测井解释

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《测井综合解释》课件

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从最早的模拟测井到现代的数字测井,测 井技术的发展经历了漫长的历程。
电阻率测井、声波测井、核磁共振测井等 。
测井解释的目的和任务
01
02
目的
任务
通过对测井数据的分析和解释,了解地下岩层的物理性质、地质构造 和含油气情况。
确定地层岩性、评估地层含油气性、计算地层孔隙度等。
测井解释的基本原理
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《测井综合解释》ppt课件
目录
• 测井综合解释概述 • 测井数据采集与处理 • 测井解释方法与技术 • 测井解释实例分析 • 测井解释的挑战与展望
01
测井综合解释概述
测井技术简介
03
测井技术定义
测井技术的发展历程
测井技术的种类
测井技术是一种通过测量地球物理参数来 评估和解释地下地质特征的方法。
地球物理场的理论基础
地球物理场包括电场、磁场、声波场等,这些场 的变化与地下岩层的物理性质密切相关。
测井解释的数学模型
通过建立数学模型,将测量的地球物理参数与地 下岩层的物理性质联系起来,从而实现对地下地 质特征的解释。
测井解释的软件工具
现代测井解释通常使用专业软件进行数据处理和 分析,如LogAnalyst、Landmark等。
大挑战。
02
多源数据整合
来自不同设备、不同时间点的 测井数据如何进行整合,以提 供更准确的解释,是一个重要
的问题。
03
解释精度要求高
随着油气勘探开发难度的增加 ,对测井解释的精度要求也越 来越高,如何提高解释精度是
亟待解决的问题。
04
多学科交叉
测井解释涉及到多个学科领域 ,如地质学、地球物理学、数 学等,如何进行有效的跨学科

测井资料综合解释经典

测井资料综合解释经典

测井资料综合解释经典测井是油气勘探开发过程中极为重要的一项技术手段,通过对地下岩层进行电磁、声波、核子等各种物理方法的测量,获取有关地层、含油气性质等基本参数的数据。

测井数据对于判断油气藏的性质、水文地质条件、岩性变化等都具有重要的参考价值。

本文将综合解释几种经典的测井资料,包括测井曲线、测井解释方法等。

一、测井曲线1. 自然伽马测井曲线(GR)自然伽马测井曲线测量的是地层的自然伽马辐射强度,是一种常用的测井曲线之一。

自然伽马辐射是由岩石中的放射性元素,如钍、钾和铀等的衰变所产生的。

GR曲线的峰值反映了岩石的放射性物质含量,通过与岩层进行对比分析,可以判断岩层的类型和含油气性质。

2. 电阻率测井曲线(ILD、Rt)电阻率是指物质对电流的阻碍程度,电阻率测井曲线测量了地层的电阻率值。

岩石的电阻率与其孔隙度、含水饱和度以及岩石的含油气性质密切相关。

ILD曲线是测量液体饱和度等含油气性质的重要参数,而Rt曲线通常用于描述岩石的电阻性质。

3. 声波测井曲线(DT、ΔT)声波测井曲线主要是通过测量岩石对声波的传播速度来获取有关地层岩性和孔隙度等参数。

DT曲线即声波传播时间曲线,反映了声波在地层中传播所需的时间,ΔT曲线是声波时差曲线,它可用于计算地层中流体的饱和度。

二、测井解释方法1. 直接解释法直接解释法是根据测井曲线的特征进行判断、推断,结合地层信息和岩性特征,直接得出结论。

例如,根据GR曲线的峰值及其分布情况,可以判断油气层的存在与否,以及油气层的厚度和含油饱和度等。

2. 相关系数法相关系数法是通过建立地层参数之间的统计关系来进行解释。

通过计算测井曲线之间的相关系数,可以得出地层岩性、岩相、孔隙度、饱和度等参数的推断。

例如,通过计算GR曲线与含油饱和度的相关系数,可以判断油气层的含油饱和度等。

3. 分层解释法分层解释法是根据地层的特点和垂向变化进行测井解释。

通过分析测井曲线的规律性变化和层段特点,将地层划分为若干层段,再对每个层段进行解释。

测井名词解释

测井名词解释

测井名词解释●油矿地球物理测井的定义:是应用地球物理方法,研究油气田钻井地质剖面,解决某些地下地质问题和钻井技术问题的一门应用技术科学;也是直接获取地层信息的方法之一。

●泥岩基线:均匀、较厚的泥岩地层对应的变化不大、稳定的自然电位曲线连线,是平行于深度轴的直线。

(但也有倾斜或偏移)。

●自然电场:在钻开岩层时井壁附近产生的电化学活动而造成的电场,它取决于井孔剖面的岩层性质●离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下高浓度溶液中的离子,穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象●溶液的矿化度:溶液含盐的浓度。

溶质重量与溶液重量之比。

●泥浆滤液:在一定压差下,进入到井壁地层孔隙内的泥浆●几何因子:主电流经过的空间部分介质对测量结果的贡献,是指介质的空间位置、体积大小,形状等几何因子有关的各种影响的总和,把主电流经过的整个空间的几何因子看成1。

●增阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较低,电阻率较高的泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层。

减阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较高,泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气层或盐水泥浆钻井的水层及油气层。

