测井实习报告

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测井实验报告_2

测井实验报告_2

测井资料处理与解释课程设计目录一、实验目的 (2)二、实验要求 (2)三、实验内容 (2)四、基本原理 (2)1. 岩性研究方法 (2)2. 物性研究方法 (5)五、实现步骤 (8)1.骨架图版的制作 (8)2.综合解释 (9)六、课程设计感想与体会 (14)一、实验目的本课程设计是测井资料处理与解释教学环节的延续(独立设课),目的是巩固课堂所学的的理论知识,加深对测井资料处理方法及解释方法的理解,会用所学程序设计语言完成设计题目的程序编写,利用现有卡奔绘图软件完成数据成图,对所得结果做分析研究,划分出油水层,最终完成报告一份。

二、实验要求1.基本测井数据的加载2.骨架图版的制作3.对特定井段的泥质含量、孔隙度、渗透率、饱和度逐点定量解释以及对油水层的划分三、实验内容1.运用所学的测井知识及老师所提供的的资料,完成解释图版的绘制。

2.使用井径、自然伽马和自然电位划分砂泥岩井段。

3. 利用深侧向和浅侧向电阻率测井划分渗透层和非渗透层。

4. 根据声波、补偿中子和密度测井曲线的特点,在渗透层应用三孔隙度测井曲线求出储层的平均孔隙度。

5.根据阿尔奇公式计算原始含油饱和度和剩余油饱和度。

6.根据开发过程中含油饱和度的变化,确定储层含油性的变化,并判断该储层的性质。

四、基本原理1.岩性研究方法岩性是指岩石的性质类型等,包括细砂岩、粉砂岩、粗砂岩等,同时还包括碎屑成分、填隙物、粒间孔发育、颗粒分选、颗粒磨圆度、接触关系、胶结类型等方面。

通过划分岩性和分析岩心资料总结岩性规律,其研究主要依据岩心资料,地质资料和测井资料等。

通过分析取心井的岩心资料和地质资料以及测井曲线的响应特征来识别岩性,并建立在取心井上的泥质含量预测解释模型。

一般常用岩性测井系列的自然伽马GR、自然电位SP、井径CAL曲线来识别岩性。

a.岩性定性评价在对淡水泥浆钻的井内,地层剖面由砂岩、粉砂岩、煤层和泥岩四种岩石组成。

如果测井资料有自然电位、自然伽马、微电极、密度和电阻率曲线,则可按下列步骤区分它们:①用自然电位和微电极测井曲线把渗透层和非透层区分开:砂岩和粉砂岩的自然电位有明显负异常,微电极有正幅度差,而煤层和泥岩自然电位无异常,微电极无幅度差。

测井生产实习报告

测井生产实习报告

测井生产实习报告一、前言我作为一名测井专业的学生,于2023进行了一次为期两周的测井生产实习。

在这段时间里,我深入了解了测井原理、设备及其操作方法,并亲身体验了测井现场的工作环境。

通过实习,我对测井技术有了更深刻的认识,同时也为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

二、实习单位与实习内容实习单位为我提供了丰富的实习内容,包括测井设备的认知与操作、测井资料的录取与解释、测井现场的实际操作等。

在实习期间,我深入了解了测井仪器的结构、功能及其工作原理,熟练掌握了测井仪器的操作方法,并在实际操作中锻炼了自己的动手能力。

三、实习过程及收获在实习过程中,我首先对测井设备进行了全面的学习,包括电缆、震源、接收器等。

通过对设备的认知,我了解了测井现场的工作流程,掌握了测井数据采集、传输、处理的基本原理。

随后,我在实习教师的指导下,独立操作测井仪器,进行了多次实际测井,掌握了测井操作的要领。

此外,我还学习了测井资料的录取与解释。

在实习过程中,我学会了如何根据测井曲线判断地层性质、含油气层位置等,并能够独立完成测井资料的整理与分析。

这使我更加深入地了解了测井技术在油气勘探开发中的应用。

在实习的最后阶段,我参与了测井现场的的实际操作。

通过与同学们的密切配合,我熟练掌握了测井仪器的组装、调试、拆卸等操作,并在实际工作中认识到了团队协作的重要性。

四、实习总结通过这次测井生产实习,我对测井技术有了更加深入的了解,掌握了测井仪器的操作方法,锻炼了自己的动手能力,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

