井身结构图
井身结构图绘制
02 井身结构图绘制前准备工 作
收集相关资料和数据
井身结构设计资料
包括井身结构类型、各层 套管尺寸和下入深度等。
地质资料
收集地层岩性、厚度、倾 角等地质信息,以便在图 中准确表示。
工程数据
获取钻井、完井等工程数 据,如井深、井径、井斜 等。
确定绘图比例和尺寸范围
根据实际井深和图纸尺寸,选择合适 的绘图比例,确保图纸清晰易读。
01 确保绘图软件或工具设置正确的比例尺;
02
对比实际井身尺寸与图纸尺寸,调整图形比 例;
03
使用专业的绘图软件或插件,以确保比例准 确;
04
在绘制过程中定期检查比例,避免误差累积 。
关键元素缺失或错误纠正
核对井身结构图所需的关键元素 清单,如井口、井底、套管、油 管等;
对于缺失或错误的元素,及 时进行补充和更正;
优化措施
介绍针对井身结构图绘制过程中存在的问题所采取的优化措施, 如改进数据收集方式、优化图层设置等。
效率提升
分析优化措施实施后绘图效率的提升情况,包括缩短绘图时间、减 少修改次数等。
质量改善
评价优化措施实施后井身结构图的质量改善情况,如提高图面清晰 度、增强图件实用性等。
06 井身结构图绘制总结与展 望
05 井身结构图在实际应用中 案例分析
案例一:某油田勘探项目应用实例
项目背景
介绍该油田的地质特征、勘探目的及井身结构图在其中的应用重要 性。
绘图过程
详细描述井身结构图的绘制流程,包括数据收集、图层设置、符号 标注等关键步骤。
应用效果
分析井身结构图在油田勘探中的实际应用效果,如提高钻井效率、优 化开发方案等。
对照实际井身结构和相关规范, 检查图中元素是否齐全、正确;
第2讲_井身结构设计
测技术得到发展,特别是近平衡钻井的推广和井控技术的掌
握,使井身结构中套管层次和下入深度的设计,逐步总结出 一套较为科学的设计方法。
在“六五”期间,我国开始应用这套方法.首先在中原
油田取得很大效益。如在3500到4700m深井中,使平均事故 时间大幅度下降、建井周期缩短、钻井成本下降。
长江大学石油工程学院钻井工程研究所
5.1、中间套管设计
2.2、发生溢流(井涌)时
f 2
剖面图中最大地层压力梯度点对应的深度(m)
p m ax
Sb S
f
D p m ax D 21
Sk
井涌条件允许值
地层设计破裂压当量密度
激动压力系数
剖面图中最大地层压力对应的当量密度值 破裂压力安全增值 中间套管下入深度的初始假定点深度(m)
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3、井身结构设计中所需要的基础数据
地层破裂安全增值Sf由地区统计资料得到,一般取 0.031 g/cm3; 井涌条件允许值Sk由地区统计资料得到,一般取 0.051-0.10 g/cm3; 最大回压pwh由工艺条件决定,一般取2.0-4.0MPa;
. 钻压差允许值 卡
7、水泥返深设计
对于油层,生产套管的管外水泥返深至少应该在油 层顶部200m以上。对于气层,生产套管的管外水泥 返深至少应该在油层顶部300m以上;
中间套管的管外水泥返深至少应该在复杂或大断层
100m以上; 尾管的管外水泥返深至少在尾管的悬挂器以上;
表层套管的管外水泥返到地面。
长江大学石油工程学院钻井工程研究所
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5.1、中间套管设计
(2)中间套管下入深度 的初始假定点D21 在压力剖面图的横坐标 上,找出前面已经确定的
石油工程技术 井下作业 小井眼大修工艺技术
小井眼大修工艺技术1小井眼的形成及特征1.1小井眼的形成及分类小井眼是指完钻后下入直径φ121mm以下油管作为套管的油水井,井深300~1000m。
在克拉玛依油田小井眼又分为直径φ114.3mm、φ89mm的一般小井眼(一般小井眼井有1000多口)和直径φ73mm以下油管完井的特小井眼(特小井眼井有218口)两类。
