地球物理测井数字处理与综合解释实验指导书模板
测井综合解释及数据处理
2.地质应用
(2)识别气层 声波时差在 气层上反映高的 Δt值,在松散层 含气时,会出现 明显的周波跳跃 现象。
(3)划分地层,进行地层对比 a.砂泥岩剖面 砂岩速度一般较大, Δt 较低,通常钙质胶结比泥 质胶结的Δt要低。 随钙质增多, Δt下降,随Vsh增多, Δt增大。 b.碳酸盐岩剖面 致密的灰岩与白云岩 Δt 最低,若含泥质, Δt 增大 ,如有孔隙或裂缝时, Δt有明显增大。 (4)利用中子密度交会孔隙度ψDN与ψs的差值,可 判断有无次生孔隙存在。 因为AC确定的ψs基本反映的是岩石的粒间孔隙度, 它小于ψDN .
补偿中子测井
补偿中子测井主要用于识别孔 隙性地层和估算孔隙度。通常, 通过将中子测井孔隙度与其它 孔隙度测井或者岩心分析资料 对比,能够将气层从油层或者 水层中区分出来。中子和密度 测井相结合能够提供精确的地 层评价资料。
应用: · 确定孔隙度; · 识别气层; · 结合其它类型的孔隙度测井识 别岩性。
2.地质应用
因为GR测井值与岩石矿物成份和泥质含量有关,所以在地质 分析中主要用来: (1)划分岩性及地层对比 在富含泥质地层显示高值; 当地层中富集有放射性元素时(如钾长石、锆石、云母等) ,显示异常高值。 (2)利用GR测井曲线形态特征解释沉积环境
GR测井曲线是沉积微相分析的主要手段,可以根据 GR曲线 形态的变化、顶底接触关系和幅度的大小来推断砂岩的沉积层序、 粒度变化、物源供给变化、砂体改造程度,进而推断砂体的沉积 微相(microfacies)和微环境(microevironment)。 以上两种应用均需配合其它测井方法(如 SP )进行实际应用 。
水 层
(6)确定地层水电阻率Rw 利用 SP 幅度及温度 、泥浆滤液电阻率 Rmfe,估算地层等效电阻率Rwe。
测井数字处理与解释
CAL
12
深度 (m)
400
AC
150 0
直方图 RL
6 0
岩心照片 RILM
10 50
SP
100 6
Borehole
12
3280 3285 3290 3295 3300 3305
微电极曲线的负差异
干层
3315
泥饼
负 差 异正
侵入深
冲洗带
过渡带
原状地层
差
侵 入 浅
异
微电极测量示意图 渗透性砂岩处一般泥饼厚度为0.3-3cm,冲洗带深度超过10cm,泥饼电阻率约为泥浆电阻 率的1-3倍,冲洗带电阻率约为泥饼电阻率的5倍以上。 微梯度探测深度4cm左右,微电位探测深度10cm左右 由于没有泥饼,极板直接贴在井壁上,微梯度探测范围较微电位浅,井壁岩石的高电阻 对微梯度影响要更大一些,这也造成了微梯度电阻率大于微电位电阻率,反映在曲线上 就是负差异。
地球物理测井课程实验报告
地球物理测井课程实验报告《地球物理测井》课程实验报告院系:地球科学与工程学院班级:地质1401姓名:周天宇学号: 0130指导老师:赵军龙2016年11月9日1、课程实验的目的《地球物理测井》课程安排8个学时的上机实验,使学生了解测井数据基本格式、测井曲线基本类型、学会用有关专业软件绘制测井综合曲线图;就实际资料开展岩性、物性及含油气性定性分析,从而为测井资料定量处理奠定基础。
2、课程实验主要内容常规测井曲线类型常规测井曲线类型包括:岩性测井系列(包括自然电位、自然伽马、井径测井),孔隙度测井系列(包括声波时差测井、密度测井、中子测井)和电阻率测井系列(包括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)。
测井资料定性分析方法1.对于岩性分析,可以根据“表格1”来进行表格 1 主要岩石的岩性分析测井特征2.对于砂岩段的物性分析⑴声波时差测井值越大,密度测井值越小,中子测井值越大,则物性越好即砂岩的空隙度越发育;(2)如果AC、CNL、DEN变化幅度比较大,则该砂岩段物性不均匀;(3)如果下层物性比上层物性好,则该砂岩段为正韵律地层;(4)如果GR值与AC值增大,则此处为泥质夹层;如果AC值减小且AT值增大,则此处为物性夹层;如果GR值减小,AC值增大,AT 值增大,则此处含钙质夹层;(5)泥岩的声波时差约为280μs/m,泥质砂岩的声波时差约为177μs/m,渗透砂岩的声波时差为400-220μs/m。