同时,我也认识到了团队协作的重要性,学会了如何与同事密切配合,共同完成工作任务。

总之,这次实习使我受益匪浅,我会把在实习中学到的知识和技能运用到今后的学习和工作中,努力提高自己的综合素质,为我国测井事业的发展贡献自己的一份力量。

测井模拟实验报告

测井模拟实验报告

测井模拟实验报告1. 实验目的本次实验的目的是通过测井模拟实验来研究地下地层的性质和结构,并通过测井数据得到地层中的重要参数信息,从而为油田开发和生产提供重要的依据。

2. 实验原理2.1 测井方法本实验中采用了电测井和声波测井两种方法。

电测井是利用电性差异来判断地层组成和排列的方法。

在测井仪器通过电极将电流注入地层后,根据地层中的电导率和储层岩石的孔隙度来测定电阻率,从而推断地层性质。

声波测井则是通过测井仪器发射声波信号进入地层,然后测定声波的传播速度、衰减情况等参数,从而得到地层的结构和孔隙度等信息。

2.2 数据处理经过测井后,我们需要对采集到的测井数据进行处理,从中提取出有用的地层参数信息。

首先,采用合适的算法来对电测井和声波测井得到的数据进行解释和分析。

通过处理储层电导率和储层含水饱和度等数据,可以确定出储层的物性参数和含油饱和度等信息。

然后,对测井数据进行建模和反演,通过模拟实验来比对不同地层条件下的测井响应。

这样可以将实验结果与地下地层结构和性质进行对比,从而得到更准确的地层参数估计。

最后,对于实验中得到的地层参数信息,还需要进行综合分析和解释,以获得更全面、准确的地下地层属性信息,并为油田的开发和生产提供重要支持。

3. 实验步骤与结果3.1 数据采集与分析我们首先完成了电测井和声波测井的数据采集工作,并对采集到的数据进行了详细的分析。

在电测井方面,我们发现储层的电阻率分布情况与预期相符,能够较准确地反映出储层岩石的性质和孔隙度。

通过计算和对比不同区域的电阻率数值,我们得到了储层的厚度、含油饱和度等信息。

在声波测井方面,我们得到了地层的声波速度和吸收衰减等数据。

通过计算和对比不同井段的声波速度,我们可以初步确定地层中的矿物组成和储层孔隙度。

3.2 模拟实验与参数估计在完成了数据采集与分析后,我们进行了一系列的模拟实验。

首先,我们建立了地下地层的模型,并根据实际情况对模型参数进行设定。

然后,通过模拟实验,我们得到了不同地层条件下的测井响应。

测井个人工作总结

测井个人工作总结

测井个人工作总结
在过去的工作期间,我负责进行测井工作,并根据所得到的数据分析井下地层的特征和储层性质。

在这个角色中,我学到了很多关于石油勘探和开发的知识,并获得了更深入的了解和经验。

首先,我意识到测井工作对于确定储层的产能和储量非常重要。

通过测井仪器和工具的运用,我可以获得许多有关井壁、地层厚度、孔隙度、渗透率和流体饱和度等方面的数据。

这些数据可以帮助我们评估储层的质量和储能潜力,并为后续的油气开发提供依据。

其次,我学会了如何使用不同的测井工具来获取地层数据。

这些工具包括电测井、声波测井、测井录井和测井测试等等。

每种工具都有自己的优点和适用范围,我需要根据不同的任务和需求选择合适的工具,以确保数据的准确性和可靠性。

此外,我还学习了如何解读和分析测井数据。

通过对数据的处理和解释,我可以确定地层的类型和性质,包括沉积岩相、岩性、储层厚度、孔隙度和渗透率等。

这些分析结果对于储层评价、油藏开发和产量预测具有重要意义,并且可以帮助我们做出更好的决策。

在工作中,我还与团队成员和其他专业人士进行了紧密合作。

我们共同讨论、研究和解决各种问题,以确保测井工作的顺利进行和结果的准确性。

在团队中,我学会了倾听和与他人合作,解决共同面临的挑战,并且从他人的经验中获得了很多宝贵的
经验。

总的来说,我的测井工作经验让我更加了解了石油勘探和开发的过程,并提高了我的技术能力和专业知识。

