非水层 : t R
Rt m / a Rw
13.4.2储集层含油性的定量解释
Ⅳ根据同层系已知水层由测井资料确定Rw
13.3.1储集层岩性的定量分析 ——交会图法识别岩性
②用MID图识别岩性的步骤 ( Ⅰ用图版法确定出目的层的 (t ma ) a 、 ma ) a B. 用 N b 交会图确定 ( ma ) a
13.3.1储集层岩性的定量分析 ——交会图法识别岩性
N b 交会图的制作与 N t 交会图的制
13.3.1储集层岩性的定量分析 ——交会图法识别岩性
从M、N的表达式及上图可以看出 地层中的流体性质一定时,M、N 值仅与岩性有关,即不同的岩性 M、N值不同。
13.3.1储集层岩性的定量分析 ——交会图法识别岩性
从M、N的表达式及上图可以看出地层中的 流体性质一定时,M、N值仅与岩性有关, 即不同的岩性M、N值不同。
13.4.1储集层含油性的定性分析
定性解释是一种粗略的估算, 它要求经验丰富,提供的结果都是 仅供参考,其基本方法是通过已知 的油层来确定油层与测井资料的对 应关系,然后再通过对测井资料的 分析来评价地层的含油性。
13.4.1储集层含油性的定性分析
①油气层的最小电阻率 ②油层的电阻率与水层电阻率的差别的大小 ③径向电阻率的变化规律 ④邻井中与目的层相当的层位的含油性及电 阻率如何? 通过以上几个方面的分析,基本就可 得出不同含油气级别地层(油、油水同层、 含油层、水层)的测井响应规律。
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• 把松散的砂、砾胶结成整体的物质叫胶结物。 • 最常见的胶结物有泥质、钙质(又称灰质)、硅质
及铁质,其中主要是泥质、钙质。
a-分立质点式; b-孔隙内衬式; c-孔隙搭桥式 图1 砂岩储集层中分散粘土的分布类型
• 2、碳酸盐岩储集层 • 碳酸盐岩储集层包括石灰岩、白云岩、生
物碎屑灰岩,其基本化学成分都是碳酸盐 类(如CaCO3, MgCO3)。
• 碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点分为: • (1)孔隙性储集空间:储集性质、油气水
在储集层中的渗滤和分布、泥浆侵入的特 点等,均与砂岩储集层相似 。 • (2)裂缝性储集空间:裂缝发育的储集层 具有油气分布不规律,渗透率高和泥浆侵 入深的特点。
• (3)洞穴型储集层 • 目前测井解释只考虑较小的洞穴,并认为
• 岩石中常见的粘土矿物有高岭石、蒙脱石和 绿泥石。
• 如果有岩性密度测井与自然伽马能谱测井等 方法,就可确定粘土矿物成分及其含量。
• 2、含油评价 • 应用测井资料可对储集层的含油性作定性
判断,更多的是通过定量计算饱和度参数 来评价储集层的含油性。
• 通常计算的饱和度参数有:
• 地层含水饱和度 SW ,束缚水饱和度 SWb ,
• 划分和确定方法:自然电位测井和自然伽 马测井;还有岩性密度和自然伽马能谱测 井。
• (4) 泥质分布形式和粘土矿物成分 • 泥质分布形式是指泥质在岩石中分布的状
态,一般有三种形式: • ① 分散泥质:使泥质砂岩的有效孔隙度减
少; • ② 层状泥质:其体积取代了相应的纯砂岩
颗粒及粒间孔隙度;
• ③ 结构泥质,是呈颗粒状分布的泥质,但不 改变其粒间孔隙度。
• 原状地层的含烃饱和度即为 S h ;
• 冲洗带的残余烃饱和度为 o SXO SW Sh Shr
• 三、地层评价 • 单井储集层评价就是在油井地层剖面中划分
储集层,评价储集层的岩性、物性、含油性 及产能。 • 1、岩性评价:确定储集层岩石所属的岩石 类别,计算岩石主要矿物成分的含量和泥质 含量,还可进一步确定泥质在岩石中分布的 形式和粘土矿物的成分。
• ①碎屑岩储集层基本上就是砂岩和粉砂岩 储集层,砾岩储集层较少,泥岩储集层(有 裂缝才具储集性质)更少;
• ②一般砂岩储集层的储集性质(孔隙度和渗 透率)主要取决于砂岩颗粒大小,同时还受 颗粒均匀程度(分选程度)、颗粒磨圆程度和 颗粒之间胶结物的性质及含量的影响。