3.含油气性分析在已找到物性较好的砂岩段进行分析,并结合深中浅感应测井和电阻率测井曲线的变化:一般来说,含油砂岩段的电阻率值会明显增大。
测井综合曲线图模板的生成及测井数据的加载图 1 DZ14井地层划分综合柱状图(1)打开软件后,选择新建并创建一个空白页;(2)在界面上右击,选择添加文本道(命名为:地层)、深度道、曲线道(对应CAL 、SP 、GR 、CNL 、DEN 、AC 、R4、AT10、AT30、AT90)、岩性柱,如果有需要可以选择添加岩性分析、物性分析、含油气性分析的文本道;(3)按照测井系列的分类,将属于同一测井系列测井曲线的拉到一起;(4)一般来说,从左到右分别是:地层,岩性测井系列,岩性分析文本道,深度,岩性柱,孔隙度测井系列,物性分析文本道电阻率测井系列,含油气性分析文本道;(5)双击曲线道,添加单位,更改左值和右值,更改曲线颜色和曲线粗细等参数;(6)双击表头空白处,进行表头设置和深度设置等;(7)然后从Excl 表格复制已有数据列:包括井深、数据等,然后粘贴到相应的道,并进行合适的调整;(8)整体调试好后,先进行岩性分析并根据岩性分析结果标出岩性柱;然后在砂岩段进行物性分析;最后在物性较好的砂岩段进行含油气性分析;(9)“图1”就是处理好并进行了解释的地层划分综合柱状图。
《地球物理测井与解释》实验一讲义
《地球物理测井与解释》实验一讲义一、实验目的1.认识测井仪器,了解测井仪器系统的组成;2.认识常规测井曲线图件,学会看懂测井曲线图,掌握常规测井的种类;3.认识常规测井资料处理成果图件,了解测井能够解决哪些地质问题。
通过测井认识实习,获取感性认识,为进一步学习各种测井方法打下基础。
二、实验装置和资料1.JGS综合数字测井仪;2.常规测井曲线图和成果图。
三、实验内容1.观察测井地面仪器、下井仪器、绞车、井口滑轮等各个组成部分;2.观察常规测井曲线图,认识各种常规测井曲线;3.观察常规测井资料处理成果图,认识测井资料处理得到的各种参数。
四、油田常规测井测井系列以裸眼井为例,油田通用的常规测井方法分为以下三大类:自然电位测井:Spontaneous potential log,SP深侧向:Deep laterolog resistivity,RLLD,Ω.m双侧向测井1. 电测井(Dual laterolog)浅侧向:Shallow laterolog resistivity,RLLS,Ω.m深感应:Deep Induction,RILD,Ω.m—聚焦测井中感应:Medium Induction,RILM,Ω.m球形聚焦:Spherically focused log,RFOC,Ω.m2. 声波测井声波测井(Acoustic logging)包括有声速测井、声幅测井、声波全波列测井等方法。
油气勘探开发中常用的方法为声波时差测井:Acoustic interval transit time logging,ft/μs, m/μs自然伽马测井:Natural Gamma-ray logging,GR,API3. 核测井中子测井:Compensated Neutron logging,CN/CNL,%密度测井:Density logging,DEN,g/cm34. 井径测井:Calipe log,CAL,in/cm五、测井曲线图和成果图1. 常规测井曲线图由于测井内容不同或者测井中发生各种情况不同,测井曲线图上的曲线排列也有所不同。
地球物理测井数据处理与综合解释
《地球物理测井数据处理与综合解释》教学大纲课程编码:0801523100课程名称:钻井地球物理数据处理与综合解释课程英文名称:Processing and Comprehensive Interpretation of Geophysicalwell-logging Data 总学时:44 学分:开课单位:地探学院地球物理系授课对象:勘察技术与工程专业本科生前置课程:普通物理,应用地球物理4:钻井地球物理勘探一、教学目的与要求《钻井地球物理数据处理与综合解释》是勘察技术与工程专业的专业课。
本教学大纲适用于勘察技术与工程专业的本科教学。
