测井解释概述

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测井解释报告最终版

测井解释报告最终版

测井解释报告一.计算原理1)计算泥质含量V sℎ:地层的泥质含量V sℎ是一个重要的地质参数,泥质含量V sℎ不仅反映地层的岩性,而且地层有效孔隙度、渗透率、含水饱和度和束缚水饱和度等储集层参数,均与泥质含量V sℎ有密切关系。

且由于自然伽马对于泥质含量比较敏感,故可由自然伽马来计算泥质含量V sℎ,公式如下:V sℎ=2GCUR∙∆GR−1 2GCUR−1式中GCUR—希尔奇指数,它与地层地质时代有关,可根据取心分析资料与自然伽井测井值进行统计确定,对北美第三系地层取3.7,在本报告中取2。

∆GR—自然伽马相对值,也称泥质含量指数。

∆GR=GR−GR min GR max−GR min在报告中,GR即是实际测量值;GRmin代表大套纯砂岩层,根据实际测井曲线可判断值为70;GRmax代表大套纯泥岩,根据实际测井曲线可判断值为140,由此即可求出全段泥质含量。

2)计算孔隙度∅:分析可知,在分层之后,针对含泥质砂岩水层情况下可由密度来计算∅,公式如下:ρb=(1−SH−∅)ρma+SHρSH+∅ρf化简如下: ∅=ρma−ρbρma−ρf−SHρma−ρSHρma−ρf式中,骨架密度ρma取 2.65g/cm3,孔隙流体密度ρf取1 g/cm3,孔隙泥质密度ρSH取2.32 g/cm3,而泥质含量V sℎ为之前所求,体积密度ρb为测量值,代入即可求孔隙度∅,其中某些异常值可以改变取值以满足要求。

3)计算含水饱和度S w和冲洗带中残余油气饱和度S hr:通常含水饱和度又是划分油、水层的主要标志,是以电阻率测井为基础的阿尔奇(Archie)公式来计算S w,公式如下:F=R oR w=a∅mI=R tR o=R tFR w=bS w n由以上两式,可推出阿尔奇公式:S w=√abR w ∅m R tn式中,参数a,b都和岩性有关,可取为1,胶结指数m和饱和度指数n均取为2;地层水电阻率R w取为0.01Ω/m,孔隙度∅之前所求,而地层真电阻率值则采用深侧向LLD数值,即可求出含水饱和度S w。

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。

测井原理及方法

测井原理及方法
产生自然电场的主要原因: • 地层水溶液离子浓度与泥浆滤液的离子浓度不同,产生
离子扩散;-扩散电动势 • 岩石颗粒表面对离子有吸附作用;-吸附电动势 • 泥浆滤液向地层中渗透作用。-过滤电动势
自然电位测井
自然电位的测量
自然电位SP的理论计算
自然电流: 测量的自然电位异常幅度值Usp:自然电流流过井内泥浆 柱电阻上的电位降:
1、 常规测井资料原理及应用
1. )电阻率测井电阻率测井 2. )自然电位测井 3. )声波测井 4. )伽马和密度测井 5. )补偿中子测井
电阻率测井
电法测井是地球物理测井中三大测井方法之一,它根据岩层电学性 质的差别,测量地层的电阻率、电导率或介电常数等电学参数,用来研 究地质剖面,判断岩性,划分油气水层,和其它方法一起研究储集层的 含油性、渗透性和孔隙性等性质。
a.主要类型
(2)微侧向(MLL): 微电极测井中泥饼分流作用太大,测RXO不准确,采用聚焦原理,形 成微侧向测井。
(3)微球形聚焦(MSFL): 微侧向MLL探测浅,受泥饼影响大。MSFL方法探测浅,又基本不受泥饼影 响,是目前最好的RXO测量方法。
(4)八侧向(LL8): 以上均为贴井壁测量,LL8是不贴井壁测量Rxo的方法。它是在七侧 向电极系下方附近设屏流回路电极B1,在上方较远处设回路电极B2。
• 厚层可以用“半幅点” 确定地层界面。
地层电阻率的影响
• 含油气饱和度比较高的储集层,其电阻率比它完全含水时rsd明显升 高,SP略有下降。一般油气层的SP幅度略小于相邻的水层。Rt/Rm 增大,曲线幅度减小。
• 围岩电阻率Rs增大,则rsh增大,使自然电位异常幅度减小。
泥浆侵入带、井径的影响
b.电极系分类: 通常供电和测量共4个电极,一个在地面,井下三个组成电极系。 梯度:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极间的距离。 电位:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极间的距离。 梯度电极系进一步分为:底部(正装)梯度、顶部(倒装)梯度。

