测井岩石物理常见问题及对策

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测井解释难题及解决办法1

测井解释难题及解决办法1

25.14 18.96 28.38 18.06 15.85 18.96 29.09 21.54 22.69 22.69 18.96 18.96
T2的偏移
模块式动态测试器(MDT)
MDT结构
组成部分: 电源模块 单、双探针模块 石英压力计 取样室(1、2.75和6加仑) 流动管线系统等
MDT的优点:
• 可测量管线中流动的流体电阻率 • 一次下井最多可取6个样品 • 可对样品进行井下光谱分析 • 能在较大范围内进行标准操作 • 提高了压力测量和动态响应的精度
四、测井技术解释评价技术
1、快速评价测井系列 2、双孔隙类型储层评价 3、大港碳酸盐岩评价技术 4、克拉2号气田气层评价 5、低电阻率油层评价技术
应变压力 流度 SG
(psi) (psi)
2967.40 21.50
2968.90 122.80
2969.90 40.20
2971.3
61.50
2972.7
14.40
2975.00 53.50
2976.60 55.00
2983.80 10.80
2989.00
1.10
2995.00
1.60
孔隙度(%) 渗透率(MD)
裂缝孔隙度:
P Wi Li / LD
裂缝识别与评价
• 分辩真假裂缝 • 把真裂缝分为天然裂缝和诱导缝 • 评价裂缝有效性,即什么样的裂缝对储
层的储量和产量贡献大 • 裂缝参数的定量计算
罗家2-1井FMI成像图上的低角度裂缝
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 裂缝与层理 的区别
切割层面的 高角度裂缝
砂砾岩剖面中的裂缝
裂缝
断层
探头数
192
96

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井仪是一种用来测量岩石密度的工具,它常常被用于石油勘探和地质研究中。

本文将介绍岩性密度测井仪的工作原理和一些常见的故障分析。

岩性密度测井仪的工作原理基于射线衰减的原理。

它通过发送一束射线入侵到地下岩石中,测量射线进入和离开岩石后的强度,从而计算出岩石的密度。

测井仪通常使用两种射线源:放射性同位素源和X射线源。

放射性同位素源通常使用钚(Pu)或锶(Sr)等射线源。

当射线入射到岩石中时,会发生两个主要的衰减过程:光电吸收和康普顿散射。

光电吸收是指射线与原子的电子云相互作用,产生光电子和康普顿散射是指射线与原子的电子相互作用,射线被散射到不同的方向。

通过测量射线强度的衰减情况,可以计算出岩石的密度。

X射线源则通过发射高能的X射线入射到岩石中,测量入射和出射的射线强度,计算出岩石的密度。

X射线测井仪相对于放射性同位素测井仪有一些优点,例如X射线源可以根据需要控制射线的能量和强度,从而可以测量不同类型的岩石,而且X射线测井仪的测量结果不受岩石中含有放射性元素的影响。

在使用岩性密度测井仪时,有一些常见的故障可能会影响测量结果。

以下是一些常见的故障分析:1. 溶解和挥发:有些岩石中含有溶解的气体或液体,这些物质可能会对射线的传播产生影响,导致测量结果不准确。

在遇到这种情况时,可以使用密度测量仪的补偿功能进行校正。

2. 泥浆影响:在进行密度测井时,岩石表面可能被泥浆覆盖,这种情况也会导致测量结果不准确。

为了解决这个问题,可以使用密度测井仪的表面清洁功能进行清洁。

3. 工具磨损:由于长时间的使用和携带,岩性密度测井仪的探头表面可能会磨损。

磨损会导致射线强度的衰减不均匀,从而影响测量结果。

对于这种情况,需要对测井仪进行及时维护和更换。

4. 射线源衰减:放射性同位素源和X射线源都有一定的寿命,随着时间的推移,射线源的强度会下降,从而导致测量结果不准确。

为了解决这个问题,需要定期更换射线源。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井仪是一种常用的测井工具,用于测量地层的密度信息,从而判断地层岩石成分和性质。

