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

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测井技术的发展和现状

测井技术的发展和现状
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
§1.1 自然电位测井
•自然电位成因 一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。
1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 -11.6 mV/18 C 纯泥岩 59.1 mV /18 C
2、过滤电位(一般可忽略):
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
•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。
裂缝储层评价
lld =140 m lls =52 lld/lls=2.8 =7.5%
§1.4 感应测井
•基本原理 利用电磁感应原理测量地层电导率的方法。
•应用
1、提取纵、横波信息(时差和幅度) 2、利用纵、横波时差确定岩性 3、确定地层孔隙度 4、利用时差和幅度信息识别裂缝 5、计算弹性模量和力学参数,分析岩层机械特性。
•微电极测井应用
1、详细划分地层剖面; 2、判断岩性,划分渗透层; 3、精确划分储层有效厚度; 4、确定冲洗带电阻率。 5、分析储层非均质性
§1.3 侧向(聚焦)测井
•基本原理
盐水泥浆、高阻薄层条件下, 普通电阻率测井失真,········ 增加屏蔽电极, 使主电流被聚焦, 侧向流入地层的电极系测量方法。
与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层 平均值约为 0.77 mV
吸附电位
泥岩 - +
砂岩
+-
扩散电位
泥岩
+
+ Na+
+
— +——
— + Cl -
—+ —+

石油行业测井技术的应用现状及发展趋势

石油行业测井技术的应用现状及发展趋势

石油行业测井技术的应用现状及发展趋势石油测井技术如今有了广泛的应用,主要包含电法、声波、放射性、成像等技术,在不断发展的今天,测井的采集过程集成化,能够更加高效的工作;测井的资料收集过程越来越动态化,以实现实时数据的检测,同时从二维向三维发展;在技术和装备上也大幅度的提升,使得设备更加先进安全,技术更加的科技化,相信未来测井技术的发展能够更加的完善,去向更广阔的天空。

标签:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势1石油行业测井技术与现状1.1电法测井技术这种技术是在井下的测井仪向地层发射一定频率的电流,用这种方式对地层的电位进行测量,最后得到地层电阻率的一种测井技术,如三侧向测井、八侧向测井、双侧向测井、双感应等测井方法。

1.2放射性石油测井技术这种技术是对地层岩石间的孔隙流体中的核物质的性質进行研究与分析,最后从中发现油气的一种技术。

从使用的放射源或者是测量的放射性物质以及研究的岩石的性质,可以将放射性石油测井技术细分为伽马测井技术和中子测井技术,前者指的是用伽马射线作为基础的相关技术,后者是中子与岩石孔隙中的流体相互发生核物理反应从而发现油气的一种技术。

在放射性石油测井技术中,最常使用的还是自然伽马或密度测井技术以及中子孔隙度的测井技术。

1.3随钻测井技术随钻测井技术在地质导向过程中有着至关重要的作用和价值,能够有效促进定向钻井技术的发展,随钻测井技术的应用可以使得工作人员利用井下仪器设备多方面地详细查询工程的数据信息,并利用前导模拟软件有效分析和处理相关的数据,从而为现场石油开采以及勘测工作提供有效的数据支持,帮助工作人员合理安排钻井施工步骤,保证石油开采效率和石油开采的安全性。

前导模拟技术地面系统关键组成部分包括区块油藏、测井解释、模型构造以及定向钻井等多种方法,所获得的数据信息相对精确。

1.4声波测井技术此技术是应用了钻孔的特点,然后进行声波发射,这是钻孔测井中的常用方法,依据这种方法对环井眼地层的声学性质做出判断,从而分析地层的特性和井眼工程的状况,它能够揭示多种储层和井筒特性,还能推导孔隙压力、渗透率、各向异性、岩石的特性等,常用的测井方法是补偿声波测井技术、声速测井技术以及声幅测井技术。

