第十一章 测井系列的选择

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测井解释技术测井解释应用

测井解释技术测井解释应用

电阻率测井
含水(油)饱和度;同时根据三种电阻率之间关系可以确定油水分异界面 和判断油气水层;划分裂缝带和低阻环带的油气层。根据长庆油田的实 际情况,在油井中采用双感应—八侧向测井,在气井中采用双测向—微 球形聚焦测井。因为双测向—微球形聚焦测井扩大了电阻率的测量范围, 适合气田的需求。
微电极测井
微电极测井的应用
测井解释技术应用
一、单井储集层评价
二、地层评价测井技术
三、自然电位测井 四、声速测井 五、电阻率测井 六、放射性测井
七、气井解释方法和标准
一、单井储集层评价
测井地层评价的中心任务,是在单井中划分和评价那些可能有价值的储集 层。测井单井储集层评价有: (一)划分储集层 1、孔隙性储集层 粒间孔隙 对岩石储集性质起决定作用的储集层。岩性以碎屑岩为主,孔隙 分布均匀,横向变化较小,孔隙较高,一般15~25%。其特点有三: ①储层之间有泥岩隔层,而泥岩性质较稳定,使夹在之间的储层较易识别, 尤其是自然电位测井。 ②储集层孔隙度较高,定性和定量评价都有良好效果。 ③储集层的岩性、物性、含油性较均匀,横向变化小,使各种探测特性不 同的测井方法具有良好的重复性,易实现比较理想的组合。 2、裂缝性储集层 因裂缝较发育而使岩石具有储集性质的储集层。裂缝发育和孔隙度较高的
①时差一般性增大,如10-20μs/m,认为同类地层孔隙更发育一些,如
有产油气或生成裂缝的地质依据,可判断为有油气或裂缝带。 ②时差明显增大或有周波跳跃,地质上含气,且有明显高的电阻率值,可 判断地层含气;地质上不含气,可判断地层裂缝异常发育。 ③注意井眼严重扩大的盐岩层或泥浆严重漏失的井段。
五、电阻率测井
测井方法 深侧向 浅侧向 微球 深感应 探测深度 (m) 2.44 0.8 0.54 1.68

海洋油气开采的勘探技术创新与应用考核试卷

海洋油气开采的勘探技术创新与应用考核试卷
7.海洋油气开采中,钻探平台的稳定性取决于______、______和______等因素。
8.海洋油气管道的铺设需要考虑海底的______和______等因素,以确保管道的安全稳定。
9.海洋油气勘探的地球物理方法中,______和______是两种常用的勘探技术。
10.在深海油气开采中,______平台因其适应深海环境的能力而被广泛应用。
10.人工智能技术在海洋油气勘探中的应用主要是提高数据采集的效率。()
五、主观题(本题共4小题,每题10分,共40分)
1.请简述海洋油气开采的主要流程及其各自的作用。
2.分析海洋油气勘探中可能遇到的技术挑战,并提出相应的解决策略。
3.描述海洋油气开采对海洋环境的影响,并讨论如何减轻这些影响。
4.论述我国在海洋油气勘探开发方面的现状、发展趋势以及未来展望。
5.海洋油气勘探中,任何企业都可以自由进行勘探活动,无需遵守相关法律法规。()
6.在海洋油气开采中,钻井液的密度对防止井喷事故至关重要。()
7.海洋油气勘探中,重力勘探主要用于确定油气藏的深度。()
8.海洋油气管道的铺设不会对海洋生物造成影响。()
9.海洋油气勘探的法律法规主要由国家海洋局负责制定和监管。()
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.海洋油气开采面临的挑战包括以下哪些?()
A.技术难度高
B.环境影响大
C.投资成本高
D.资源分布不均
2.以下哪些属于海洋油气勘探的地球物理方法?()
A.地震勘探
B.电法勘探
C.磁法勘探
D.遥感探测
A.冷却钻头
B.清洁井眼
C.增加地层压力

测井系列优化选择

测井系列优化选择

测井系列优化选择中国石油新闻中心[ 2008-05-12 09:39 ]测井的主要目的是划分储层与非储层、确定储层的岩性和物性以及评价储层中的流体性质。

一口井或一个地区储层的岩性、物性、流体性质、层厚及钻井液性质等不尽相同,不同的仪器又有它不同的使用条件和适用范围,因此,一口井或一个地区所选用的测井系列是否合理,关系到后期的测井资料解释结论的精度、而其解释结论的精度高低又严重影响到一个地区的勘探与开发效果及资金投入情况。

辽河油田在各类井测井系列选择上存在诸多问题,导致少数井资料解释精度不是很理想,严重影响了油田勘探与开发效果,因此,结合储层本身的岩性、物性、流体性质、厚度及井筒状况、钻井液性质等因素,合理细化和选择测井系列有着非常重要的意义。

一、测井系列选择的原则一个地区所选用的测井系列是否合理,主要取决于它是否能够鉴别岩性、划分储集层、减少与克服环境的干扰、比较精确地提供主要的地质参数以及能够比较可靠地评价储层中的流体性质,其选择的主要原则是:1.满足确定地层岩性及其成分的需要,清楚地划分渗透层;2.满足薄层和厚层细分的需要,纵向上有较高的分辨率;3.满足确定地层物性参数和孔隙结构的需要,复杂地质条件地层要有三种孔隙度测井方法;4.能够适应地层水矿化度的变化,满足油、气、水层有效识别和剩余油饱和度计算的需要;5.满足多井小层对比、沉积微相识别以及精细油气藏描述等地质研究的需要;6.满足解决地应力分析等地质问题和井径、井斜计算等工程问题的需要;7.测井系列设计要求有必测项目和选测项目;8.对评价井和取心井要求进行特殊测井系列设计;9.必测项目要求有不同探测深度(深、中、浅)电阻率测井、孔隙度测井、自然伽玛(或自然伽玛能谱)、自然电位、井径、井斜等项目。