●含氢指数:任何物质单位体积(1cm3)的氢核数与同样体积淡水氢核数的比值。

根据规定,淡水(纯水)含氢指数为1,而任何其它物质的含氢指数将与其单位体积内的氢核数成正比。

它反映了地层的减速能力●传播效应:电磁波在均匀无限均质中传播时,出现幅度衰减和相位移动时的现象,尤其是在高电导地层中,当传播效应的影响越大时,测得的的,井内有钻井液污染,地层厚度有限,上下有围岩,在井中所测量的电阻率不是地层真电阻率,而是井内钻井液.渗透层的侵入.上下围岩的电阻率等各项因素都影响的电阻率.其中:K-电极系系数,是与电阻率测井仪有关的系数。

视电阻率曲线的影响因素:电极距,井,围岩和层厚,高阻邻层的屏蔽,地层倾角以及侵入的影响. ●标准测井:在一个地区或一个油田,为了研究岩性的变化、构造的形态和大段油层的划分等工作,常用相同的深度比例(一般为1:500)及相同的横向比例,在全井段进行几种方法测井,如一条电阻率、一条自然电位,有的包括井径或自然伽马等,作为划分标准层及进行地层对比之用。

测井解释基础知识-概述说明以及解释

测井解释基础知识-概述说明以及解释

测井解释基础知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述测井是石油工程中一项重要的技术手段,它通过使用特殊的工具和设备在钻井过程中获取井内的各种数据,以评估地下地层的性质和含油气性能。

这些数据对于油气田的勘探、开发和生产起着至关重要的作用。

测井技术在油气勘探和开发中扮演着关键的角色。

通过测井可以准确地了解油气藏中地层的性质,包括储集层的厚度、孔隙度、渗透率等。

同时,测井数据可以获得地层的物理性质,如密度、声波速度、电阻率等,从而可以计算出地层的含油气饱和度和产能。

测井数据的获取方法包括电测井、声测井、密度测井、核磁共振测井等多种技术手段。

这些测井工具可以通过装备在钻井井筒中的测井仪器进行数据采集。

测井数据的获取主要依靠钻井过程中向井内发送的信号与地层反射或吸收的物理现象产生的信号之间的相互作用。

测井解释是对测井数据进行分析和解释的过程,以得出地层性质和含油气信息,并为油气田的开发提供决策依据。

通过对测井数据的解释,可以确定油气藏的储量、底部流压、裂缝分布等重要参数,为决策者提供合理的勘探和开发方案。

总之,测井是一项通过获取井内数据进行地层评价的重要技术。

它对于优化勘探开发策略,提高油气田的产能和经济效益具有重要意义。

测井解释作为测井技术的核心环节,为油气田的勘探与开发提供科学依据,为石油工程的发展做出了重要贡献。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按以下结构进行组织和讨论:(1)引言:首先介绍本文的背景和目的,概述测井解释的基本概念和重要性。

(2)正文:本部分将详细介绍测井的定义和作用,以及获取测井数据的方法。

其中,关于测井的定义和作用部分,将探讨测井在勘探和开发油气田中的重要作用,以及其对油气储层评价和井筒工程的意义。

关于测井数据的获取方法部分,将介绍目前常用的测井工具及其原理,如电测井、声波测井、核子测井等。

(3)结论:在本节中,将强调测井解释的重要性,并讨论其在油气勘探开发、地质研究及工程应用领域的具体应用。

测井解释

测井解释

1.测井数据处理常用的原始输入资料有(测井曲线图)、(存放于磁带的数据)、(直接由终端输入的表格数据)和由井场或异地经卫星传送的数据。

2.国外测井公司一般运用(自然伽马曲线)曲线作为深度控制曲线进行深度校正。

3.碎屑岩储集层空隙空间的大小和形状是多样的,按孔隙成因,可将碎屑岩分为粒间空隙、微孔隙和(溶蚀孔隙)、(微裂缝)。

4.对于石油地质和测井来说,有重要意义的粘土矿物只要是高岭石、(蒙脱石)、(伊利石)和混层粘土矿物。

5.按照产状分类,裂缝可以分为高角度裂缝、(低角度裂缝)和(网状裂缝)。

6.按照成因分类,裂缝可以分为构造裂缝、(溶蚀裂缝)、(压溶裂缝)和风化裂缝。

1.Schlumberger公司用户磁带格式是(DLIS)2.阿特拉斯公司用户磁带格式是(CLS)3.下列哪一条测井曲线(自然伽马)的平均探测深度约为15CM。

4.下列哪一条测井曲线(岩性-密度测井)的平均探测深度约为5CM。

5.(方解石、白云石)是碳酸盐岩的主要造岩矿物。

6.下列哪种岩石(石膏)的中子孔隙度(%)接近50.7.对于油基泥浆井,下列哪一种电阻率测井系列(感应测井)比较适用。

8.对于油基泥浆井,下列哪一种测井曲线(自然电位测井)一般不测量。

9.盐水泥浆井中,储层段自然电位曲线一般显示(正幅度差异)。

10.当两种或两种以上的流体同时通过岩石时,对其中某一流体测得的渗透率,称为岩石对流体的(有效渗透率)。

1.简述频率交会图的概念。

答:频率交会图就是在x-y平面坐标上,统计绘图井段上各个采样点的A、B两条曲线的数值,落在每个单位网格中的采样点数目(即频率数)的一种直观的数字图形,简称为频率图。

