测井原理的重点

合集下载

西安石油大学测井总结重点!

西安石油大学测井总结重点!

地球物理测井:简称测井,又可称为钻井地球物理或矿场地球物理,属于地球物理勘探的一个分支,它是应用地球物理方法,研究油气田,煤田等钻井地质剖面,解决某些地下地质,生产及钻井技术问题的一门应用科学地球物理测井的基本原理是:在一个钻井剖面上,存在着不同时代沉积的不同岩石(如砂岩,泥岩等),二不同岩石的各种物理性质(如电学性质--电阻率,弹性性质--速度,放射性性质--伽马和中子射线的吸收和衰减等)都存在一定的差别,这样,我们就可以通过相应的地球物理方法,沿着井筒连续低测定反映岩石某种物理性质的物理参数(如密度,电阻率,声波时差,自然放射性)然后根据这些参数沿井筒的变化规律,来研究钻井的地质铺面,评价尤其储集层以及解决其他一些地质,生产及工程问题测井技术发展的阶段;模拟测井时代,数字测井,数控测井,成像测井,网络信息常规测井系列分类:岩性测井系列(自然点位,自然伽马,井径测井)孔隙度测井系列(时差测井,密度测井,中字测井)电子率测井系列(深,中,浅探测的普通视电阻率测井,侧向测井以及感应测井等。

)、测井技术的作用:1,建立钻井的岩性地质剖面。

2,划分油气储集层,定量,半定量地估计储层的储集性能--孔、渗、饱参数及储层厚度,评价油气储集层的生产能力3,进行地质剖面的对比,研究岩层的岩性,储集性,含油性等在纵,横向上的变化规律,研究地下区域地质构造轮廓,结合地震资料进行油藏描述。

4,在田开发过程中,提供油藏动态资料(注入剖面和产出剖面)5,为井下作业和增产措施,并检查实施效果。

6,研究井的技术状况,如井径,井斜,固井质量及套管状况。

7,研究地层压力,岩石强度和其他一些问题,如井温自然电场产生的原因:(1)地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势(2)地层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势。

扩散电动势:砂岩中的地层水与井内泥浆之间,相当于两种不同浓度的盐溶液接触,当两中不同浓度的溶液被半透膜隔开,离子在渗透压作用下,高浓度溶液的离子将穿过半透膜向较低浓度的溶液中移动,这种现象叫扩散,形成的电位叫扩散电位。

地球物理测井重点知识

地球物理测井重点知识

第一章自然电位1 石油钻井中产生自然电场的主要原因是什么?扩散电动势ED扩散吸附式电动势EDA和过滤电动势EF产生的机理和条件是什么?自然电位形成原因:由于泥浆与地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液发生电化学反应,产生电动势,形成自然电场.一般地层水为NaCL溶液,当不同浓度的溶液在一起时存在使浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移,这种过程叫离子扩散.在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷)高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed同样离子将要扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda此外还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下泥浆滤液向地层渗入时产生的,只有在压力差较大时才考虑过滤电动势的影响.2 影响SP曲线幅度的因素是什么?想想在SP曲线解释过程中,如何把影响因素考虑进去,从而得到与实际相符的结论?在自然电位测井时一般把测量电极N放在地面上,电极M用电缆放在井下,提升M电极,沿井轴测量自然电位(M电位)随深度变化的曲线叫自然电位曲线(SP).影响因素:1 溶液成分的影响;2岩性的影响砂岩泥岩3温度的影响;4地层电阻率的影响5地层厚度影响厚度增加SP增加6井眼的影响井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小3 SP的单位是什么?毫普第二章普通电阻率测井1 岩石的电阻率和岩性有什么关系?沉积岩属于什么导电类型?沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。