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。

测井概述

测井概述
1939年12月,中国开始使用电测井勘探 石油与天然气。
2、测井的定义
测井是一种井下油气勘探方法,用于 发现油气藏,评估油气储量及其产量,它 在油气田开发和钻井工程中也有广泛的用 途。测井还是勘探煤、盐、硫、石膏、金 属、地热、地下水、放射性等矿产资源的 重要方法和有效手段,并扩展到工程地质、 灾害地质、生态环境等领域应用。
脉冲编码调制方式(PCM) 曼彻斯特码(Manchester ) 双相位相移键控(BPSK)调制
(3)测井作业的质量控制
任何一种仪器都必须对其测量值进行标准化 校准或标准化刻度。国际上通常根据标准装置的 精度、几何尺寸及仿真性等作如下划分:一级刻 度、二级刻度、三级刻度。
(3)测井作业的质量控制: 一级刻度:用来建立仪器响应的一系列附件和操作
1、测井理论和方法 2、测井数据的采集、传输与质量控制 3、测井数据处理、解释及应用 4、射孔与取芯
1、测井理论和方法
(1)测井信息的正演 是以研究测井基本原理为主的问题,
这是一个认识规律的过程。 要点是:把可能用测井方法认识的地质和 工程实际问题,经过合理抽象建立起该问 题的物理模型,给出该模型各组成部分的 岩石物理参数和井眼工程参数空间分布, 导出相应的介质物性参数空间分布。
1941年,阿尔奇建立了阿尔奇公式。
3、 测井的作用 测井是地质家的“眼
睛”,测井技术是准确发现 油气层和精细描述油气藏必 不可少的手段,是油气储量 参数计算、产能评估及开发 方案制定与调整的重要科学 依据。
4、测井分类
属于应用地球物理方法(包括重、 磁、电、震、测井)之一。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。
➢ 国产阵列感应、阵列声波、电声成像测井仪器开 始产业化。

国内外测井技术现状与发展趋势

国内外测井技术现状与发展趋势

国内外测井技术现状与发展趋势目录1. 内容简述 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 测井技术简介 (4)1.3 研究意义 (5)2. 国内外测井技术现状 (6)2.1 测井技术分类 (8)2.1.1 电成像测井技术 (10)2.1.2 声波测井技术 (11)2.1.3 核磁共振测井技术 (13)2.1.4 X射线测井技术 (14)2.2 国内外测井技术发展概述 (18)2.2.1 中国测井技术发展 (19)2.2.2 国际测井技术发展 (21)2.3 测井技术应用领域 (22)2.3.1 石油天然气勘探开发 (24)2.3.2 地热资源勘探 (25)2.3.3 基础工程地质勘探 (26)2.3.4 环境保护与地下水监测 (28)3. 发展现状分析 (29)3.1 测井技术的进步对地质研究的影响 (31)3.2 技术和设备的创新 (32)3.3 测井技术面临的技术挑战 (33)4. 发展趋势 (34)4.1 智能化和自动化 (35)4.2 技术创新与发展 (36)4.3 环保与可持续发展 (37)4.4 政策与市场驱动 (39)1. 内容简述本文旨在系统概述国内外测井技术的现状及发展趋势,将全面回顾测井技术的发展历史,并从基础理论、数据采集、处理分析及应用等方面,分析国内外测井技术的优势和不足。

重点探讨当前测井技术的热门研究领域,包括智能化测井、4D 测井、全方位测井、多参数测井、精确定位测井等,并分析其技术路线和应用前景。

结合国际国内大趋势,展望测井技术未来的发展方向,提出应对行业挑战并推动技术的创新升级的建议。

期望该文能为读者提供对测井技术的全面了解,并为行业发展提供有价值的参考。

1.1 研究背景在能源开发与利用日益严峻的当下,测井技术作为石油天然气工业不可或缺的环节,扮演着至关重要的角色。

它不仅为油气资源的勘探与开发、储层评价和提高采收率提供了重要依据,也在新材料的寻探和矿床分析中有着不可替代的作用。

煤田测井技术发展现状与展望

煤田测井技术发展现状与展望

煤田测井技术的发展现状与展望【摘要】测井是煤炭勘查的重要手段。

在科技快速发展的今天,如何更好地利用测井成果为地质服务是一直探寻的课题。

本文综述了煤田测井技术的发展,展示了当前测井技术的现状和面临的问题,对煤田测井今后的发展方向进行了展望。

【关键词】煤田数字测井;参数方法;技术装备;数据处理系统测井工程学是一门边缘学科。

它是将自然科学的基本理论应用于测量方法,并在石油、煤炭、冶金等勘查钻孔测量及矿井、水文地质、工程地质、环境评价中加以实际利用,以此获得大量地层及地理信息。

测井技术的发展依赖于数学、物理等基础学科的发展以及电子、计算机、仿生学和新型材料的发现应用等现代科技的不断进步。

自1954年新中国煤田测井事业的奠基者杜连城等人在北京市门头沟区创建了我国第一个电测试验站,开启我国煤田地球物理测井历史以来,经过几代人的辛勤探索,仪器装备和数据处理技术不断发展创新,测井队伍不断发展壮大。