测井综合解释与评价技术

测井综合解释与评价技术

井身质量
利用测井曲线分析井径变 化、井斜角度和方位角等 信息,评估井身质量是否 符合设计要求。
地层压力检测
通过分析地层压力系数与 地层孔隙度等参数,预测 钻遇地层可能存在的压力 异常。
采油工程评价
产能评估
根据测井数据计算油井的 产能,预测油井的产油量、 产液量等参数。
储层改造效果
分析储层改造前后测井数 据的差异,评估增产措施 的效果。
综合解释法的优点是精度高、可靠性好,适用于各种复杂程度的地层。然而,综合解释 法需要耗费更多的时间和资源,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
04
油藏工程评价
油藏压力评价
总结词
通过测井资料,分析油藏的压力状态,为后续的油藏开发提供依据。
详细描述
利用测井资料,如压力恢复曲线、压力导数曲线等,分析油藏的压力分布、压 力系数、地层压力等参数,评估油藏的压力状态,判断油藏的驱动类型和开发 方式。
直接解释法的优点是简单直观,适用于地层特征较为明显 的地区。然而,对于复杂地层或岩性变化较大的地区,直 接解释法的精度和可靠性可能较低。
间接解释法
间接解释法是指通过建立数学模型来描述测井数据与地层参数之间的关系,从而反演出地层参数的方 法。
这种方法通常基于大量的已知地层参数和测井数据,通过统计回归分析或物理模型建立反演公式,对地 层进行定量解释。
油层连通性
通过分析测井曲线形态, 判断油层之间的连通情况, 为制定开发方案提供依据。
油田开发后期剩余油分布评价
剩余油饱和度
利用核磁共振、介电常数等测井技术,测定剩余油饱和度,了解 剩余油的分布情况。
微观剩余油分布
通过岩心分析、微观成像测井等技术手段,观察微观尺度上剩余油 的分布特征。

测井资料解释(煤田测井解释)

测井资料解释(煤田测井解释)
为使煤层模型更接近于原生状态,模型中的灰分还包含有泥质及其它矿物成分在原生 状态下所含有的水及其在燃烧过程中的挥发物。为与化验室中的灰分相区别,这部分 成分称湿灰分;
对比泥质砂岩体积模型和煤的体积模型: 泥质砂岩的岩石骨架相当于碳分, 泥质相当于灰分, 而孔隙水则相当于水分。
煤的声波测井、密度测井及中子测井解释公式与泥质砂岩的测井解释公式具有相 同的形式:
t 1 Vatc Vata t f b 1 Vac Vaa f N 1 Vac Vaa f
上式中Va’=V0/V为灰分的相对体积含量;Δtc、Δta、Δtf分别为碳、灰、水的声波时差; δc、δa、δf分别为碳、灰、水的体积密度;Φc、Φa、Φf分别为碳、灰、水的含氢指 数;为水分的相对体积含量。
煤层的井径曲线受钻井工艺和钻井液性能影响,煤层会发生垮塌,使井径扩大。 煤层的声反射系数比其它地层都小,声波井周成像是记录声波在井壁处反射波的 能量,由于煤层反射系数小,声波透过地层的能量多,而反射的能量少,因此图像 颜色深。
煤储层孔渗特征
1. 煤储层孔隙结构 属裂缝—孔隙型结构,煤基质被天然裂缝(割理)网分隔成许多方块,每个方块 由煤粒和微孔隙组成。基质是储气空间,甲烷被吸附在微孔的表面,渗透率很低, 一般为(10-2~10-6)×10-3μm2。在浓度差的作用下,甲烷透过基质扩散到裂缝中, 裂缝在煤的总孔隙体积中占次要地位,储气功能很低,可有少量游离气储存其中, 但裂缝的渗透率高,是甲烷渗流的主要通道。 煤中的天然裂缝(割理)是煤化作用和构造应力影响的结果。成大致相互垂直的两 组,主要的、延伸较大的一组叫面割理,次要的、与面割理大致垂直的一组叫端割 理。割理是煤中流体运移的主要通道,并且有方向性,因而它是控制煤层气方向渗 透的主要因素,割理间距是煤储层模拟中的一个重要参数。