其井身结构大致分为三种,如图1至图3。
图1小井眼井身结构(一)图2小井眼井身结构(二)图3小井眼井身结构(三)第一种类型的井身结构如图1,上部为直径φ60.3mm、φ73mm油管或直径φ101.6~φ114.3mm 钻杆,下部为直径φ127mm~φ168mm套管,筛管完成。
第二种类型的井身结构如图2,为直径φ60.3mm、φ73mm油管,筛管完成。
第三种类型的井身结构如图3,为直径φ121mm、φ114.3mm、φ89mm油管作为套管,射孔完成。
1.2小井眼的特征小井眼钻采工艺技术于油田开发初期在中深井及浅井中推广,特别是对浅油层和单一油层开发具有一定的价值,满足了油田开发初期生产的需要。
但是由于小井眼受当时技术条件的限制,完钻后有一部分井没能及时投产,一部分井投产后由于工艺没能跟上,迫使部分油、水井停产,因而影响了油井利用率及油田合理有效的开发,分析其影响因素与其小井眼的特征有一定关系。
1.2.1井浅,地层压力高,小井眼井承受压力高,套管易破裂。
1.2.2井眼小,环形空间间隙小,摩阻大,所以使入井流体、钻具、工具受到限制。
1.2.3初期注采工艺和电测,打捞工具不配套,采油树型号不标准,给采油和修井造成一定难度。
小井眼钻采工艺技术,在投资少、专用管材匾乏的条件下,对油田开发起到了很好的作用。
小井眼大修工艺技术也就在满足油田小井眼井开发需要的条件下运用产生,且逐步完善。
2特小井眼大修工艺技术特小井眼除了具备小井眼的共性外,还有其特殊性,该类井井内无结构及管柱,井深多为300m (第一种结构的特小井眼除外)且多为筛管完成井。
石油工程技术 井下作业 井身结构及完井方法
井身结构及完井方法1井身结构所谓井身结构,就是在已钻成的裸眼井内下入直径不同、长度不等的几层套管,然后注入水泥浆封固环形空间间隙,最终形成由轴心线重合的一组套管和水泥环的组合。
如图1所示。
图1井身结构示意图1—导管;2—表层套管;3—技术套管;4—油层套管;5—水泥环1.1导管井身结构中靠近裸眼井壁的第一层套管称为导管。
导管的作用是:钻井开始时保护井口附近的地表层不被冲垮,建立起泥浆循环,引导钻具的钻进,保证井眼钻凿的垂直等,对于不同的油田或地层,导管的下入要求也不同。
钻井时是否需要下入导管,要依据地表层的坚硬程度与结构状况来确定。
下入导管的深度一般取决于地表层的深度。
通常导管下入的深度为2~40m。
下导管的方法较简单,是把导管对准井位的中心铅垂直方向下入,导管与井壁中间填满石子,然后用水泥浆封固牢。
1.2表层套管井身结构中的第二层套管叫做表层套管。
表层套管的下入深度一般为300~400m,其管外用水泥浆封固牢,水泥上返至地面。
表层套管的作用是加固上部疏松岩层的井壁,供井口安装封井器用。
1.3技术套管在表层套管里面下入的一层套管(即表层套管和油层套管之间)叫做技术套管。
下入技术套管的目的主要是为了处理钻进过程中遇到的复杂情况,如隔绝上部高压油(气、水)层、漏失层或坍塌层,以保证钻进的顺利进行。
下入技术套管的层次应依据钻遇地层的复杂程度以及钻井队的技术水平来决定。
一般为了加速钻进和节省费用,钻进过程中可以通过采取调整泥浆性能的办法控制复杂层的喷、坍塌和卡钻等,尽可能不下或少下技术套管。
下入技术套管的层次、深度以及水泥上返高度,以能够封住复杂地层为基本原则。
技术套管的技术规范应根据油层套管的规范来确定。
1.4油层套管油井内最后下入的一层套管称为油层套管,也称为完井套管,简称套管,油层套管的作用是封隔住油、气、水层,建立一条封固严密的永久性通道,保证石油井能够进行长时期的生产。
油层套管下入深度必须满足封固住所有油、气、水层。
井深结构设计
数
出。中原油田将Sk值定为0.06~0.14。
据
裸眼中,泥浆液柱压力与地层孔隙压力的差值过大, 除使机械钻速降低外,而且也是造成压差卡钻的直接
原因,这会使下套管过程中,发生卡套管事故,使已
压差允值(△PN与△Pa)
