趋势面法曲线标准化
测井曲线趋势面法曲线标准化(discovery)
![测井曲线趋势面法曲线标准化(discovery)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe933aba89eb172dec63b732.png)
点击save to ZoneManager,将统计的数据存入“well” 这个zone中,新建一个attribute,命名为“ DT”
同时点击Creat IsoMap示情况设置, 点击Build Parameters
保存计算出的新属性,命名为“DTcorrection”
在Prizm中编辑公式,计算出趋势面法校正后的新曲线
点击Add,新增公式中将要用到的参数DTcorrection
将参数DTcorrection对应的source改为zoned well
在公式展示区域,给出计算公式,则DT2曲线即为校正后的 声波曲线,在原曲线道上点击右键新增curve即可进行查看
点击选中“trend”命令,将生成的图层进行trend趋势化操 作
在ZoneManager模块中导入刚才生成的趋势化后的图层
导入的数据也存入“well”这个zone中,属性名称定义为 “DTc”
对DT和DTc属性进行运算,计算出各井需要校正的量
公式定义为减法
指定公式中的a和b所代表的属性
discovery问题集锦
![discovery问题集锦](https://img.taocdn.com/s3/m/0f571185ec3a87c24028c45e.png)
版主你好,我有个问题想问问你,就是我在往discover中输入井位文件的时候(用的Microsoft Excel格式),点开wellbase模块,一输入数据就会显示打开数据库失败(当然是英文,我用中文表达的,呵呵),特征显示就是Microsoft Excel表格刚一出现黄框框的时候就会弹出个对话框说打开数据库失败!我也请教了许多人,该修改的地方都改好了,例如discover的服务是不是打开了,病毒软件是不是关了,等等,全部不起作用,我也不知道是什么原因,难道是这个软件和我的电脑不兼容?!?那也太郁闷了把~!希望版主能尽早给小弟我一个回复!先在这里谢了!~当你再出现如此错误的时候,请打开运行--〉odbcad32,第一个选项卡,选中gxdb,配置,connect test,看一下是否连通,如果不连通,那么选择database选项卡,看一下server name 是否为GGX_+n你的计算机名,network 中,tcp/ip中写入“ip=127.0.0.1",重新connect test,如果还是不能连通,确定你在安装discovery的时候,选择了所有用户都能使用,或者只限自己则没有更换登陆账户,如果还是不行,请打开excel,设置一下安全性,使之能运行gxdb.xla宏如果还是不行,我挂了各位大侠,怎么在PRIZM中怎么把岩心测试数据加入到测井曲线上谢谢了!curves菜单中--〉core,选择show core curves,然后再某一线性道中添加岩性离散数据点,然后用aera fill我是一个Dicovery软件初学者,现在遇到了一个比较棘手的问题。
我目前研究的工区逆断层发育,有些井是过断层的,出现地层重复,在分层数据表中,同一地层名字下有两个深度数值,请问这种情况下,分层数据如何加载?在数据文件中增加一列,例如well2存在底层重复,则wellname obs formati onnamewell2 ES1/default/1 ES1/defautl/topMDwell2 Es1/default/2 ES1/default/topMD我合并两个工区时遇到错误,两个有重叠的工区,线道号不连续,怎么合并到一起呢如果重合的部分都拥有相同的线道号,例如seis1线号1-100,seis2线号50-200,并且道间距、旋转角度、采样间隔等都相同,也就是说,这两块地震体原来为一块统一的大地震体分割而成,那么加载时候如同线道连续的两块地震体请教一个问题:如何在DISCOVERY中制作油藏剖面图?s首先在atlas中制作各层构造图,然后再xsection中的isomap选项喀中,把各个构造图选中,其余的和底层对比的设置相同‘(除了岩性填充)(、如果构造面上存在断层,其显示效果并不好,而如果手工绘制断层,那只是个示意图罢了)请问:我的断层文件由蓝马输出,好多条断层使用相同的断层名字,所以输入discovery中后,断层在剖面上显示比较乱。
趋势面法曲线标准化
![趋势面法曲线标准化](https://img.taocdn.com/s3/m/36ab910fa6c30c2259019ec3.png)
Zonemanager
导入的数据也存入“well”这个zone中,属性名称定义为 “DTc”
Zonemanager
对DT和DTc属性进行运算,计算出各井需要校正的量
Zonemanager
公式定义为减法
指定公式中的a和b所代表的属性
Zonemanager
保存计算出的新属性,命名为“DTcorrection”
Prizm
在Prizm中编辑公式,计算出趋势面法校正后的新曲线
Prizm
点击Add,新增公式中将要用到的参数DTcorrection
Prizm
将参数DTcorrection对应的source改为zoned well
Prizm
在公式展示区域,给出计算公式,则DT2曲线即为校正后的 声波曲线,在原曲线道上点击右键新增curve即可进行查看
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱrizm
同时点击Creat IsoMap Layer生成一个图层
Prizm-Atlas
生成图层的显示情况设置, 点击Build Parameters
Prizm-Atlas
趋势面算法:分别为, 最小曲率算法 自适应算法 其他算法(包括著名的克里金算法, 右边为该算法的参数)
点击选中“trend”命令,将生成的图层进行trend趋势化操 作,并且选好算法,默认算法为最小曲率法。
Atlas
在geologic栏下 选择前面所做的 标准趋势面
趋势面标准化要选择好标准趋势面
Prizm-Atlas
得到声波曲线趋势面标准化后的平面图,此时 检查是否符合地质规律。若不符合,则检查前 面的算法和步骤。符合,则导入Zonemanager 模块中。
Zonemanager
测井资料标准化
![测井资料标准化](https://img.taocdn.com/s3/m/149ab718866fb84ae45c8dfb.png)
标准化技术与方法
测井响应对比法 交会图分析法 骨架分析法 岩心分析检验法 重叠图校正法
单井对比法
标准化技术与方法
简单填图法
多井评价法
趋势面分析法
变差函数分析法
标准化方法确定依据
1、分析构造岩石物理相
2、同一构造岩石物理相:测井响应对比法、直方图校正法
重叠图校正法、均值校正法 交会图分析法 3、不同构造岩石物理相:骨架分析校正法、简单填图校正法 趋势面分析校正法
怎样进行标准化?
标准化曲线选择
关键井选取 标准层选择
不合格
合格
视标准层构成
特征值分析 方法选择及标准化 异常点处理 效果检验
标准化曲线选择
不需标准化曲线:SP、GR(泥质含量曲线)
SP SP min SH SP max SP min GR GRmin SH GRmax GRmin
Hale Waihona Puke 效果检验1、利用取心井资料检验。
标 准 化 前 ( 老 ) 、 后 ( 新 )
测 井 解 释 孔 隙 度 对 比 图
效果检验
2、利用多元逐步回归分析方法检验。 • 相关函数模型:是否基本一致? • 相关系数:
R是否基本一致?
• 相关函数参数:a、b是否基本一致?
e a log t b
Rt Rt Rsh
标准化曲线选择
需要标准化曲线:AC、DEN、CNL(孔隙度曲线)
孔隙度测井解释模型直接用其刻度值。
关键井选择
确定可供全区标准化时追踪对比的标准井。
1. 标准化曲线质量好
2. 井眼质量好 3. 目的层稳定 4. 标准层稳定
标准层选取
确定可供全区标准化时追踪对比的标准层。
Discovery常见问题
![Discovery常见问题](https://img.taocdn.com/s3/m/46c79a3caaea998fcc220e3c.png)
Discovery软件其实就是一个工作平台,也就是将传统的地质制图工作作成了一体化的平台,如果你是初学者,那么,你可以多跑软件流程,同时,结合你具体的工区(project),来作练习。
如果你有较长的工作时间(油田研究院或者采油厂地质研究所),那么,在你加载完基本数据后,你就可以作很多基础的工作了。
比如,砂体厚度(储层)平面图,地层厚度、物性(孔隙度,渗透率)等等,这样会比传统的工作方法(手工)效率高很多。
关于具体的工作流程,Discovery软件中在建立工区时有个Workflow,Discovery 软件包括地震解释(SV)、测井解释(Prizm)、平面图(Goatlas)剖面图(Xsection),简单的叠后处理(Pstax),正演(GMAPlus),以及坐标系统,井数据库等等模块,但确实没有反演(Inversion)模块。
1、可是现在我的断层文件中只有Inline,Crossline,Faultname,time四列,没有X,Y坐标信息,还能加入马?我看你给的头文件中也没有提到Inline,Crossline。
其他的比如解释者等信息可以不加马?SV中加载断层文件确实比较复杂,在SV中加载断层文件(Fault Trace)必须要有X Y 坐标,反而没有InLine和CRLIne却是可以的。
这与一般的地震解释和反演软件有所区别。
也可以说是SV的一个缺点。
解决只有InLine和CrLine而没有X,Y的断层文件(Fault Trace)的办法有两个:(1)重新让解释人员给你输出,呵呵,这个办法最简单了:)(2)自己转换线道号为XY坐标,自己或者照别人编一个就行了,实在不会的话,在Excell里也可以转化的,转换的办法就是简单的集合运算,呵呵,我就不详细解释了:)提示:最好的办法还是按照我上次说的用默认格式输入,要不,你的断层(Fault segment)可能会出现混乱!2、层位和断层ASC码文件格式是:断层:fycWX1002 262 650 2062 7 1层位; 363(Inline) 415(Crossline) 1992(Time)断层和层位都没有X,Y坐标在Seisvision-》Horizon—》Horizon import中需要设置那些参数才能导入层位和断层。
测井曲线标准化方法研究
![测井曲线标准化方法研究](https://img.taocdn.com/s3/m/4493111d78563c1ec5da50e2524de518964bd311.png)