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释测井技术及资料解释应用2022年一、石油测井技术方法二、石油测井地质应用三、测井资料的处理解释(一)石油测井技术概述石油测井技术是采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量, 通过对测得的数据进行处理和解释,得到地层的岩性、孔隙度、渗透率、含油饱和度及泥质含量等参数。

石油测井技术与录井、取心等其他技术手段相比,它之所以成为地层和油气资源评价的关键技术手段,主要是由于其具有观测密度大、高分辨率与纵向连续性,以及由众多信息类型组成的综合信息群等技术优势。

三维地震服务于油气勘探和开发的全过程裸眼井测井评价裸眼井测井资料油井动态测井资料电缆测试资料射孔地震合成剖面测井沉积相分析地层评价(逐井) 岩性描述储层分析含油气评价储量计算勘探初期油藏模式分析油田解释模型完井评价孔隙度饱和度渗透率压力剖面勘探中后期油藏描述开发初期油藏模拟水泥胶结套管状况监测酸化压裂效果防砂效果产液剖面注入剖面温度压力剖面剩余油分布开发中期油藏工程开发后期采油工程油藏监测油田生产动态(二)石油测井技术方法迄今为止,测井技术已经历了四次的更新换代,这一发展进程,实质上是一个在更高层次上,形成精细分析与描述油藏地质特性配套能力的过程,是一个不断提高测井发现和评价油气藏能力的过程。

第一代:模拟测井(60年代以前、80年代末) 第二代:数字测井(60年代开始、90年开始)第三代:数控测井(70年代后期、97年开始)第四代:成像测井(90年代初期、2022年)测井方法电学声学核物理学力学磁学光学量子力学实验学电阻率测井声波测井核测井电缆地层测试井方位测井流体成份测量核磁共振测井岩电实验室测井技术应用电子学、计算机科学、传感器技术、精密加工和材料学的成果。

测井技术采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术制造成测井仪器,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量,现有的测井方法多达几十种.1 地层电阻率测井方法:双侧向测井双感应测井阵列感应测井微电极测井微球型聚焦测井 2.5米电位电极系测井 4.0米梯度电极系测井2、声学测井技术补偿声波长源距声波声波测井资料应用:确定岩性计算储层孔隙度及渗透率识别地层含流体性质计算岩石力学参数阵列声波数字声波多极阵列声波(Vp、Vs、Vst)垂直地震(VSP)刻度地面地震资料3、放射性测井技术自然伽马(GR) 补偿中子孔隙度(CNL) 岩性密度(DEN,Pe) 补偿密度(DEN) 自然伽马能谱(U、Th、K、SGR、CGR) 中子伽马(NGR)A、自然电位测井资料应用1.划分渗透性储层2.判断油水层(异常幅度大小)和水淹层(泥岩基线偏移) 3.地层对比和沉积相研究 4.估算泥质含量C SP SP min SP max S P min 2 GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然电位5.确定地层水电阻率SSP K * lg Rmfe Cw K * lg Rwe CmfB、自然伽马测井资料应用1.划分岩性和地层对比高放射性储层:火成岩、海相黑色泥岩等;中等放射性岩石:大多数泥岩、泥灰岩等;低放射性岩石:一般砂岩、碳酸盐岩等自然伽马2.划分储层砂泥岩剖面:低伽马为砂岩储层,在半幅点处分层碳酸盐岩剖面:低伽马表示纯岩石,需结合地层孔隙度分层B、自然伽马测井3.计算地层泥质含量GR GRmin C GRmax GRmin 2GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然伽马4.计算粒度中值粒度大小与沉积环境、沉积速度及颗粒吸附放射性物质的能力有关,岩性越细,放射性越强。