钻成的井眼无法进行固井和完井工作。压差允值的确 定,各油田可以从卡钻资料中(卡点深度,当时泥浆
当△Prn>△P时,则可能发生压差卡钻,这时,该层套管下 深Hn应浅于初选点Hni。Hn的计算如下:
令△Prn=△P,则允许的最大地层孔隙压力ρpper为:
pper
P 9.8103
Hmm
p min
Sb
由地层孔隙压力梯度曲面图上查ρ 所在井深即该层套管下入 pper
深度Hn。
3)、当中间套管下入深度浅于初选点Hn<Hni时,则需要下尾管
第一节 井身结构设计
一、套管柱类型及作用
图3-8-1-1 套管类型 (a)正常压力井;(b)异常压力井
二、井眼中的压力体系
在裸眼井段中存在着地层孔隙压力、泥浆液柱压力、地层破裂压
力。
三个压力体系必须同时满足于以下情况:
Pf≥Pm≥Pp
(1)
式中 Pf——地层的破裂压力,MPa;
Pm——钻井液的液柱压力,MPa;
作用下, 上部裸露地层不被压裂所应有的地层破
裂压力梯度,g/cm3; ρpmax——第n层套管以下井段预计最大地层孔隙压力等效
密度,g/cm3。
发生井涌情况时,由(4)、(7)(8)式,有:
fnk
pm ax
Sb
Sg
H pmax H ni
Sk
(10)
式中 ρfnk——第n层套管以下井段发生井涌时,在井内最大压力 梯度作用下,上部地层不被压裂所应有的地层破裂
井身结构图绘制及相关知识Microsoft PowerPoint 演示文稿
四、井下工具的作用
1、油 管:油气从井底流到井口通道,控制油流,便于 油气从井底流到井口通道,控制油流, 井下作业。 井下作业。 2、水力锚:利用水力锚咬合力克服顶力,从而固定油管。 水力锚:利用水力锚咬合力克服顶力,从而固定油管。 3、封隔器:保护套管,分层开采。 封隔器:保护套管,分层开采。 4、节流器及单流凡尔:调节层间矛盾,达到各层合理压 节流器及单流凡尔:调节层间矛盾, 差下生产,有举油作用。 差下生产,有举油作用。 5、筛 6、堵 管:油流通过筛管孔眼进入油管。 油流通过筛管孔眼进入油管。 头:堵塞人工井底脏物进入油管或堵塞一定部位。 堵塞人工井底脏物进入油管或堵塞一定部位。
五、井身结构图的绘制
绘制井深结构示意图参数表
钻头程序(mmxm) 套管程序(mmxm) 311.2x104.6 215.9x2630.0 244.5x102.4 177.8x2627.8 油 大 大 一 三 层 数 据 2518.0-2550.8m 2565.6-2596.3m 2518.0-2545.5m 2570.2-2590.0m 2614.7m 管外水泥返高 地面 150m
二、井身结构的组成及作用
5、其它 (1)水泥上返高度必须超过油气层顶界100水泥上返高度必须超过油气层顶界100100 150m。 150m。 (2)只要地层情况允许,钻井工艺技术措施得 只要地层情况允许, 可只下两层套管即表层套管和油层套管。 当,可只下两层套管即表层套管和油层套管。
三、有
一、学员在培训期间必须服从培训基地的管理和安排,要完成培训任务,达到培训 学员在培训期间必须服从培训基地的管理和安排,要完成培训任务, 要求,培训后要参加结业考试。 要求,培训后要参加结业考试。 培训期间坚持学员签到、点名制度。 下午签到点名,不允许无故迟到、 二、培训期间坚持学员签到、点名制度。上、下午签到点名,不允许无故迟到、早 旷课。出现无故迟到、早退、旷课三次者将退回原单位,按不服从管理处理。 退、旷课。出现无故迟到、早退、旷课三次者将退回原单位,按不服从管理处理。 学员必须服从授课教师管理,上课期间认真听讲,不准有接打手机、随意走动、 三、学员必须服从授课教师管理,上课期间认真听讲,不准有接打手机、随意走动、 随意说话等现象发生影响他人学习。出现以上现象,经教育不改者, 随意说话等现象发生影响他人学习。出现以上现象,经教育不改者,停止培训退回原 单位。 单位。 培训期间,严禁学员打架斗殴、酗酒赌博,严格遵守作息时间。 