通过我的努力和团队的支持,我能够成功地完成任务并取得良好的测井结果。

我相信这些经验将对我的职业发展和未来的工作产生积极的影响。

测井实训报告

测井实训报告

测井实训报告一、引言本报告旨在总结并分析测井实训过程中所进行的一系列操作、数据收集和测试,并针对结果进行解读和讨论。

测井实训是油田地质学和工程技术中的重要环节,对于准确评估地层构造、岩性和含油气性质十分关键。

通过本次实训,我们有机会掌握并熟悉了常用的测井工具、技术和数据处理方法,为今后的工作奠定了坚实的基础。

二、实训设备与方法1. 测井设备概述在本次实训中,我们使用了一套现代化的测井设备,包括测井仪器、传感器和数据收集系统。

这些设备能够对地下岩层进行各种测量和监测,如电阻率测井、自然伽马测井、声波测井等。

通过将这些不同类型的仪器和传感器组合应用,我们能够得到关于地层性质和构造的全面信息。

2. 测井方法针对本次实训的目标,我们选择了一系列的测井方法来获取所需数据。

这些方法包括电测井、密度测井、声波测井等。

其中,电测井通过测量地下岩石的电阻率来推断地层的水、油、气含量;密度测井则通过测量岩石密度来判断地层的岩性和孔隙度;声波测井则利用声速的差异来评估地层的压实程度。

三、数据处理与分析1. 数据采集在实训过程中,我们按照规定的测井方法进行了数据采集工作。

通过测井设备对井下地层进行扫描和记录,我们获得了大量的测井曲线数据,包括电阻率曲线、密度曲线、声波曲线等。

2. 数据处理对采集到的测井曲线数据进行处理是确保数据准确可靠的重要步骤。

我们首先进行了数据质量检查,排除了可能存在的异常点和噪声。

接着,对曲线进行平滑处理,以减少干扰和波动。

最后,我们对各个曲线进行校正和配准,确保其在水平和垂直方向上的一致性。

3. 数据解读与分析经过数据处理后,我们开始对测井曲线进行解读和分析。

我们根据各个曲线的特征和变化趋势,结合地质背景知识,对地层性质和构造进行推断。

例如,通过对电阻率曲线的分析,我们能够识别出含油气层和水层的存在,并对其厚度和分布进行判断。

四、实训成果与反思1. 实训成果通过本次实训,我们不仅学会了基本的测井操作技术,还提高了对地质和地层的认识。

测井工工作总结

测井工工作总结

测井工工作总结
测井工作是石油勘探和开发中至关重要的一环,通过测井可以获取地下储层的
物理性质和流体性质信息,为油气田的开发和生产提供重要的数据支持。

在过去的一段时间里,我有幸参与了多个测井项目,积累了一些经验和体会,现在我来总结一下这段时间的工作。

首先,在测井工作中,最重要的是安全。

在现场作业时,要时刻注意周围环境
的安全状况,严格遵守操作规程和安全操作规范,确保自己和同事的安全。

同时,要保持良好的沟通和协作,与其他部门和单位保持密切联系,做好工作交接和安全风险评估,共同维护现场安全。

其次,对于测井仪器和设备的维护和保养也是至关重要的。

在实际作业中,要
保证测井仪器的准确性和可靠性,及时进行设备的检修和维护,确保测井数据的准确性和可靠性。

同时,要熟练掌握各类测井仪器的使用方法和操作技巧,提高工作效率和数据质量。

此外,对于测井数据的处理和解释也是测井工作的重要内容。

要熟练掌握各类
测井曲线的特征和解释方法,结合地质情况和井下实际情况,准确地解释测井数据,为后续的油气田开发和生产提供可靠的数据支持。

同时,要及时总结和归纳工作经验,不断提高自己的技能水平和工作能力。

总的来说,测井工作是一项需要细心和耐心的工作,需要不断学习和提高自己
的技能和能力。

通过这段时间的工作总结,我深刻体会到了测井工作的重要性和复杂性,也意识到了自己在这方面还有许多不足之处,希望在今后的工作中能够不断提高自己,为油气田的勘探和开发做出更大的贡献。