测井名词解释

测井名词解释

电流密度:单位面积通过的电流强度。

相对吸水量:指在同一注入压力下,某小层的吸水量占全井总吸水量的百分数伽马源:产生γ射线的装置叫伽马源,通常用137S C 作伽马源。

核衰变:放射性核素原子核自发地释放出一种子带电粒子(α或β),蜕释成另某种原子核,同时放射出γ射线的过程叫核衰变。

微电位电极系:电阻距很不,(L=0.05m )且电极锒嵌在极板上的电极系,它由A0.05M 2组成的电极系叫微电西半球电极系。

宏观俘获截面:1立方厘米物质中所有原子核的微观俘获截面之各称作宏观俘获截面。

扩散电位:两种不同浓度的溶液相接触,在浓度差的作用下,离子进行扩散,形成的电位,叫扩散电位。

声波速度:介质传播声波的快慢,单位时间传播的距离(米数)。

浓度:溶液中所含溶质的多少。

底部梯度电极系:成对电极在不成对电极的下方的梯度电极系。

微观弹性散射截面:一个中子和一个原子核发生弹性散射的几率叫做微观弹性散射截面。

过滤电位:在压力差的作用下,压力大的一方的液体中的离子除非流体一起向压力低的一方进行迁移,由于形成正负电荷的分别富集,这种作用形成的电位称为过滤电位。

声波时差:声波在介质中传播一米的时间,是声波速度的倒数。

矿化度:水溶液中所含盐的多少。

顶部梯度电极系:成对电极间距离小于单电极与其相邻的成对电极间的距离,且成对电极位于单极的上方,这种电极系叫顶部梯度电极系。

减速长度:其定义为L S =6/2R ,其中R 为减速距离,它是中子起始位置和变为热中子的位置间的直线距离,L S 为减速长度。

三侧向测井:用由两个屏蔽电极一个主电极组成的电极系测量地层电阻率的测井方法。

孔隙度:孔隙体积占岩石体积的百分比。

电极系:在井内由三个电极构成的测量电阻率的装置。

单发—单收声速测井仪:声系由一个射换能器一个接收器构成的声速测井仪。

扩散长度(Ld ):从产生热中子起到其被俘获吸收为止,热中子移动的直线距离叫扩散距离(Rt ),扩散长度定义为6/R =Le 2t声耦合率:界面两边两种介质声阻抗之比Z 1/Z 2叫声耦合率。

测井技术方法及资料解释教程

测井技术方法及资料解释教程

测井技术方法及资料解释教程测井技术是油气勘探开发中的一项重要技术手段,通过对井眼内岩石和流体进行测量和分析,获取有关地层地质、岩石物性和油气含量等信息,为油气勘探开发决策提供依据。