测井方法与原理

测井方法与原理

测井方法与原理测井是一种在石油勘探和开发中广泛应用的技术手段,其主要目的是通过测量地下岩石的物理性质,以评估地下地层中的油气储层并确定井孔的产能。

本文将介绍几种常用的测井方法及其原理。

一、电测井方法电测井是通过测量井眼周围地层的电阻率来评估石油储层的方法。

它的原理是通过向井眼中注入电流,然后测量所产生的电位差,从而计算出地层的电阻率。

电测井方法有许多具体的技术实现,如侧向电测井、正向电测井和声波电阻率测井等。

这些方法在实际应用中能够提供丰富的地下岩石信息,帮助确定储层的类型和含油气性质。

二、声波测井方法声波测井是通过测量地下岩石对声波的传播速度和衰减程度来评估石油储层的方法。

它的原理是利用井壁的物理特性和波的传播规律,通过发送声波信号并接收回波信号,从而推断出地层中的可用信息。

声波测井方法常用的技术包括声波传输率测井、声波振幅测井和声波时差测井等。

这些方法能够提供有关地下岩石的密度、孔隙度和饱和度等关键参数,对于油气勘探与开发具有重要意义。

三、核子测井方法核子测井是通过测量地下岩石散射或吸收射线的能量来评估石油储层的方法。

它的原理是使用放射性同位素或射线源,通过测量射线经过地层后的射线强度变化,从而反推出地层的性质和组成。

核子测井方法包括伽马射线测井、中子测井和密度测井等。

这些方法可以提供地下岩石的密度、孔隙度、含水饱和度以及岩石组成的定量信息,对于评估储层的含油气性能十分重要。

四、导电测井方法导电测井是通过测量地下岩石对电磁波的响应来评估石油储层的方法。

它的原理是利用电磁波在地下岩石中传播时的电磁感应效应,通过测量反射波的幅度和相位变化,推导出地层的导电性能。

导电测井方法包括感应测井和电阻率测井等。

这些方法可以提供有关地下岩石的电导率、水饱和度、渗透率和孔隙度等信息,对于确定储层的含油气性质具有重要的意义。

总结:测井方法是石油勘探与开发中不可或缺的技术手段,通过测量地下岩石的物理性质,能够评估地层的含油气性能、类型和产能等关键参数。

测井的原理和应用

测井的原理和应用

测井的原理和应用1. 测井的概述测井是石油工程中的一项重要技术,通过下井仪器的测量,以获得井内地层的物性参数,从而评估石油和天然气储层的含油气性质和储量。

测井技术在石油勘探、开发和生产中起到了至关重要的作用。

2. 测井的原理测井的原理是基于下井仪器通过测量井壁周围的物理量,利用物理和地质的关联关系来推断井内地层性质的一种技术。

下面将介绍几种常用的测井技术及其原理。

2.1 电测井电测井是一种通过测量井壁周围的电性参数来推断地层性质的技术。

它利用地层的电导率差异,通过测量电阻率来判断地层的类型和特征。

2.2 声波测井声波测井是一种通过测量地层对声波的传播速度来推断地层性质的技术。

它利用地层的声波传播速度差异,通过测量声波传播时间来判断地层的类型和充实度。

2.3 核磁共振测井核磁共振测井是一种通过测量地层中核磁共振信号来推断地层性质的技术。

它利用地层中的核磁共振信号,通过测量共振频率和幅度来反演地层的物性参数。

3. 测井的应用测井技术在石油勘探、开发和生产中有着广泛的应用。

下面将介绍几个常见的应用领域。

3.1 储层评价测井技术可以提供储层的物性参数,如孔隙度、渗透率、饱和度等,从而评价储层的质量和产能。

3.2 油气井完井设计测井技术可以提供地层的性质参数,帮助优化油气井的完井设计,提高油气井的产能。

3.3 水驱和聚驱监测测井技术可以提供油层和水层的界面位置和分布,帮助监测水驱和聚驱过程中的流体移动和驱替效果。

3.4 储层模型建立测井技术可以提供地层的性质参数,用于建立储层模型,从而进行油气资源评估和储量计算。

3.5 井眼修复和沉积环境研究测井技术可以提供井眼的形态和修复情况,帮助判断沉积环境和地层演化过程。

4. 测井的发展趋势随着科技的不断进步,测井技术也在不断发展。

以下是测井技术的一些发展趋势。

4.1 多物性测井技术随着对复杂储层的勘探和开发需求增加,多物性测井技术被广泛关注。

通过融合多种测井技术,可以获得更加全面准确的地层信息。

测井原理及方法范文

测井原理及方法范文

测井原理及方法范文测井是油气勘探开采过程中的一项重要技术,通过测井可以获取地下储层的岩性、含油气性、物性等信息,并对油气藏进行评价和预测。

本文将介绍测井的原理及方法。

测井原理主要基于地球物理学原理,利用地下岩石的物理性质与测量地下电、声、弹等信号的相互作用进行解释。

其中,电测井、声测井和弹性波测井是最常用的测井方法。

1.电测井原理及方法:电测井是利用地下岩石导电性的差异对不同岩石进行识别和判别的方法。

主要包括自然电位测井、直流电测井和交流电测井。

自然电位测井是通过测量地下自然电位差来分析地下储层的物性和构造信息。

直流电测井则是通过向地下注入直流电流,并测量电位差来计算电阻率,从而识别不同岩石。

交流电测井是通过向地下注入交流电流,并测量频率和幅度数据来计算电性参数以识别岩性和物性。

2.声测井原理及方法:声测井是利用声波在地下传播时的反射、折射和散射等特性来分析岩石的物性和构造的方法。

常用的声测井包括全波形测井和具有不同频率的测井。

全波形测井是将地下反射、折射和散射的声波信号接收并记录下来,通过分析波形的变化来识别不同岩性。

具有不同频率的测井则是通过发送不同频率的声波信号,并记录不同频率下的声波反射信号,通过频率特性数据来识别岩石的物性。

3.弹性波测井原理及方法:弹性波测井是利用地下岩石的弹性波传播特性来分析岩石的物性和构造的方法。

主要包括剪切弹性波测井和压缩弹性波测井。

剪切弹性波测井通过产生垂直于岩层总夹角的剪切波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。

压缩弹性波测井则是通过产生与岩层夹角平行的压缩波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。

总结:测井技术是油气勘探开采过程中必不可少的技术手段,通过测井可以获取到地下储层的物性、岩性等信息,并进行合理的评估和预测。

常用的测井方法包括电测井、声测井和弹性波测井。

每种测井方法都有其相应的原理和方法,通过测井数据可以提供宝贵的地质工程参数,对油气勘探开采具有重要的指导意义。

测井知识点总结

测井知识点总结

测井知识点总结一、测井的概念测井是指利用测井仪器和设备,通过测量井底岩层岩石和流体的性质,为油气勘探和开发提供地层信息的一种技术。

测井是一种地球物理和地质学的交叉学科,是油气勘探开发中的重要技术手段。

二、测井的作用1.评价储层性质:通过测井可以了解地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等参数,帮助确定储层的物性特征,为油气储集层的评价提供数据支持。

2.确定油藏参数:通过测井可以确定油藏的含油饱和度、油层厚度、垂向展布和孔隙结构,为油田的储量估算和开发方案提供依据。

3.指导井位设计:测井可以确定地层的性质和构造,为井位的设计和钻井方案的制定提供依据。

4.优化井筒完井设计:通过测井可以了解井下岩性的变化和油层的特征,指导井筒完井设计,选择合适的生产层位和工程措施,提高油井的生产效率。

5.监测油气层动态:测井可以监测井底岩层的性质和变化,及时了解油气层的动态变化情况,指导油气开发策略。

6.保证油井安全:通过对井下岩层进行测量,可以了解地质构造、地应力状态、孔隙稳定性等情况,确保钻井安全。

三、常见的测井工具和方法1.自然伽马测井:自然伽马测井是利用地下岩石放射性元素自然辐射的特性,通过测量自然伽马射线的能量和强度,了解岩石的密度和成分,判断岩石类型和含油气性质。