本文将介绍岩性密度测井仪的工作原理以及可能出现的典型故障,并给出相应的解决办法。

岩性密度测井仪的工作原理主要基于射线的吸收和散射现象。

岩性密度测井仪一般由射线源、接收器和电子仪器组成。

在测量过程中,射线源会产生射线束,这些射线经过地层后被接收器接收。

地层的密度越大,射线的吸收越强,接收器接收到的信号强度越小。

根据射线经过地层的吸收情况,可以计算出地层的密度。

测量仪器中的电子仪器会将接收器接收到的信号转化为电信号,并进行相应的处理和计算。

通过这种方法,可以得到地层的密度数据。

在实际的测量过程中,岩性密度测井仪可能会出现一些典型故障。

其中一种常见的故障是射线源或接收器的失效。

如果射线源或接收器失效,就无法产生或接收到射线信号,从而无法进行测量。

解决这种故障的方法是更换失效的射线源或接收器。

另一种常见的故障是射线的漏出或散射影响。

射线在地层中传播时,可能会发生漏出或散射现象,导致测量结果的误差。

为了减小这种影响,岩性密度测井仪通常会采用各种措施来加强射线的束流和聚焦。

如果出现漏出或散射的问题,可以尝试调整测井仪的参数或采取其他增强射线束流和聚焦的措施。

岩性密度测井仪还可能会出现环境磁场对测量结果的干扰。

地球磁场的存在会对测量产生一定的影响,需要进行相应的矫正。

解决这种干扰的方法是进行磁场校正,通过对比不同位置的测量结果,消除磁场干扰导致的误差。

岩性密度测井仪的工作原理是通过测量射线的吸收和散射现象来获取地层的密度信息。

在实际的测量过程中,可能会出现射线源或接收器失效、射线漏出或散射、以及环境磁场干扰等典型故障。

针对这些故障,可以通过更换失效的射线源或接收器、调整测井仪的参数、增强射线束流和聚焦、以及进行磁场校正等方法来解决。

通过克服这些故障,可以获得准确的地层密度数据,为地质勘探和开发提供重要的参考依据。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井是测井技术中广泛应用的一种方法,通过该方法可以获得地层的岩石密度信息,从而推断其物性参数。

本文主要介绍岩性密度测井仪的工作原理和典型故障分析。

岩性密度测井仪主要利用射线穿透材料的能量吸收和散射来获得地层的岩石密度信息。

测井仪由两个射线源和两个探测器组成,构成了一个测量射线强度的封闭环路。

当射线从源头出射,穿过井壁进入地层后,被材料吸收或散射,其强度就会减弱。

探测器接收弱化的射线,从而测得射线的强度。

通过测量源探距以及由源探距和探控间距计算出的射线穿过地层后的衰减量,可以求出地层的物质的密度,进而计算出岩石的密度。

1、射线源出现异常射线源是岩性密度测井仪中最关键的组成部分之一,如果源头存在问题,则会直接影响测井结果。

常见的原因包括:(1)源头衰减严重:可能是射线源头存在严重损伤,导致源头衰减严重,导致测井信号变弱。

(2)源头能量偏低:如果源头能量偏低,则会导致穿过地层后的信号弱,进而影响测井结果。

2、探测器出现问题(1)探测器损坏:探测器比较脆弱,在运输和使用过程中容易受到损伤,当探测器损坏后,其灵敏度就会下降。

(2)探测器统计噪声:由于探测器测量信号具有随机性,因此存在测量统计误差,称为统计噪声。

当统计噪声过大时,会影响测井信号的准确性。

3、测量环境影响除了上述硬件因素外,测量环境也会对测井结果产生影响。

例如:(1)钻完管后测井:如果在钻完管之后进行测井,由于管壁中可能存在各种杂质和空气,会导致地层信号的衰减比较大。

(2)地层环境异常:在某些特殊的地层环境下,例如含铝矿物的地层等,会对测井信号产生干扰,导致测井结果不准确。

总之,岩性密度测井仪虽然在地质勘探等方面有着重要的应用,但在使用中仍有可能出现各种故障。

因此,在测井过程中,应及时发现和解决这些问题,保证测井结果的准确性。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井仪是一种利用核密度原理来测量地层密度的工具。