下面将介绍几种常用的测井方法及其资料解释。

1.电测井方法:电测井是利用地层的电性差异来识别岩石类型和含水层的方法。

其主要测量参数是电阻率,通过测量地层的电阻率来分析岩石的类型、含水层的位置、水和石油的分布等。

常见的电测井方法有自然电位测井、正、侧钳电测井和感应电测井等。

资料解释:电测井资料解释主要依据地层的电阻率变化来进行,一般采用岩石属性分析和地层划分等方法。

通过对测井曲线的分析,可以判断地层的性质,如富含油层、含水层、页岩层等。

此外,还可以通过相互关系法,对不同测井曲线的叠加、叠减等进行分析,提取出更多的地质信息。

2.电测井方法:声波测井是利用地层中声波传播的特性来分析岩石孔隙度、孔隙结构、饱和度等信息的方法。

常见的声波测井方法有速度测井、声波全波形测井和应变测井等。

资料解释:声波测井的资料解释主要包括速度分析和全波形分析两种方法。

速度分析通过测井仪器记录的声波传播速度曲线来分析地层的孔隙度、孔隙结构和饱和度等信息。

全波形分析则是对传感器接收到的完整波形进行处理,可以得到更多的地质信息,如孔隙类型、地层裂缝等。

3.放射性测井方法:放射性测井是利用地层中放射性元素的衰变特性来分析地层的岩石成分、岩相以及流体分布的方法。

常见的放射性测井方法有伽马测井和中子测井等。

资料解释:放射性测井资料解释主要包括伽马测井曲线和中子测井曲线。

伽马测井曲线通过地层中放射性元素的衰变辐射强度来分析地层的矿物成分、岩相、孔隙度和饱和度等信息。

中子测井曲线通过测量地层中非稳定放射性元素与地层原子核的相互作用来分析地层的孔隙度、含水饱和度等信息。

以上是几种常见的测井方法及其资料解释教程,这些方法的应用能够提供丰富的地质信息,为油气勘探开发提供重要的依据和指导。

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◆测井解释中引用了哪几种饱和度概念?
目前,测井解释中引用的饱和度概念有以下几种:
⑴ 原状地层的含烃饱和度Sh Sh=1—SW。如果用SO表示含油饱和度,Sg表示含气饱和度,则Sh=SO+Sg,按定义, 对于含油、气、水的储集层,显然有SO+Sg+SW=1; ⑵ 冲洗带的残余烃饱和度Shr ⑶ 可动油(烃)饱和度Smo ⑷ 束缚水饱和度Swi。 Shr=1—Sxo; Smo=Sxo—Sw或Smo=Sh—Shr;
射孔层段;试油数据;生产数据(初始产能、日产、月产、年产、累产等);
流程图:
储层特征
储层测井评价
测井资料预处理 岩心归位
岩 石 学 特 征
物 性 特 征
含 油 气 性 特 征
电 性 特 征
烃 源 岩 特 性
脆 性 特 征
地 应 力 各 向 异 性
泥质含量解释 孔隙度解释 渗透率解释 饱和度解释 岩性识别 裂缝识别 油气水层识别
一般地说,孔隙度测井所提供的孔隙度是总孔隙度(Φt)。 具体地讲: ①对于碎屑岩的储集层,Φs、ΦN和ΦD等于Φt。其中:纯地层,通常认为总 孔隙度等于有效孔隙度Φe(即Φt=Φe);含泥质地层,有效孔隙度等于孔隙 测井值减泥质校正量,最简单形式的校正量为VshΦsh。 ② 对于碳酸盐岩储集层,ΦN和ΦD为总孔隙度,Φs一般认为不包括次生孔隙 度Φ2,即Φ2=ΦN—Φs(或ΦD—Φs)。 ③ 对与复杂岩性(双矿物或多矿物岩性),须采用两种或三种孔隙度测井组 合确定总孔隙度,但当储集层含有次生孔隙时,声波测井不能参加组合。
测井解释发展:
人工解释 定性解释、半定量解释 个别层段人工解释 单井评价 计算机自动处理解释与解释成果的自动直观显示
定量解释
全井段连续自动处理解释以及人机交互连作 多井评价 完善的复杂的地层模型
单纯纯地层模型
大量应用数理统计、多元分析、最优化、模糊数学、神经网络、人工智 能、支持向量机、核方法等,提高了解释精度,扩大了解释成果的应用 范围,促进了解释理论和方法的发展,推动了测井数据处理与解释软件 的蓬勃发展。
常规“四性”评价 非常规油气评价
有效储层下限确定
常用描述形式: 直方图、饼状图、交会图、表 储层分类评价
单矿物储集层
含水纯岩石体积物理模型
泥质岩石体积物理模型
Vma
骨架
V
骨架 泥质 孔隙
Vma V
孔隙