四、培训期间,严禁学员打架斗殴、酗酒赌博,严格遵守作息时间。 师生共同创造良好学习环境,树立良好的职业道德。学员要衣着整洁, 五、师生共同创造良好学习环境,树立良好的职业道德。学员要衣着整洁,用语文 尊敬教师,团结同学,虚心好学,勤学苦练,争创一流。 明,尊敬教师,团结同学,虚心好学,勤学苦练,争创一流。 爱护培训器材设备,维护公共卫生,不准在教室内乱扔杂物, 六、爱护培训器材设备,维护公共卫生,不准在教室内乱扔杂物,不准在教室内吸 烟。 在实际操作过程中,要严格遵守QHSE操作程序。实际操作培训期间必须穿戴 操作程序。 七、在实际操作过程中,要严格遵守 操作程序 劳保用品和佩带相关证件。 劳保用品和佩带相关证件。 学员因事请假,一天之内向培训办请假;一天以上向组织人事科申请批准, 八、学员因事请假,一天之内向培训办请假;一天以上向组织人事科申请批准,在 培训办备案后,方能请假外出。 培训办备案后,方能请假外出。 培训办负责建立健全学员成绩、纪律管理档案,并对其进行登记、通报。 九、培训办负责建立健全学员成绩、纪律管理档案,并对其进行登记、通报。培训 班结业后,作业区视学员出勤、学习情况给予考核,与员工绩效工资挂钩。 班结业后,作业区视学员出勤、学习情况给予考核,与员工绩效工资挂钩。 学员成绩和违纪情况由培训办公室汇总后,交由组织人事科按《 十、学员成绩和违纪情况由培训办公室汇总后,交由组织人事科按《学员奖惩管理 细则》进行处理。 细则》进行处理。
井身结构图绘制方法
使用《试油井下作业信息管理平台》绘制井身结构图操作要点一、前言根据用户录入数据进行井身结构图自动绘制是《试油井下作业信息管理平台》软件一大特点,但也是最复杂的一个功能,导致用户在井身结构图绘制过程因为不熟悉数据录入方法造成图形绘制不正确或者根本绘制不出来的现象,为了更好的帮助用户正确绘制井身结构图,我们编写本操作手册,希望对您使用本软件有所帮助。
二、操作要点下面我们将按照软件的数据录入功能逐条说明在绘制井身结构图时需要掌握的一些技巧和操作难点绘制井身结构需要录入的数据录入数据时按照井的实际情况,如下顺序录入,数据录入完成需要点击按钮1、“井身结构数据”录入下面以井下作业井史为例介绍井身结构图的绘制方法。
在井下作业井史中井身结构分为‘作业前井身结构图’、‘作业后井身结构图’,作业前后井身结构图都由录入人员录入井史中的唯一井身结构数据表生成(只需要在报告的‘井身结构数据’表中录入井身结构数据),保存后点选 ‘作业前(后)井身结构图’可将表格化的井身结构数据信息,自动绘制成井身结构示意图。
注:在用户对表格数据进行录入和修改后,可点选 ‘保存’按钮对数据进行保存。
如下图所示:在填写井身结构数据的过程中,由于数据项比较多,所以录入数据时需要注意以下几点:(1)、单井筒:直井,斜井,水平井,双台阶水平井1)根据不同井型录入井筒数据,每个井型的必填项如下图,斜井或水平井必须录入造斜点,此外,水平井还需录入A,B或A,B,C,D点的数据,此数据为该点对应斜深;数据必填项如下图,针对双井筒,数据必须录入到分支井筒中,例如双台阶水平井图直井斜井水平井双台阶水平井2)井筒结构数据必填数据项:完钻日期、开钻序号、井眼尺寸、井眼深度、套管名称、套管尺寸、下入深度、水泥返高、分级箍数据。
若是悬挂套管,则在对应的‘是’‘否’悬挂选项处打√。
(2)、双井筒软件在默认状态下为单井筒,用户绘制双井筒井身结构图时,需在井筒名处点鼠标右键新增井筒输入新井筒名称,在新增井筒界面的父井筒名处选择先前的井筒名;一般双井筒的第一个井筒为直井,第二个井筒为侧钻的斜井或侧钻水平井,其它录入数据与单井筒大雷同。
井身结构图模版课件
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井身结构图的绘制方法
确定井身结构图 的尺寸和比例
绘制井身结构图 的基本框架
标注井身结构图 的主要参数
绘制井身结构图 的辅助线