它是通过辐射源放射出的γ射线与地层中的原子核发生相互作用来测量地层密度的。

岩性密度测井仪主要由辐射源、电子器件和控制装置组成。

辐射源通常使用钴60或铯137,它们放射的γ射线能够穿透岩石并与地层中的原子核发生弹性散射或吸收。

测井仪的探头包含了两个探测器:一个是接收γ射线散射后的弱射线,用于测量强度,另一个是接收γ射线完全通过地层后的强射线,用来校正强度。

测井仪的工作原理如下:1. 辐射源发出的γ射线穿过地层时,与地层中的原子核发生弹性散射或吸收。

2. 一部分散射射线经过散射后,射线的强度会减小,这部分射线经由接收器接收并测量强度。

4. 测量到的两个射线强度之比可以表示地层的密度。

然后,将测量到的数据通过信号处理等装置,转化为岩石密度的数字或曲线,以便地质工作者进行分析和解释。

在使用岩性密度测井仪时,可能会出现一些典型故障,常见的故障有:1. 接收器故障:接收器不能正常接收射线信号,导致测量数据异常或无法得到正确的结果。

2. 辐射源故障:辐射源发生失效或能量减小,导致射线强度不足,无法进行准确测量。

3. 电子器件故障:测井仪内部的电子器件发生故障,导致数据采集、信号处理等功能不能正常工作。

4. 数据传输故障:测井仪与数据采集系统之间的传输线路故障,导致数据传输不稳定或中断。

对这些故障的解决方法主要包括:更换故障的部件、修理故障的部件、进行系统校准和调试、检查传输线路等。

岩性密度测井仪通过测量地层中的射线散射和吸收,来获取地层密度的数据,并通过电子器件和控制装置进行处理和解释。

在使用过程中可能会出现一些故障,需要及时进行检修和维护,以保证测量结果的准确性和可靠性。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井仪是一种常用的录井仪器,用于测量地层中的密度参数,从而判断地层的岩性、岩组和岩性变化等。

它的工作原理是基于射线衰减原理,通过测量射线束在地层中的衰减程度来确定地层的密度。

岩性密度测井仪主要由放射源、探测器和数据采集系统组成。

放射源通常是采用锶90-钇90放射性源,它能够发射出高能γ射线。

这些γ射线经过源应力壳层中的小孔透射而形成一个窄束束流,接着射入地层中。

地层中的岩石表现出吸收γ射线的特性,因此射线束从源发射到探测器之间的路径越长,探测器接收到的γ射线就越少。

探测器可以通过测量射线束的衰减来确定地层的密度。

在实际测井中,测井仪通常以一定的速度下降到井内,并在下降的过程中发射γ射线。

探测器则接收到射线经过地层衰减后的波幅,然后将数据传输给数据采集系统。

数据采集系统经过处理和传输后,可以得到测井曲线和相关的岩性参数。

在实际应用中,岩性密度测井仪也存在一些故障。

其中最常见的故障是射线束偏离正常路径。

这可能是由于测井仪的下降速度不均匀、井眼尺寸变化或井壁破损等原因引起的。

当射线束偏离正常路径时,测得的数据就会产生偏差,影响到测量的准确性。

另一个常见的故障是放射源强度不稳定。

当放射源的强度出现变化时,会导致测得的数据不准确。

这种问题通常会导致曲线的整体上升或下降,影响到测量结果的解释。

还有一些其他可能的故障,如探测器故障、数据传输中断等。

这些故障都会导致测井仪不能正常工作或测量结果不可信。

为了排除这些故障,可以通过检查测井仪的装置和传感器是否正常工作,进行实地校准和比对,在分析数据时进行多点检验等方式来保证测量结果的准确性。

在使用岩性密度测井仪时,也要注意操作安全,避免对人身造成伤害。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析岩性密度测井仪是一种广泛应用于石油地质勘探和工程中的高精度测量设备,主要用于获取岩石密度参数,从而为油气资源的勘探和开发提供重要的地质信息。