测井曲线标准化方法研究陈熹【摘要】Because Changling depressed area has undergone 60 years of exploration and development, and coupled with differences in well site borehole conditions, logging suite, instrument calibration, the time of measurement and other factors, the logging curves exist system error. Soin the study on reservoir parameters and effective thickness division, influence of these factors on raw data need be eliminated, it is necessaryto standardize the log curve to ensure the rationality and reliability of interpretation results. Standardization of well logging curve method can be divided into two types of qualitative method and quantitative method. Qualitative methods mainly include standardization of histogram correction, average standardized correction and overlap figure standardized correction; Quantitative methods are trend surface analysis and correction. In this paper,using Matlap software, the trend surface method was used to carry out the logging curve standardization in the study area. The results show that the standardized correction with trend surface method can eliminate the adverse factors to accurately extract the logging curve in the various of useful geological information.%由于长岭凹陷区经过近60年的勘探开发,再加上井场井眼条件的差异、测井系列、仪器刻度、测量时间及操作者不同等因素,使得各测井曲线存在系统误差。
测井资料标准化处理方法及应用实践
![测井资料标准化处理方法及应用实践](https://img.taocdn.com/s3/m/0c3c596469dc5022abea009f.png)
测井资料标准化处理方法及应用实践作者:雷磊王晨来源:《科学与信息化》2020年第32期摘要测井资料标准化可以消除或抑制测井资料中的各种误差,实现油田范围内测井资料的统一刻度,进而提高地质研究的精确度。
本文主要分析了测井资料标准化处理方法及应用实践,以供参考。
关键词测井;资料标准化;处理方法;应用1 测井资料标准化处理方法1.1 直方图法理论依据为,在研究区域内,标准层某一测井响应特征基本无变化,对应的直方图峰值或频率分布亦如此。
测井资料经环境校正后,首先确定研究区内关键井的标准层,然后做出该层某一测井曲线的直方图,以此为标准化的刻度标准。
分析每口井标准层测井数据的分布特征,依次与标准图进行比较。
若两者相关性好,表明该井的测井数据正确,无须校正。
重合效果差,则该井测井数据测量时可能存在刻度误差,需计算由此误差造成的数值偏差,峰值差值即校正量。
最后,在原始值基础加减该值完成标准化。
目前该方法常与交会图法结合使用,标准化效果得到有效提高。
1.2 均值-方差法以两组环境校正后的数据为例,设关键井中标准层某一曲线的正确测井数据为:X1,X2…XN。
待处理井中标准层中相同曲线的测井值为:Y1,Y2…YN。
两组数据均服从某种分布(如正态分布),效果更好。
假设Y 系列数据的正确值为Z系列,即Z1,Z2…ZN,兩者为线性关系,以Z=aY+b表示。
当X 和Z 的均值及方差相同时,求得系数a和b。
当两者均值一样E(X)=E(Z),方差相同E(X)=E(Z)(X)=V(Z)时,根据数理统计原理,有:E(Z)=aE(Y)+b=E(X); ;V(Z)=a2V(Y)=V(X)由上式得:其中,X 和Y 系列的均值及方差均可求得,带入线性公式便可对全井标准化处理。
该法需区域内存在较理想的标准层,且关键井中该层数值误差小。
若测井值无法达到要求的质量,可假定该层的理论物理值为平均值,方差取经验值。
1.3 交会图法常用于标准化有M-N 和中子- 密度交会图。
测井曲线标准化方法对比研究及应用
![测井曲线标准化方法对比研究及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/30d65e11a300a6c30c229fce.png)
周金昱—致密油三品质测井定量评价方法—中国石油长庆油田公司勘探开发研究院
![周金昱—致密油三品质测井定量评价方法—中国石油长庆油田公司勘探开发研究院](https://img.taocdn.com/s3/m/c0a8af25915f804d2b16c17d.png)
致密油测井在信噪比、对比度、适应性方面面临更大挑战!