10、每一个测井系列选择的合理性、实用性和经济性。

总之,在选择测井系列及项目时,要针对测井所要解决的地质和工程上的实际问题,选择合理的测井系列,首先在标准测井曲线图上测井系列进行改革,具体如下:1、在砂泥岩储层中采用双侧向、声波时差、自然电位取代了2.5米底部梯度电阻率和自然电位。

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍1.什么是测井(WELL LOGGING )一.测井概况原状地侵入带冲洗带地面仪器车③、声波测井:声波速度测井声波幅度测井声波全波测井④、其它测井:生产测井地层倾角测井特殊测井利用声学原理设计的仪器,获取声波在地层中传播速度及幅度二、3700测井方法及其应用简介3700系统是80年代美国阿特拉斯测井公司生产的数控测井系统。

主要测井项目有中子、密度、声波、深浅微侧向,井径、自然伽玛、自然电位,另外,还有地层测试等。

1.自然电位测井原理:测量井中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。

是各种完井必须的测井项目。

井中电极M 与地面电极N 之间的电位差1)、自然电位成因动电学砂岩与泥岩的自然电位分布①、扩散—吸附纯砂岩-纯泥岩基本公式:②、过滤电位(一泥浆柱与地层之间存在压生过滤作用产生的。

++++++2)、曲线特点①、判断岩性,划分渗透层;②、用于地层对比;③、求地层水电阻率;④、估算地层泥质含量;⑤、判断油气水层、水淹层;⑥、研究沉积相。

l 普通电阻率测井l 侧向(聚焦)测井l 感应侧井2、电阻率测井•双侧向测井DLL①、深浅侧向同时测量,在供电电极A上、下方各加了两个同极性的电流屏蔽电极。

②、很大的测量范围,一般是1-10000Ωm。

③、深侧向探测深度大(约2.2m),双侧向能够划分出0.6m厚的地层。

双侧向电极系和电流分布图(3)、双侧向应用目前主要的电阻率测井方法,大多数油田都应用这种方法①、识别岩性、划分储层②、判断油(气)、水层;③、求取地层真电阻率;④、利用深、浅侧向差异,分析裂缝的不同类型,储层评价。

识别油气层•双侧向测井DLL微侧向测井仪(2)、适用条件适用于任何地层。

但由于微侧向是贴井壁测量,所以受泥饼厚度影响,当泥饼厚度不超过10mm 时。

用微侧向测井效果较好的。

(3)、微侧向应用①、划分岩层顶底薄层②、判断岩性和储层岩性变化情况③、区分渗透层与非渗透层④、确定冲洗带电阻率⑤、划分储层的有效厚度⑥、根据冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

油气勘探开发测井系列选择_杨春文

油气勘探开发测井系列选择_杨春文

文章编号:1006-4095(2005)06-0035-03油气勘探开发测井系列选择杨春文1,2,赵汉2,吴昊2,吴海忠2,张海燕2(1.中国地质大学,湖北武汉430074;2.河南石油测井公司)摘要:通过对测井系列的分类和测井系列确定原则的阐述,论述了石油勘探、开发过程中正确选择确定测井系列的重要性,给出在不同条件下确定测井系列内容的原则。

同时对影响测井质量的因素进行系统分析,提出了保证测井质量的工程技术要求,供广大石油勘探、开发工程管理与技术人员在工作中参考。

关键词:测井系列;系统分类;确定原则;质量因素;工程要求;勘探开发中图分类号:P631.8文献标识码:A测井技术是油气勘探开发中发现、识别、评价油气层的重要技术,测井资料的应用贯穿于油气田勘探开发的全过程。

随着科学技术的进步,测井新技术、新方法越来越多,解决地质、工程问题的能力越来越强。

各种测井方法适用的环境条件不同,工作中现有的测井项目不可能全部使用。

如何充分发挥测井技术在油气勘探开发中的作用,根据不同的勘探、开发目标确定与之相适应的测井系列是工作的关键[1,2]。

笔者根据河南油田三十多年的勘探、开发历程中测井系列的演变情况,在广泛调研其他油田测井系列的基础上,结合测井技术现状,提出了油气勘探开发生产中确定测井系列的原则与方法。

1测井系列的定义各种测井方法都以不同的响应反映了丰富的井下地层特性信息,针对油气勘探与开发的地质、工程任务,将有限的测井项目有效地组合起来,就形成了测井系列。

2测井系列的分类测井系列按完井方式可以分为裸眼井测井系列和套管井测井系列,而根据油田勘探、开发历程可以把测井系列分为以下几类。

2.1探井测井系列为寻找发现油、气层根据不同的地质特点而确定的测井系列,一般应包括以下内容:(1)含油性测井项目:双侧向-微球或双感应-八侧向三电阻率组合测井;(2)孔隙性与岩性测井项目:声波时差、岩性密度(或补偿密度)、补偿中子、中子伽马、核磁共振;(3)岩性与渗透层识别测井项目:自然伽马、自然电位、井径、微电极;(4)构造测井:地层倾角、微电阻率成像;(5)沉积相测井:自然伽马能谱、地层倾角、声-电成像;(6)其它特殊测井项目:核磁共振、地层测试、长源距声波、交叉偶极子等等。

测井系列的选择

测井系列的选择

第三章测井系列的选择第一节测井系列选择的基本原则1.测井系列选择原则确定要考虑的问题在进行测井最优化系列选取时我们必须考虑区块地质条件、井筒环境(钻井液性能、井眼几何形态、温度、压力等)、测井仪器的技术参数和最优化测井系列的可操作性等实际问题。