2.简述Z值图的概念。

答:Z值图是在频率交会图基础上引入第三条曲线Z做成的数据图形,Z值图的数字表示同一井段的频率图上、每个单位网格中相应采样点的第三条线Z的平均级别。

3.简述三孔隙度重叠显示可动油气和残余油气的方法原理。

答:由Rt和Rx0曲线按阿尔奇公式或其他饱和度方程得出的Sw和Sx0,可计算地层含水孔隙度Φw和冲洗带含水孔隙度Φx0:Φw=Φ*Sw;Φx0=Φ*Sx0,由Φ、Φx0、Φw三孔隙度曲线重叠,可有效地显示地层的含油性、残余油气和可动油气,即有:含油气孔隙度:Φh=Φ-Φw 残余油气孔隙度:Φhr=Φ-Φx0 可动油气孔隙度:Φhm=Φx0-Φw因此,Φ与Φx0幅度差代表残余油气,Φx0与Φw幅度差代表可动油气。

测井解释的作用和意义

测井解释的作用和意义

测井解释的作用和意义嘿,你知道测井解释有多重要吗?就好比你在黑暗中摸索,突然有了一盏明灯为你照亮前路!测井解释呀,那可真是地质勘探中的大功臣呢!比如说,我们要了解地下的情况,就像你想知道一个神秘盒子里装的是什么。

测井数据就像是从盒子的缝隙里透出来的一点点信息,而测井解释呢,就是把这些零散的信息拼凑起来,让我们能看清盒子里的全貌。

想象一下,地质学家们就像侦探一样,通过测井解释这个神奇的工具来破解地下的秘密。

他们能从那些复杂的数据中解读出地层的结构、岩石的性质、流体的分布等等。

这不就跟侦探从蛛丝马迹中推断出案件的真相一样吗?测井解释能告诉我们哪里有石油、哪里有天然气,这可关系到能源的开发和利用啊!要是没有它,我们不就像无头苍蝇一样乱撞吗?我记得有一次,一个勘探团队在一个地区进行测井,数据出来后大家都有点摸不着头脑。

这时候,测井解释专家出马了!他仔细分析那些数据,就像一个经验丰富的老中医在给病人号脉一样。

最后,他得出了准确的结论,为后续的勘探工作指明了方向。

大家都对他佩服得五体投地!测井解释还能帮助我们评估储层的质量和产能。

这就好比你去买水果,你得知道哪个水果甜、哪个水分多,才能挑到最好的。

通过测井解释,我们可以了解储层的渗透性、孔隙度等关键参数,从而判断它的开发价值。

总之,测井解释的作用和意义简直太重大了!它就像一把钥匙,能打开地下宝藏的大门。

我们可不能小瞧了它,一定要重视起来,让它为我们的地质勘探事业发挥更大的作用!我的观点就是,测井解释是地质勘探中不可或缺的关键环节,没有它,很多工作都无法顺利开展。

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。

测井发展-常用测井方法-解释流程

测井发展-常用测井方法-解释流程
双侧向电极系和电流分布图
01
03
05
双侧向-微球型聚焦 LLD-LLS-MSFL
02
当Rm<Rw, LLDLLS ;
04
06
•测井曲线
1.3 侧向(聚焦)测井
1.3 侧向(聚焦)测井
•双侧向应用
1、适合于高阻剖面、盐水泥浆条件。 2、划分剖面,判断油(气)、水层; 3、求取地层真电阻率; 4、用于高阻地层裂缝识别,储层评价。
测井一般概念 测井技术的发展、现状 测井解释面临的难题 基本测井方法简介 测井资料解释流程 本讲主要内容:
属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、测井)之一。是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法。
测井方法众多。电、声、放射性是三种基本方法。特殊方法(如电缆地层测试、地层倾角测井、成像测井、核磁共振测井),其他形式如随钻测井。
1.1 自然电位测井
•其他影响因素: 淡水层幅度变小; 水淹层的幅度和基线发生变化; 泥浆含有某些化学或导电物质; 地面电场的干扰 。 •曲线质量要求 1、泥岩基线稳定,100m井段基线偏移不超过10mV。 2、自然电位正负异常符合钻井液矿化度与地层水矿化度之间的关系。负异常幅度与地层水矿化度成正比。 3、与岩性剖面有对应性。 4、曲线平滑,干扰幅度小于1.5mV。 5、距井口 200m井段的自然电位不作严格要求,但必须能清楚地划分砂岩。
N M A
B A M
2.5米梯度 0.5米 电位
2.25 0.5
0.5 2.25
2.5电极距
测量电极
供电电极
供电电极
测量电极
1.2 普通电阻率测井
•曲线特点
1、高阻层梯度曲线 高阻层处:视电阻率增大,曲线不对称。 底界面附近:底部梯度曲线 出现极大值。 2、高阻层电位曲线 高阻层处:视电阻率增大,曲线对称于层的中部。 层界面附近:曲线有拐点。