3、致密油测井评价技术需求
由于致密油地质特征与开发方式的特殊性,测井技术面临新的需求:
评价致密油资源量、落实储量 寻找富集区分布
烃源岩品质(SQ)
储层品质(RQ)
为工程改造提供技术支持
完井品质(CQ)
富集区评价 ×水平井钻井 ×体积压裂 = 效益开发
(吨) 16
14 12 10 8 6 4 2 0
第 1个月 第 2个月 第 3个月 第 4个月 第 5个月 第 6个月 第 7个月 第 8个月
15.02
13.45
14.19 13.47
13.57
13.6
12.45 10.82 11.3 10.52 10.33
YP2井 X233井
2.7 2.2
2.0 1.9
YC3井长7段脆性指数计算成果图
岩石力学法:
BI
E PR 100 2
V砂质 V砂质 V钙质 V粘土
0.40
岩石矿物分析法: BI
4.5
长 71
杨氏模量(10^4MPa)
3.5
PR=-0.0054*BI+0.4032 (R=0.980,N=33)
基本测井项目
高精度数控组合
基本测井系列:高精度数控+自然伽马能谱+电成像+核磁共振 关键井测井系列:高精度数控+电成像+元素俘获+核磁共振+偶极声波
CH96井长7测井采集系列及 “三品质”测井评价综合图
常规测井解释剖面 元素俘获 岩性剖面 FMI 岩性剖面 元素俘获+核磁 有机碳含量计算 核磁共振 孔隙结构评价 阵列声波 岩石力学评价
准噶尔盆地趋势面法测井曲线标准化的改进
![准噶尔盆地趋势面法测井曲线标准化的改进](https://img.taocdn.com/s3/m/bbb5f11bbfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94e9b.png)
准噶尔盆地趋势面法测井曲线标准化的改进高衍武;赵延静;李国利;吴伟;肖华【期刊名称】《新疆石油天然气》【年(卷),期】2014(010)001【摘要】常规趋势面法对测井资料的标准化效果受井位坐标控制,而由于井位坐标值比较大,会导致多项式低次项起不到控制作用.在常规趋势面法的基础上,对参与标准化的井坐标进行了处理,利用处理后的井位坐标来进行趋势面法测井资料标准化,改进后使得趋势面法对每口井的控制精度得到了一定程度的提高,从而使低密度井网的校正量更为准确.本文利用计算孔隙度与岩心孔隙度作对比检验了标准化的效果,该处理方法满足了测井解释精度的需求,为实现多井处理、地震资料反演、有利储层追踪评价提供了技术保障.【总页数】4页(P32-35)【作者】高衍武;赵延静;李国利;吴伟;肖华【作者单位】中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西西安710077;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201;中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西西安710077;中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西西安710077;中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西西安710077【正文语种】中文【中图分类】P631【相关文献】1.测井资料趋势面分析法标准化流程建立 [J], 王营营;孙莉莉;王志章2.对三孔隙度交会图法进行测井曲线标准化的改进 [J], 武玉宏;王慧;高红艳3.趋势面分析在YD油田测井曲线标准化中的应用 [J], 李星;杨斌;王少龙;赵倩4.趋势面法测井曲线标准化的数据处理技巧 [J], 高衍武;赵延静;李国利;吴伟;肖华5.基于测井系列校正的趋势面分析法标准化研究 [J], 李姊桐;张庆国;邢小林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
盐井测井数据标准化方法研究及常用测井方法
![盐井测井数据标准化方法研究及常用测井方法](https://img.taocdn.com/s3/m/c383050189eb172dec63b775.png)
盐井测井数据标准化方法研究及常用测井方法摘要:测井资料标准化由于开发盐井空间位置不同、主要目的层埋深不同、测井时间与测井系列不同,为了准确获取地层信息,需要将开发区块内测井资料刻度到统一水平,保证储层参数计算精度,在对测井数据进行标准化处理, 其目的是使研究区的所有同类测井数据具有统一的刻度。