绘制井身结构图 的细节部分
检查井身结构图 的准确性和完整
性
井身结构图的分析与解读
井身结构图的组成:包括井筒、套管、油管、水泥环、地层等
井身结构图的作用:展示井身结构,便于理解和分析井身情况
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05
PPT模版常见问题 及解决方案
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原因:文件损坏、版本不兼容、软件故障等 解决方案:尝试修复文件、更新软件、更换版本等 预防措施:定期备份文件、使用正版软件、及时更新等 注意事项:不要随意修改文件、避免使用盗版软件等
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井身结构图1111
补孔压裂连作
宋183井井身结构图 井井身结构图
水泥返高
1365.50m
层位 F 1-5 Y 1-3 Y 1-4 Y 1-5 Y 2-3
层号 5 11 13 14 16
砂岩 5.8 1.0 1.8 2.4 4.4
有效
油管 1.0 1.8 2.4 4.4
ф62 mm
1966.66m
油层套管ф139.7 mm 人工井底
压 裂
表层套管: Φ339.7mm
114.30m
封隔器Y441-114 防喷开关Φ46mm 封隔器Y441-114 防喷开关Φ46mm 丝堵Φ62mm 人工井底
图例:
气 层 补 射 孔 孔 酸 化 差 气 层 水 层 气 水 同 层 需要酸化改造层 含 水 气 层 需要压裂改造层
补孔压裂连作
汪32-19井井身结构图 井井身结构图
表层套管:ф339.70mm 125.0m
层位 层号 砂岩 有效
F1-2 F1-2 F1-6 F1-7 F2-5 Y1-4 Y1-5 Y1-5 Y1-7 Y1-7 Y2-3 Y2-6 Y2-6 Y2-7 Y3-1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 2.0 1.0 2.0 2.4 1.2 2.8 1.0 0.6 0.8 6.2 1.0 1.8 2.2 3.0 2.6 1.4 2.0 2.0 0.6 2.8 1.0 0.8 4.5 0.8
补孔压裂连作
汪6-14井井身结构图 井井身结构图
表层套管:外径Φ339.7mm 油层套管:外径Φ139.7m 105m 2256.22mm返深未测
层位 层号 砂岩 有效
F1-5 F1-6 F1-6 F2-4 F2-4 F3-3 F3-4 Y1-1 Y1-2 Y1-4 Y1-5 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 19 1.2 1.8 1.6 1.4 2.0 1.6 1.6 0.8 1.4 2.4 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1.6 0.4 1.4 1.4 1.2
钻井柱状图及井身结构图等
1
0-6
6
泥 岩 粘 土 球 大 粿 粒 砂 套 管
2
6-23
17
3
23-30
7
泥 岩 砂 砾 料
4
30-70
40
小 粿 粒 砂
花 管 24 米
七、钻井柱状及井身结构图 第二分部 层 序 地层 深度 (m) 第一单元4号井 地质柱状图 (比例尺1: ) 地层厚度 (m) 岩 性 井管结构 井身结构图 类型 回填 滤料
2
12-38
26
3
38-48
10
泥 岩 砂 砾 料
4
48-70
22
细 砂
花 管 24 米
70
七、钻井柱状及井身结构图 第三分部 层 序 地层 深度 (m) 第二单元8号井 地质柱状图 (比例尺1: ) 地层厚度 (m) 岩 性 井管结构 井身结构图 类型 回填 滤料
1
0-10
10
泥 岩
2
10-24
花 管 24 米
70