如今,煤田地球物理测井已经成为煤田地质勘查重要的技术手段,为我国的国民经济发展做出了卓越贡献。

1 煤田测井技术的发展历程60年来,我国煤田测井技术得到了长足发展。

由最初单一的电性测井发展为电、核、声、热、光、磁等多参数综合测井,技术领域涵盖煤田地质勘查的方方面面。

所有参数方法的综合应用,提高了测井的地质效果和解释精度,拓宽了学术及技术应用领域,获取了丰富的地质工程信息。

测井技术装备不断发展和创新,仪器由单道测量发展为双道和多道组合测量,由半自动到全自动模拟记录发展为数字采集、数字传输和记录,资料整理由人工解释和描绘曲线发展为计算机自动化处理、解释和成图。

新技术的不断应用促使煤田地球物理测井的质量和效率不断提高,目前,我国的煤田测井技术水平发展到与国际接轨的高度。

上世纪80年代中期,国外数字测井技术的引进与应用是我国煤田测井技术的一次跨越式发展与重大变革。

1986年,陕西渭南煤矿专用设备厂在引进吸收和改造美国mt.sopris系列ⅲ数字测井仪的基础上,生产了两套tysc—1型煤田数字测井仪器系统,并在河南、山东两省的地质队投入了试用,效果很好。

测井行业报告

测井行业报告

测井行业报告测井是石油勘探开发中的重要技术手段,通过对地下岩石和地层中的物理性质进行测量和分析,为油气储层的评价和开发提供了重要的数据支持。

本报告将对测井行业的发展现状、技术特点以及未来趋势进行分析和探讨。

1. 测井行业的发展现状。

随着石油勘探开发的不断深入,测井技术在油气勘探开发中的地位日益重要。

目前,全球测井市场规模不断扩大,技术水平不断提高,应用领域不断拓展,成为石油勘探开发中不可或缺的一部分。

在全球范围内,美国、俄罗斯、中国等国家都建立了完善的测井技术体系和产业链,成为测井技术的重要发展和应用基地。

2. 测井技术的特点。

测井技术主要包括地层测井、岩心分析、井筒测井等多个方面,具有以下几个特点:(1)高精度,测井技术可以对地下岩石和地层中的物理性质进行高精度的测量和分析,为油气勘探开发提供了可靠的数据支持。

(2)多元化,测井技术涉及的领域广泛,包括地震测井、电测井、核磁共振测井等多种技术手段,能够全面、多角度地了解地下储层的情况。

(3)实时性,现代测井技术可以实现对井下情况的实时监测和数据传输,为油气勘探开发提供了及时的信息反馈。

3. 测井行业的未来趋势。

随着石油勘探开发的不断深入,测井技术将面临以下几个发展趋势:(1)智能化,随着人工智能、大数据等新技术的不断发展,测井技术将朝着智能化、自动化方向发展,提高测井数据的采集和分析效率。

(2)高精度化,未来测井技术将更加注重数据的精度和准确性,以满足油气勘探开发对高质量数据的需求。

(3)多元化,未来测井技术将进一步拓展应用领域,包括深水勘探、页岩气勘探等新兴领域,为石油勘探开发提供更全面的技术支持。

综上所述,测井行业作为石油勘探开发中的重要技术手段,发展前景广阔,技术水平不断提高,将为石油勘探开发提供更加可靠、高效的数据支持,为全球能源安全和可持续发展做出重要贡献。

石油测井技术及发展趋势研究

石油测井技术及发展趋势研究

石油测井技术及发展趋势研究引言石油是世界上最重要的能源资源之一,其产量和质量对于全球经济发展具有重要影响。

在石油勘探开发过程中,需要通过测井技术来获取地下储层中的信息。

石油测井技术是利用地球物理原理和仪器仪表对地下岩石和流体进行检测、分析和解释的一种技术手段,其应用范围涵盖了石油勘探、生产和地质调查等领域。

未来,随着我国石油勘探开发的不断深入和技术的不断提升,石油测井技术也将迎来新的发展机遇。

一、石油测井技术概述1.1 石油测井技术的概念和作用石油测井技术是指通过各种物理测井仪器对地下岩石和流体进行检测和分析,获取地下储层中的各种参数和特征的一种技术手段。