2.电测井:电测井是利用钻井井筒和地层的电性差异,通过测量井底岩层对电流的导电、电阻、介电等特性参数,推断地层的电性特征、含水饱和度和孔隙度等信息。

3.声波测井:声波测井是利用声波在地层中的传播特性,通过测量声波波速和波幅的变化,推断地层的孔隙度、渗透率、孔隙结构和成岩环境等信息。

4.核磁共振测井:核磁共振测井是利用核磁共振技术,通过测量原子核在地层中的共振信号,获得储层的渗透率、孔隙度、岩石类型等参数。

5.测井解释方法:根据测井资料的性质、特点和目标,采用各种物理、地质和数学方法,对测井资料进行综合解释和处理,得出地层的物性参数和岩性解释结果。

6.测井井筒完整性检测方法:针对井筒完整性的要求,包括封隔壁、封堵操作、水泥防漏、井下环序装置,钻进模式,测井系统等方面,研究井筒完整性检查方法、工具及其应用。

测井知识点答案

测井知识点答案

测井知识点答案测井是石油勘探与开发中不可或缺的一项技术,它通过测量地下储层的一系列物理和化学性质来评估油气资源的含量、分布和可开发性。

本文将从测井的基本原理、常见测井方法和数据解释中的一些关键知识点入手,逐步介绍测井的基本概念和操作。

1.测井的基本原理测井的基本原理是通过向井下发送电磁波、声波或电流,然后测量它们在地层中传播的速度、强度或反射情况,从而推断地层的性质。

常见的测井工具包括自然伽玛探测仪、电阻率测井仪、声波测井仪等。

2.常见的测井方法 2.1 自然伽玛测井自然伽玛测井是通过测量地层中放射性元素的放射性衰减来判断地层的性质。

放射性元素的含量与地层类型和成因有关,通过测量地层中放射性元素的能量分布,可以判断地层的岩性、含油气性和含水性等。

2.2 电阻率测井电阻率测井是通过测量地层的电阻率来判断地层的性质。

地层的电阻率与地层的含水性、孔隙度、盐度等密切相关。

通过测井仪测量地层的电阻率,可以判断地层中的含水层、含油气层和岩性变化。

2.3 声波测井声波测井是通过测量地层中声波的传播速度和衰减情况来判断地层的性质。

地层的声波速度与地层的岩性、孔隙度、含水性等有关。

通过测井仪测量地层中声波的传播速度和衰减情况,可以确定地层中的含水层、含油气层和岩性变化。

3.数据解释中的关键知识点 3.1 测井曲线测井曲线是测井仪器记录的地层物性参数与井深之间的关系曲线。

常见的测井曲线包括自然伽玛曲线、电阻率曲线、声波曲线等。

根据测井曲线的形态和特征,可以判断地层的岩性、含水性和含油气性等。

3.2 测井解释测井解释是根据测井数据以及地质、地球物理等其他资料对测井曲线进行分析和解释。

通过测井解释,可以判断地层的含水层、含油气层的位置、厚度和性质等。

3.3 测井评价测井评价是根据测井解释的结果,评估地层的含油气性和可开发性。

通过测井评价,确定油气井的开发方案,指导油气勘探与开发工作。

综上所述,测井是一项重要的地球物理勘探技术,通过测量地层的物理和化学性质,可以评估油气资源的含量、分布和可开发性。

生产测井原理与应用

生产测井原理与应用

生产测井原理与应用1. 引言生产测井是石油工程领域中一项重要的技术,用于评估油井的产量和储量情况。

通过对井深的测量、流体采样和物性分析,可以获取到关键的生产参数,为油田开发和管理提供重要的参考数据。

本文将介绍生产测井的基本原理和应用。

2. 生产测井原理2.1 测量井深生产测井的第一步是准确测量井深。

传统的方法是使用测深设备,通过测量线的长度来获取井深信息。

现代的生产测井技术使用更先进的测井仪器,如激光测深仪和电容式测深仪,能够提供更高精度和更快速的井深测量。

2.2 流体采样生产测井中非常重要的一项工作是对井中的流体进行采样。

通过分析流体的组成和性质,可以判断油井的产能和储量。

传统的流体采样方法是使用采样器将流体样品收集起来,然后送回实验室进行化学分析。

现代的生产测井技术还包括了原位分析仪器,可以在井下对流体样品进行实时分析。

2.3 物性分析对采集到的流体样品进行物性分析也是生产测井中一个重要的步骤。

常见的物性分析包括测定流体的密度、黏度、含油率等。

这些物性参数可以帮助评估油井的产能和储量情况。

3. 生产测井应用生产测井技术广泛应用于石油工程的各个方面,以下是一些常见的应用场景:3.1 井下流体分析通过在井下进行流体采样和分析,可以实时监测油井的产能情况。

根据实时的数据,可以优化油井的生产操作,提高产能和效益。

3.2 油井储量评估生产测井技术可以帮助评估油田的储量。

通过对井下的流体和岩石进行采样和分析,可以推断出油井的储量大小和分布情况。

3.3 油田开发规划基于生产测井的数据,可以制定油田的开发规划。

根据油井的产能和储量,可以确定合理的开发方式和开采方案。

3.4 油井防砂措施确定通过测量油井的井壁压力和温度等参数,可以判断井筒周围岩石的稳定性情况。

根据这些数据,可以确定合理的防砂措施,保证油井的正常生产。

4. 结论生产测井是石油工程领域中重要的技术手段之一,通过测井仪器的使用和流体采样分析,可以获取到关键的生产参数,为油田开发和管理提供重要的参考数据。

测井重点总结

测井重点总结

第一章 地层评价概论1. 储集层(储层、渗透层)储集层是具有连通的孔隙、裂缝或孔洞,能储存油、气、水,又能让油气水在这些连通孔隙中流动的岩层两大特点:孔隙性、渗透性。

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(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)、生产价值(预期产油、气、水的情况)和生产情况(实际产油气水的情况及生产过程中储集层的变化),称为地层评价。

地层评价的任务:储集层评价、划分井剖面地层的年代和岩性组合、评价一口井的完井质量、描述和评价一个油气藏。

泥质含量是岩石中颗粒很细的细粉砂(通常小于0.1mm )和湿黏土的体积占岩石体积的百分数,用V sh 来表示。

岩石中除了泥质以外的其他造岩矿物构成的岩石固体部分,称之为岩石骨架。

孔隙度 Φ:岩石内孔隙体积占岩石总体积的百分比(%)。

渗透率 k :描述岩石允许流体通过能力的参数,单位:μm2(或达西D ),常用10-3 μm2 (毫达西mD )有效渗透率: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。

饱和度 S :储层中某相流体体积占孔隙体积的百分比(%)。

含水饱和度S w ,含油饱和度S h (S o 、S g )冲洗带电阻率Rxo,原状地层电阻率Rt ,Rxo > Rt ,泥浆高侵 Rxo < Rt ,泥浆低侵 油气层和纯水层在侵入性质上的差别(淡水泥浆)油气层 纯水层 孔隙流体冲洗带 含盐量较低的滤液,残余地层水和油气 含盐量较低的滤液,残余地层水 未侵入带 油气为主,少量含盐量较高的地层水 含盐量较高的地层水 含水饱和度冲洗带 大于50%,Sxo>Sw 100% 未侵入带 一般小于40%,Sw=Swirr 100% 电阻率Rxo<Rt Rxo>Rt 侵入性质 泥浆低侵,侵入不明显或泥浆高侵 泥浆高侵淡水泥浆:油气层:一般低侵 水层:高侵有效厚度: 目前经济技术条件下能产出工业价值油气的储层实际厚度。

测井原理与解释

测井原理与解释

测井原理与解释
测井是一种勘探地下介质的物理和化学性质的方法,主要通过测量井眼周围的压强、温度、压力、化学成分和流量等参数来确定地下介质的类型、孔隙结构、类型和含水量等信息。