这里详细介绍了各种测井数据标准化的方法原理, 对测井数据标准化处理的流程。
关键词:测井数据;标准化;方法测井数据质量的优劣直接关系着储层测井评价的准确程度,因此在盐井测井数据中必须进行测井资料数据标准化工作。
原始测井数据的系统误差与非系统误差,使得相同岩性、相同厚度的地层在不同井中录取时的测井响应值有所不同。
因此测井数据标准化的实质就是寻找研究区内相同沉积背景下,分布广泛的标准层,使它们具备一致的测井响应特征。
一、测井资料标准化方法测井资料标准化的主要依据是: 具有相同或相似沉积环境的沉积物岩性、电性特征基本相同,即不同井同一标准层的测井响应相同或相似。
标准化方法包括定性分析与定量描述两大类,其中直方图法、重叠曲线法、骨架值法、构造深度趋势法等属于定性分析,趋势面分析法属于定量描述方法,前者忽略了测井值随空间位置的变化,而后者认为同一标准层的测井值是变化的,空间上遵循一定的变化趋势。
1、直方图法。
统计工区内各井标准层测井响应,并建立频率直方图,与标准井经岩心刻度测井响应统计直方图进行比对,将不同井的测井值统一刻度到标准井。
一般适用于勘探初期低精度标准化。
2、重叠曲线法。
将工区内各井标准层的测井曲线与关键井同一标准层测井曲线经岩心刻度同道绘制,通过对曲线的移动、叠合,求取最小移动量即为各井测井曲线的校正量。
一般适用于勘探初期低精度标准化。
3、骨架值分析法。
将工区内各井标准层的孔隙度测井响应值投影到中子—密度或其他孔隙度测井方法交会图版上,通过对比岩性骨架值与各井特征值的分布,从而进行综合校正。
该方法可以作为勘探初期井数较少的低精度标准化方法之一,更多的则是用来对标准化处理结果的检验。
测井曲线标准化
![测井曲线标准化](https://img.taocdn.com/s3/m/7a401ef2f705cc175527099b.png)
Moonsea讲的有道理,不同的地质构造条件应选用不同的标准化方法,当研究区域较小或井位分布密集,岩层空间分布变化不大的情况下,可采用直方图法;如果研究区域跨度较广,岩层空间分布差异明显,可采用趋势面法。
楼主说的是直方图法的原理,可以试着用趋势面法来做,但要达到满意的效果,还要考虑许多问题。
选择一款合适的软件很关键,卡奔的SinoLog Pro软件在这方面做的比较完善。
使用趋势面法时,阶次的确定很关键,过高或低都会影响标准化的效果。
我们认为趋势面符合一定的地质规律性,而一个地质体往往受多重因素的控制,如:层的埋藏深度、地层厚度、沉积相背景、地层水矿化度、碳酸盐含量等等。
那么我们可以尝试这样一种方法,即生成多种不同阶次的曲线趋势面图,将其与各种控制因素的等值图的形态进行对比,以此选择出最匹配的阶次图。
SinoLog软件可快速生成各种不同阶次组合的曲线趋势面图(见图1,2,3);数据管理器中可批量加载地层、小层及各种分析化验数据等等,其中的任一项都可以一键生成等值线图,另外地层对比图中的各项参数,例如地层顶海拔、小层厚度等也可以生成各种等值图(图4)。
接着,将各种不同阶次的曲线趋势面图与各种地质要素等值图进行对比,SinoLog的双屏互动功能可以把二者同时显示出来,还可以直接把趋势面图叠加在等值图上。
某一个地质要素可能无法全面的反映油气藏的实际规律,这时,需要把几个因素组合起来,进行加减乘除等数学运算。
在SinoLog Pro的数据管理器中,可以像Excel一样对不同的数据列进行运算、组合生成新的数据,新数据也可一键生成等值图,非常方便。
在进行曲线校正时,SinoLog还可以手动调整参数,校正后的结果可以重新生成趋势面图进行验证,就这样反复调整已达到最佳效果。
在SinoLog Pro中,各种等值图以及中间参数都可以保留在工区中,随时调用、查看,也比较方便。
总之,用趋势面的方法对曲线进行标准化是需要考虑多因素、进行多相组合、对比、反复调整的一项繁杂工作,建议可以用SinoLog Pro软件试试。
趋势面法测井曲线标准化的数据处理技巧
![趋势面法测井曲线标准化的数据处理技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/525368fa551810a6f5248668.png)
要 寻 找新 的标 准 化思 路 以适应 该 地 区的需要 。该文