测井专业暑期社会实践

测井专业暑期社会实践

学生暑期社会实践报告系部名称:资源与环境学院专业:勘查技术与工程年级:2010级班级:一班姓名:梁强学号:1002030149实践单位:长庆油田矿区事业部泾河园项目部第一次参加社会实践,我明白大学生社会实践是引导我们学生走出校门,走向社会,接触社会,了解社会,投身社会的良好形式;是培养锻炼才干的好渠道;是提升思想,修身养性,树立服务社会的思想的有效途径。

通过参加社会实践活动,有助于我们在校大学生更新观念,吸收新的思想与知识。

10天的社会实践,一晃而过,却让我从中领悟到了很多的东西,而这些东西将让我终生受用。

社会实践加深了我与社会各阶层人的感情,拉近了我与社会的距离,也让自己在社会实践中开拓了视野,增长了才干,进一步明确了我们青年学生的成材之路与肩负的历史使命。

社会才是学习和受教育的大课堂,在那片广阔的天地里,我们的人生价值得到了体现,为将来更加激烈的竞争打下了更为坚实的基础。

我在实践中得到许多的感悟!俗话说:纸上得来终觉浅,没有把理论用于实践是学不深刻的,所以我在长庆油田矿区事业部泾河园项目部实践期间有幸进入中国石油测井有限公司实习,主要了解公司的组织管理结构,并参观了事业部的机关部室,二级单位有采集技术服务中心,仪器设备服务中心,对测井工作的组织结构有初步了解。

而且我有机会参与到某测井的项目启动准备工作,因此认识到了测井队伍的状况和高效的组织能力。

期间我还参加了采集技术服务中心的各部门对测井小队所做的技术支持。

从中更加了解了物探技术的应用状况,为以后的专业学习指明了方向测井滩海设备管理中心实习期间,认识到高端测井设备装备在油气生产中的重要位置以及先进的装备在国内外的知名度,了解到了测井最核心的装备。

作为一名在校大学生,能在暑假期间参加社会实习,是一次难得的机遇,是我们在掌握基本理论知识后,迅速地加以实践运用,巩固学习成果的机遇。

通过实践,作为大学生的我更加趋于成熟。

本次实践期间,我积极主动向老师傅以及专家们请教有关测井技术应用方面的问题,重点抓住理论与实际应用相结合,丝毫不敢骄傲。

测井实训报告

测井实训报告

测井实训报告一、引言本报告旨在总结测井实训课程的学习经验和实际操作情况,以便对所学知识进行总结和回顾。

通过本次实训,我对测井的原理、方法和应用有了更为深入的理解,同时也发现了一些需要改进的方面。

二、实训目的1. 掌握测井的基本原理和常用方法;2. 熟悉测井仪器的使用和操作流程;3. 能够进行测井数据的解析和处理;4. 实际了解测井在地质工程领域中的应用。