• ③砂岩胶结物一般是泥质的,也有灰质的,以 泥质对储集性质影响最大。
• 判断方法:为了准确评价储集层的含油性, 往往需要将地层水的含水饱和度 SW 与束缚 水饱和度 SWb 进行比较。
• 当 SW小,且 SW SWb 时,即只含束缚水时为
油(气)层;
• 当 SW 很高,且SW SWb 时为水层; • 界于这两者之间的则为油水同层。
• (2)含油气饱和度
• 有总孔隙度、有效孔隙度和缝洞孔隙度。 • 2、渗透率:在有压力差的条件下,岩层允
许流体流过其孔隙孔道的性质称为渗透性。
• 常用渗透率来定量表示岩石的渗透性: • 达西定律 :
K QL
AP
• 常用绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透 率。
• 3、饱和度 • 定义是某种流体(油气或水)所充填的孔隙体积
碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其它岩 类储集层。 • 按照储集空间结构可分为:孔隙性储集层、 裂缝性储集层和洞穴性储集层。
• 1、碎屑岩储集层 • 碎屑岩储集层为陆源碎屑岩,主要包括砂
岩、粉砂岩、砂砾岩和砾岩。 • 储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙为主,
有时伴有裂隙(缝)、微孔隙以及成岩过程 中所产生的各种次生孔隙。
第十一章 测井资料综合解释基础
地层评价:用测井资料划分岩性和储集层、评 价储集层的岩性(矿物成分和泥质含量)、储 油物性(孔隙度和渗透率)、含油性(含油气 饱和度和含水饱和度)、产能和生产动态(开 发过程中油、气、水的产能变化、储集层变化) 等。
• 一、储集层的分类 • 地质上常按成因和岩性把储集层划分三类:
可动水饱和度 SWm ;含油气饱和度 Sh 或含
油饱和度 So ,含气饱和度 S g ,残余油饱
和度
S
,可动油饱和度
or
S
om
以及冲洗带可
• 碎屑岩主要是由各种矿物碎屑、岩石碎屑、 胶结物(泥质、灰质、硅质和铁质)及孔隙空 间组成。
• 碎屑物的矿物成分 :主要有石英、长石、 云母和粘土以及重矿物。
• 白云母和黑云母的碎屑颗粒是砂岩中常见 的次要组分。
• 白云母多分布在粉砂岩和细砂岩中;而黑 云母则常出现在砾岩或杂砂岩中。
• 粘土矿物的主要成分有高岭石、蒙脱石和 伊利石等。
它们在测井探测范围内是均匀分布的,把 洞穴与裂缝一块处理,它们的体积占岩石 体积的百分数称为缝洞孔隙度。
• 二、储集层基本参数 • 储集层的基本参数包括评价储集层物性的
孔隙度和渗透率,评价储集层含油性的含 油气饱和度、含水饱和度与束缚水饱和度, 储集层的厚度等。
• 1、孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体 积占岩石体积的百分数,它是说明储集层 储集能力相对大小的基本参数。
• (1)岩石类别 • 岩石类别:砂岩、泥质砂岩、粉砂岩、砾
岩、石灰岩、白云岩、石膏、硬石膏、盐 岩、花岗岩、变质岩、石灰质白云岩等。 • 判定方法:主要测井方法有岩性密度测井, 还有电阻率测井(感应测井)、声波时差 测井 、碳氧比能谱测井等。
• (2)泥质含量和粘土含量
• 泥质含量是岩石中颗粒很细的细粉砂(小于 0.1mm)与湿粘土的体积占岩石体积的百分 数,用符号Vsh 表示。
占全部孔隙体积的百分数。 • (1)含水饱和度 • 束缚水及束缚水饱和度 :岩石孔隙中被吸附
在岩石颗粒表面的薄膜水和无效孔隙及狭窄孔 隙喉道中的毛细管滞留水,成为束缚水。
• 可动水和可动水饱和度
• 离颗粒表面较远,在一定压差下可以流动 的地层水,称为可动水或自由水 。
SW SWb SWm
• 储集层的束缚水含量取决于它的岩性。地 层的泥质含量越多,岩石颗粒越细、孔隙 孔道越窄,其束缚水饱和度越大。
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