数 。通过回归分析求出趋势值 z I _ ( x , Y ) , 趋势面和真 实而之间存在一个 随机误差 e , 用下式表示 :
e =z ( x , ) 一z ( , Y )
( 2 )
对 于 已知 的一 组 数 据 : z ' x { Y i = l , 2 , 3 …, 拟 合 原
据处理技巧 , 并在研究 区取得了较好的应用效果。
1 理 论 基 础
趋 势面分 析 法 中 的某 个 地质 变量 Z , 都 与其 井 口 的地 理 坐 标 ( x , y ) 一 起 构 成 二维 空 间 里 的一个 点 , 即 z ( x , y ) , 趋势 面法 就 是在若 干 个这 样 的点 的控制 下 , 拟
2 标 准 化 数 据 处 理
夺} l 标 共 2 4 I : , 选 取 在 丽 1 分布稳定 、 度人 f l 0 米 的泥 段 作 为标 准 , 夺 义 以二 次 多 项 式 趋势 分 析 法 为例 , 要 介绍 趋 势 州分 析 法 的
・
羽 I 4 n r = 以看f n , 对: J : 外位集 { 的 域 计算f f e 控 制的较好 , 但对= 卜 位比较少的 域 , 单并埘 汁算f f c 的控 制 作川不 明 , 如2 、 7 、 1 9 、 2 3 井。
测井曲线拼接
![测井曲线拼接](https://img.taocdn.com/s3/m/d1e5b7fbf705cc175527093d.png)
测井曲线拼接、标准化技术思路1.测井曲线编辑、拼接1.1曲线编辑首先回放曲线,剔除野值,参考上下岩性的数值和录井(岩心、井壁取心)资料,补齐零星缺值,有三种方法:1)根据测井一些经验公式进行相互转换来获得缺失数值;2)在两条测井曲线之间回归一个公式来获得缺失数值;3)在地震标定和地震小层解释的约束下,进行联井曲线的内插,从而获得缺失数值1.2曲线拼接多次测井的曲线之间拼接存在三种情况:1)曲线之间数值刚好对接,不缺失也不重叠选取上下厚层泥岩对两段曲线进行数值标定后拼接。
2)曲线之间存在重叠这种情况下存在数值的取舍问题,参考上下纯砂岩、纯泥岩层的数值和录井(岩心、井壁取心)资料来决定对数值的取舍即可;再选取上下厚层泥岩对两段曲线进行数值标定后拼接。
3)曲线之间为空值这种情况下需要对缺失的数值进行补齐,首先选取上下厚层泥岩对两段曲线进行数值标定,然后(1)如果其它曲线在缺失处有数值,可以根据测井一些经验公式进行相互转换来获得缺失数值;或者在两条测井曲线之间回归一个公式来获得缺失数值;或在地震标定和小层解释的约束下,进行联井曲线的内插,从而获得缺失数值,再进行拼接;(2)所有曲线都有缺失,参考上下岩性的数值和录井(岩心、井壁取心)资料来决定数值大小,再进行拼接。
1.3测井环境校正测井环境如井径、泥浆密度与矿化度、泥饼、井壁粗糙度、泥浆侵入带、地层温度与压力、围岩以及仪器外径、间隙等等非地层因素,不可避免地要对各种测井曲线发生重要影响;特别是在井眼及泥浆质量不好等情况下,这些非地层因素的影响会使测井曲线发生严重的歪曲,致使直接用这些测井曲线难以取得较好的测井解释与数据处理效果。
目前,对测井曲线进行环境影响校正的方法主要有解释图版法和逐点检验校正法。
逐点检验校正法主要是根据理论研究或解释图版得出的校正公式,编制专门的测井曲线环境影响校正程序来实现的。
逐点检验校正法用于声波(AC)及密度(DEN)测井井眼校正,在地球物理界应用较普遍,这种方法的优点是对全井段所有地层或分井段各地层的测井曲线进行各种影响因素的校正,不用考虑测井系列,而且方法简单、迅速、有效。
趋势面分析法应用效果研究——以YL油田某区块为例
![趋势面分析法应用效果研究——以YL油田某区块为例](https://img.taocdn.com/s3/m/f3601555804d2b160b4ec056.png)
第 7卷 第 3期 :理 工
胡 绪 福 等 :趋 势 面 分 析 法 应 用 效 果 研 究 — — 以 YI油 田 某 区块 为 例
[ 关键 词 - YL油 田;趋 势 面分 析 法 ;测 井 曲线 ;标 准 化 I [ 图分 类 号 ] T 1 2 中 E 3 [ 献标 识 码 ] A 文 [ 章 编 号 ] 17 —1 0 (00 3一 3 —0 文 3 4 9 2 1 )0 N5 6 3 6