其主要作用是帮助勘探人员了解地下储层的岩性、含油气性能、地层构造和储集层特征,为勘探开发决策提供科学依据。

1.2 石油测井技术的分类根据测井方法和技术原理的不同,石油测井技术可以分为电测井、声波测井、核磁共振测井、地震测井等多种类型。

每种类型的测井技术都有其独特的优势和适用范围,可以相互补充和交替使用。

1.3 石油测井技术的应用领域石油测井技术主要应用于石油勘探、油藏开发评价、钻井设计和生产监测等领域。

在石油勘探过程中,石油测井技术可以为勘探人员提供地层油气信息,准确定位油气藏,评价油气资源量和产能,指导勘探开发决策。

二、石油测井技术的发展历程2.1 石油测井技术的起源石油测井技术起源于20世纪初,在石油勘探开发过程中逐渐得到应用。

最早的石油测井技术仅能获取有限的地下储层信息,随着科学技术的不断进步和仪器仪表的不断更新,石油测井技术逐渐得到了发展。

2.3 石油测井技术的发展现状目前,石油测井技术已经成为国际上石油勘探开发的核心技术之一,在各类油气田勘探和开发中得到了广泛应用。

国内外科研机构和企业也在不断开展石油测井技术研究和技术改进,努力提高石油测井技术的精度和效率。

三、石油测井技术的发展趋势3.1 石油测井技术的智能化发展随着人工智能、大数据和云计算等新技术的不断发展,石油测井技术也将朝着智能化方向发展。

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一、测井解释面临的难题
1、 低电阻砂岩油气层 难点: 电阻率曲线不能 或很难区分油(气)水层 形成原因: a.岩性细,束缚水饱和度高 b.矿化度很高的泥质砂岩 c.伊泥石、蒙脱石、伊/蒙混层含量高 的泥质砂岩 d.菱铁矿
一、测井解释面临的难题
2、地层水矿化度低且多变的油气层 油气层与水层的电阻率都高,难区分
与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层 平均值约为 0.77 mV
吸附电位
泥岩 - +
砂岩
+-
扩散电位
泥岩
+
+ Na+
+
— +——
— + Cl -
—+ —+
Na+
— + ——
+
+ Na+
+
砂岩与泥岩的自然电位分布
§1.1 自然电位测井
•曲线特点
砂泥岩剖面: 泥岩处 SP曲线平直(基线) 砂岩处 负异常(Rmf > Rw )
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。
§1.1 自然电位测井
应用: 1、判断岩性,划分渗透层; 2、用于地层对比; 3、求地层水电阻率; 4、估算地层泥质含量; 5、判断水淹层; 6、研究沉积相。
§1.2
普通电阻率测井 ——早期的测井方法
•测量原理
电极系 供电 测量某两点间的电位差 刻度 视电阻率
• 各种测井方法基本上是间接地、有条件地反映岩层地质 特性的某一侧面。要全面认识地下地质面貌,发现和评 价油气层,需要综合使用多种测井方法,并重视钻井、 录井第一性资料。
测井技术的发展和现状
• 世界测井技术发展现状 • 中国测井技术的发展和现状
世界测井技术的发展的现状
一、测井技术发展回顾 1、斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年) 2、阿尔奇建立了阿尔奇公式,1941年 3、勘探技术和开发技术 4、岩石中电、声、核、力、机械、磁
发射线圈
感应测井原理示意图
§1.3 感应测井
•曲线特点
Rm>Rw,地层水矿化度高:
标准水层 ILDILM LL8 负差异
标准油层 ILDILM LL8 正差异
泥岩、致密层
曲线重合
•质量要求
1、在1Ω·m—100Ω·m范围内,重复误差小于5%。 2、泥岩、非渗透层段,深、中、浅电阻率值应基本 重合。 3、在仪器动态范围内,不得出现饱和现象。 4、除金属落物等影响外,曲线应平滑无跳动。
§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。
•应用
1、提取纵、横波信息(时差和幅度) 2、利用纵、横波时差确定岩性 3、确定地层孔隙度 4、利用时差和幅度信息识别裂缝 5、计算弹性模量和力学参数,分析岩层机械特性。
§1.3 感应测井
•应用
1、适合于淡水泥浆、油 基泥浆条件,中低阻剖 面。 2、划分剖面,判断油 (气)、水层; 3、求取地层真电阻率, 评价含油性。
§2 声波测井
探测井剖面岩石声学物理特性的测井方法
•声波速度(时差)测井 •声幅测井 •声波变密度测井 新方法 •声波全波列测井 •声波成像测井
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波
•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。
裂缝储层评价
lld =140 m lls =52 lld/lls=2.8 =7.5%
§1.4 感应测井
•基本原理 利用电磁感应原理测量地层电导率的方法。
2、数控测井阶段
70年代3600数字测井仪 (第三代)
80年代CLS-3700、CSU、DDL-III数控测井仪
3、数控与成像测井并存阶段 (第四代)
90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪 (第五代)
中国测井技术的发展和现状
二、三个层次的测井解释技术形成 1、单井完井解释 2、单井精细测井评价 3、多井测井评价
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。
梯度曲线
电位曲线
§1.2 普通电阻率测井
•影响因素
测量的视电阻率是电极系附近各种介质导电性的综合反映:
Hale Waihona Puke 1、电极系附近的地层电阻率和层厚 是主要影响因素; 2、不同的电极系,测量的曲线数值 和形状不同; 3、泥浆电阻率、井径、围岩电阻率 及其厚度影响数值, 4、高阻邻层的屏蔽影响。
测井方法简介
•电法测井 •声波测井 •放射性测井 •测井系列选择
§1 电法测井
分类:天然电场和人工电场 供电方式:直流电(低频)和交变电流 (高频)
•自然电位测井
•普通电阻率测井
•侧向(聚焦)测井
新方法
•感应侧井
•介电(电磁波传播)测井
阵列侧向
过套管电阻率 阵列感应
§1.1 自然电位测井
•原理:测量井中自然电场 Nv
§2.2 声波全波列测井
•特点
记录全波列数据 可以利用纵波、横波 速度信息和幅度信息, 以及斯通利波、伪瑞 利波等信息。
全波列波形
§2.2 声波全波列测井
•质量要求 1、波形幅度适中,不
能出现平头和平直现象。 2、时间采样间隔保证
全部波形被采样。 3、不能出现连续干扰
信号。
波形曲线
§2.2 声波全波列测井
减值屏蔽、增值屏蔽
减值屏蔽
§1.2 普通电阻率测井
•质量要求
1、长电极系曲线在厚泥岩处数值相等。 2、2.5米和4米梯度曲线形状相似,厚层砂岩数值接近。 3、曲线与自然电位曲线、岩性剖面有对应性。
•应用
1、标准电极系与自然电位和井径曲线组合为标准测井,用于绘制综合 录井图、划分地层剖面和地层对比。多数地区选用2.5米梯度电极系作 为标准电极系。盐水泥浆井中采用电极距较长的梯度电极系。
两种电极系: 电位电极系 梯度电极系
电极距
电极距越长,探测范围越大。
2.5电极距
N M
A
2.5米梯度
2.25
0.5
0.5
2.25
B
A M
0.5米 电位
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
常用系列:2.5米和4米底部 梯度电极,0.4米电位电极。
1、高阻层梯度曲线
高阻层处:视电阻率增大, 曲线不对称。
交流电发射线圈T交变电磁场
感应电流次生磁场接受线圈
感应电动势