其达到的主要目的为:相对区块地质条件有较强的适用性、相对一定时期内大的沉积单元应该有一定稳定性、对代表目前测井技术应该具有一定的先进性,当然具有有效及经济性是我们的目的之一。

所以在测井最优化测井系列中必须以稳定的基本测井项目为基础,以解决特定地质问题的特殊测井项目为辅助,建立健全高效、实用的最优化测井系列。

2.选择测井系列的主要原则(1)能够适应岩性的变化并确定岩性的成分,清楚地划分渗透层;(2)求准储层孔隙度。

对于砂泥岩剖面,至少有一种计算孔隙度的测井方法,对于复杂岩性,至少要有两种计算孔隙度的测井方法。

(3)测准井筒周围径向上深、中、浅地层的电阻率,准确计算饱和度。

(4)能够比较清楚地区别油、气、水层,确定有效厚度和计算地质储量;(5)能够适应井眼环境、泥浆性能的变化,尽量地减少和克服井眼、围岩和钻井液侵入的影响,至少在通常情况下不使测井信息明显失真;(6)完成其它特殊地质目的和工程目的:如裂缝识别、沉积相研究、可动流体分析、岩石力学参数计算等;区块综合研究;(7)满足复杂疑难储层的测井评价需要;(8)在解决预期地质目的前提下,力求测井系列简化和经济,但切忌牺牲解决地质问题的能力去追求系列的过于简化。

第二节针对储层类型和评价目标选择测井系列储层类型主要包括疏松砂岩、固结砂岩、低渗透砂岩、砾岩体、低电阻率、薄互层、裂缝性储层等。

评价目标主要包括储层评价、可动流体分析、地质构造沉积相和地应力分析、裂缝评价、天然气评价、岩石力学分析、地层压力分析及产能预测、源岩评价等。

我们在附表3-2-1中列出了针对不同储层类型和评价目标选择和优化的测井项目。

第三节特殊井筒条件下的测井系列选择随着油田勘探和开发工作的不断深化,为提高投资效益的水平井、为油气层免遭污染从而最大限度保护油气层的欠平衡井、为开发深部油气藏的高温高压井(超深井)以及特殊井筒条件的井的数量迅速增加,而常规测井方式根本无法担当该类井测井的重任。

测井系列的选择共22页文档

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谢谢!
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
测井系列的选择
11、用道德的示范来造就一个人,显然比用法律来约束他更有价值。—— 希腊
12、法律是无私的,对谁都一视同仁。在每件事上,她都不徇私情。—— 托马斯
13、公正的法律限制不了好的自由,因为好人不会去做法律不允许的事 情。——弗劳德
14、法律是为了保护无辜而制定的。——爱略特 15、像房子一样,法律和法律都是相互依存的。——伯克

测井系列选择

测井系列选择

测井系列的选择第一部分测井系列是根据井的地质和地球物理条件及测井设备情况,结合对测井资料定性定量解释需要,为完成预定的地质任务而选择的一套适用的综合测井方法。

一个地区所使用的测井系列,主要是根据地质任务,从井剖面的地质一地球物理特点的实际出发进行实验而确定下来的。

1.标准测井系列选择根据本地区的地质一地球物理特点,选择一种或两种电极系,作为标准电极系,与自然电位、井径等测井方法配合,在本地区所有的井中进行全井段(从井底至表层套管鞋)测量,这就是所谓的标准测井或称为对比电测。

为了应用方便,规定一个地区用统一的深度比例1: 500,统一的横向比例:一般视电阻率为2Q・m/cm(10Q 力/加);自然电位为12.5mV / cm;井径为5cm/cm。

由于不同类型和不同电极距的电极系在同一剖面中所测得曲线幅度和形状都不相同,所以在解决地质问题上具有不同的效果。

因此选用的标准电极系要符合以下两个基本原则:①在标准电极系的视电阻率曲线上,能将井剖面上电阻率和厚度不同的地层区分开来,并能准确地确定其界面:②视电阻率的数值能尽量反映各岩层的真电阻率,以便根据标准测井曲线初步判断井剖面的油(气)、水层。

在砂泥岩剖面中,多采用底部梯度电极系,以利于根据视电阻率曲线的极大值、极小值划分岩层界面。

例如,华北、胜利等油田,地质条件相似,选用A2.25M0.5N作为标准电极系,与自然电位组成标准测井系列。

2.综合测井系列选择砂泥岩剖面测井解释在油田勘探开发中的地质任务主要是:①详细划分岩层剖面,准确确定岩层深度、厚度及油气层的有效厚度;②划分渗透性地层(储集层);③判断油、气、水层;④计算储集层的含油饱和度、孔隙度等参数。

3.选择测井系列的主要原则(1)能有效地鉴别油井剖面地层的岩性,估算地层的主要矿物成分、含量与泥质含量,清楚地划分出渗透性储集层。

(2)能较为精确地计算储集层的主要地质参数,如孔隙度、含水饱和度、束缚水饱和度和渗透率等。

测井系列选择及其应用

测井系列选择及其应用

测井系列选择及其应用随着油田勘探开发领域的扩展及深入,所面临的地质体更加复杂和多样,以及近年来以声电成像、核磁共振等测井为代表的测井新技术飞速发展,加之计划经济与市场经济过渡期及油田体制、管理摸式的变化,采集哪些测井资料?怎样充分挖掘测井资料的作用?即测井系列选择及其应用问题,成为有关人士的重要思考议题。

一、常用测井资料原理及应用1、自然电位测井自然电位测井是在裸眼井中测量井轴上自然产生的电位变化,以研究井剖面地层性质的一种测井方法。

它是世界上最早使用的测井方法之一,是一种简便而实用意义很大的测井方法,至今仍然是砂泥岩剖面必测的项目之一,有时一些特殊岩性--如某些碳酸盐岩(阳5井)也有较强的储层划分能力。