通过本课程学习,使学生掌握地球物理测井数据处理与综合解释的基本知识和工作方法。
《钻井地球物理数据处理与综合解释》是一门应用性较强的课程。
学生既要了解测井数据处理和解释的原理方法及公式的导出,注意其应用范围和应用前提,又要能够在解决实际问题中融会贯通地运用这些方法和计算公式。
这就要求学生在学习过程中,除掌握基本原理外,还要完成一定数量的课内外练习,以达到巩固知识和熟练应用的目的。
二、教学内容绪论一、地球物理测井数据处理和综合解释的任务 二、测井技术及处理解释方法的发展历史 三、处理和解释的工作步骤第一章 若干重要基本知识的回顾 一、储集层的概念岩石的储集性,碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层,其它岩石类型的储集层。
二、储集层的储集性和含油性 孔隙度,饱和度,渗透率,毛细现象和表面张力。
三、储集层的岩性、储集性和含油性与各种物理性质的关系 岩性和各种物理性质的关系,孔隙度和各种物理性质的关系,阿尔奇公式:mw a R R F ϕ//0==;饱和度和各种物理性质的关系,电阻率增大率nw w t S R R I /1/==;渗透率和各种物理性质的关系。
四、泥浆侵入带泥浆侵入带的形成机理,侵入带对测井数据的影响,应用环带结构评价储集层。
五、测井仪器的分辨率和探测范围分辨率与探测范围的定义,常见仪器的分辨率和探测范围。
地球物理测井报告
《地球物理测井》上机实验报告书学院:能源学院班级:10061023班姓名:祝方宸学号:1006092326一、实验的目的及意义通过本次上机实验,使学生对测井解释软件Ciflog有初步理解和认识,掌握测井资料综合处理与解释的一般流程,了解利用测井解释软件进行测井资料处理的一般方法,通过对实际测井资料的处理,使学生对测井的基本方法、原理以及解释应用有更深入的认识。
二、实验原理A.ciflog1.ciflog介绍CIFLog是国家油气重大专项首先确立研发的十大关键装备之一,而且是其中唯一的大型软件装备。
CIFLog创出多项世界第一:首个基于Java-NetBeans前沿计算机技术建立的三代测井处理解释系统;首个可同时在Windows、Linux和Unix三大操作系统下高效运行的大型测井软件;首个系统提供火山岩、碳酸盐岩、低阻碎屑岩和水淹层等复杂储层评价方法,并将全系列裸眼测井评价与套后测井评价集成为一体的软件。
该软件能提供包括元素俘获能谱在内的所有高端测井资料的处理,对全部国产高端成像测井装备处理解释提供支持。
项目组遵循“边开发、边应用”原则,CIFLog先后在大庆、辽河等国内主力油田及中国石油大学、北京大学、同济大学等十余所高校安装1100多套,形成了年处理上万井次的规模。
据CIFLog开发项目组组长、中石油勘探开发研究院测井所所长李宁介绍,测井回答的基本问题就是储层在哪、储层中是油还是水、是否工业油流。
此前,从第一代只能在工作机上运行的测井软件,到第二代可以在微机上运行的测井软件,相关高端产品一直被斯伦贝谢、哈里波顿、阿特拉斯等少数几家跨国公司垄断。
中石油上世纪90年代开发出第一代测井软件,并在其13家油田公司及中石化、中海油得到成功应用。
而此次推出的CIFLog,是直接从第一代跨越到第三代。
2. ciflog使用方法CIFLog平台主要由六部分组成 数据操作部分:包括数据格式的转换 导入和导出 、数据拷贝、数据管理 为下一步的资料解释与处理提供基础数据。
地球物理测井实习报告
地球物理测井实习报告地球物理与空间信息学院2010级本科生地球物理测井实验报告目录一、解释实验目的二、解释过程和方法1、划分渗透层,确定渗透层厚度2、确定地层水电阻率3、确定泥质含量4、计算孔隙度5、确定束缚水饱和度和束缚水电阻率6、确定地层电阻率和冲洗带电阻率7、确定泥浆和泥浆率液电阻率8、计算渗透率9、确定地层含油性10、可动油分析三、实验结果四、实验感想一、实验目的实验目的:巩固课内知识,学会测井曲线的分析,掌握油、气、水层综合解释方法,就此次实验而言,其具体目的包括:1、熟悉看测井原始曲线的方法2、判断渗透性地层、并确定渗透层的厚度3、确定地层水电阻率4、确定地层孔隙度5、确定地层电阻率、冲洗带电阻率6、计算泥浆电阻率、泥浆滤液电阻率7、确定束缚水电阻率和束缚水饱和度8、确定地层的含油性9、可动油气分析10、确定岩石渗透率二、解释方法1.划分渗透层,确定渗透层厚度划分依据为SP异常幅度,划分详见附图和实验结果。