Vsh Vφ
V= Vma+ Vφ
V= Vma+ Vφ +Vsh
◆测井所提供的是什么概念上的孔隙度?
培训安排
测井曲线数据解编及管理 离散数据加载及管理
工区建立及数据加载
测井资料预处理
Forward
测井资料解释
单位换算 曲线编辑 曲线校深 交会图分析 环境校正 岩心归位 泥质含量计算 孔隙度计算 渗透率计算 饱和度计算
工区建立析
单井图制作 曲线编辑 岩心归位 宏程序应用(储层参数计算)
测井解释概述
培训师:孙亚楠
日期:2015年8月
测井信息在油气勘探开发中有着十分广泛的应用,地层评价是它最基本 的应用。这不仅因为地层评价是要解决油气勘探开发中最核心的问题,即寻 找油气层与评价它们的产能,而且还因为它提供的结果是油气层静态和动态 描述及其地质、工程应用的基础信息。 一般地,测井信息记录的都是各种不同的物理参数,如电阻率、自然电 位、声波速度、岩石体积密度等。而测井信息综合解释与处理的成果,如岩 性(岩石矿物成分)、泥质含量(粘土含量) 、孔隙度、渗透率、含水饱和 度、含油气饱和度等,可统称为地质信息。 确定测井信息与地质信息之间应有的关系,采用正确的方法把测井信息 加工转换成地质信息,这是测井数据处理的核心。
测井解释所需资料:
1.分析化验资料: 岩石薄片(岩石矿物成分、磨圆程度、颗粒支撑类型、胶结类型)、铸体薄片(孔隙 类型)、扫描电镜(粘土矿物类型)、X衍射、粒度分析、物性分析、岩电分析( 用于阿尔奇计算含油饱和度的a 、b 、m、 n岩心实验值)、压汞资料(孔隙结构 、毛管压力)。 2. 测井资料: 常规测井曲线、成像测井、核磁测井、生产测井资料。 3. 录井资料: 岩心录井(取心井岩心描述、岩心照片);岩屑录井。 4.生产动态及测试资料:
测井解释
测井信息
地质信息
所谓测井信息与地质信息之间应有的关系,一般是通过建立适当的解释 模型来完成的。所谓测井解释模型,是指人们对测井信息与地质信息的客观 关系,在理论分析、实验研究和数据统计中有所认识以后,把这种关系抽象 成一种为人们易于理解的形象。 建模的方法和模型的类型也是多种多样的,广义的模型是指人们对测井 信息和地质信息之间关系的形象化描述;而狭义的解释模型是一种用数学物 理方法简化的地层模型,如常用的纯岩石模型与泥质岩石模型。依据这类模 型,可以导出一些表征测井信息与地质信息数量关系的解释方程,又称为测 井响应方程。
◆测井所提供的是什么概念上的渗透率 ?
在有压差的条件下,岩层容许流体通过的性质称渗透性。一定粘度的流体通 过地层的畅通性的度量,称渗透率。 地质上有三种定义,绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率。 测井解释中通常所说的渗透率为绝对渗透率。 ★由于在测井时,流体不通过孔隙而流动,所以渗透率这个动态参数不能用 测井方法准确地确定。目前,用测井资料计算的渗透率只能达到数量级精度 ,通常利用测井提供的孔隙度和束缚水饱和度来估计,他们之间的关系由统 计分析得到或采用经验关系。
测井数据处理与解释中最重要、最核心的问题无疑是油气层评价。这包 括两方面的内容:一是确定储层产出流体的性质;二是评价油气层的质量, 即产层的储渗性能及生产能力。 尽管测井在油气评价方面起着巨大作用,成为当前测井地质应用中最基 础、最有价值的重要技术,但是目前测井解释的油气评价能力仍有限,面临 巨大的挑战。如在低孔、低渗(致密)、低电阻率、低含水饱和度、富含泥 质和特殊矿物、复杂岩性地层(云质岩、火山岩)和裂缝性储层等地层的油 气评价中,仍存在许多解释不准、判断不灵的情况,影响这些地区油气勘探 的效率与成功率。因此,测井分析家当前面临的最重要的任务仍然是要从理 论与实践相结合上进行深入研究,进一步建立更有效的评价油气层的解释技 术。
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