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。

测井解释岗位职责

测井解释岗位职责

测井解释师岗位职责
岗位职责:
1、负责测井综合解释、储层评价、岩石物理建模与处理相关工作。

2、负责随钻跟踪分析与地质导向服务工作。

3、负责光纤测井数据的处理分析,支撑解释。

4、负责数据管理和维护。

5、负责测井综合解释、储层评价、岩石物理建模与处理相关工作。

6、负责公司测井相关软件需求分析、功能测试等相关工作。

7、负责随钻跟踪分析与地质导向服务工作。

8、能够独立开展常规测井、声波测井资料解释,报告编写工作。

9、配合其他技术人员完成储层横向对比和研究工作。

10、对客户提供声波测井处理软件技术支持,解决客户碰到的相关技术问题。

11、熟悉测井资料解释流程,应用测井软件完成常规测井资料解释及储层评价工作,绘制解释成果图表及测井解释结论。

12、能够进行岩电关系分析的应用研究,测井评价方法研究,完成区块的测井评价及相关项目。

13、协助项目长完成项目开题设计、成果报告和汇报多媒体编制。

测井解释

测井解释
*
Ω.M
一般孔隙度越大,含流体越多,岩石的导电能力越强,电阻率越小.含油岩石的电阻率比岩石含水时的电阻率高.
双测向测井:只是在探测环境和探测深度上有所不同,横向上探测较深
1、划分岩性;
2、估算地层真电阻率;
3、计算含水饱和度,判断油水层;
4、进行标准测井(地层对比)
一般在油水层,电阻率较高
双测向测井(深、浅)
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。
1、确定岩性和孔隙度
2、识别油气层和裂缝
油气层声波时差变大
密度
DEN
中子
CN
井径
CAL
四米电极
R4
Ω.M
1划分薄层;
2确定冲洗带电阻率;
3与侧向测井组合直观判断油层
配合测向测井共同分析
(微电阻率)微球形聚焦
Ω.M
1划分薄层;
2确定冲洗带电阻率;
3与侧向测井组合直观判断油层
配合测向测井共同分析
深探测感应测井
LLD
普通电阻率测井侧向以及微电阻率测井只能在水基泥浆中使用(直流电法测井),在油基泥浆或空气钻井中无法测量,为此设计感应测井,它是通过研究交变电磁场的特性反映介质电导率(电阻率)的一种测井方法,深、中、浅只是在探测深度上不同。
Rd、Rs
Ω.M
1、识别岩性;
2、确定地层真电阻率;
3、判断油水层
一般在油水层,电阻率较高
(微电阻率)微电极
Ω.M
同上、为了提高纵向分辨率,不漏掉薄层和求准目的层厚度;直观判断渗透层;准确测量冲洗带电阻率等;

石油工程测井基本名词解释

石油工程测井基本名词解释

、名词概念1. Well logging测井:油气田地球物理测井,简称测井wellloggi ng,是应用物理方法研究油气田钻井地质剖面和井的技术状况,寻找油气层并监测油气层开发的一门应用技术。

2. Electrical logs电法测井:是指以研究岩石及其孔隙流体的导电性、电化学性质及介电性为基础的一大类测井方法,包括以测量岩层电化学特性、导电特性和介电特性为基础的三小类测井方法。

3. Acoustic logs声波测井:是通过研究声波在井下岩层和介质中的传播特性,来了解岩层的地质特性和井的技术状况的一类测井方法。

4. Nuclear logs核测井:是根据岩石及其孔隙流体的核物理性质,研究钻井地质剖面,勘探石油、天然气、煤以及铀等有用矿藏的地球物理方法,是地球物理测井的重要组成部分。

5. Production logs生产测井PL泛指油气田投产后,在生产井或注入井中进行的一系列井下地球物理观测。

它是监测油气田开发动态的主要技术手段,是油气田储集层评价、开发方案编制和调整、井下技术状况检测、作业措施实施和效果评价的重要手段。

根据测量对象和应用范围,生产测井大致可分为生产动态、产层评价和工程技术三类。

6. Apparent resisitivity视电阻率:把电极系放在井中某一位置,能测得该点的一个电阻率值,该值受井眼、围岩、泥浆侵入等环境影响,不等于地层的真实电阻率,称为视电阻率。

当电极系沿井身连续移动时,则可测得视电阻率随井身变化的曲线。

这种横坐标为视电阻率Ra,纵坐标为深度H的曲线叫视电阻率曲线。

7. Reservoir储集层:在石油工业中,储集层是指具有一定孔隙性和渗透性的岩层。

例如油气水层。

8.increased resistance invasion高侵:当地层孔隙中原来含有的流体电阻率较低时,电阻率较高的钻井液滤液侵入后,侵入带岩石电阻率升高,这种钻井液滤液侵入称为钻井液高侵, RXOvRt多出现在水层。