2、确定地层水电阻率视地层水法,阿尔奇公式:在完全含水底层上,Rt=Ro,Sw=1,于是(b设为1),在油气地层上,Rt>Ro,Sw<<1,由此引入视地层水电阻率Rwa:Rwa=Rt*φm/a ,取m=2,a=13、确定泥质含量由测井曲线读取自然电位曲线SP,SPsh ,SPsd的值,SPsh=85,SPsd=3。
泥质含量计算公式为Vsh=(SP-SP sd)/(SP sh-SP sd)。
4、计算孔隙度1)求总孔隙度t为实测的声波时差mama t t t t ∆-∆∆-∆=Φφ1 ∆t ma =55.5∆t Φ =1892)压实校正当岩石固结不好或未胶结时(如疏松砂岩),声波经过这种地层传播的时差比固结好岩层中的传播时差要大,用上式计算得到的孔隙度偏高,因此要进行压实校正。
压实校正后的孔隙度为: pma ma C t t t t 12∆-∆∆-∆=ΦφC p 为压实校正系数;压实的岩石C p =1,未压实的岩石 C p >1。
地球物理测井数字处理与综合解释
地球物理测井数字处理与综合解释实验指导书编写人:潘保芝范晓敏编写单位:吉林大学地球探测科技学院吉林大学二00五年十二月目录实验一定性划分储集层并定量解释 (1)实验二利用综合方法估计地层泥质含量 (6)实验三含泥质复杂岩性地层综合测井处理 (10)实验一定性划分储集层并定量解释一、实验目的:通过对测井曲线特征的分析和认识,掌握定性划分砂泥岩剖面储集层的基本方法,并应用阿尔奇公式,进行储层参数的计算,巩固已经学过的钻井地球物理课程的主要内容与应用。
二、实验要求正确划分出储集层和非储集层,对砂泥岩剖面能区分开较明显的油水层。
进行测井曲线读数,简单地计算出孔隙度、饱和度等参数。
三、实验场地、用具与设备测井实验室或一般的教室,长直尺、铅笔、像皮和计算器四、实验内容:1.测井曲线图的认识;图1是某井的综合测井曲线图。
图中共有5道,第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括:自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv;自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API;井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm;岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE;第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是:深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm;浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm;微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm;电阻率测井曲线通常为对数刻度。
第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括:密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3;中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。
声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。