三、实训过程1. 仪器准备与校准在实训前,我们首先了解了测井仪器的种类和功能,并对仪器进行了准备和校准,以确保其正常运行和准确测量。

2. 井筒测井在实际操作中,我们选择了一口已经完钻的油井进行测井。

通过井筒测井,我们获取了井筒内各个深度的地层电阻率、自然伽马、声波速度及渗透率等数据。

据测得的数据,我们分析并判断了不同地层的性质和油气含量,为后续的油藏评价提供了重要的参考依据。

3. 储层测井为了进一步了解储层的特性,我们选择了一个储层中的区间进行测井。

通过测井仪器,我们获得了储层中不同深度的孔隙度、渗透率以及地层的类型和厚度。

通过对储层测井数据的解析,我们能够准确评估储层的储量和产能,为油田开发提供了重要的依据。

4. 解析与处理在实训中,我们学习并运用了各种测井数据的解析和处理方法。

通过运用不同的计算模型和软件工具,我们能够更准确地获得地层的特性参数,并进行进一步的模拟和预测。

五、实训成果与展望通过本次测井实训,我对测井技术有了更深入的了解,掌握了基本的测井原理和常用方法。

同时,我也发现了自己在实验操作和数据处理方面的不足之处。

以后,我将进一步学习和研究测井技术,提高自己的实践能力和解决问题的能力,在工程实践中不断探索和应用测井技术,为石油地质工程的发展做出更大的贡献。

六、结论通过本次测井实训,我对测井技术有了更加全面和深入的了解。

测井技术在石油勘探和开发中具有重要的地位和作用,能够为工程师们提供宝贵的地质信息和数据。

希望通过今后的学习和实践,我能够不断提高自己的测井技术水平,努力为石油地质工程做出更多的贡献。

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2.3交互解释
交互解释模块提供了多种图形工具供解释工程师在图像上交互的拾取分析各种井周地质现象。
2.4视参数计算
张开缝是流体运移的通道及储集场所,后期的溶蚀作用使张开缝伴生发育着溶蚀孔洞,更有利于流体的运移和储集。在声、电成像资料的处理解释时,对张开缝的正确识别及裂缝参数的计算是十分重要的。裂缝视参数的定量计算包括在统计窗长内进行裂缝视参数的连续统计计算和分层统计计算。开口裂缝的定量计算基于实验及数学模拟得出的经验公式:
利用相关对比确定高程差,高程差转换成空间坐标点,利用这些坐标点和拟合出层面方程。平面截止值是拟合得到的平面方程的质量控制参数,及所有参与拟合该平面的点到该平面的距离应小于平面截止值,否则剔除不满足此条件的点进行重新拟合层面方程。平面截止值的默认值为0.4。
2.7构造倾角移除
构造倾角移除的目的是将沉积倾角构造倾角移去后,沉积倾角能反应当时的沉积环境,以便更好地研究当时的沉积环境。在处理过程中与仪器无关。输入构造倾角的分段深度、倾角、方位,计算出移除构造倾角后的地层倾角,可用于沉积环境和沉积相分析。
(2-3)
其中,Vi:每个电扣的测量值;Vpixed:每个电扣刻度后的色标值;Vmax:处理井段内极板数据的最大值;Vmin:处理井段内极板数据的最小值;Cmax:色标的最大值;Cmin:色标的最小值。
动态色度标定法是在整个处理井段上,根据人机交互选择一个滑动窗长,在窗长范围内做式(2-3)的静态色度标定,然后按照一定的步长移动窗口重复做静态色度标定直至完成整个井段的色度标定。用动态色度标定法形成的图像称为动态图像。动态图像虽不能反应井段内地层电导率的整体变化特征,但是由于成像图像对比度增大,突出了电导率的局部变化特征。
不共面校正:测量时,如果井眼不规则,各极板张开时向上的移动量不一致,会导致极板不共面,即极板之间存在深度差。根据一仪器的臂长L和测得的每个极板半径值Rn可以计算出由于周向上井径的不同引起的深度差△z(见式2-2)。
(2-2)
如果加载的成像数据资料没有与极板或推靠臂相关的半径或井径曲线,该校正不可选。
对于电成像仪器STAR,此校正在数据采集时已做,因此在解释处理软件预处理中没有该选项。而其它电成像仪器(FMI、FMS、EMI以及XRMI),此校正可供用户选择。如果加载的成像数据没有EMEX电压曲线,则校正可不选。