测井原理主要有以下几种:
1. 地震测井:利用井壁上的地震波的传播规律和反射特性,通过地震仪记录地震波的反射和回波时间等信息来计算压强和温度。

2. 热测井:利用井底温度和地下介质的热传递特性,通过热仪记录井底和地下介质的温度,通过温度变化来计算孔隙度和含水量。

3. 声波测井:利用声波在地下介质中的传播速度和衰减特性,通过声波仪记录声波的传播时间和频率等信息来计算压强、温度和化学成分。

4. 射电测井:利用射电电场和电磁波在地下介质中的传播规律,通过射电仪记录电磁波的传播时间和衰减特性来计算压强、温度、含水量和岩石类型等。

以上这些方法都具有一定的准确度和局限性,根据不同的地质情况和目的,可以选择不同的方法进行测井。

同时,在测井过程中还需要考虑到井壁稳定、井口振动、地震波传播方向等因素。

常规测井的基本原理

常规测井的基本原理

常规测井的基本原理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!常规测井基本原理流程:①发射源工作:在钻井作业中,向井下发射源(如放射性同位素、电磁波发生器)发出特定类型的能量场或粒子。

②能量交互:发射的射线或波在穿过地层时,与岩石、流体中的原子核、电子相互作用,产生吸收、散射或激发现象。

③信号响应收集:地层对能量的响应差异导致到达井筒传感器的信号强度、时间延迟或能量谱发生变化。

④数据记录:测井仪器实时记录这些变化,生成反映地层物理特性的曲线或日志,如电阻率、密度、声速等。

⑤深度同步:测井过程中,通过电缆或自带系统精确测量深度,确保所有测量值与井深一一对应。

⑥资料处理:将原始数据上传至地面工作站,进行深度校正、滤波、归一化等处理,提高数据质量。

⑦解释分析:运用地质、地球物理知识,结合测井曲线特征,分析判断地层岩性、孔隙度、含油饱和度等。

⑧综合评价:将测井资料与其他地质、地震数据综合,构建地下地质模型,评估油气藏潜力,指导钻探决策。

常规测井通过分析地层与特定能量场的相互作用,为油气勘探开发提供关键的地层信息。

测井方法原理及应用分类

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。

测井方法原理

测井方法原理

测井方法原理测井是油气勘探和开发过程中非常重要的工具,它通过测量井孔中的岩石、流体和地层性质,提供了油气储层详细的信息。

本文将介绍测井方法的原理,包括电测井、声波测井和核磁共振测井。

一、电测井方法原理电测井是一种利用电性质来测量地层信息的方法。

它通过在井孔中放置测井电极,通过电流和电阻的测量来判断地层性质。

电测井的原理基于地层的电导率差异,不同类型的岩石和流体具有不同的电导率。

在电测井过程中,测井工具中的电极通过井孔中的电缆与地面上的测井装置相连。

测井装置通过传递电流至井孔中的电极,测量地层中的电阻。

电阻的大小取决于地层的电导率和电极之间的距离。

利用电测井方法可以获取地层的电阻率、自然电位和电极化,从而推断地层中的岩性、含水饱和度和孔隙度。

不同类型的岩石和流体具有不同的电导率,通过测量地层的电阻可以识别不同岩性。

二、声波测井方法原理声波测井是一种利用声波传播特性来测量地层信息的方法。

它通过在井孔中放置发射器和接收器,测量声波在岩石中的传播速度和衰减特性,来推断地层的岩性和孔隙度。

在声波测井中,发射器产生声波信号并将其传播至地层中。

当声波通过不同类型的岩石和流体时,会发生折射、反射和散射等现象。

接收器会接收到传播后的声波信号,并将其转化为电信号传输至地面上的测井装置。

通过测量声波在地层中传播的速度和衰减特性,可以判断地层的岩性和孔隙度。

不同类型的岩石和流体对声波的传播速度和衰减特性有不同的影响,通过对声波信号的分析,可以识别不同的地层。

三、核磁共振测井方法原理核磁共振测井是一种利用核磁共振原理来测量地层信息的方法。

它通过测量地层中核自旋共振现象,得出地层的孔隙度、含水饱和度和流体类型等信息。

在核磁共振测井中,测井工具通过发射射频脉冲产生磁场,使地层中的核自旋进入共振状态。

共振时核自旋可以吸收和发射射频信号,测井工具则接收这些信号,并根据其特征参数来推断地层性质。

通过核磁共振测井方法可以获取地层的孔隙度、含水饱和度和流体类型等信息。

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点

精品课程作业:第一章双测向测井习题一1.为什么要测量地层的电阻率?2.测量地层电阻率的基本公式是什么?3.普通电阻率测井测量地层电阻率要受到那些因素的影响?4.聚焦式电阻率测井是如何实现对主电流聚焦?如何判断主电流处于聚焦状态?5.画出双测向电极系,说明各电极的名称及作用。

6.为什么双测向的回流电极B和参考电极N要放在无限远处?“无限远处” 的含义是什么?7.为什么说监控回路是一个负反馈系统?系统的增益是否越高越好?8.为什么说浅屏流源是一个受控的电压源?9.试导出浅屏流源带通滤波器A3的传递函数。

10.已知该带通滤波器的中心频率为128Hz,求带通宽度、11.为什么说深测向的屏流源是一个受控的电流源。

12.监控回路由几级电路组成?各起何作用?13.试画出电流检测电路的原理框图,说明各单元的功用?14.双测向测井仪为什么要选用两种工作频率?15.测量地层冲洗带电阻率的意义是什么?16.和长电极距的电阻率测井方法相比,微电阻率测井方法有什么异同?17.为了模拟冲洗带电阻率R xo为1000Q - m和31.7Q • m,计算出微球形聚焦测井仪的相应刻度电阻值R(K=0.041m)。

18.为了测量地层真电阻率,应当选用何种电极系?19.恒流工作方式有什么优点?20.求商工作方式有什么有缺点?21.给定地层电阻率变化范围为0.5〜5000Q - m,电极系常数为0.8m,测量误差8为5%,屏主流比n为103,试计算仪器参数:G、G、G j、W0、W lmax、r、E(用求商式)。

V第二章感应测井习题二1.在麦克斯韦方程组中,忽略了介质极化的影响,试分析这种做法的合理性。

2.已知感应测井的视电导率韦500 (Ms/m),按感应测井公式计算地层的真电导率,要求相对误差小于1%。

3.单元环的物理意义是什么?4.相敏检波器可以从感应测井信号中检出有用信号,那么,为什么在设计线圈系时好要把信噪比作为一个重要的设计指标?5.画出1503双感应测井仪深感应部分的电路原理框图,说明各部分电路功能。