中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度;第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线:放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm;放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm;放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。
地球物理测井方法实验
地球物理测井方法实验
地点:新综合科研楼814 指导教师:付建伟
实验一、 模型井中普通电阻率曲线测量
• 一、实验目的 • 本实验通过室内模型井的实验测量,学习、 了解普通电阻率测井原理、测井方法。通 过模型井中普通电阻率测量,定性了解不 同电极系数测量普通电阻率曲线的差异, 加深对电法课程的学习、理解。
• 1、爱护设备,严格按照操作流程进行 • 2、注意观察电极位置,观察记录点对应的 地层界面处的变化 • 3、做好实验报告,分析测量曲线异常产生 的原因。 • 4、每组每人测量一组项目,其它项目自由 把握。 • 5报告每人一份。
实验二、 实验二、普通电阻率测井中屏蔽影响的测定 • 一、实验目的 • 定性的了解高阻层对目的层的屏蔽影响。 • 三、实验内容 • 本实验要求测三条视电阻率曲线,以观 察地层屏蔽影响。实验时改变高阻层与目 的层的距离,观察高阻层对目的层的屏蔽 影响的曲线特点。夹层厚度(即水层厚度)可 通过调节两个石蜡层之间的距离来改变。 夹层厚度可分别选择50cm、15cm、4cm。
• 三、实验内容 • 1.首先选定电极系的类型,尺寸进行模 型井中视电阻率曲线的测定;(电位和梯 度)A0.2M0.02N,A0.02M0.2N必测,其它 根据时间设计不同电极结构 • 2.对测得的曲线形状,差别进行对比分 析; • 3.变换测量电极系的尺寸规格,观察曲 线形
球物理测井方法原理实验指导书2012年(改)
地球物理测井方法原理实验指导书编写人:编写单位:中国石油大学(北京)测井研究中心中国石油大学(北京)二00八年一月目录第一次实验:实验一模型井中普通电阻率曲线量…………………………………………….. 实验二普通电阻率测井中屏蔽影响的定……………………………………….. 第二次实验:实验三自然电位测井中扩散吸附电动势的模拟测量第三次实验:实验四感应测井复合线圈设计实验……………………………………………. 第四次实验:实验五滑行波观察及声波时差测量……………………………………………. …第五次实验:实验六自然伽马能谱的测量……………………………………………. ………实验七放射性涨落误差测量……………………………………………. ………实验一 模型井中普通电阻率曲线测量一、实验目的本实验通过室内模型井的实验测量,学习、了解普通电阻率测井原理、测井方法。
通过模型井中普通电阻率测量,定性了解不同电极系数测量普通电阻率曲线的差异,加深对电法课程的学习、理解。
二、实验原理普通电阻率测井,是把电极系数入井内,测量井下一定范围内地层的电阻率,用自动记录测井仪连续记录地层电阻率随井深的变化,所记录的测井曲线称为电阻率线,用以研究钻井所钻过的地层剖面和划分油、气、水层。
其测量原理是:将电级系放入模型中井,由A 、B 电极供电M 、N 电极测量(可采用双供电电极系式或单供电电极系,详见图1-1,测定岩层电阻率的原理线路)。
在供电电流恒定的情况下,普通电阻率Ra 与M 、N 之间的电位差成正比,即:I V K R MN a ∆=式中: K=A /L ——电极常数测量时可用以下单位表示:ΔV ——毫伏(mv),I ——毫安(mA),A ——平方米(m2),L ——米(m),则岩电阻率的单位是欧姆一米(Ω-M),K 的单位是米(m) 实验证明,用同一个电极系,采用双电极供电或单电极供电,其测量结果完全一样,称为互换电极系。
因此在测井过程中,采用任何一种电极系排列都可以。
1地球物理测井上机实验报告
1地球物理测井上机实验报告地球物理测井上机实验报告班级:地工1201学号:201211070106 姓名:赵驰指导老师:刘之的2014年11 月21日一、测井上机实验的主要内容1.1 认识测井曲线基本格式和基本内容。
1.2 使用自然伽马、自然电位、井径及微电阻率测井曲线进行岩性定性识别。