GPIT加速度校正:仪器在井眼中作非匀速运动,特别是仪器遇卡、解卡或在井眼中发生的短暂停留,而井口电缆仍表现为匀速运动,这就使得仪器的真实深度与井口电缆深度有非系统偏差,影响了曲线采样值与真深度之间的对应关系。加速度校正就是要恢复采样数据对应的真深度,消除仪器非匀速运动引起的曲线变形。速度校正(即加速度校正)方程如下:
2.2图像生成
图像生成主要是将成像测井数据转换为具有一定范围的灰度数值供绘图程序显示。图像生成本质上是图像色度标定,即把测井数据刻度成相应的色标。该模提供了两种色度标定方法:静态色度标定法和动色度标定法。
静态色度标定法是对某个特定的深度间隔(一般是全井段)进行全局刻度,形成静态图。该图像反映井壁地层电性的整体变化。静态色度标定方法如式(2-3):
应用CIFLog-GeoMatrix声电成像解释处理软件处理声电成像测井资料主要包括:预处理、图像生成、成像测井地质交互解释、交互解释地质视参数定量计算、孔洞视参数自动计算、电成像地层倾角的自动计算、移去构造倾角、裂缝识别(DCA检测)等模块。CIFLog-GeoMatrix声电成像处理模块组成及功能简介如表2-1所示。
均衡校正:测井过程中,各电扣表面形成的泥浆膜、油膜或其它污染物等随机因素在不断的变化,因此,对相同电导率的地层,各电扣电极采集的数据会有差异,其响应特性很难一致。均衡校正就是使所有的电极在较长的井段内具有基本相同的平均响应。
2)声成像预处理
相位对齐:声波时间成像与声波幅度成像的方位对齐,通常测井时已经对齐,所以一般情况下该校正可不做。
偏心校正:为了消除因测井时仪器偏心导致的时间变化。
井径刻度:对声成像的回波时间数据归一化到以mm为单位的井眼半径数据。
GPIT加速度校正:目的是恢复采样数据对应的真实深度,消除仪器非匀速运动引起的曲线变形。如果加载的成像数据没有Z轴加速度曲线或如未测量加速度曲线,则不能做“GPIT加速度校正”;如该数据已经做过GPIT加速度校正,则不须再做GPIT加速度校正。
(2-1)
式(2-1)中V为仪器速度,h为采样数据真深度,a为仪器运动加速度,△t为采样时间。
如果加载的成像数据资料没有Z轴加速度曲线,则不能做“GPIT加速度校正”;如加载的数据资料已经做过GPIT加速度校正,则不用再做GPIT加速度校正。
电扣深度对齐:电成像仪器(STAR、EMI和XRMI)极板未张开时电扣在极板上分布为上、下两排,同时极板也存在深度差(1、3、5为同一深度,2、4、6同一深度)。电扣深度对齐是为了消除极板间和电扣间的深度差。
表2-1声电成像主要处理模块及功能
图2-1声电成像处理流程图
2.1预处理
预处理的目的是消除外界因素对测量数据的影响,从而使测量值能反映井壁附近地层的真实信息。在声电成像处理流程中,该模块是处理流程的第一步,为必须运行的模块。预处理是对成像数据做一系列的校正来消除外界因素对测量数据的影响。不同的成像仪器所需校正的内容会有差别,根据测量原理将成像仪器分成电成像和声成像。
关键字:CIFLog-GeoMatrix;声电成像测井;储层;解释处理。
一、实习目的
本次实习主要利用CIFLog-GeoMatrix测井资料解释处理一体化软件对某段测井数据进行处理和解释,熟悉CIFLog-GeoMatrix测井资料解释处理一体化软件的操作界面。通过对处理结果的分析和解释,达到巩固课堂所学的理论知识,加深对测井解释方法的理解。培养独立分析和解决问题的能力,在实践中对理论知识进行深入的理解和认识,养成理论联系实际的工作能力。
(2-4)
(2-5)
其中,W=裂缝宽度;A=由裂缝造成的电导异常的b=与仪器有关的常数;A, RXO都是基于标定到浅侧向电阻LLS后的图像计算的。
裂缝孔隙度为:
(2-6)
其中,VPA:裂缝孔隙度;Wi:第i条裂缝的平均宽度;Li:第i条裂缝在统计窗长内(一般为1M或者0.6096M)的长度;D:井径。