本文将介绍岩性密度测井仪的工作原理,并对典型故障进行分析和解决方法。

一、岩性密度测井仪的工作原理岩性密度测井仪通过向井眼内部发射一束射线,并测量射线在岩石中传播的速度和能量衰减情况,从而确定岩石的密度。

下面将具体介绍岩性密度测井仪的工作原理。

1. 射线传播速度测量岩性密度测井仪通常使用射线通过测井仪下放射线源发出的方式,利用探头测量射线通过岩石的传播速度。

由于射线在不同密度的岩石中传播速度不同,因此可以通过测量射线传播的时间和传播距离来计算岩石密度。

2. 能量衰减测量当射线穿过岩石时,会与岩石内部的原子发生作用,并且会发生能量的散射和吸收。

岩性密度测井仪可以通过测量射线的能量衰减情况来计算岩石的密度。

3. 数据处理岩性密度测井仪通过测量射线的传播速度和能量衰减情况,将获取的数据进行处理,得出岩石的密度参数,并将数据传输到地面上,进一步分析应用。

二、典型故障分析及解决方法岩性密度测井仪在使用过程中,常常会遇到各种故障,下面将对一些典型故障进行分析,并提出相应的解决方法。

1. 仪器运行不稳定当岩性密度测井仪在使用过程中出现运行不稳定的情况时,可能是由于仪器内部电路故障、探头与测井仪连接松动、电池电量不足等原因导致。

解决方法可以通过检查电路连接是否正常,重新连接探头和测井仪,更换电池来解决。

2. 数据采集异常在采集岩性密度数据的过程中,有时可能会出现数据量少、数据缺失等异常情况,这可能是由于测井仪内部传感器故障、数据传输线路故障等原因。

解决方法可以通过检查传感器连接是否正常,更换数据传输线路来解决。

3. 精度不符合要求在测量岩石密度时,如果仪器的测量精度不符合要求,可能是由于射线源能量不稳定、探头受到干扰等原因导致。

解决方法可以通过检查射线源能量是否稳定,排除探头受到外部干扰的情况来解决。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析一、岩性密度测井仪的工作原理岩性密度测井是一种利用密度测井仪器去测量地下岩石的密度的技术手段,密度是岩石物理性质之一,对于油气勘探与开发工作具有重要的指导作用。

常见的岩性密度测井仪器有全孔径密度测井仪、测井密度仪和地层密度测井仪等。

岩性密度测井仪主要是通过测量自然伽马射线的衰减系数来确定地层的密度,其工作原理主要有以下两种:1. 自然伽马射线测量自然伽马射线是地球上的一种天然放射性,它可以穿透地层并在测井仪器内产生激发。

当自然伽马射线穿过地层时,会与地层中的电子发生相互作用,产生康普散射和康普威散射,从而导致自然伽马射线的衰减。

岩性密度测井仪通过测量自然伽马射线在地层中的衰减情况,来确定地层的密度。

2. 电磁波测量一些岩性密度测井仪也采用电磁波测量的原理来确定地层的密度。

它通过向地层发射一定频率的电磁波,并接收地层反射的电磁波,来计算地层的密度。

这种方法通常适用于测量深部地层的密度,具有测量范围广、测量稳定等优点。

二、典型故障分析岩性密度测井仪在工作过程中,由于各种原因可能出现各种故障,下面列举几种常见的典型故障,并进行分析:1. 仪器漂移仪器漂移是指测井仪器在测量过程中,输出的数据偏离真实值,主要原因是检测系统内部的某些部件或参数发生漂移。