地球物理测井方法原理

地球物理测井方法原理

地球物理测井方法原理地球物理测井是一种通过测量地下岩石和地层性质的物理参数来获取地质信息的方法。

它是石油勘探和开发中非常重要的技术手段之一,能够提供有关地层构造、储层性质和油气藏特征等方面的关键信息。

本文将详细介绍地球物理测井方法的原理。

一、电测井原理电测井是利用电性差异来识别地层的一种方法。

在地下,地层岩石中的含水层和非含水层具有不同的电导率,因此可以通过测量地层的电导率差异来判断地下岩石的性质。

电测井主要分为直流电测井和交流电测井两种类型。

直流电测井通过测量地下岩石对直流电流的电阻或电导进行分析,从而得到地层的电阻率信息;交流电测井则是通过测量地下岩石对交变电流的电抗或电导来分析地层的电阻率和介电常数等参数。

二、声波测井原理声波测井是利用声波在地层中传播的特性来获取地下岩石的物理参数。

在地球物理测井中常用的声波测井方法有声阻抗测井和声波传播时间测井。

声阻抗测井是通过测量声波在不同地层之间的反射与透射情况来识别地下岩石的性质,从而推断出地层的压力、孔隙度、饱和度等信息;而声波传播时间测井则是通过测量从发射器到接收器之间声波传播的时间差来计算声波的传播速度,从而间接得到地层的密度和弹性模量等参数。

三、放射性测井原理放射性测井是利用地下岩石和地层中放射性元素的衰变活动来探测地层的一种方法。

具体来说,放射性测井主要分为γ射线测井和中子测井两种类型。

γ射线测井通过测量地层中γ射线的强度来分析地下岩石中含有的放射性元素的含量和分布情况,从而推断出地层的密度、孔隙度和含油气性质等信息;中子测井则是通过测量地层中的中子活动度来获取地下岩石的密度和含水饱和度等参数。

四、导向测井原理导向测井是利用电磁信号在地下传播的原理来确定地层的导电性和磁性特性。

常用的导向测井方法有电磁测井、自然电位测井和磁测井等。

电磁测井通过测量地下岩石中对电磁信号的响应来分析地层的导电性,从而获得地层的含水饱和度等信息;自然电位测井是通过测量地下岩石产生的自然电位来研究地下水流动和地层的渗透性等特性;磁测井则是通过测量地下岩石的磁场分布来判断地层的磁性特性和岩石类型等参数。

井径测井原理、计算方法、主要应用、仪器刻度、质量控制

井径测井原理、计算方法、主要应用、仪器刻度、质量控制

井径测井原理、计算方法、主要应用、仪器刻度、质量控制井径测井是一种地球物理测井方法,主要用于测量井孔直径的变化,了解地层的岩性、物性和含水性等信息。

以下是关于井径测井的原理、计算方法、主要应用、仪器刻度以及质量控制等方面的详细介绍。

一、井径测井原理井径测井的原理基于井孔直径的变化与地层的岩性、物性和含水性等因素之间的关系。

当地层性质一定时,井孔直径的变化主要受井孔形状的影响。

因此,通过测量井孔直径的变化,可以了解地层的岩性、物性和含水性等信息。

二、井径测井计算方法井径测井的计算方法主要是通过测量井孔直径的变化,计算出地层的岩性、物性和含水性等信息。

具体来说,可以通过以下步骤进行计算:1.测量井孔直径的变化;2.根据测量结果,计算出地层的岩性、物性和含水性等信息;3.将计算得到的信息与实验室分析结果进行对比,以验证计算结果的准确性。

三、井径测井的主要应用井径测井的主要应用包括以下几个方面:1.确定地层的岩性、物性和含水性等信息;2.评价地层的渗透性;3.确定地层的厚度和埋深;4.预测地层的产水量;5.监测地下水的开采情况。

四、仪器刻度井径测井的仪器刻度是保证测量准确性的重要环节。

一般来说,井径测井的仪器刻度需要考虑以下几个方面:1.刻度标准:需要建立一套标准的刻度体系,以保证测量结果的准确性;2.刻度环境:需要在特定的环境下进行刻度,以保证刻度结果的可靠性;3.刻度周期:需要定期进行刻度,以保证测量结果的准确性。

五、质量控制为了保证井径测井的测量结果准确性,需要进行严格的质量控制。

具体来说,需要做到以下几点:1.保证仪器的精度和稳定性;2.保证测量环境的稳定性和可靠性;3.保证测量人员的专业素质和技术水平;4.对测量结果进行多次重复测量,以保证测量结果的准确性;5.将测量结果与实验室分析结果进行对比,以验证测量结果的准确性。

六、总结井径测井是一种重要的地球物理测井方法,可以用于了解地层的岩性、物性和含水性等信息。

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点测井仪器是用于测量地下井筒中岩石、流体等特性参数的仪器设备。

测井仪器主要包括测量工具和解释分析系统两个部分。

测量工具是指用于测量地层特性数据的设备,包括钻井前测量、钻井过程测量和完井后测量等不同阶段的测井工具。

解释分析系统是指用于对测井数据进行分析和解释的软件系统。

下面将具体介绍测井仪器的方法及原理重点。

首先是测井仪器的电测法。

电测法是利用地层中存在的电阻率差异,通过测量电流和电压的方式来揭示地层特性。

电测法主要包括测量电阻率和测量自然电位。

测量电阻率的方法有直流电阻率测量和交流电阻率测量。

直流电阻率测量是通过在井筒内放置电极,通过测量电流和电压的比值来计算电阻率。

交流电阻率测量则是利用井筒内放置的发射电极和接收电极之间的电场产生的电流信号,通过测量电流的方式,利用频率依赖性原理计算电阻率。

测量自然电位的方法主要包括测量自然电位剖面和测量井中自然电位分布。

自然电位是指地层中存在的电流不均匀分布所引起的电势差。

测量自然电位剖面是通过在井筒中浸泡阳极和阴极电极,利用其产生的电势差来反映地层的电势差分布情况。

测量井中自然电位分布则是通过在井中放置电极,利用地层中已存在的电流分布来测定电势差。

其次是测井仪器的声波测量法。

声波测量法是利用声波在地层中传播的速度和衰减特性来推断地层的弹性特性。

声波测量法主要包括测量声波传播速度和测量声波衰减。

测量声波传播速度的方法主要有固体弹性波测井和液相声波测井两种。

固体弹性波测井是通过在地层中产生固体弹性波,利用输入信号与接收信号的时间差计算声波传播速度。

液相声波测井则是通过在井筒中产生液相声波,利用井筒中声波传播速度推断地层参数。

测量声波衰减的方法主要有吸音测井和质量流测井。

吸音测井是通过发送声波信号,在地层中测量声波传播过程产生的能量损失,从而推断地层的声波衰减特性。

质量流测井则是通过在井筒中产生旋涡流,在流体中测量声波信号的能量衰减情况。

最后是测井仪器的放射性测量法。

测井的三大基本方法

测井的三大基本方法

测井的三大基本方法测井的三大基本方法测井是石油勘探开发中不可或缺的一项技术,其主要作用是通过对地下岩石的物理、化学性质进行测量,从而了解油气藏的储层性质、含油气性能等信息。