参数相关截止值、相关断点和相关峰值是对系统求出最大相关系数的质量控制参数。相关截止值:最大相关系数必须要大于相关截止值,认为所求的最大相关系数是有效的,该参数的默认值为0.4;相关峰值:所求最大相关系数与搜素范围平均相关系数的差值大于参数,人为所求最大相关系数是有效的,该参数的默认值是0.1;相关端点:该参数用来判断最大相关系数是否出现在搜索范围起点或终点,如果做最大相关系数出现在端点,则认为最大相关系数是无效的。
1)电成像预处理
EMEX电压校正:现场测井时要根据局部井段范围内地层电导率的变化,不断的改变总电流和总电压。结果是不同井段内相同导电特性的地层其测量值不同,而相同的扫描测量值在不同井段内却代表着不同的导电特性。所以EMEX电压校正的目的是使电扣响应对不同井段内相同电导性的地层一致,以去掉图像上的畸变。
方位校正:目的是为了消除声成像与电成像的方位差,使声成像的图像方位与电成像的图像方位一致。“TBM”展开-:TBM即Tool Body Mark,通常情况下选择“TBM展开”;“仪器高边”展开-用于水平井或大斜度井测量。
参数RB_Offset”-“RB-offset”是指STAR电成像1号极板方位RB曲线和CBIL测量的TBM(Tool Body Mark)之间的方位差,当STAR&CBIL同时测量时,该方位差值RBOF为一直线,可正可负。绘出RBOF直线,取值输入“RB-offset”对话框;对于CAST而言,因为EMI和CAST是分开测量的,也无所谓RB-offset。
二、方法原理
CIFLog-GeoMatrix声电成像测井解释软件能够处理国外三大测井公司的资料,可进行各类井周地质现象交互解释,结合其他测井资料进行井旁构造解释、裂缝分析、单井沉积相分析、薄层分析、地层倾角分析、DCA裂缝检测和地应力分析。能够对裂缝、孔洞进行视地质参数(裂缝密度、长度、平均水动力宽度、视面孔率、异常视面积、平均视宽度)和裂缝产状定量计算,利用地层倾角原始曲线、电成像测井资料计算井眼的崩落扩径方向即地应力分析,从而计算最小水平主应力/岩石抗压强度、最大水平主应力/最小水平主应力。
本科生实习报告
实习类型生产实习
题目测井生产实习
学院名称地球物理学院
专业名称勘查技术与工程(石油物探)
学生姓名
学生学号
指导教师刘爱疆
实习地点成都理工大学
实习成绩
2016年1月-2016年2月
测井生产实习
摘要
CIFLog-GeoMatrix测井资料解释处理一体化软件首次采用插件式设计理念,采用Java语言基于NetBeans平台开发,集常规测井、成像测井、特殊测井及与LEAP800测井解释处理方法于一体。界面有好、交互能力强、方法准确可靠、支持多语言二次开发。声电成像测井因其具有极高的纵向分辨率和井眼覆盖率而被广泛应用于地质研究和储层评价中。成像测井能够精确地描述储层的沉积特征,对泥质、生屑、方解石晶体、孔隙、裂缝、缝合线、层理及生物扰动等均有明显的反映,是进行岩性和沉积相研究的有效手段。通过成像测井可以识别出断层、褶皱等构造特征,因此也是进行井旁构造和地应力研究的有效工具。另外,成像测井对溶蚀孔洞和裂缝的响应特征明显,在岩心数据和常规曲线的约束下可以定量计算孔渗等参数,在储层评价中有着重要的作用。
VPV裂缝视体积孔隙度(%),即统计窗长内各裂缝的视开口体积与统计窗长岩石体积之比;
VDA为裂缝平均视宽度。
2.5自动孔洞计算
自动孔洞计算是在静态图像上自动拾起的“孔洞”并定量描述所自动拾取的“孔洞”。描述孔洞(缝)的三个参数分别为:溶蚀孔洞平均大小(直径)、密度及视面孔率。
孔洞的定量计算是以图像的异常块(Block)为基本单位来统计的,异常块的面积大小和仪器的分辨率有关。孔洞视参数的定量计算包括统计窗长内进行溶蚀孔(洞、缝)视参数的连续统计计算和分层统计计算。计算参数最小异常块是指图像的异常块(Block)所包含的点数。当异常块所包含的点数大于等于所设定的值时就认为是孔洞,同时进行孔洞参数计算。
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