七、钻井柱状及井身结构图 第三分部 层 序 地层 深度 (m) 第四单元15号井 地质柱状图 (比例尺1: ) 地层厚度 (m) 岩 性 井管结构 井身结构图 类型 回填 滤料
1
0-6
6
泥 岩
2
6-25
19
大 粿 粒 砂
套 管
粘 土 球
3
25-31
6
泥 岩
4
31-67
34
小 粿 粒 砂
9
泥 岩 砂 砾 料
4
50-70
20
小 粿 粒 砂
花 管 24 米
七、钻井柱状及井身结构图 第三分部 层 序 地层 深度 (m) 第三单元12号井 地质柱状图 (比例尺1: ) 地层厚度 (m) 岩 性 井管结构 井身结构图 类型 回填 滤料
井身结构图ppt模版课件
Ra
0123456789
R3
Ω·m
曲线与地层中点不对称,正
对高阻层处视电阻率值增大。
R2
曲线在地层顶界面出现极小 值,在底界面出现极大值。
在地层中部有一平行于井轴 的直线段,其长度随地层厚度的 减小而变短,该直线段对应的视 电阻率值等于地层电阻率。
R1
高阻厚层理想底部梯度 电极系视电阻率曲线 h=10L;R2=5Ω·m;R1=R3=1Ω·m19
25
横向测井存在的问题
由于横向测井所测视电阻率曲线较多,野外测井工作量 大,室内解释工作繁琐,特别是薄层有屏蔽影响时误差较 大,很难求准地层真电阻率,除在个别地区新探井中作对 比研究外,一般不采用横向测井。
26
微电极测井
1.电极系结构
为了减少井眼的影响, 电极系采用了特殊结构, 测井时借助弹簧片的力 量使电极系紧贴井壁, 这样电流不经泥浆而直 接进入井壁附近介质, 一般不受泥浆的影响。
础大测量井。测数这井据阶新处段方理,法成发已果明经以了成图地熟像层,形倾测式角井为测技主井术,、已成地成像层为测电石井缆油不
测地仅质兼试学容和和传碳油统氧藏的比工常测程规井学测等研井新究系方的列法关,。键还典学配型科备的。了测这新井一型系阶的统段成
为测像阿井和特系拉统殊斯的测的主井3要仪60代器0测表如井为声系斯电统伦成、贝像西谢测安的井石C仪S油U器仪测、器井核厂系磁的统共、
MA MA
N
B
的一种测井方法。
测量时先给介质通入电
流造成人工电场,测量两
测量电极间的电位差,进
M A
A M
而将电位差转换为电阻率。
B
N
所以只要测出各种介质中 的电场分布特点就可确定 介质的电阻率。
7截污拍门井结构图
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1 2 Ra 3 4 5 Ω· m
L
R2
R1
高阻厚层理想电位 电极系视电阻率曲线 R1=R3=1Ω·m ;R2=5Ω·m
A2.25M0.5N
0 5 10 15Ω· m
A3.75B0.5M
0 5 10 15Ω· m
梯度电极系
电位电极系
实测视电阻率曲线的一般特征
横向测井
——五、六十年代的主要测井方法 横向测井是利 0.45m底部梯度电极系 A0.4M0.1N 用电阻率测井资料 1m 底部梯度电极系 A0.95M0.1N 求地层真电阻率的 一种组合测井方法。 2.5m 底部梯度电极系 A2.25M0.5N 4m 底部梯度电极系 A3.75M0.5N 这种测井使用一套 不同电极距的电极 6m 底部梯度电极系 A5.75M0.5N 系,在同一口井的 8m 底部梯度电极系 A7.75M0.5N 某一井段进行视电 1m 顶部梯度电极系 N0.1M0.95A 阻率测量。 还包括0.5m电位电极系、自然 0.25m底部梯度电极系 A0.2M0.1N
电位、微电极和井径。
横向测井实例 六十年代以前,横向测井系列为油气勘探开发发挥 了重要作用。
0.25m 0.45m
1m
2.5m
4m
6m
横 向 测 井 ( 底 部 梯 度 )
0.3m
0.5m
0.75m
1.05m
横 向 测 井 ( 电 位 )
横向测井存在的问题
由于横向测井所测视电阻率曲线较多,野外测井工作 量大,室内解释工作繁琐,特别是薄层有屏蔽影响时误差 较大,很难求准地层真电阻率,除在个别地区新探井中作 对比研究外,一般不采用横向测井。