目前,测井技术已经发展出了多种方法,其中最常见的有电测井、声波测井和核子测井三种基本方法。

下面将详细介绍这三种方法的原理、应用以及注意事项。

一、电测井1. 原理电测井是利用地层中不同岩石对电流的导电性能差异来识别和分析油气藏储层的一种方法。

具体来说,当钻杆上带有电极时,钻杆与地层之间形成一个回路。

当向钻杆上加入直流或交流电源时,由于地层中不同岩石对电流导电性能不同,因此在钻孔内产生了一系列复杂的电场分布和信号变化。

通过对这些信号进行处理和解释,可以得到地层中水含量、孔隙度、渗透率等重要参数。

2. 应用电测井主要用于识别和评价含水层、油气储层的孔隙度、渗透率等参数。

在石油勘探开发中,电测井可以用来确定油气藏的位置、厚度和含油气性质,为后续的钻井和开发提供重要依据。

3. 注意事项在进行电测井之前,需要对钻杆和测量仪器进行彻底检查,确保其正常工作。

此外,在进行数据处理和解释时,需要考虑地层中不同岩石对电流导电性能的影响因素,并且对数据进行合理校正。

二、声波测井1. 原理声波测井是利用地层中不同岩石对声波传播速度和衰减程度的差异来识别和分析油气藏储层的一种方法。

具体来说,在进行声波测井时,向钻孔内发射一定频率的声波信号,并通过接收器记录下信号经过地层后返回到接收器所需的时间。

通过计算这些时间差以及信号频率等参数,可以得到地层中不同岩石的密度、弹性模量等物理参数。

2. 应用探开发中,声波测井可以用来识别和定位油气储层、判断储层中的含油气性质以及评价钻井效果等。

3. 注意事项在进行声波测井之前,需要对测量仪器进行校准和测试,确保其正常工作。

此外,在进行数据处理和解释时,需要考虑地层中不同岩石对声波传播速度和衰减程度的影响因素,并且对数据进行合理校正。

测井原理的重点

测井原理的重点

测井原理的重点第一章、双侧向测井1、双侧向测井的基本原理双侧向测井是一种聚焦的电阻率测井。

为了使深浅侧向有足够的探测深度和浅侧向能较好地反映侵入带特性,这类仪除设计上使用了同时调整主电流与屏蔽电流的方法,用两对屏蔽电极实行双层屏蔽,增加电极长度和电极距。

主电流受到上、下屏蔽电极流出的电流的排斥作用,使得测量电流线垂直于电极系,成为水平方向的层状电流射入地层,这就大大降低了井和围岩影响。

可以同时进行深浅侧向的测量。

目前聚焦测井主要包括:双侧向、微侧向及微球聚焦、邻近侧向等。

是目前最流行的电阻率测井,与其它电阻率测井方法相比具有分层能力强、探测深度大等优点,适用于薄层发育地层、电阻率中、高的地层。

2、双侧向测井的作用a、判断岩性、划分储层;b、划分油气层,油气层深侧向电阻率是邻近水层的1.5 倍以上;c、深侧向电阻率一般认为是原状地层电阻率,所以它可以确定地层的真电阻率。

d、进行地层对比。

e、计算储层的含油饱和度。

f、用浅侧向确定侵入带电阻率,计算侵入带的含油饱和度。

第二章、微侧向测井1、微侧向测井基本原理微侧向测井采用极板贴井壁测量。

在极板上镶入一个主电极,三个监督电极与屏蔽电极与主电极呈环状分布,这样的设计使得主电流被聚焦成束状流入地层,增加了探测深度,减小了泥饼的影响。

测出监督电极与无穷远电极之间的电位差,经过适当转换,就可以得到微侧向视电阻率曲线。

2、微侧向测井的应用、a、确定冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

b、划分薄层c、地层对比。

3、微球测井基本原理微球型聚焦测井原理类似于微侧向测量原理,只是微球型聚焦的电极排列像球型聚焦。

4、微球测井的应用、a、可探测过渡带电阻率,比微侧向探测深度大;b、划分薄层能力强于微侧向第三章、电极电阻率测量基本原理电极电阻率测井也称普通电阻率测井。

在井内进行电阻率测井时,都设有供电线路,通过供电电极A供给电流I,通过供给电B供给电流-I,在井内建立电场,然后用测量电极进行电位测量。

地球物理测井方法与原理

地球物理测井方法与原理

地球物理测井方法与原理地球物理测井是一种对地下储层进行测量、分析和评价的方法。

通过测井工具的下井进行物理量的测定,可以获取地下储层的岩性、地层厚度、孔隙度、渗透率等信息,对油气田勘探开发及油层工程有着重要的意义。

本文将介绍地球物理测井的基本原理和常用方法。

一、测井原理地球物理测井的基本原理是利用测井工具发射相应的能量,将能量通过地层传播后,接收到的反射波或散射波作为信息来获取地下储层的特性。

根据测井工具使用的能量类型和测量的物理量,可将地球物理测井方法分为以下几类。

1. 电测井方法电测井方法是利用测井仪器对地层中的电阻率进行测量,以反映岩层的含油、含水性质。

常用的电测井方法有直流电阻率测井、交流电阻率测井和自然电位测井等。

2. 声测井方法声测井方法是利用声波在地下储层中的传播特性,推断出地层的弹性参数和岩性。

主要包括测井声波、声波速度测井、声阻抗测井和共振测井等。

3. 密度测井方法密度测井方法是通过测量地下储层中的密度,来推断岩层的孔隙度、饱和度等。

常见的密度测井方法有伽马射线测井、中子测井和密度测井等。

4. 核磁共振测井方法核磁共振测井方法是利用核磁共振现象对地下储层进行测量,推断岩层的孔隙度、饱和度和渗透率。

核磁共振测井方法在近年来逐渐兴起,具有高分辨率、无辐射等优点。

二、常用测井方法1. 伽马射线测井伽马射线测井是通过测量地下储层中伽马射线的强度,来判断岩石的密度和放射性元素的含量。

根据伽马射线的特性,可以获得地层的层位、岩性和饱和度等信息。

2. 电阻率测井电阻率测井是通过测量地层中的电阻率,来判断岩石的导电性质和饱和度。

不同的岩石具有不同的电阻率特性,通过电阻率测井可以判断地层的岩性变化和油气的分布情况。

3. 声波速度测井声波速度测井是通过测量地层中声波的传播速度,来判断岩石的弹性参数和孔隙度。

声波在不同岩石中的传播速度不同,通过声波速度测井可以获得地层的岩性、渗透率和孔隙度等信息。

4. 中子测井中子测井是通过测量地层中中子的散射和吸收情况,来推断岩石的孔隙度和饱和度。

  1. 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. 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. 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)。