测井 解释

测井 解释

测井解释本文将详细介绍测井解释的四个主要方面:地质分析、地球物理测井、地球化学测井和工程测井。

1.地质分析地质分析是测井解释的基础,主要包括地层对比、地层年龄、地层温度和地层压力等方面的分析。

地层对比主要是根据地层的岩性、电性和声波等特征,对不同地层进行对比和划分。

地层年龄分析主要是利用放射性同位素测定地层的年龄,以确定地层的形成时间和演化过程。

地层温度分析可以通过测量地层的热流或地温梯度来确定地层的温度,进而推断出地层的埋藏深度和岩石热性质。

地层压力分析则是通过测量地层的压力系数或梯度来确定地层的压力状态,以评估地层的稳定性和潜在的工程风险。

2.地球物理测井地球物理测井是通过测量地球物理参数来推断地层特性的方法。

在测井解释中,常用的地球物理测井方法包括电阻率测井、自然电位测井、孔隙度测井和渗透率测井等。

电阻率测井是通过测量地层的电阻率来判断地层的导电性能,进而推断出地层的岩性和孔隙度。

自然电位测井是通过测量地层的自然电位来推断地层的沉积环境和有机质含量。

孔隙度测井是通过测量地层的声波速度和衰减系数等参数,计算出地层的孔隙度,以评估地层的储油气能力。

渗透率测井则是通过测量地层的渗透率来判断地层的流体流动能力和储油气的渗透性。

3.地球化学测井地球化学测井是通过测量地层中的化学成分来推断地层特性的方法。

在测井解释中,常用的地球化学测井方法包括卤素测井、硫化氢测井、二氧化碳测井和氧测井等。

卤素测井是通过测量地层中氯、溴和碘等元素的含量,推断出地层的含盐度和蒸发岩的分布。

硫化氢测井是通过测量地层中硫化氢的含量,判断出地层中有机质的成熟度和储油气能力。

二氧化碳测井是通过测量地层中二氧化碳的含量,推断出地层的碳储存量和地质构造。

氧测井则是通过测量地层中氧的含量,判断出地层的氧化还原环境和有机质的演化程度。

4.工程测井工程测井是通过测量钻孔和井筒的几何参数和物理参数来评估地质钻探工程的施工质量和岩石力学性质的方法。

测井解释

测井解释

裸眼井测井资料解释测井是在勘探和开采石油、天然气、煤、金属矿等地下矿藏的过程中,利用各种仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技术状况,以解决地质和工程问题的一种边缘性技术学科。

第一部分裸眼井主要测井方法以物理学基本原理为基础,将裸眼井测井方法分为如下四大类:电磁测井、声波测井、核测井和其它测井。

裸眼井测井方法声波测井核测井其它测井就油气勘探开发而言,测井资料(裸眼井和套管井资料)主要有四个方面的用途:①地层评价与油气分析以单井裸眼井地层评价形式完成,包括单井油气解释与储层精细描述两个层次。

单井油气解释对单井作出初步解释与油气分析,即划分岩性与储层,确定油、气、水层及油水界面,初步估算油气层的产能,尽快为随后的完井与射孔决策提供依据。

储层精细描述与油气评价主要内容有岩性分析,即计算地层泥质含量和主要矿物成分;计算储层参数,如孔隙度、渗透率、含油气饱和度和含水饱和度、已开发油层(水淹层)的剩余油饱和度和残余油饱和度,油气层有效厚度等。

②油藏静态描述以多井测井评价形式完成,将多井测井信息同地质、地震、开发等信息结合做综合分析评价。

目的是以油气藏评价为目标,提高对油气藏的三维描述能力。

③油井检测与油藏动态描述在油气田开发过程中,研究产层的静态和动态参数(孔隙度、渗透率、温度、压力、流量、油气饱和度、油气水比等)的变化规律,为单井动态模拟和全油田的油藏模拟提供基础数据,以制定最优的开发调整方案、达到最大限度地提高最终采收率的目的。

④钻井和采油工程在钻井工程中,测量井眼几何形态的变化,估算地层的孔隙流体压力和岩石的破裂压力及其梯度,确定下套管的深度和水泥上返高度,检查固井质量,确定井下落物位置、钻具切割等。

在采油工程中,进行油气井射孔、检查射孔质量、酸化和压力效果,确定出水、出砂和窜槽层以及压力枯竭层位等。

测井资料最重要、最核心的应用是地层评价(说得更窄些就是油气层评价)。

第二部分 裸眼井测井资料解释与评价一、测井资料分类根据测井仪器和资料解释方法上的差异,可把裸眼井测井资料归为如下几种:国产测井仪组合测井资料引进数控(如CSU )组合测井资料地层倾角(HDT )、地层压力(RFT )和波形(WF )等成像测井、核磁共振测井等1、裸眼井国产组合测井资料(JD-581、SJD-801、SK-88等)声波时差 AC (DT )[密度 DEN ][中子孔隙度 CNL ]井径 CAL (CALS )自然伽马 GR自然电位 SP深感应电阻率 ILD中感应电阻率 ILM[深侧向电阻率 LLD ][浅侧向电阻率 LLS ]八侧向电阻率 LL8感应电导率 COND (CILD )4米梯度电阻率 RT2.5米梯度电阻率 R2.5[中子伽马 NEU (NGR )][0.5米电位电阻率 R0.5][井温、地温]2、引进数控(CSU)组合测井资料井径CALS、自然伽马GR、自然电位SP深感应电阻率ILD、中感应电阻率ILM、微球形聚焦电阻率MSFL(双侧向:深侧向LLD、浅侧向LLS)深感应电导率CILD声波时差DT、密度RHOB、补偿中子NPHI自然伽马能谱NGS:铀URAN、钍THOR、钾POTA3、成像测井资料成像测井资料主要有微电阻率成像(FMI)、阵列感应成像(AIT)、方位侧向成像(ARI)、偶极声波成像(DSI)、超声波成像(USI)和核磁共振(CMR)测井等。