2.判断水淹层位
SP曲线上出现 基线偏移,偏 移量ΔEsp〉8 mV为高含水层 ;5 mV~8 mV 为中含水层; 当ΔEsp〈5 mV 时,则可能是 低含水层或由 于岩性变化引 起。
微电极 感应电导 自然电位
射孔层位
S214
试油结果 射孔 井段 上部 下部 试油方式 油 抽 370X96 抽 455X96 3.14 0.16 日产液情况 水 33.72 33 含水 91 99.5 CL 离子 3343 217 水分析 矿化度 6114 1323 电阻率 0.4770 2.1767
电极系
电极距
A0.025M10.025M2
0.0375m
A0.05M2
0.05m
探测深度
电阻率
4~5cm 8~10cm 主要反映泥饼电阻率 主要反映冲洗带电阻率 是泥浆的1~3倍 显示较低数值 高出泥饼5倍以上 显示较高数值
微电极测井
1.电极系结构
为了减少井眼的影 响,电极系采用了特殊 结构,测井时借助弹簧 片的力量使电极系紧贴 井壁,这样电流不经泥
浆而直接进入井壁附近
介质,一般不受泥浆的 影响。 微电极系结构图
2 .电极距
为提高纵向分辨能力,电极距比普通的电极距小很多。 这样微电极测井的探测范围也较小,一般不受围岩和邻层屏 蔽的影响,提高了分层能力。 微梯度 微电位
(二)自然电位曲线的影响因素
1.Cw/Cmf比值的影响 2.岩性的影响 3.地层厚度的影响 4.Rt、 rsh、 rm的影响 5.井径及泥浆侵入的 影响
Rt 1 Rm Rt 6 Rm R
U
' sp
1
U sp
100mv
d
0.5
-1
-0.5
0
100mv
0 U SP
SSP
100mv D=d D=2d 100mv D=4d
成对电极在不成对电极之上, 图 所测量的视电阻率曲线在高阻层的 顶部界面出现极大值;
示 底部梯度电极系(正装)
类
2.电位电极系
理想电位电极系
当成对电极中的一 个电极放到无限远处时 ,即MN→∞或AB→∞。
成对电极在不成对电极之下, 电极距 AM AM AM AM 在高阻层的底界面出现极大值; 单极供 单极供 双极供 双极供 理想梯度电极系 电极系 电正装 电倒装 电正装 电倒装 电位电 电位电 电位电 电位电 名称 成对电极间的距离无限小。
R3
Ω· m
R2
在地层中部有一平行于井轴 的直线段,其长度随地层厚度的 减小而变短,该直线段对应的视 电阻率值等于地层电阻率。
R1 高阻厚层理想底部梯度 电极系视电阻率曲线 h=10L;R2=5Ω·m;R1=R3=1Ω·m
2.理想电位电极系
高阻厚层
当上下围岩的电阻率相等时 ,曲线对地层中点对称。 对应高阻层中点处,曲线显 示极大值,地层越厚,极大值越 接近地层真电阻率。 取极大值或取地层中部曲线 的平均值(当曲线有起伏时)作 为地层视电阻率值。 取界面附近曲线上开始急剧 上升点之外L/2作为界面位置。
泥岩 5~60 硬石膏 10 ~10 电阻率大小主要取决于孔隙中地层水的电阻率。随地层 3.与孔隙度和孔隙形状的关系 石英 页岩 10~100 1012~1014 水矿化度的增大而减小,随温度的升高而降低。 11 岩石的孔隙度越大,岩石的电阻率就越小;
疏松砂岩
2~50
白云母
4×10
致密砂岩 20~1000 长石 4×1011 孔隙形状越复杂,孔隙连通性越差,孔隙弯曲程度越大, 含油气砂岩 2~1000 石油 109~1016 岩石的电阻率就越高; 贝壳石灰岩 20~2000 方解石 5×103~5×1012 胶结砂岩的导电能力比未胶结砂岩差,电阻率升高。 -4 -6 石灰岩 玄武岩 50~5000 500~105 石墨 10 ~3×10 10-4 白云岩 50~5000 4.与含油气饱和度的关系 磁铁矿 黄铁矿 10-4~6×10-3
Ⅱ N R E
MA
E R MA B
Ⅱ
M A
B
A M
N
