常见煤层气测井响应
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自然伽马(GR)
纯煤的GR值低
黏土矿物出现较高自然伽马值,灰分对煤层GR值无影响
井径(CAL)
不规则,
煤层性脆,多在煤层段扩径,易受钻井液伤害
饱和度测井
测井方法
煤层响应
主要用途
注意事项
双侧向—微球聚焦电阻率
纯煤电阻率一般较高,烟煤很高,无烟煤很低
高电阻煤层判识准确;利用深、中电阻率曲线幅度差计算煤层次生孔隙度;计算煤层灰分;识别沉积相
岩性识别;与体积密度曲线结合,可用经验公式计算井眼陪面的机械力学参数
使用中要考虑井径影响,需结合GR和CAL等曲线把煤层和泥岩区分开
井眼扩径时,密度值受井眼钻井液影响而减小,判断煤层时需结合GR和CAL等曲线
中子孔隙度
煤层中子孔隙度大于50%,与围岩孔隙度差别明显
确定煤层埋深及厚度,定性判断煤质
在中子孔隙度划分煤层时要考虑井径的影响,也要结合GR和CAL
声波时差
煤层的声波时差大于400μs/m,纵波、横波时差值高,与砂泥岩、石灰岩差别明显
常见煤层气测井响应
岩性测井:
测井方法
煤层响应
主要用途
注意事项
岩性测井
自然电位(SP)
多呈负值,有时也呈正值
用SP判断煤储层渗透性,预测较厚煤层的煤层气产能;SP、GR、CAL结合判断岩性,划分储层与非储层,确定地层水矿化度和泥质含量;识别沉积相
易受电极电流、岩性、地层水及钻井液影响,预测煤层气产能时要做层厚、钻井液等影响因素校正,不能用于大范围对比。
用于导电性钻井液所钻井中,煤层黏土灰份常引起电阻率读数低
双感应—八侧向
一般为高值
只能判识低阻煤层
受感应测井仪本身设计限制,当煤层电阻率小于200Ω.m时效果不佳
孔隙度测井
测井方法
小于2g/cm3,与围岩密度区别明显
有效确定煤层埋深、厚度及煤层中夹矸,评价煤质
纯煤的GR值低
黏土矿物出现较高自然伽马值,灰分对煤层GR值无影响
井径(CAL)
不规则,
煤层性脆,多在煤层段扩径,易受钻井液伤害
饱和度测井
测井方法
煤层响应
主要用途
注意事项
双侧向—微球聚焦电阻率
纯煤电阻率一般较高,烟煤很高,无烟煤很低
高电阻煤层判识准确;利用深、中电阻率曲线幅度差计算煤层次生孔隙度;计算煤层灰分;识别沉积相
岩性识别;与体积密度曲线结合,可用经验公式计算井眼陪面的机械力学参数
使用中要考虑井径影响,需结合GR和CAL等曲线把煤层和泥岩区分开
井眼扩径时,密度值受井眼钻井液影响而减小,判断煤层时需结合GR和CAL等曲线
中子孔隙度
煤层中子孔隙度大于50%,与围岩孔隙度差别明显
确定煤层埋深及厚度,定性判断煤质
在中子孔隙度划分煤层时要考虑井径的影响,也要结合GR和CAL
声波时差
煤层的声波时差大于400μs/m,纵波、横波时差值高,与砂泥岩、石灰岩差别明显
常见煤层气测井响应
岩性测井:
测井方法
煤层响应
主要用途
注意事项
岩性测井
自然电位(SP)
多呈负值,有时也呈正值
用SP判断煤储层渗透性,预测较厚煤层的煤层气产能;SP、GR、CAL结合判断岩性,划分储层与非储层,确定地层水矿化度和泥质含量;识别沉积相
易受电极电流、岩性、地层水及钻井液影响,预测煤层气产能时要做层厚、钻井液等影响因素校正,不能用于大范围对比。
用于导电性钻井液所钻井中,煤层黏土灰份常引起电阻率读数低
双感应—八侧向
一般为高值
只能判识低阻煤层
受感应测井仪本身设计限制,当煤层电阻率小于200Ω.m时效果不佳
孔隙度测井
测井方法
小于2g/cm3,与围岩密度区别明显
有效确定煤层埋深、厚度及煤层中夹矸,评价煤质