生产测井解释

生产测井解释

生产测井解释目录一、生产测井概述二、吸水剖面测井三、变硬剖面测井资料处置与表述四、生产量剖面测井了解五、井内流体的流动特性六、自喷井(气举井)产出剖面测井七、抽油井环空测井八、产出剖面测井资料的应用一、生产测井详述1、测井概念地球物理测井(缩写测井)就是应用领域地球物理学的一个分支,它就是应用领域物理学方法原理,使用电子仪器测量井筒内信息的技术学科。

它所应用领域至科学知识包含:物理学、电子学、信息学、地质工程、石油工程等。

它的最小特点就是科学知识含量低、技术运用崭新。

测井表述的目的就是把各种测井信息转变为地质或工程信息。

如果把测井的数据采集看作就是一个正出演过程,测井表述就是一个反演过程。

因此,测井表述存有着多解性(容许表述发生相同的结果,容许发生表述犯规!),也就存有着表述符合率的问题。

2、测井分类按照油气勘探开发过程,油田测井可分为两大类:油气勘探阶段的勘探测井(又称为裸眼井测井)和油气开发阶段的开发测井(又称为套管井测井)。

裸眼测井主要是为了发现和评价油气层的储集性质及生产能力。

套管井测井主要是为了监视和分析油气层的开发动态及生产状况。

勘探测井变硬剖面测井测井生产动态测井开发测井油层监视测井产出剖面测井钻采工程测井3、生产测井油田研发测井技术就是由生产动态测井、油层监控测井和岩棉工程测井三部分组成。

我们主要讨论开发测井中的生产测井,也就是两个剖面测井。

在油层投入生产以后,其管理对采收率影响非常大。

如是分层采矿,还是合层采矿?就是分层灌水,还是笼统灌水?油井投产后,各生产层段产量就是多少,与否达至了预期的产量?廖成利须要展开措施改建?这些问题对采收率都有著极其重要的影响。

充分利用不好生产测井资料能够为提升采收率提供更多非常大的协助。

它能化解以下问题:(1)生产井的产出剖面,确定各小层产液性质和产量。

(2)备注水井的变硬剖面,确认各小层的相对变硬和绝对喷水量。

(3)掌握生产井的水浸和漏失情况。

测井词汇解释

测井词汇解释

测井词汇1.测井:用专门的仪器沿井身测量地层的各种物理参数,根据测量结果及有关资料进行分析解释,找出油、气等储集层的方法称为地球物理测井,简称测井。

2.标准测井:在一个地区,为了进行地层对比,选择几种有效的测井方法,分别对每口井全井段进行该套测井项目的测井,深度比例为1:500,横向比例与综合测井相同。

3.测井仪器:泛指各种测井方法中所使用仪器的总称,每种测井方法的测井仪器应包括测量系统、记录系统和完成这一任务的附属装置。

4.纵波:纵波又称压缩波,它的传播方向与振动方向平行。

5.横波:横波又称剪切波,它的传播方向与振动方向垂直。

6.斯通利波:当井内有声源发射声波时,由于井内流体与地层孔隙流体相互作用,在井壁上产生的一种界面波。

其传播速度低于井内流体速度。

7.杨氏模量:当弹性杆在与轴线垂直的截面上受到均匀分布的应力作用时,所加之力与相对伸长之比。

8.体变模量:当固体均匀受静压时,所加压力与体积相对减小之比。

9.泊松比:侧表面为自由弹性杆,横向相对压缩与纵向相伸长之比。

10.破裂压力:地层岩石原有骨架造成的破坏,超出它的弹性范围的压力。

11.单极声源:单极源只有一个极性在井中形成的波是轴向对称的。

12.偶极声源:偶极源有两个极性的声源,它们的振动相位是相反的、相关180°。

13.核磁共振:对于被磁化后的核自旋系统,在垂直于静磁场方向加一交变电磁场,其频率等于核自旋频率,那么核自旋系统将发生共振吸收能量现象,即处于低能态的核磁距将通过吸收交变电磁场提供的能量,跃迁到高能态,这种现象就是核磁共振。

14.横向驰豫和纵向驰豫:发生核磁共振现象后,撤掉射频脉冲,处于高能态的核磁矩将恢复到共振之前的平衡状态,这个过程叫驰豫,假设静磁场方向为Z轴方向,那么在X—Y平面上核磁矩能量衰减过程叫横向驰豫,驰豫速率为1/T2,T2叫横向驰豫时间,在Z轴方向上核磁矩能量的恢复叫纵向驰豫,驰豫速率为1/T1,T1叫纵向驰豫时间。