其曲线的主要作用为:①划分储集层;②判断岩性;③判断油气水层;④地层对比和沉积相研究;⑤估算泥质含量;⑥确定地层水电阻率(矿化度)。

此曲线在采集过程中,主要受储层厚度、含油性和电阻率、侵入带直径、泥浆电阻率、井眼扩径、岩性剖面缺少泥岩等影响,产生多解性,在测井资料综合解释时应予以考虑。

2、自然伽马测井自然伽马是用伽马射线探测器测量岩石总的自然伽马射线强度,以研究井剖面地层性质的测井方法。

在20世纪30年代末就开始在美国和苏联使用,我国1956年开始在玉门油田使用。

其曲线的主要作用为:①划分岩性和地层对比;②划分储集层;③计算地层泥质含量;④计算粒度中值;⑤射孔时作为良好的校深跟踪曲线。

使用该曲线应注意仪器标准化及涨落误差影响,同时认为该曲线一般探测储集层冲洗带范围,深度较浅,且易受井眼扩径影响。

3、自然伽马能谱测井自然伽马能谱测井是在井内对岩石自然伽马射线进行能谱分析,分别测量地层内铀、钍、钾的含量来研究剖面地层性质的测井方法。

该方法于20世纪60年代末投入现场试验,现已成为复杂地质条件下选择性使用的测井项目之一。

其曲线的主要作用为:①寻找高放射性储集层;②在油田开发中研究流体流动情况;③计算泥质含量;④研究沉积环境和粘土矿物类型;⑤研究生油层。

测井系列基础知识

测井系列基础知识
F= R0 / Rw =a/φm。。。。。。。。。。。。。。(1)
I= Rt / R0 =b/Swn。。。。。。。 。。。。。。。。(2) Sw+ Sh=1。。。。。。。。。。。。。。。。。。(3)
Sw= Swirr+ Swm 储集层的各个部分均含有束缚水,束缚水与油(气)共 存。不同岩性的储集层,其束缚水的含量不同,因此其 油、水层的饱和度的界限是不同的。
正 SP 负 SP
用途:判断岩性和划分渗透层; 求地层水电阻率;估算地
层泥质含量。
自然伽马测井:沉积岩的放射 性强弱主要取决于粘土的含量, 粘土含量越多,放射性越强
用途:划分岩性;地层对比;
确定泥质含量。
电性曲线
感应测井:感应测井利用交流电的 互感原理测量地层导电性,发射线圈 通以固定频率、固定幅度的正弦交流 电。它将在周围介质中形成交变电磁 场,接收线圈产生感应电动势,电动 势的大小与介质电导率有关,再把电 导率转换成电阻率,就是感应电阻率 曲线。深、中感应同用一个发射线圈, 接收线圈是独立的。
二、地层孔隙度测井 1、声波时差测井 2、中子测井 3、密度测井
三、岩性测井 1、自然伽马 2、自然电位 3、井径测井
核 磁 测 井 成 果 图
声、电成像测井图
油气水层的解释
定性判断油水层:采用同一井相邻油水层电阻率相比较 的方法。通常以Rt/R0≥3~5为标准判别。其中 Rt 为目的 层电阻率,R0 为标准水层电阻率。 定量判别油水层:Archie公式可用于绝大多数常见储集 层,是连接孔隙度测井和电阻率测井两大测井方法的桥 梁。
1:500 2.5米底部梯度电极系曲线,SP曲线,
井径曲线
2.声、感组合测井系列(70-80年代)

基本测井系列

基本测井系列

基本测井系列1.岩性、孔隙度测井系列岩性测井:该测井方法的Pe(光电吸收截面指数)曲线,自然伽马、自然电位和微电阻率测井以及井径曲线对计算储层的泥质含量,确定粘土类型,指示砂岩的粘土变化以及划分渗透层等都是十分有用的。

孔隙度测井:中子测井、岩性-密度测井和声波测井是地层岩性和孔隙度的综合反映。

如果地层的岩性单一、井眼条件规则且没有明显的油气影响,根据三种之中的任一种测井方法,都能求出准确的孔隙度值。

通常有两组三孔隙度测井可供选择。

一是密度、中子和声波测井;二是中子、岩性密度测井。

2.电阻率测井系列(包括感应测井和侧向测井)普通电阻率测井:是把电极系放入井内,测量井下一定范围内地层的电阻率,用自动记录仪连续记录地层电阻率随井深的变化,所记录的曲线称为电阻率曲线。

STARⅡ:声电成像测井仪XMAC:交叉多极阵列声波测井仪HDIL:高分辨率感应测井仪TBRT:薄层电阻率测井仪STB:分区式水泥胶结测井仪SL:能谱测井仪NMR:核磁共振测井仪(P型)常规测井项目的概念:常规测井项目通常是指双感应——八侧向或微球形聚焦测井;三孔隙度测井(声波测井、中子孔隙度测井、补偿密度测井);深、中、浅三条电阻率测井;再加上井径测井、自然伽马测井、自然电位测井。

称为常规“九条曲线”测井3.常规测井项目的分类(1)电阻率测井:电极系测井;普通视电阻率测井;侧向测井与感应测井。

(2)地层孔隙度测井:声波时差测井;中子测井;密度测井。

(3)岩性测井:自然伽马;自然电位;井径测井。

CBL测井在油井施工和油层的开发工作中,固井质量的好坏对油气的生产有着重要的影响。

因此,在固井之后检查固井质量是非常重要的。

但由于固井过程中的一些影响因素使固井质量可能出现以下几种类型:管外无水泥胶结,为自由套管;套管与水泥胶结,与地层无胶结;套管与水泥、地层部分胶结;套管与水泥、水泥与地层胶结良好;高速地层,套管与水泥、水泥与地层胶结良好。