目前 ,常用 的标 准化方 法一般 有直 方 图法 、均 值校 正法和 趋势 面分 析法 ,直方 图法 、均值 校正 法属 于定 性方法 ,主要 适 用于标 准层测 井 响应稳定 、其 频率 峰值基 本不 变 的 目标 区域 内地层 ,而趋 势而分 析
由于该 区块 的储层 砂体 的孔 隙非均质 性较强 ,储层 横 向参数 变化 较大 ,因此 ,笔 者采用 趋势 面分 析法对
测 井资料 进行 标准 化处理 。
1 趋 势 面 分析 法 标 准 化 处理 流程
对 于 任 一 油 田来 说 ,实 际 地 质 参 数 在 横 向 上 都 有 一 定 的 变 化 ,特 别 是 对 陆 相 沉 积 的 地 层 尤 为 明 显 。
也就 是标 准层 的测 井 响应在 横 向上 不是稳 定 不变 的 ,而是 具有 某 种规 律 的渐 变 ,即可视 为 趋势 变 化 面 。 趋势 面法 的理论依 据是 即使是 同一 标准层 ,其 测井 响应值 也不 是一成 不变 的 ,但其在 平 面上 的变 化往往 遵循一 定 的趋势 。其基 本思路 是把 一批计 算数 据 的总差异 划分 为若 干趋势 ,以测井 曲线标 准层 的变化趋
基于趋势面分析法的测井资料标准化研究
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中反 映 区域 内参 数 大范 围 的 区域 变化 , 曲 面称 此
1 前 言
青 海 油 田砂西 区块 N 一N 油藏 的测 井 资料
为“ 势 面” 趋 。它 能表 示在 参 数没 有 局部 变化 的情 况下 , 计算 参数值 随空 间 位 置 ( 3 的变 化 , z,, ) 因 此 可 以将一 个 由计算参 数 确定 的实 际 曲面分 为趋 势 面和 剩余 曲面 两部分 。趋 势面对 应 于一 个 确定 的函数 式 , 而剩余 曲 面则 对 应 于一 个 随机 性 函数 式, 即参 数值 一趋 势值 +剩 余值 。 趋 势面适 用 于查 明参 数 的 区域 变 化 趋 势 , 剩
有 J 5 13 0 D 8 、 7 0和 5 0 7 0等 测 井 系列 , 系列 之 间 各
由 于仪 器 的性 能 、 器 刻 度 和测 量环 境 及 井 眼条 仪 件 的不 同 , 给工 区各 井 测 井 数 据 间带 来 了 以刻 度 因素为 主 的误差 , 就 为 研 究该 区储 层 四性 关 系 这 和建立 合理 的 储 层 参 数 测 井 解 释模 型 带 来 了 困 难, 为此 须对 测井 曲线进 行标 准化 处理 , 除非 地 消
井资料标准化为例 , 采用趋势 面分析法 实现 工区测井资料 的标 准化 , 准化处理后 的声波 时差 等测井值 与区 标 域总体变化趋势 相一致 , 且符合本 地区地质变化规律 , 有效地降低 了非地 质因素给测 井曲线带来 的误差 。
关 键 词 : 井 资 料 标 准 化 测 趋 势 面分 析 法 标 准 层 声 波 时 差
维普资讯
20 0 7年 ・第 2 期
测 并
与 射
孔
基于趋势 面分析法 的测 井资料标准化研 究
利用组合测井曲线自动划分单砂层的方法探讨
![利用组合测井曲线自动划分单砂层的方法探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/c4ae7a52be23482fb4da4c7b.png)
应特征值通常显示 出相似 的频率分布 。其 中, 直方图平移法认 为
不同稳定地层单元的测井响应是一个 固定数值 ,不 随井位 的差
开, 进而实现研究 区 目的层段 的单砂层划分与对 比 -。 3 5 ]
实际工作 中 , 针对 于碎屑岩地层 , 一般情况 下 , 自然伽马 、 自 然电位等泥质 指示 曲线对砂 、 泥岩及其粒度 的变化反应灵 敏 , 可
测井 资料 实际情况 ,合理 选择使用直方 图平移方法或 趋势面分
田勘探与开发工作需要 , 利用测井 曲线进行 自动分层 , 根据需要达
到对不同岩层 、 砂层 、 储集层 、 油水层进行 自动分层 的 目的, 实现从 不同尺度反 映油藏的油气地质特征和储层各类 关键参数 。 油气 田开发 过程 中 ,单砂 层的合理划分对 于认识油 气成藏
厚度 的相似控制及其逐 步变化特征 , 比划分相 邻的井 , 对 逐步展
积 环境下 的沉 积物 , 其岩性 、 物性 以及 测井 响应特 征往往类 似 , 因而反 映同一套 地层 的各类测 井曲线响应特 征的频率直方 图或
频率交会 图特征在不 同井 中具 有相 同或相似 的特 征 ,其测井 响