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22,标准测井是一种组合测井方法,主要包括自然电位,普通电阻率,井径三条曲线.
23,微电极测井,主要包括微梯度,微电位两条曲线,在曲线图上一般重叠绘制,根据该曲线的异常幅度及差值,可辅助划分渗透层岩性.
24通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极系测井.
25然电位测井测量的是井孔中岩石的自然电位随井深的变化的曲线.
对于气层,中子伽马曲线偏向时差曲线之右----“正差异”.
对于油,水层,时差曲线与中子伽玛曲线重合在一起,或出现小的“负差异”时差曲线在右,中子伽马曲线在左.判断图中阴影部分所对应的井段为A,气层
36钻井过程中,由于泥浆柱的压力大于地层压力,泥浆的滤液向渗透层的孔隙中渗透,在渗透层靠近井壁的部分形成泥浆滤液的侵入带,并在井壁上形成泥饼.侵入带内泥浆滤液的分布是不均匀的,靠近井壁的部分,泥浆滤液把孔隙中原有的液体几乎全部赶跑,占据了整个孔隙空间,这部分叫泥浆冲洗带.
37通常把渗透层的侵入特性归纳为两种典型的侵入剖面:高侵剖面高阻侵入和低侵剖面低阻侵入.1用淡水泥浆钻井的水层一般具有典型的高侵剖面.2一般油气层具有典型的低侵剖面.
12.底部梯度电极系测量的视电阻率曲线,在高阻层的底部界面出现A,极大值
13.普通电阻率测井中,当电极距相等时,梯度电极系的探测半径比电位电极系B,小
14.感应测井是以电磁感应理论为基础,通过研究交变电磁场的特性,反映地层岩石A的一种测井方法.A,电导率
差,则折射波入射波的能量越A,反射波的能量就越A,小,大
49在油气的勘探开发中,一般井孔剖面主要有两种类型:砂泥岩地层,碳酸盐岩地层.
50碎屑岩主要是由各种岩石碎屑,矿物碎屑,胶结物如泥质,灰质,硅质和铁质及孔隙空间组成.
51常见的碳酸盐岩储集空间,主要有以下两种类型,一类是孔隙性储集空间,一类是裂缝型储集空间.
52微电阻率测井方法有微电极测井ML,微侧向测井MLIJ,微球形聚焦测井MSFIJ和邻近侧向测井PL等,一般只选用一种.
56砂泥岩剖面油层渗透层+含油性测井曲线的一般特点:
1自然电位负异常;略低于邻近水层;2深探测电阻率高比邻近水层的电阻率大3-5倍以上,浅探测电阻率低即低侵显示;3微电极数值中等;4钻时低;实际井径小于钻头直径,录井显示为砂岩;5含油饱和度数值较高,可动油显示好.
57砂泥岩剖面气层测井曲线的一般特点:1气层有三高特点,即电阻率高,气测读数高,声波时差高;2自然电位和微电极曲线显示为渗透层;3“周波跳跃”;4中子伽马读数明显增高,密度测井曲线明显减小.5在声波-中子伽马重叠曲线上有明显正差异,而油层和水层基本重合.当解释为气层没有把握时,可按油层处理,但应给以补充说明.
15,对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或向负方向偏转,它主要取决于RW和RMF的相对矿化度,在Rw>Rmf时SP曲线出现正异常,层内局部水淹在SP曲线上有偏大特征.
16,感应测井用几何因子理论研究探测特征时,研究井眼影响和探测深度应使用横向,径向几何因子曲线,而研究分层能力和层厚影响应使用纵向,轴向几何因子曲线.
33沉积岩主要靠离子导电,其电阻率比较低.虽然在沉积岩中造岩矿物的自由电子也可以传导电流,但相对于离子导电来说是很次要的.
34沉积岩的导电能力,主要取决于岩石孔隙中地层水的导电能力.
35当砂岩的孔隙中,不仅含水,而且含有油时,在连通的条件下,水处于颗粒表面,油处于孔隙的中央部位.由于石油电阻率很高,所以含油岩石电阻率比含水岩石大,岩石含油越多即含油饱和度越高,岩石电阻率就越高.
30.在用声波时差曲线与中子伽马曲线重叠判断气层时,在水层处,声波孔隙度等于中子伽马孔隙度,即Фs=Ф2,因此声波时差曲线与中子伽马曲线重合.在气层处声波时差增大,中子伽马数值也相应增加,因而两种曲线向相反的方向偏移,出现了较大的差异.实际应用中,在已知水层处,将声波时差曲线与中子伽马曲线重叠,然后分析其它渗透层的曲线变化.
7,岩石包括泥质孔隙在内的孔隙度是B,总孔隙度
8,油气层与水层在地质上的根本区别是B油气层孔隙性渗透性比水层好.
9,泥浆低侵是指C,Rxo于Rt相近.
10,含油气泥质岩石冲洗带物质平衡方程是C Vma+Vsh+φSxo+φ(1-Sxo)=1
11,地层因素F的大小C主要决定于岩石有效孔隙度,同时与岩性和孔隙结构有一定关系.
5地层密度越大,声波在该地层中传播的速度大,所测得的声波时差小
6岩石中主要的放射性核素有U,TH和K等,沉积岩的自然放射性强弱主要决定于岩石中的泥质含量.
7放射性核素在衰变过程中产生的伽玛放射线去照射地层会产生光电效应,康普顿效应,电子对效应.
8微电极测井是由微电位和微梯度组成的,渗透层在微电极曲线上基本特征是RLML>R2ML.
45岩石的自然放射性决定于岩石所含放射性元素的种类和数量.