CBL测井采用单发双收声系测量经由套管、水泥环、地层传来的声波幅度,并根据时间刻度将声波幅度信号转化为相应的辉度信息形成变密度图(VDL),变密度图解决了长期存在的第二界面胶结难以识别的问题。

测井解释参数的选择

测井解释参数的选择

FS aR 对含泥质少的地层 R 假设a、Rmf为常数
n mm
xo
mf xo
与Hingle图类似,则有
1 Fm ( Sxo )n
m Rxo
aRmf
Sxo 1上的任意点:Rmf FmRxo a
作Sxo=1的线,选含泥质少的水层,把资料点
点在交会图上。
Rmf FmRxo a
Rxo
使用条件:泥质中粘土含量少
3、泥浆滤液的矿化度 (1)、查图版 已知温度、电阻率,用P206图4-23的图版
(2)、已知RmfN(24°C),则可用下式计算 Pmf(NaCL,mg/l)(矿化度):
Pmf 10x
单位:( ppm)
x [3.562 lg(RmfN 0.0123] / 0.955
4、求rmf T
P
在24°C及101.325KPa下,则有下式:
i
式中Pi与Ki——第i种离子的矿化度与系数
用(Pwe、T)查出Rw
为了便于计算机处理,采用近似计算法 Rwn=0.0123+3647.54/Pwn0.955 PwN和 RwN :24度时的地层水总矿化度,地层水电 阻率
任意温度下的Rw :Rw= RwN [45.5/ T(oc)+21.5] 2、用自然电位求Rw
RweN大于0.12 RwN=-0.58+10(0.69RweN - 0.24) RweN小于0.12 RwN=(77RweN+5)/(146-337RweN)
5)求任意温度下的Rw Rw=45.5RwN/[T℃]+21.5]
用自然电位求RW的流程图P209图4-34
在P泥浆>P地时,因过滤电位存在,不能用SP求Rw

油气勘探开发测井系列选择

油气勘探开发测井系列选择

油气勘探开发测井系列选择
杨春文;赵汉;吴昊;吴海忠;张海燕
【期刊名称】《石油地质与工程》
【年(卷),期】2005(019)006
【摘要】通过对测井系列的分类和测井系列确定原则的阐述,论述了石油勘探、开发过程中正确选择确定测井系列的重要性,给出在不同条件下确定测井系列内容的原则.同时对影响测井质量的因素进行系统分析,提出了保证测井质量的工程技术要求,供广大石油勘探、开发工程管理与技术人员在工作中参考.
【总页数】3页(P35-37)
【作者】杨春文;赵汉;吴昊;吴海忠;张海燕
【作者单位】中国地质大学,湖北,武汉,430074;河南石油测井公司;河南石油测井公司;河南石油测井公司;河南石油测井公司;河南石油测井公司
【正文语种】中文
【中图分类】P631.8
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常用测井仪器介绍

常用测井仪器介绍

双侧向测井仪同时提供深浅两个电阻率数据,当屏流与主电流同极性时,加强了对主电流的聚焦作用,因而主电流到地层深处才发散开,所以主电流在地层的电压降反映的是地层深处的电阻率;当屏流与主电流为反极性时,消弱了对主电流的聚焦作用,因而主电流到地层不远处即发散了,耸敝电流在地层的电压降反映的是较浅处地层的电阻率。双侧向测井仪常与微侧向同时下井,获得从冲洗带到原状地层不同探测深度的三条电阻率曲线,准确得到地层电阻率,判断地层岩性,定性确定地层渗透率等。
多极阵列声波测井仪 MAC (Multipole Array Acoustilog)
01
多极阵列声波测井仪是由两个单极子发射器、两个偶极子发射器和八个阵列单极子接收器、八个阵列偶极子接收器组合成的。与以往的补偿声波相比,由于其发射频率低,使得该仪器在疏松软地层或致密硬地层都能很好的采集到波形幅度、慢度和波至时间等地层声波响应。其最大优点是不仅测量纵波信息,还可以测量横波信息,用以评价裂缝、岩性、岩石特性和流体成分。
AC补偿声波测井仪
井眼补偿(BHC)系统使用两对声波接收探头和上下各一个的发射探头。这一类型的仪器减小了井眼尺寸变化和仪器碰撞所造成的不良影响,当其中一个发射探头发射脉冲波时,在两个相应接收探头上可测得首波的时间差。BHC仪器的两个发射探头交互地发射脉冲波,在两个接收探头上读取时差。接收到的两套时差自动地平均进行井眼补偿。在两个接收探头上的首波时间取决于在井眼附近地层中的首波传播路径。为了取得垮塌地层的精确声波速度测量,要求使用长源距的声波仪,具有探测深度更深,受大井眼的影响小的特点。
XMAC-II技术指标:
最大耐温 400℉ 204℃(2 小时) 350℉ 177℃(8 小时) 最大耐压 20 k psi 137.9 MPa 仪器直径 3.88 in. 98.6 mm 长度 35.0 ft 10.7 m 重量 721 lb 327 kg 推荐测井速度 时差采集 100 ft/min 30 m/min 全波(单极/偶极)和时差采集 25 ft/min 7.6 m/min 交叉偶极和时差采集 21 ft/min 6.4 m/min 垂直分辨率 相似处理 3.5 ft 1.1 m 首波探测 0.5 ft 0.15 m

不同油气藏测井系列的选择

不同油气藏测井系列的选择

不同油气藏测井系列的选择分享首次分享者:╃飞浪づ已被分享15次评论(0)复制链接分享转载举报(一)砂岩油气藏1、普通的砂泥岩油气藏层这类油气藏的岩性、物性基本相同,孔隙结构及渗透性比较简单,在同一地区、同一口井中水性基本不变。