常见的原因包括电路元件老化、温度变化引起的仪器热漂移等。

解决方法:及时对测井仪器进行校准,检查电路元件和连接线路是否松动或老化,并保持测井仪器在稳定的环境温度下工作。

2. 环境干扰岩性密度测井仪在作业过程中,受到地下地层环境因素的影响,如井眼状况、井壁的湿度、井带等,都可能对测量结果产生干扰,导致数据偏差。

解决方法:在进行测量前,应充分了解井眼状况、井壁的湿度等环境因素,对可能产生影响的因素进行补偿,如对井带进行清洁处理等。

3. 仪器故障测井仪器本身也会出现各种故障,如传感器故障、数据传输异常等问题,导致无法正确采集数据或数据不准确。

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多井测井解释成果质控 — 多井储层参数统计关系 Conventional STATMIN
29
VCLAY Histogram
Total Porosity vs. VCLAY
VCLAY Histogram
Total Porosity vs. VCLAY
(四) 岩石物理建模研究常见问题及对策
30
什么是岩石物理?
解释成果曲线
模 型 输 入 曲 线
DEN: 体积密度 AC: 纵波时差 U: 伽马能谱铀含量 UMA: 宏观光电吸收截面 VCLKTH:无铀伽马计算粘土含量 V_SANDTH:伽马能谱钍计算砂岩含量 BVW:视含水孔隙体积 BVH:视含烃孔隙体积
模 型 输 出 曲 线
VDCL:干粘土含量 VQUA:石英含量 VCAL:石灰石含量 VPRY:黄铁矿含量 VKERO:有机碳含量 BVWSM:含水孔隙体积 BVHSM:含烃孔隙体积
地震反演参数定量解释方法
3
(二) 测井资料质量控制常见问题及对策
4
测井地层评价对资料丰度要求
必须资料
钻头尺寸
井径曲线 分层/井位/轨迹/仪器型号 自然伽玛曲线 自然电位曲线 光电吸收指数曲线 密度曲线 纵波测井曲线 中子测井曲线 深电阻率 中深电阻率 浅电阻率 岩电参数(SCAL) 阵列电阻率测井 泥浆信息(电阻率、泥浆滤液电阻率、温度) 含油气饱和度解释 自然伽玛能谱曲线 FMI等声电成像测井数据 岩心全岩分析数据 岩心分析数据(RCA) 核磁共振测井资料 物性解释 岩性解释
多井间稳定的测井曲线
6
常见的测井曲线质量问题-1
曲线拼接问题
钻头程序
Run1
Run2 Run3 Run4
拼接次序应按照每个LogRun,从浅至深依次拼接 同时注意是否在相邻LogRun上有系统深度差
7
常见的测井曲线质量问题-2
曲线深度匹配问题
深度校正后阻抗对比分析
补偿纵波 偶极纵波
校 深 纵 波 阻 抗
测井数据标准化至少选取一个标准层,标准层要满足如下条件:
全区都有分布,厚度适中,一般在200米左右为宜。
岩性、物性基本稳定,做好选择泥岩、膏岩等区域盖层最好。
井眼条件好,测井资料真实可靠。
标准化至少选取一口井作为标准井研究,标准井要满足如下条件:
位于构造有利部位,钻井较深,代表性好,直井为宜。
ρ b = ρ ssVss + ρ lsVls + …… + ρ fVf + Eρ GR = GRssVss + GRlsVls + GRshVsh + Eρ … 1 = V1 + V2 + V3 + …… + Vm
目标函数 N ( Li fi ( x ))2 min F ( x , L) i2 i2 i 1
测井系列齐全,测井条件优越,油基泥浆最好有必要的成像测井项目。 有系统的录井,取芯,测试及实验室分析化验资料。
17
常见的测井曲线质量问题-8
多井一致性处理
方法:岩石物理深度趋势控制的直方图概型匹配技术
1)区域构造沉积背景调研 2) 标准层及参考井选取 3) 压实规律统计分析 TVD
4) 去压实校正
– 灰岩、白云岩
岩石与矿物弹性属性具有明显差别
通常相对稳定的是矿物属性特征
泥质含量与粘土含量