感应电动势与涡流电流大小成正比

涡流大小与介质电导率成正比。
接受线圈
•测井曲线
双感应-八侧向 ILD-ILM-LL8 双感应-球型聚焦 ILD-ILM-SFL 探测深度 1.6m-0.75m-0.45m 测量范围 小于100m。
• 声波时差曲线的影响因素 裂缝或层理发育的地层 未胶结的纯砂岩气层、高压气层 井眼扩径严重的盐岩层 泥浆中含有天然气
周波跳跃
§2.1 声速测井
•质量要求
1、渗透层不得出现无关的跳动,出现周波跳跃测速应降至 1000m/h以下,重复测量。
2、声波时差数值应符合地区及岩性规律,并与补偿中子、补 偿密度孔隙度相对应,不得低于对应的岩石骨架值。
•微电极测井应用
1、详细划分地层剖面; 2、判断岩性,划分渗透层; 3、精确划分储层有效厚度; 4、确定冲洗带电阻率。 5、分析储层非均质性
§1.3 侧向(聚焦)测井
•基本原理
盐水泥浆、高阻薄层条件下, 普通电阻率测井失真,········ 增加屏蔽电极, 使主电流被聚焦, 侧向流入地层的电极系测量方法。
信息是建立找油找气的物理基础 5、五代测井仪器的更新换代反映测井
技术的进步
世界测井技术的发展的现状
二、三大测井公司 1、斯仑贝谢公司 2、阿特拉斯公司 3、哈里伯顿公司
中国测井技术的发展和现状
一、测井设备的发展
1、模拟记录阶段
半自动测井仪
(第一代)
50年代引进51型电测仪
JD—581多线电测仪
(第二代)
本讲主要内容:
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
什么是测井
• 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。
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
§1.1 自然电位测井
•自然电位成因 一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。
1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 -11.6 mV/18 C 纯泥岩 59.1 mV /18 C
2、过滤电位(一般可忽略):
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
2、用于划分地层界面。
3、用长电极梯度曲线(如4米梯度)定性分析储层含油性。
4、短电极的电位曲线用于跟踪井壁取心。
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