普通电阻率测井原理线路图 A、B-供电电极;M、N-测量电极; E-电源;R-调节电阻;Ⅱ-测量仪 器;MA-毫安表
(一)影响岩石电阻率的因素
1.岩石电阻率与岩性的关系
电阻率/(Ω· m) 名称 2.与地层水的关系 名称 电阻率/(Ω· m)
4 6
X井沙二段
X井沙二段
原始状态
特高含水期
正韵律淡水水淹典型曲线图
微电极
2020
感应电导
自然电位
射孔层位
S224+5
2036
试油方式 油 3.6
试 油结 果 日产液情况 水 含水 CL 离子 58.5 94 1985
水分析 矿化度 4375
电阻率
X井81层强水淹测井曲线图
微电极 电阻率
自然伽玛 自然电位
极系
极系 极系 极系
AO
单极供 电正装 (底部) 梯度电 极系
AO
单极供 电倒装 (顶部) 梯度电 极系
AO
双极供 电正装 (底部) 梯度电 极系
AO
双极供 电倒装 (顶部) 梯度电 极系
(二)视电阻率曲线的特点
1.理想底部梯度电极系
Ra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高阻厚层
曲线与地层中点不对称,正 对高阻层处视电阻率值增大。 曲线在地层顶界面出现极小 值,在底界面出现极大值。
测井方法分类
按物理方法:电(磁)测井方法
声学测井方法 放射性(核)测井方法 核磁共振测井 其他测井方法(光学、力学等) 按工程应用:裸眼井测井(探井、开发井) 生产井测井(工程测井、饱和度测井、
生产井动态监测)
地 球 物 理 测 井
自然电位测井 普通电阻率测井、微电极测井 电法测井 侧向测井、感应测井 电磁波传播测井 声波速度测井 声幅测井、声波全波列测井 声波测井 超声电视测井 噪声测井 自然伽马测井 利用伽马射线源的测井 伽马测井 —自然伽马能谱测井、密度测井、放
浅电阻率 中电阻率 深电阻率
液:44.3, 油:0.5,
含水:98.8%
普通电阻率测井
普通视电阻率测井是 研究各种介质中的电场分 布的一种测井方法。 测量时先给介质通入 电流造成人工电场,测量 两测量电极间的电位差, 进而将电位差转换为电阻 率。所以只要测出各种介 质中的电场分布特点就可 确定介质的电阻率。
成像测井
90年代末
信息测井
21世纪
采集的测井数据用模拟记录方式,测井系列 以电法测井为主,用自然伽马和声速测井作岩性 测井数据采用数字记录方式,相应出现测 指示,测井资料靠人工定性解释,以储层的含油 井数据的计算机处理技术。具有配套完善的裸 计算机技术全面融入测井数据采集和处理技 这阶段测井技术的发展表现为四个特征,即 气评价和地层对比为主要目的。典型的测井系统 眼井和套管井测井系列,阿尔奇理论成熟,为 术。质量控制、组合测井和综合评价技术日趋成 井下传感器阵列化、数据电缆传输高速遥测化、 为西安石油仪器厂的JD581。 成功开发储层含油气的定量解释技术奠定了基 熟,两种主要地质剖面的含油气评价精度更高。 地面采集和处理工作站化、记录和显示成像化。 础。这阶段,发明了地层倾角测井、地层电缆 大量测井新方法已经成熟,测井技术已成为石油 测井数据处理成果以图像形式为主,成像测井不 测试和碳氧比测井等新方法。典型的测井系统 地质学和油藏工程学研究的关键学科。这一阶段 仅兼容传统的常规测井系列,还配备了新型的成 为阿特拉斯的3600测井系统、西安石油仪器厂 测井系统的主要代表为斯伦贝谢的CSU测井系统、 像和特殊测井仪器如声电成像测井仪器、核磁共 的83系列等测井系统。 阿特拉斯的CLS3700测井系统、西安石油仪器厂 振测井仪器、阵列感应测井仪器、多极子阵列声 SKC3700和胜利测井公司的SL3000型数控测井系 波声波测井仪等。这一阶段的测井系统的代表为 统。 阿特拉斯的ECLIPS5700、哈里伯顿的EXCELL2000 斯伦贝谢的MAXIS500,胜利测井公司的SL6000型 高分辨率多任务测井系统和西安石油仪器厂的 ERA2000成像测井系统标志着我国测井行业已进入 了成像测井阶段。