Vsh >= Vclay
Vclay与Vsh的数量关系取决于构成泥岩 的粘土矿物和粉砂的相对含量
研究目的是什么
为岩石物理建模提供多井间具有一致性的岩性、物性、含油气性成果
21
粘土含量计算方法多种,如何取舍
原始纵波阻抗
校 深 横 波 阻 抗 原始横波阻抗
偶极声波深度校正前
深度校正后
深度匹配发生在不同的测井事件之间,组合测井此类问题较少 深度校正的顺序应从深至浅开始,参考曲线通常为GR或Res,但不仅局限于此
8
常见的测井曲线质量问题-3
岩心深度归位校正
岩心归位后 岩心归位前 岩心深度校正量
岩心归位应按照每个岩心筒的长度进行,剔除少量异常点、无法归位点 岩心归位后,岩心孔隙度与密度等曲线韵律变化相符
24
岩石体积组分模型解释思路
常规测井解释方法问题 最多只能求解除泥质以外的双矿物地层(如CRA),无法解决复杂岩性,非 常规油气藏、火山岩储层评价问题 只应用指定的某几条测井曲线,不能充分应用所有的测井资料,成像测井等 新仪器测量信息(如ECS)无法综合应用求解 StatMin多矿物最优化测井解释 方法原理框图 测井响应方程
引言
什么引起地震振幅的变化? 岩性? 孔隙? 流体? 饱和度? 压力?
Marzuki et al, 2001
我们可以探测什么?
地面地震
– 弹性性质: – 其它: 纵波速度、横波速度、密度、衰减 时间
测井
– 弹性性质: – 机械特性: – 储层性质: 纵波速度、横波速度、密度、衰减 应力、裂缝 岩性、孔隙度、 饱和度、渗透率
9
常见的测井曲线质量问题-4
密度曲线井眼影响校正
120 API
Bad hole Bad point only once
Sand Stone
GR
Shale
conglo merate
20 API
根据散点交会,频率交会等手段定义密度质量失真层段
10
常见的测井曲线质量问题-4
密度曲线井眼影响校正
伽玛/井径 电阻率 三孔隙度
5)直方图、交会图分析
校正前
6)概型匹配一致性处理 7)压实趋势校正量回填
校正后
校正前 校正后
校正前
校正后
X’= X+a+ Δx 或
(确定压实趋势校正量Δ x )
18
X’=a*X+b+ Δx
常见的测井曲线质量问题-8
多井一致性处理
质控:点、线、面、体检查横、纵向趋势合理性
一 致 性 处 理 前
多井 直方 图 多井交 会图 多井平 面差值 多井 剖面 差值
22
具有避免粘土类型及骨架矿物影响优点
适合碳酸盐评价,但可能受KCL泥浆影响 一般用于有机质及有机碳含量的评价 受泥浆影响大,更适合储层定性解释 适合于海相沉积泥岩评价 受到油气及粘土类型差异的影响 受密度质量影响大
如何质控粘土含量模型精度
方法一:岩心刻度确定伽马类粘土含量模型
Steiber(a=2) Linear Clavier
岩石体积组分模型质控方法
多井测井解释成果质控 — 模型重构曲线
CAL MD RES N-D-S LITH.FRAC Sw Raw and reconstructed logs Delta
27
岩石体积组分模型质控方法
多井测井解释成果质控 — 岩心
常规体积模型
28
StatMin体积模型
岩石体积组分模型质控方法
孔隙
Matrix Properties


矿物
Vp, Vs, ρ
Environment
Pore Fluids

胶结

流体
Wave Frequency
骨架:矿物组份、矿物分布、孔隙度、孔隙压力 流体:流体类型、流体性质、流体分布 环境:温度、压力 频率:频散
常规资料
a)自然伽马(GR)
b)无铀曲线(KTH)
适用地质条件
矿物成熟度高,岩屑含量少储层适用
去除有机质及游离铀元素影响,更适宜裂 缝性储层粘土含量评价
c)自然伽马能谱钍(TH)
d)自然伽马能谱钾曲线(K) e)自然伽马能谱铀曲线(U) f)自然电位(SP) g)电阻率测井资料 h)利用中子测井资料 H)利用三孔隙度测井交会
– 流体性质:
– 其它:
矿化度、气体比重、 油密度
深度、压力
我们需要知道什么?
岩性 相对渗透率 温度 压力 应力
孔隙度
流体类型 流体性质
饱和度
深度
储层特性与地震属性的桥梁
储层特性 地震特性
地震正演模拟
岩性(矿物) 孔隙度 饱和度(流体) 温度
岩石物理
地震速度 阻抗
120 API
GR
20 API
根据岩石物理极限关系判断是否存在错乱异常等与地质因素无关响应
12
常见的测井曲线质量问题-6
横波速度曲线校正
纵波阻抗-纵横波速度比交会图 油 砂
泥岩 趋势 水砂 趋势 油砂 趋势
水 砂 钙 砂
泥 岩
测井回放图上VpVs值小于1.414的,横波存在问题的可能性大 实测数据在交会图上的位置和响应规律与理论岩石物理关系应相符合
Steiber(a=3)
Petcom
Larinov Old(2)
Steiber(a=4)
Larinov Old(3.7)
23
如何质控粘土含量模型精度
方法二:引入多种计算方法,相互验证,降低多解性
100% Vcl
0% Vcl Gamma ray Vshale model should be calibrated to Vclay model by core data or ND cross plot Vclay model
多井一致性问题
消除测井数据中的系统误差,得到可靠的结果用于储层评价、井间地层对比和 地震剖面层位标定以及测井约束地震反演等。
多井 直方 图 多井 平面 差值
多井压实趋势统计
多井交会图
多井 剖面 差值
若某测井曲线出现以上技术图件所示现象,可能存在一致性问题
16
常见的测井曲线质量问题-8
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