第一章、双侧向测井1、双侧向测井的基本原理双侧向测井是一种聚焦的电阻率测井。

为了使深浅侧向有足够的探测深度和浅侧向能较好地反映侵入带特性,这类仪除设计上使用了同时调整主电流与屏蔽电流的方法,用两对屏蔽电极实行双层屏蔽,增加电极长度和电极距。

主电流受到上、下屏蔽电极流出的电流的排斥作用,使得测量电流线垂直于电极系,成为水平方向的层状电流射入地层,这就大大降低了井和围岩影响。

可以同时进行深浅侧向的测量。

目前聚焦测井主要包括:双侧向、微侧向及微球聚焦、邻近侧向等。

是目前最流行的电阻率测井,与其它电阻率测井方法相比具有分层能力强、探测深度大等优点,适用于薄层发育地层、电阻率中、高的地层。

2、双侧向测井的作用a、判断岩性、划分储层;b、划分油气层,油气层深侧向电阻率是邻近水层的1.5 倍以上;c、深侧向电阻率一般认为是原状地层电阻率,所以它可以确定地层的真电阻率。

d、进行地层对比。

e、计算储层的含油饱和度。

f、用浅侧向确定侵入带电阻率,计算侵入带的含油饱和度。

第二章、微侧向测井1、微侧向测井基本原理微侧向测井采用极板贴井壁测量。

在极板上镶入一个主电极,三个监督电极与屏蔽电极与主电极呈环状分布,这样的设计使得主电流被聚焦成束状流入地层,增加了探测深度,减小了泥饼的影响。

测出监督电极与无穷远电极之间的电位差,经过适当转换,就可以得到微侧向视电阻率曲线。

2、微侧向测井的应用、a、确定冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

b、划分薄层c、地层对比。

3、微球测井基本原理微球型聚焦测井原理类似于微侧向测量原理,只是微球型聚焦的电极排列像球型聚焦。

4、微球测井的应用、a、可探测过渡带电阻率,比微侧向探测深度大;b、划分薄层能力强于微侧向第三章、电极电阻率测量基本原理电极电阻率测井也称普通电阻率测井。

在井内进行电阻率测井时,都设有供电线路,通过供电电极A供给电流I,通过供给电B供给电流-I,在井内建立电场,然后用测量电极进行电位测量。

这个电位差反映了电场分布特点,从而反映了电阻率的变化。

A、B、M、N 四个电极中的三个形成一个位置相对不变的体系,称为电极系。

测量时将电极系放入井中,而另外一个电极(B 或N),则留在地面上,在提升过程中进行测量,同时在地面仪器的记录部分记录出沿井深的电位差变化曲线。

这个电位差经过适当刻度后,变成量纲与电阻率相同的量,称为视电阻率。

1、普通电阻率测井普通电阻率测井分梯度电极系和电位电极系两种。

(1)梯度电极系国产小数控中的0.45米、2.5 米、4 米、 6 米等曲线都属于底部梯度电极系视电阻率曲线梯度视电阻率曲线的主要作用为:2.5 梯度视电阻率曲线的主要作用为:a、绘制单井综合录井图;b、地层对比,进行地层划分;c、简单分析储层的物性、含油性。

d、分析地层水性质的变化。

底部梯度电阻率曲线的作用0.45m 底部梯度电阻率曲线的作用a、确定岩层顶、底界面;b、跟踪井壁取芯;c、校深。

2、微电极测井微电极曲线的作用为:a、确定岩层界面,划分薄层和薄的交互层,划分储层之中的非均质夹层;b、判断岩性,分析储层岩性变化;c、划分渗透层和非渗透层,由于受泥饼影响,一般在渗透层呈正幅度差,而在非渗透层呈刺刀状,基本没有幅度差;d、分析泥浆及泥饼的特性,分析钻井液导电性质,进而了解储层电阻率受泥浆滤液影响程度;e、确定储层的有效厚度;3、影响电极测量因素、井的影响:井径越大,泥浆对测量结果贡献越大,在同样条件下,视电阻率越低;同样井径条件下,泥浆电阻率越低,视电阻率越低。

电极系影响:不同电极系,视电阻率形状、受围岩影响程度不同和探测深度不同,从而导致数值不同。

地层倾斜的影响:在梯度电极情况下,地层倾角的加大,极大值向地层中心移动使曲线变得较对称曲线的极大值随倾角的增加而降低。

高阻邻层的屏蔽影响:由于相邻高阻层之间产生屏蔽影响,使视电阻率发生畸变第四章、感应测井1、感应测井基本原理感应测井是利用交流电的互感原理,使得在发射线圈中的交流电流在接收线圈中感应出电动势。

由于发射线圈和接收线圈都在井内,发射线圈的交流电必然在井周围地层中感应出涡流。

而这个涡流又对接收线圈的感应电动势发生影响。

因此这个电动势与涡流的强度有关,即与地层的电导率有关。

适用于干井或油基泥浆井及低阻地层。

2、感应测井影响因素a.地层厚度及上下围岩的影响。

厚度越小,受围岩影响越大。

b.井眼影响。

第五章、自然电位测井1、自然电位测井基本原理自然电位测井是测量井内自然电场的测井方法,用一地面电极和一沿井身移动的测量电极,测出沿井身变化的自然电位曲线。

是各种完井必须的2、自然电位的作用:a.根据自然电位的幅度判断储层。

b.判断储层的物性好坏。

c.结合电阻率识别油气水层。

d.计算储层的泥质含量。

e.结合泥浆电阻率计算地层水电阻率和地层水的矿化度。

f.进行沉积相研究,建立测井相模式。

g.判断水淹层。

3、影响自然电位的主要因素a、地层水和泥浆矿化度的比值,多次测井时由于泥浆电阻率的变化,其变化幅度是不同的;b、岩性,泥质含量重的地层,自然电位幅度变小,随着泥质含量的增加,逐渐接近泥岩基线;c、地层厚度影响,地层厚度小的地层,由于受围岩的影响,自然电位幅度要变小;d、温度影响扩散吸附系数,从而影响自然电位;e、泥浆和地层水化学成分变化,由于离子价和迁移率有差别,影响扩散吸附电动势系数;f、井径扩径影响,扩径使自然电位幅度变小;g、在层间压差大的油田,由于各储层压力的不同,导致地层过滤电位的不同,从而也是影响自然电位幅度的变化;h、受测井速度影响,测井速度变大,自然电位分层能力下降,反之,分层能力增强。