也是占我油田的油气藏的大多数。

测井的主要目的是发现油气层和精确计算储层的孔隙度、渗透率、含油饱和度等地质参数,为准确计算油气储量和制定开发方案提供可靠依据,根据这一需要,必测项目要求有不同探测深度(深、中、浅)电阻率测井、孔隙度测井、自然伽玛(或自然伽玛能谱)、自然电位、井径、井斜等项目。

2、细砂、粉砂岩低阻油气藏这类油气藏的岩性较细,物性较均匀,在同一地区、同一口井中水性基本不变,但是这类油气藏的的电阻率值不高,与水层的电阻率值比较相差不多,这样在相同岩性、物性、水性条件下这类油气藏与水层电阻率接近而不易区分。

那么核磁共振测井资料就能很好区分油气水层。

核磁测井仪能消除岩石骨架的影响,直接测量地层流体的孔隙度,并且能测量出束缚水流体和可动流体的孔隙度以及地层的渗透率。

它还能利用先进的测井模式快速识别油、气、水三相流体,配合电阻率测井可以准确计算出油、气、水饱和度。

它还可以用来研究地层孔隙的孔径和地层流体的粘度。

因此在这类油气藏的井中,除了测常规的电阻率测井、孔隙度测井、自然伽玛(或自然伽玛能谱)、自然电位、井径、井斜等项目外,应加测核磁共振测井项目。

3、砂砾岩高阻油气藏这类油气藏的岩性粗细不均匀,大到砾岩,小到粉砂甚至还有泥岩,物性也不均匀,孔隙结构也比较复杂。

具有较高的电阻率值,但是高的电阻率值不一定反映含油性,也可能反映岩性,这样电阻率曲线就不能很好区分油水层,如欧力坨沙三段的砂砾岩高阻油气藏,有的电阻率值为40欧姆的储层出油,而电阻率值为100欧姆的储层出水,那么常规的测井系列就不能满足储层评价的需要,而核磁共振测井资料就能很好区分油气水层。

核磁测井仪能消除岩石骨架的影响,直接测量地层流体的孔隙度,并且能测量出束缚水流体和可动流体的孔隙度以及地层的渗透率。

碳酸盐岩测井解释(课堂PPT)

碳酸盐岩测井解释(课堂PPT)

(微侧向)、地层倾角
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二、碳酸盐岩储层划分方法
影响碳酸盐岩储层划分的主要因素: 第一,碳酸盐岩储集类型多,测井响应特征变化大, 不易掌握;
第二,储层非均质性强,特别是裂缝型、洞穴型储层 ,测井响应与储层物性好坏的对应关系变差;
第三,真假储层的测井响应特征相似,稍微的疏忽或 测井信息不足,都会造成错划或漏划储层。
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夹关组(K2j)
夹关组(K2j)
蓬莱镇组(J3p)
蓬莱镇组(J3p)
夹关组(K2j)与蓬莱镇组(J3p)之间呈明显的岩性突变接触关系 (左-白浅26, 右-白浅40)
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(2)特殊岩石构造识别
(a)薄层状构
(b) 眼球眼皮构造
(c) 燧石结核构造40
茅一A顶部眼 皮眼球状构造
茅一A底部眼 皮眼球状构造
第五章 碳酸盐岩储层评价方法
一、碳酸盐岩裂缝储集层主要特点 非均质性强、储积空间复杂
二、碳酸盐岩储集层评价的基本任务
1、求岩石成分、判断岩石结构、构造类型、识别 孔隙空间结构特征 2、确定储集层的各种孔隙度、饱和度、K、H有 效、储集层、流体性质、估计产能 3、多井评价,为储量计算、开发方案提供依据1
微裂缝(小于0.15mm)
中等裂缝(0.152mm之间)
粗大裂缝(大于2mm)
全充填缝
按填充状况分 半充填缝
高角度缝
张开缝
斜交缝
低角度缝
其它分类方法
单组系裂缝:某一层段只有一种裂缝(具有方向性) 网状裂缝:某一层段有多种裂缝同时发育(无方8 向性)
酸盐岩储层储集空间类型
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二、碳酸盐岩储层储集结构类型
碳酸盐岩储层划分思路:
充分应用各种测井资料,根据不同的储集类型,

辽河滩海地区低阻油气层测井系列的选择

辽河滩海地区低阻油气层测井系列的选择
孙 娜
( 中国石 油辽 河油 田勘探 开发研 究院 , 宁盘锦 14 1 ) 辽 2 0 0

要: 通过对辽 河滩海地 区低 阻油气层成 因机理进行综合分 析, 明该地 区低 阻油 气层 与盐水泥 浆侵入 、 表 低构造 幅度
和高束缚水饱和度等 因素有关。这些 因素给油气层 的识别 和评 价带来很 多困难 , 常造成 油气层误 解释或 漏解释。合 经
纯 水层 的 电 阻率 之 比小 于 2 即油 气 层 的 电 阻增 , 大 率小 于 2的油 气 层 。形成 低 电阻率 油气层 的原 因很 多 , 从成 因来 看 辽 河 滩海 地 区低 阻 油气 层 与
盐水泥浆侵入、 低构造幅度 和高束缚水饱 和度等
因素有关 。
1 1 盐 水泥 浆侵 入 导致低 阻 .
维普资讯
海 洋 石 油