46自然伽马测井曲线的应用主要有:划分岩性剖面,确定泥质含量,地层对比,在工程上主要是与磁定位结合应用于射孔确定层位.
47三种孔隙度测井,是指声波时差孔隙度,密度孔隙度及中子孔隙度.
48井温测井可以查找气层和出气口以及出水层位.还可以确定水泥面等.
9根据底部梯度电极系测得Ra曲线极大值可划分地层底界面.
10含油饱和度So与含水饱和度Sw关系为So+Sw=1.
11,油气层必须具备的两个重要特性为孔隙性,渗透性.
13,在M—2交会图中,用于确定地层的岩性.
14,在快速直观显示图上,Φ&not;—Φxo表示残余油孔隙度,Φxo—Φw表示&not;可动油孔隙度,Φ—Φw表示&not;含油孔隙度.
29在砂泥岩剖面中,渗透性砂岩,如果其泥质含量增加,或渗透性变差,测自然电位曲线异常幅度减小.
30普通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极测井.
31普通电阻率测井是根据岩石导电性的差别,测量地层的电阻率.用以研究钻井井孔剖面的岩性,孔隙性,渗透性及含油性.
32按导电机理的不同,可把岩石分为两大类:离子导电的岩石和电子导电的岩石.
22.在色谱气测井曲线上,油层有明显的异常.一般油层的气体组分B,以甲烷和重烃为主,重烃含量相对较高,非烃气体很少
23.电容式含水率计,适用于持含水率A的油井.A小于百分之30
24.要全面认识油田地质情况,A.同时应该详细的掌握其它有关的第一性资料主要包括录井及油田或区域邻井资料.A,必须几种测井方法组合使用
25.对于碎屑岩储集层,一般来说,颗粒越大,碎屑颗粒的分选和磨圆程度越好,颗粒之间充填胶结物越少,则其孔隙性,渗透性A.A,越好
26.用中子孔隙度与密度孔隙度曲线重叠法判断岩性时,理论上,在石灰岩孔隙度重叠曲线上,石灰岩地层中子孔隙度与密度孔隙度曲线重合为零值.泥岩地层中子孔隙度高值,密度孔隙度低值;砂岩地层B,中子孔隙度值低于密度孔隙度值
41声波测井包括声波时差测井和声波幅度测井.
42对于同一种频率的声波在岩石中传播时,如果岩石的密度小即弹性低,则声波幅度衰减大,经过地层岩石后所探测到的声波幅度值低.
43不同频率的声波在同一种岩性的岩石中传播时,声波频率超高,则声波幅度衰减越大.
44气层井段声波时差曲线幅度低且出现周波跳跃.
38侧向测井受井筒泥浆矿化度的影响较小,适用于淡水泥浆及盐水泥浆井孔剖面的测井,主要用于确定侵入带电组率和地层真电阻率.
39对于渗透性好的高阻油层,由于减阻侵入的结果,深侧向的读数明显高于浅侧向的读数,曲线出现正差异,渗透性越好,正差异越大.
40沉积岩的孔隙度与声波速度之间存在线性相关关系,即随着孔隙度增大,声波速度线性地减小.
53评价一个储集层的好坏,要考虑以下四个参数:孔隙度,渗透率,含油饱和度,储集层厚度.
54中子,密度和声波测井值不仅与孔隙度有关,而且也与岩性,孔隙流体性质有关.
55碳酸盐岩测井系列的选择:1电阻率测井法包括:侧向和感应测井.常用深浅组合的方法,将测量的曲线进行重叠比较,以研究储集层径向电阻率的变化,判断油气,水层.2三种孔隙度测井法,它包括中子测井,密度测井,声波测井,各类孔隙度测井方法的组合应用,可以定量的确定地层岩性和孔隙度.3微电阻率测井,如微侧向或邻近侧向测井,可以求出冲洗带电阻率,计算冲洗带含水饱和度,并对其它电阻率测井资料进行校正.4自然伽玛,自然电位测井,井径测量,主要用来计算地层中的泥质含量,划分渗透性地层,研究储集层特性等.
58砂泥岩剖面水层测井曲线的一般特点:与油层显示刚好相反,为增阻侵入.1,深探测电阻率呈低值;2自然电位异常略大于油气层,无可动油;3录井无油气显示.
59标准测井曲线的主要应用是地层对比.
60,阿尔奇公式有两种表示方法,分别是F=Ro/Rw=a/ 和I=Rt/R0=b/S2w两种形式.
1,标准测井的主要应用是A 粗略划分岩性和油气,水层,井间地层对比;
2,标准层或标志层主要作用是C 作为井间地层对比或油层对比的主要依据.
3,地层含天然气对中子,密度测井曲线的影响是使CΦD降低,Φ2升高.
4,固井声幅与自由套管声幅之比为15%时,其固井质量是A良好
5,声波孔隙度反映的孔隙度类型是C,原生孔隙.
6,岩石骨架内组成分有C,石英方解石白云石等造岩矿物.
26淡水泥浆,砂泥岩剖面,井孔中渗透性砂岩表面因离子的扩散作用带负电,泥岩表面因离子的扩散吸附作用带正电,所以,在自然电位测井曲线上,以泥岩所对应的自然电位曲线为基线,曲线上出现的自然电位负异常,代表渗透砂层.
27淡水泥浆,砂泥岩剖面,自然电位曲线主要用于划分区分渗透砂层.
28自然电位曲线具有如下特点:1当地层,泥浆均匀,渗透性砂岩的上下围岩泥岩的岩性相同时,自然电位曲线对砂岩地层中心对称;2当渗透性砂岩地层较厚大于四倍井径时,可用曲线确半幅点确定地层界面;3渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度.
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