1.3 使用声波时差及微电阻率曲线进行储层物性定性分析。
1.4 使用电阻率测井曲线进行储层含油性定性分析1.5 上述识别和划分结果撰写课程上机实验报告二、实验目的及基本要求(1).通过对实际测井资料的分析,使我们深入了解测井数据格式、测井曲线类型,测井曲线的处理流程等,从而为测井资料处理奠定基础。
(2).通过上机操作,使我们深入了解到物探专业基本软件carbon 的使用方法和基本功能。
从而为我们以后物探工作打下坚实的基础。
三、各性评价的方法原理3. 1 岩性研究方法岩性是指岩石的性质类型等,包括细砂岩、粉砂岩、粗砂岩等,同时还包括碎屑成分、填隙物、粒间孔发育、颗粒分选、颗粒磨圆度、接触关系、胶结类型等方面。
通过划分岩性和分析岩心资料总结岩性规律,其研究主要依据岩心资料,地质资料和测井资料等。
通过分析取心井的岩心资料和地质资料以及测井曲线的响应特征来识别岩性,并建立在取心井上的泥质含量预测解释模型。
一般常用岩性测井系列的自然伽马GR、自然电位SP、井径CAL曲线来识别岩性。
3. 2 物性评价物性是指是指岩石的物理性质,主要包括孔隙度、渗透率等方面。
一般常用孔隙度测井曲线来判断物性,包括声波时差AC、密度测井DEN,中子测井CNL等。
储层物性反映的是储层质量的好坏,决定了油区的丰度和储量。
应用测井资料对储层物性评价,主要是通过储层的有效孔隙度、绝对渗透率、有效渗透率、孔渗关系等进行储层的评价分类。
测井计算反映储层物性的参数主要有孔隙度、渗透率、泥质含量以及粒度中值,甚至颗粒分选系数等,显然储层孔隙度高、渗透率大、泥质含量低、粒度大而均匀则储层物性好,相反,储层孔隙度低、渗透率小、泥质含量高、粒度细或颗粒不均匀则储层物性差。
地球物理测井:第07章 测井资料综合解释方法
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测井图的一 般认识:
曲线名 曲线单位
曲线道 线型 线宽/粗 刻度类型
左右刻度 第二比例 深度道 深度比例 解释结论 岩性 井壁取心
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2. 测井解释的要求和层次
基本要求
➢ 选择合适的测井系列,并保证测井资料的真实性、准确性; ➢ 收集尽可能多的第一性资料; ➢ 选择合适的解释模型; ➢ 综合地质、试油及邻井资料,综合分析,给出综合解释结论。
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多井解释
➢ 地层对比 ➢ 复查解释结论 ➢ 二次解释和多次解释 ➢ 沉积相研究 ➢ 油藏描述
(3)常用解释结论
➢ 储层的测井解释结论一般包括 油层、水层、气层、油水同层 (含油水层、含水油层)、干 层、疑难层等;
➢ 如果是水淹层测井解释,则需 要解释油层水淹级别(多个水 淹级别)。
【参见课本P170表11-1】
(3)电阻率系列
用途:准确反映原状地层电阻率、计算饱和度、区分油水等 测井方法选择:两大类,即侧向测井和感应测井(最常用感应)
➢ 侵入较浅:深感应或深侧向皆可 ➢ 侵入较深:若Rxo<Rt(盐水泥浆、低侵)用侧向,反之用感应 ➢ 一般Rmf>3Rw时用感应,Rmf接近或小于Rw时用侧向; ➢ 常用组合测井确定Rxo、di、Rt:双感应-微聚焦,双侧向-微球等。
实际选择方法
要根据工作目标、结合地区特点及钻井泥浆性质等进行综合考虑 (参看课本 P174 表11-4 所列实例)
裸眼井基本系列(九条线):
三孔隙度(声波、密度、中子)、三电阻率(深、中、浅)、SP、GR、CAL
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测井作业指导书范本
测井作业指导书范本一、目的本指导书旨在准确有效地组织和实施测井作业,确保测井数据的准确性和可靠性,并为后续的地质解释和储层评价工作提供必要的数据支持。
二、作业前准备1. 设备准备(1)确保测井仪器设备完好并进行必要的校准。
(2)检查电缆、传感器等配件,确保其无损坏,并配备充足数量的备用件。
(3)检查电源电量,确保足够支持整个作业过程。