1 6・ 1
0 0 E 0I F R L
20 0 7年 9月
文章编号 :0 8—2 3 (0 70 —0 1 —0 10 3620 3 16 5 J
辽 河 滩 海 地 区低 阻油 气 层 测 井 系列 的选 择
辽河 滩海 地 区位 于辽 东 湾 北 部 , 辽 河 盆 地 是 向海 域 的 自然 延 伸 , 由陆滩 、 海滩 及 水深 小 于 5I I T 的浅海 三 部分 组 成 , 面 积 为 356k 。 目前 , 总 0 m2 已经 发现 了海 南 、 花 岛 、 阳岛和笔架 岭 4个 油 葵 太 田 , 生产 能力 已超 过 5 年 0×1 。辽 河 油 田经过 0t 3 0多年 的油气 勘探 与 开发 , 对 简单 和 整装 的油 相
理的选 择测井系列, 能够有效 的改善测 井效果 , 提高测井解释精度。 因此提 出 了适 合滩海地 区地 质特 征的低 阻油气层识
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第十一章 测井系列的选择
综上所述,对一个地区来说,应根据本区的地质—地球物 理特征,所要完成的地质任务、井内流体性质、各种测井方法 的特点以及经济效益等来综合考虑选择出适合本区的合理完善、 经济有效的测井系列。 下表给出推荐的裸眼井测井系列。 用这些测井系列所测的曲线能在不同井内流体的条件下 较好地鉴别岩性、划分储集层,计算各种地质参数及油气评价。 需要强调指出:在选择测井系列时,既要避免“曲线越 多越好”与不从实用性和有效性出发而过分地追求其先进性的 片面倾向;又要防止牺牲解决地质问题的能力,而单纯追求经 济效益,致使测井系列过分简化的倾向。
第十一章 测井系列的选择
测井系列是指在给定的地区地质条件下,为 了完成预定的地质勘探开发或工程任务而选用的
一套经济实用的综合测井方法。
一个先进而完善的裸眼井测井系列,原则上应 适用于各类地质剖面,它包括岩性测井系列、电 阻率测井系列、孔隙度测井系列和一些必要的辅 助测井方法(如井径、井温等)。
第十一章 测井系列的选择
第十一章 测井系列的选择
当地层中有发育的裂缝等次生孔隙时,一般认为密度 和中子测井能反映次生孔隙,所计算的孔隙度是包括次生 孔隙度在内的总孔隙度。 但声波测井不反映次生孔隙,所计算的孔隙度是原 生粒间孔隙度,因此,将三种孔隙度组合使用,可求出地 层的次生孔隙度。
第十一章 测井系列的选择
对于一个砂泥岩剖面 1、淡水泥浆 、中厚层、中低阻储层
第十一章 测井系列的选择
裸眼井测井系列 井内流体 研究参数 岩性 Sw-Rw 淡水泥浆 Sxo-Rmf
φ -Vclay