异 而发 生变 化 , 即使变化 也是 在一个很小范 围内 , 这种 方法主要
适用于标准层 比较稳定 的区域 ; 而趋势 面分析法则认 为 , 即使是
T liga o t h s no pl y S a e f e ti rjc akn b u e i f iwa ’ mb r C ranP oet t De g S 是一成不变 的 , 其 在平 面上往往遵循
一
不同厚度的地层划分 出来 , 而使划分 出的地层 中每个小层 内具 进
四性关系
![四性关系](https://img.taocdn.com/s3/m/82b51352336c1eb91a375dd2.png)
2.1
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40
密度/g/cm3
孔隙度/%
二、关键技术及创新点
1、参数解释成果评价技术
(2)岩心刻度测井,建立测井解释模型
前人求取的含水饱和度的系数和指数a,b,m,n用的数据点较少,本次研究采用较多的 数据点进行公式拟合,计算的含油饱和度更准确,更具有说服力。
目前地层因数与孔隙度的关系 目前电阻率增大系数与含水饱和度的关系
a=0.608;m=1.613
b=1.021; n=1.706
前人地层因数与孔隙度的关系
1000
前人电阻率增大系数与含水饱和度的关系
10
I = 1.0543SW-1.808 R = 0.9897
地层电阻增大系数
2
F = 0.6068φ -1.7867 R = 0.998
100
2
地层因数
10
a=0.0.6068;m=1.7867
1 0.01
b=1.0543; n=1.808
1
0.1
1
0.1
孔隙度/%
含水饱和度/%
1
二、关键技术及创新点
1、参数解释成果评价技术
(3)系统评价解释成果,提高参数合理性
解释成果与岩心化验相对比,沉积相带与储层物性相对应,储层参数合理。
a=0.608;m=1.613
砂岩电阻率增大系数与含水饱和度交会图
孔隙度-渗透率交会图
渗透率:K = 0.0001e0.5178Φ
b=1.021; n=1.706
油层标准: RT≥16Ω · m Φ ≥26% SO≥50%
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Prizm
在Prizm中编辑公式,计算出趋势面法校正后的新曲线
Prizm
点击Add,新增公式中将要用到的参数DTcorrection
Prizm
将参数DTcorrection对应的source改为zoned well
Prizm
在公式展示区域,给出计算公式,则DT2曲线即为校正后的 声波曲线,在原曲线道上点击右键新增curve即可进行查看
Zonemanager
导入的数据也存入“well”这个zone中,属性名称定义为 “DTc”
Zonemanager
对DT和DTc属性进行运算,计算出各井需要校正的量
Zonemanager
公式定义为减法
指定公式中的a和b所代表的属性
Zonemanager
保存计算出的新属性,命名为“DTcorrection”
Atlas
在geologic栏下 选择前面所做的 标准趋势面
趋势面标准化要选择好标准趋势面
Prizm-Atlas
得到声波曲线趋势面标准化后的平面图,此时 检查是否符合地质规律。若不符合,则检查前 面的算法和步骤。符合,则导入Zonemanager 模块中。
Zonema中导入刚才生成的趋势化后的图层
Prizm
同时点击Creat IsoMap Layer生成一个图层
Prizm-Atlas
生成图层的显示情况设置, 点击Build Parameters
Prizm-Atlas
趋势面算法:分别为, 最小曲率算法 自适应算法 其他算法(包括著名的克里金算法, 右边为该算法的参数)
点击选中“trend”命令,将生成的图层进行trend趋势化操 作,并且选好算法,默认算法为最小曲率法。
用Discovery作测井曲线的趋势面法标准化
Atlas
首先,生成一个标准趋势面。一般是标准层的海拔深度图 (Top Surface)。
Prizm
统计标准层的标准曲线平均值 示例数据是:J2x3层的DT曲线
Prizm
Prizm
点击save to ZoneManager,将统计的数据存入“well” 这个zone中,新建一个attribute,命名为“ DT”