2. 资源准备(1)组织相关人员参与作业,明确各自的职责和任务。
(2)制定详细的作业计划,包括时间安排、作业区域和作业顺序等。
(3)与作业现场相关部门做好协调,确保作业顺利进行。
三、作业步骤1. 现场勘察在作业前,进行必要的现场勘察,了解地质条件和工作环境,确定井口设备布置的合理性,确保安全和顺利进行。
2. 仪器设备安装(1)根据现场情况选择合适的安装设备,并进行相应的调试工作。
(2)仪器设备的安装要符合相关规定,并保证其固定牢固、连接可靠。
3. 数据记录与监测在测井作业期间,应对仪器设备进行实时监测,确保其正常工作。
准确记录测井数据,包括测井仪器编号、时间、油层组成、温度、压力等重要参数。
4. 作业技术要求(1)根据地质条件和作业目的,合理选择作业方法和测井工艺,确保数据的准确性和完整性。
(2)遵守作业规范和安全操作要求,保证作业过程中的安全性和可靠性。
(3)对于特殊情况或异常情况,及时采取相应的措施,保证测井作业的顺利进行。
5. 数据处理与分析将采集到的测井数据进行可靠的处理和分析,包括数据校正、数据准备、数据解释等,形成相应的测井报告和解释结果。
6. 作业总结与清理(1)在测井作业结束后,对仪器设备进行清理和维护,确保其处于正常状态。
(2)总结作业经验和问题,并提出改进建议,为下次作业提供参考。
四、安全注意事项1. 严格按照作业规范和操作要求进行操作,不得随意更改设备参数和操作方法。
2. 制定作业计划时,充分考虑井口现场条件和安全要求。
3. 注意预防火灾和爆炸事故,严禁在井口附近吸烟或进行易燃易爆作业。
地球物理测井课程设计指导书地质09
《地球物理测井》课程设计指导书
一、课程设计的目的和基本要求
本课程设计是地球物理测井教学环节的延续(独立设课),目的是巩固课堂所学的理论知识,加深对测井解释方法的理解,会用所学程序设计语言完成设计题目的程序编写,利用现有绘图软件完成数据成图,对所得结果做分析研究,最终完成报告一份。
二、课程设计的主要内容
1. 运用所学测井知识对某油田实际测井资料进行(手工)定性和(计算机)定量分析。
2. 使用自然伽马、自然电位、井径及微电阻率测井曲线进行岩性识别。
3. 使用自然伽马、自然电位、井径及微电阻率测井曲线进行储层划分,用声波速度、密度及中子曲线进行储层物性评价。
4. 根据划分出的渗透层,读出储层电阻率值。
并根据阿尔奇公式计算裸眼井原始含油饱和度和剩余油饱和度。
5. 上述岩性识别、物性评价及含油气性评价定量分析程序要求学生用所学C语言独立编写。
三、课程设计的考核方法与评分办法
本课程设计的考核以学生分析、解决实际问题的能力为主。
具体方法为:
1.学习态度占50%:包括学生的出勤情况、对应用软件的熟悉程度等,由教师根据学生课程设计过程中的表现确定;
2.课程设计报告占50%:包括学生对所做课题的完成情况、报告的编写情况等。
四、课程设计报告的编写
1. 严格按照西安石油大学课程设计报告编写要求完成报告编写。
2. 报告可以手写,也可以为电脑打字输出。
要求字体符合学术论文大小规则。
3. 字数限制在5000字左右。
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地球物理测井数字处理与综合解释
实验指导书
编写人: 潘保芝范晓敏
编写单位: 吉林大学地球探测科技学院
吉林大学
二00五年十二月
目录
实验一定性划分储集层并定量解释 (1)
实验二利用综合方法估计地层泥质含量 (6)
实验三含泥质复杂岩性地层综合测井处理 (10)
实验一定性划分储集层并定量解释
一、实验目的:
经过对测井曲线特征的分析和认识, 掌握定性划分砂泥岩剖面储集层的基本方法, 并应用阿尔奇公式, 进行储层参数的计算, 巩固已经学过的钻井地球物理课程的主要内容与应用。
二、实验要求
正确划分出储集层和非储集层, 对砂泥岩剖面能区分开较明显的油水层。
进行测井曲线读数, 简单地计算出孔隙度、饱和度等参数。
三、实验场地、用具与设备
测井实验室或一般的教室, 长直尺、铅笔、像皮和计算器四、实验内容:
1.测井曲线图的认识;
图1是某井的综合测井曲线图。
图中共有5道,