自然电位、自然伽马、伽马能谱 感应测井或侧向测井或电位—梯度电极系测井 微球形聚焦测井(MSFL)或微侧向测井(MlL)或微电极系(ML)测井 密度测井、中子测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 地层倾角测井、四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 双侧向测井(MSFL) 微球形聚焦测井(MSFL)或微侧向测井(MLL) 密度测井、中于测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 地层倾角测井、四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 感应测井 密度测井、中于测井和(或)声波测井 地层测试器(RFT) 四臂井径测井、井斜测量 自然伽马、伽马能谱 感应测井 微球形聚焦测井 密度测井、中子测井 温度测井 四臂井径测井、井斜测量
1、高侵剖面:Rxo>>Rt,泥浆高侵或增阻侵入(淡水泥浆水层)
2、低侵剖面:Rxo<<Rt,低侵或减租侵入(淡水泥浆油气层)
3、无侵入: 非渗透性地层
第十一章 测井系列的选择
二、测井方法的探测深度
1、岩性孔隙度 GR: 约20cm,纵向分辨率约为1米; CNL:约18cm,纵向分辨率约为1米; DEN:约10cm,纵向分辨率 岩性-孔隙度测井的探测范围比较小,多限于冲洗带以内, 并与地层的岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。一般来说, 岩性—孔隙度测井中的探测深度是按井眼周围的地层对仪器
这意味着,感应测井值受两个带中电阻率 较低的带的影响较大,而侧向测井值受电阻率 较高的带影响较大。因此,如果 Rxo>Rt 时,采 用 感 应 测 井 确 定 Rt 较 侧 向 测 井 优 越 ; 如 果 Rxo<Rt时,选用侧向测井较好。
第十一章 测井系列的选择
微电阻率测井方法有微电极系测井(ML)、微侧向测井
K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw 盐水泥浆 Sxo-Rmf
φ -Vclay
K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw 油基泥浆
φ -Vclay
K-P 几何参数 岩性 Sw-Rw 空 井 Sxo-Rmf
φ -Vclay
K-P 几何参数
主要探测井壁附近冲洗带地层的岩性及孔隙度。
第十一章 测井系列的选择
2、电阻率测井
深探测:ILD(1.7米),LLD(1.15米)
中探测:ILM(0.8米),LLS(LL3
浅探测:LL8、SFL
(0.45—0.9米)
微探测:ML、MLL、MSFL(2.5—10厘米)
第十一章 测井系列的选择
三、综合测井系列选择原则
第十一章 测井系列的选择
中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。
对于裸眼井中孔隙度为22%的地层,按造成90%的
测井响应来估算,补偿中子测井的探测深度,从井壁算起 约为25cm;井壁中子测井的探测深度约为18cm。 补偿声波测井的探测深度,对均匀地层来说,约为 30cm。
由上可知,岩性孔隙度测井方法的探测深度均较浅,
(MLL)、微球形聚焦测井(MSFL)以及邻近侧向测井(PL)等。 除微电极系测井可作为泥饼指示而用于划分渗透层外,它们的
主要用途在于准确反映冲洗带电阻率Rxo。因此,这四种微电阻
率测井方法一般只选用一种,不必兼用。 微电阻率测井就探测深度(此处指离井壁的距离)而言, MSFL最浅,约8cm;MLL稍深,约8~9cm;PL更深,约15~25cm。 因此,在使用MSFL和MLL时,不必考虑原状地层的影响,可直接
第十一章 测井系列的选择
四、测井系列的选择
1、泥质指示测井方法的选择:
砂泥岩剖面:Rw<Rmf SP
碳酸盐岩、膏岩或Rw=Rmf的砂岩剖面:GR、NGR等;
由于自然电位和自然伽马都可以在进行其它方法测井时附带
测井,不必另外占用井场的测井时间。因此,人们已普遍认为 裸眼井的测井系列中应同时包括自然电位和自然伽马,除非自 然电位和自然伽马不适用于该地区。
映Rxo
综合下井仪:双侧向-微球聚焦(盐水泥浆或中高阻)、双感 应—八侧向(淡水泥浆或中层。
第十一章 测井系列的选择
2.感应测井和侧向测井 当侵入较深时,侵入带对感应测井和侧向 测井的影响方式不同,它们的电流线分布如图 所示。侧向测井电流线成水平圆盘状从井轴向 四面发射,而感应测井电流线是绕井轴的环流。 因此,对于侧向测井,泥浆、侵入带和地层的 电阻是串联的,而对感应测井,它们则是并联 关系。
第十一章 测井系列的选择
三、综合测井系列选择原则
1、详细划分岩性剖面,准确确定岩层深度(分层能力强的方 法); 2、划分岩性与渗透层地层; 3、能探测不同径向深度的电阻率,特别是冲洗带和原状地层 的电阻率(Rt、Ri、Rxo); 4、能够计算油气层的So,φ,K、Vsh、有效厚度等参数; 5、能够划分并评价油气水层
第十一章 测井系列的选择
四、测井系列的选择
2、电阻率测井方法的选择 利用Ra测井资料综合解释求储层So、K、孔隙度等,划分评 价油水层,一般所测得的Ra受Rxo、Di、Rt三个参数的影响,至 少需要需要三种不同探测特征的电阻率测井组成最基本的电阻 率测井系列,且应满足: 深探测:Ra主要反映Rt 中探测:Ra反映Ri 浅探测:Ra主要反
一个地区所选用的测井系列是否合理有效,主要取决于它们能 否有效地鉴别岩性,划分渗透性地层,较为精确地计算储集层主要 地质参数,可靠地对储集层进行油气评价,以及解决其它地质问题。 归结起来,选择测井系列的主要原则是: ①能有效地鉴别井剖面地层的岩性,估算地层的主要矿物成分 含量与泥质含量,清楚地划分出渗透性储集层。 ②能较为精确地计算储集层的主要地质参数,如孔隙度、含水 饱和度、束缚水饱和度和渗透率等。 ③能可靠地区分油层、气层和水层、准确地确定含油(气)饱和 度,可动油(气)量和残余油(气)量、油气层有效厚度以及计算油气 地质储量。
其中电阻率测井系列应根据井内流体性质和地层电 阻率的高低,优选以感应测井或侧向电流聚焦测井为
主;
为降低测井成本,孔隙度测井系列也可只选择一种 或两种,这要根据井剖面的岩性特点而定。 总之,正确选择测井系列是一项极为重要的基础工 作,而且往往以能否比较深刻地揭示地层特性、准确
地求解地质参数和划分油、气、水层以及有效地解决
地质和工程问题的能力,作为衡量一个地区最佳测井
系列的标志。
第十一章 测井系列的选择
一、储集层的侵入特征
泥饼:其厚度约0.5~2.5cm。 冲 洗 带 , 其 径 向 厚 度 约 10 ~
50cm。
冲洗带后面是一个过渡带。 原状地层。 储集层的侵入特性分为高侵、 低侵和无侵。
第十一章 测井系列的选择
测量值所做贡献的百分比来估算的。
第十一章 测井系列的选择
自然伽马测井的探测深度与地层和井内泥浆对自然伽 马射线的吸收作用有关,其平均探测深度约为20cm,即所 测量的90%的自然伽马射线是来自靠近井壁约20cm范围内 的地层(只在储集层冲洗带范围内)。在通常的测井条件下, 自然伽马测井的地层分辨力约为1m。 补偿密度测井的探测深度取决于地层的密度。对于中 等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,即所测量 的90%响应值是由靠近井壁约10cm范围内的地层密度造成 的。在通常的时间常数(2s)和测速(600m/h)条件下,补 偿密度测井的地层分辨力约为1m。补偿密度测井受扩径和 井眼不规则的影响较大
第十一章 测井系列的选择
用于确定地层孔隙度的测井方法主要有声波、中子和密度测 井。它们的测井值不仅与孔隙度有关,而且也与岩性和孔隙流 体性质有关。因此,对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一 种孔隙度测井方法如中子或密度测井便能求得孔隙度;如岩层 无次生孔隙,用声波测井也能求准孔隙度。 储集层中的泥质与骨架矿物在性质上往往有明显差别,岩 层中泥质对各孔隙度测井均有程度不同的影响,故在用纯地层 模型公式计算储集层、特别含泥质重的地层孔隙度时,应对孔 隙度测井值进行适当的泥质影响校正。 一般来说,对含泥质砂岩,密度测井计算的孔隙度φD接近 于地层有效孔隙度φe,而声波与中于测井计算的孔隙度φs与 φN ,相当于地层总孔隙度φt。
将它们的读数作为Rxo;除非没有泥浆侵入或侵入不明显(Rxo与
Rt相近);而邻近侧向(PL)只能用于侵入较深的地层,当侵入带 直径大于1m时才没有原状地层的影响。
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