第六章、补偿中子测井1、补偿中子测井原理由中子源向地层发射连续的快中子流,快中子和井内地层中元素的原子核相碰撞时被减速,地层中的氢原子对快中子的减速能力最强。

因此,快中子在地层中被减速为热中子的过程主要取决于地层的含氢量。

用中子计数器直接测量下井仪器周围地层中的热中子密度。

通常把淡水的含氢量规定一个单位。

补偿中子测井探测的是地层中的热中子,采用双源距,且适当增加了源距,从而增加了探测深度,减小了井参数及岩石热中子吸收性质对测量结果的影响,同时这种仪器还采用了强放射源,减少了统计起伏误差影响。

2、中子测井主要应用a.计算地层孔隙度。

当纯地层岩石孔隙中不含流体或孔隙流体主要为地层水时,中子测井值反映了地层的孔隙度近似值。

b.识别岩性,在复杂岩性地层与密度一起可以区分岩性,利用有关程序计算各种矿物含量。

c.识别气层,含气地层数值变低。

d.综合其它资料判断油水界面。

3、中子测井主要影响因素a.井参数影响a. 补偿中子测井裸眼井标准刻度条件:井径77/8 英寸,井眼和地层孔隙中为淡水;无泥饼或间隙;井温为24°C;1 个大气压仪器在井中偏心。

b.当井径增大时,测出的孔隙度会偏大。

c.泥饼,间隙等因素对于补偿中子影响较小。

d.天然气影响。

天然气含氢指数越小,挖掘效应越明显。

e.岩性影响,泥岩数值大于砂岩。

f.孔隙度影响,孔隙度大,数值大。

第七章、自然伽玛测井1、自然伽玛测井基本原理自然伽玛测井是探测天然放射性的一种测井方法。

地层中的主要发射性元素为铀系、钍系和钾40 系,这三种元素发出的伽玛射线是一种类似于光的高频电磁波,当伽玛射线被探头接收时,便损失了大部分能量并转换为可见光,然后由光电倍增管转换为电脉冲,其数量就反映了伽玛射线的强度。

2、自然伽玛测井曲线的应用a.划分岩性及进行地层对比泥岩和页岩显示明显的高放射性。

在泥岩剖面上,纯砂岩显示最低值,泥岩显示最高值,泥质砂岩界于中间,并且随着泥质含量增高,自然伽玛数值也增高。

岩浆岩、富含放射性矿物的砂岩或石灰岩等比较高。

一般情况下,石膏、硬石膏、岩盐和纯的石灰岩、白云岩的放射性很低。

白云岩往往比石灰岩具有较高的放射性。

图为自然伽马在各种岩性的变化的相对幅度。

b.计算泥质含量,是普遍的应用方法,是各种程序计算泥质含量的手选曲线。

但由于,有时砂岩地层有钾长石发育,使自然伽马在砂岩地层数值也不降低。

辽河油田西部凹陷多数由于钾长石发育,使自然伽马分层能力不好,不能用来计算泥质含量。

用自然伽玛测井曲线可以划分砂泥岩、计算泥质含量、识别特殊岩性、进行地层对比、评价生储盖的条件等。

3、自然伽玛曲线特点a、对于放射性物质含量均匀各向同性的岩层,当上、下围岩的放射强度相等时,曲线对称于地层中点;b、对着地层中点,曲线呈极大值,并且随着岩层厚度增加而增大,当厚度是井径3 倍时,极大值为常数,曲线的极大值与地层放射性强度成正比。

c、当地层厚度是井径3 倍时,由曲线的半幅点确定的岩层厚度为真厚度。

4、影响自然伽玛曲线的主要因素a、地层的厚度;b、测井速度和仪器时间常数;c、仪器标准化的影响;d、井参数的影响;e、放射性测井曲线统计起伏误差的影响f.井参数的影响f. 1)、泥浆如果井内没有泥浆,则井对伽玛射线吸收弱;而当有泥浆时,井内介质对伽玛射线的吸收较强。

可是由于泥浆中含有粘土,具有一定的放射性,这就抵消了伽玛射线强度的减弱,因此,井筒内泥浆一般对自然伽玛射线影响不大。

泥浆密度不同,对伽玛射线的吸收程度不同。

密度大,则吸收强。

2)、泥浆矿化度如果泥浆中不含钾盐或其它放射性元素,则泥浆矿化度对伽玛曲线影响不大。

3)、井径扩径对已下套管井,泥浆柱的直径是常数。

对裸眼井而言,井径扩大对曲线影响较大,当泥浆中不含放射性物质时,扩径时曲线数值变小。

如果泥浆放射性大于岩石强度,则井径加大,曲线读数增大。

4)、套管由于套管对伽玛射线吸收强于泥浆,因此,当仪器从没有套管的井段进入有套管井段时,伽玛射线强度减弱,曲线的异常幅度减小。

5)、水泥环如果水泥中不含放射性元素,则水泥环的存在将使读数降低,水泥环越厚,降低越多。

第八章、碳氧比测井1、碳氧比测井基本原理碳氧比能谱测测井是使用14 百万电子伏特的中子脉冲轰击地层,当中子与地层元素发生非弹性散射后,释放出伽玛射线。

元素不同,放射出的伽玛射线的能谱也不一样,因此,分析所探测到的伽玛射线能谱,就可以确定地层所含元素的种类和数量。

石油的主要成分是碳氧,因此,根据所探测到的C/O 曲线和SiCa 曲线交绘,求出剩余油分布。

然后裸眼井资料综合分析判断确定碳氧比测井资料解释成果图。

从而确定在裸眼井资料解释中漏掉的油、气层,为在老井或报废井挖潜增效提供了重要的理论依据。

2、碳氧比测井应用碳氧比测井应用a. 利用c/o 测井可以计算剩余油饱和度,确定油层水淹程度.b. 寻找老井内剩余油饱和度高的“死”油层,进而提高油井采收率。

c. 新投产的调整井射孔前加测C/O 测井,确定最佳开采方案。

d. 用C/O 测井资料识别气层。

e. 在稠油区块的观察井中定期进行C/O 测井,通过开发层系地质参数的变化,来分析邻井第九章、自然伽玛能谱1、自然伽玛能谱测井原理自然伽玛能谱测井仪器采用NaI 闪烁计数器,通过增加多道脉冲幅度分析器,分别测量不同幅度的脉冲数,从而得出不同能量的伽玛射线能谱,用来测定不同的放射性元素。

相关文档
最新文档