第一道主要为反映岩性的测井曲线道, 包括:
自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv;
自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API;
井径测井曲线――曲线符号为CAL, 记录单位in或cm;
岩性密度测井曲线( 光电吸收界面指数) ――曲线符号为PE;
第二道是深度道; 一般的深度比例尺为1: 200 或1: 500
第三道是反映含油性的测井曲线道, 包括深中浅三条电阻率测井曲线, 分别是:
深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm;
浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm;
微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm;
电阻率测井曲线一般为对数刻度。
第四道为反映孔隙度的测井曲线道, 包括:
密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB, 记录单位g/cm3;
中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN, 记录单位%, 有时为v/v。
声波测井曲线――曲线符号为AC或DT, 记录单位us/ft, 有时为us/m。
中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭, 在含气层上, 密度孔隙度大于中子孔隙度, 在泥岩层上, 中子孔隙度大于密度孔隙度;
第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道, 包括自然伽马能谱测井中的三条曲线:
放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR, 记录单
位是ppm;
放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN, 记录单位
ppm;
放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA, 记录单
位%, 有时为v/v。
2.测井曲线特征
( 1) 砂泥岩剖面的测井曲线特征
砂泥岩剖面储集层( 砂岩) 的典型特征是, 一般自然电位有明显的异常, 异常的方向和幅度取决于泥浆滤液电阻率( Rmf) 和地层水的电阻率( Rw) , 或者说与Rmf与Rw的比值有关,如果Rmf> Rw, 则为负异常, 否则为正异常。
如果砂层中不含放射性矿物, 自然伽玛曲线亦显示低值。
微电极曲线一般在砂岩层幅值高, 并出现正幅差。
而泥岩的幅度和幅差均较低, 当井眼条件不好时, 可能会出现曲线跳动现象。
砂岩中含灰质较多的夹层, 因为致密电阻率异常高, 幅度差很小或没有。
一般幅度差的大小标明了储集层渗透性的好坏。
普通电阻率测井曲线在泥岩处显示为低值。
砂岩处显示为高值, 含油砂岩幅值就更高, 如有两条探测深度不同的Ra 曲线, 幅值的差别显示着低侵、高侵。
一般在油层上为低侵, 水层上为高侵。
井径在泥岩层扩大, 砂岩层缩小( 略小于钻头直径) 。
具体特征总结见表1
表1 砂泥岩剖面测井曲线特征
( 2) 碳酸盐岩剖面的测井曲线特征
碳酸盐岩剖面的测井解释任务, 就是从致密的围岩中找出孔隙性、裂缝性的储集层, 并判断其含油性。
碳酸盐岩剖面电阻率一般较高, 自然电位效果不好。
为了区分岩性和划分储层, 一般使用自然伽马测井曲线。
储集层相对于致密的围岩具有低阻、低自然伽马以及孔隙度测井反映孔隙度较大的特点。
3.划分储集层的基本方法与原则
基本要求: 凡一切可能含油气的地层都要划出来, 要适当地划分明显的水层。
具体要求为:
(1)估计为油层、气层、油水同层和含油水层的储集层都必须分层解释。
(2)厚度半米以上的电性( 测井曲线) 可疑层( 即指从测井曲线上看有油气的地层) 或录井显示为微含油级别以上的储。