测井复习资料分析

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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。

测井地质学复习

测井地质学复习

测井地质学复习1.所有的测井方法、标准代码、单位、测量要求环境、设计/开发的物理基础、分辨率、主要地质应用、影响因素。

以表格或系统陈述的方式。

举例:体积密度、井壁电成像FMI2.裂缝的主要测井响应特征。

答:第一类,常规测井响应:1)井温测井在裂缝处,泥浆侵入裂缝地层,导致地温下降,监测到的地温曲线出现低温严重偏低。

2)微侧向测井微侧向测井采用贴井壁测量,探测深度较小,对裂缝敏感。

在裂缝发育段,电阻率出现低阻异常,往往表现为以深侧向为背景的针刺状低阻突跳。

3)双侧向测井与微球形聚焦由于深浅侧向探测深度有较大差别,在裂缝段表现为电阻率差异。

分为正差异(LLD>LLS)和负差异(LLS<LLD)。

影响这种差异性质和大小的因素较多,主要因素有裂缝发育程度、裂缝角度、流体性质和地应力集中。

a.裂缝发育程度的影响:经验表明,在裂缝发育段,深浅侧向均降低,而且浅侧向电阻率降低的更明显,产生正差异。

裂缝越发育的地方,双侧向的正差异一般也越大。

b.裂缝角度的影响:高角度缝、垂直缝的双侧向为正差异;斜角缝或网状缝的双侧向不明显;低角度缝、水平缝的双侧向较小的负差异,低阻尖峰。

c.流体性质的影响:淡水钻井液作用下,当地层中流体为油气时,侵入带电阻率低于原状地层的电阻率,双侧向出现正差异。

如果裂缝发育,则一般仍出现双侧向的正差异。

而当地层中流体为水时,双侧向差异减小。

d.地应力集中的影响:现代地应力集中段,岩石变致密,地层电阻率急剧上升,超过一般致密层的电阻率。

在钻井过程中,地应力通过井眼释放,造成定向井壁坍塌,使浅侧向值显著降低,从而出现正差异。

4)补偿密度测井补偿密度测井的目的是为了消除泥饼和井壁不平对密度测量的影响。

在岩性致密、渗透性差、很难形成泥饼的井段,补偿密度测井的密度值可成为通过识别井壁不平情况间接反映裂缝发育的信息。

第二类,非常规测井响应:1)地层倾角测井地层倾角测井仪器在四个相互垂直的极板上,都装有微电极,极板紧贴井壁测量。

测井考试小结(测井原理与综合解释)

测井考试小结(测井原理与综合解释)

一、名词解释1.测井: 油气田地球物理测井, 简称测井well logging , 是应用物理方法研究油气田钻井地质剖面和井的技术状况, 寻找油气层并监测油气层开发的一门应用技术。

2.电法测井: 是指以研究岩石及其孔隙流体的导电性、电化学性质及介电性为基础的一大类测井方法, 包括以测量岩层电化学特性、导电特性和介电特性为基础的三小类测井方法。

3.声波测井: 是通过研究声波在井下岩层和介质中的传播特性, 来了解岩层的地质特性和井的技术状况的一类测井方法。

4.核测井: 是根据岩石及其孔隙流体的核物理性质, 研究钻井地质剖面, 勘探石油、天然气、煤以及铀等有用矿藏的地球物理方法, 是地球物理测井的重要组成部分。

5、储集层:在石油工业中, 储集层是指具有一定孔隙性和渗透性的岩层。

例如油气水层。

6.高侵: 当地层孔隙中原来含有的流体电阻率较低时, 电阻率较高的钻井液滤液侵入后, 侵入带岩石电阻率升高, 这种钻井液滤液侵入称为钻井液高侵, RXO<Rt多出现在水层。

7、低侵:当地层孔隙中原来含有的流体电阻率比渗入地层的钻井液滤液电阻率高时, 钻井液滤液侵入后, 侵入带岩石电阻率降低, 这种钻井液滤液侵入称为钻井液低侵, 一般多出现在地层水矿化度不很高的油气层8、水淹层: 在油气田的勘探开发后期因注水或地下水动力条件的变化, 油层发生水淹, 称为水淹层, 此时其含水饱和度上升、与原始状态不一致, 在SP、TDT和电阻率等曲线上有明显反映。

9、周波跳跃(Travel time cycle Skip): 因破碎带、地层发育裂缝、地层含气等引起声波时差测井曲线上反映为时差值周期性跳波增大现象。

10、中子寿命测井: 是一种特别适用于高矿化度地层水油田并且不受套管、油管限制的测井方法, 它通过获得地层中热中子的寿命和宏观俘获截面来研究地层及孔隙流体性质, 常用于套管井中划分油水层、计算地层剩余油饱和度、评价注水效率及油层水淹状况、研究水淹层封堵效果, 为调整生产措施和二、三次采油提供重要依据, 是油田开发中后期的主要测井方法之一。

测井复习资料

测井复习资料

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释1、热中子寿命2、含油气孔隙度3、一界面4、康普顿效应5、含油孔隙度6、有效渗透率7、泥质含量8、热中子俘获截面9、放射性核素10、光电效应11、孔隙度12、泥浆低侵二、填空题1、描述储集层的基本参数有___________、___________、___________和___________等。

2、地层中的主要放射性核素________________、_____________、_____________。

3、声波时差Δt的单位是___________,电导率的单位是___________。

碎屑岩的泥质含量越高,其GR测井值___________。

4、视地层水电阻率定义为Rwa=________,油气层的Rwa________Rw。

5、在快速直观显示图上,Φ- Φw 表示__________,Φxo-Φw 表示__________。

6、地层因素随地层孔隙度的增大而;岩石电阻率增大系数随地层含油气饱和度的增大而。

7、当Rw小于Rmf时,渗透性砂岩的SP曲线对泥岩基线出现__________异常。

8、地层所含流体的相对渗透率的取值范围。

石油的相对渗透率随石油粘度的降低而。

三、选择题1、地层声波时差与()成正比。

①地层厚度②地层含气孔隙度③地层电阻率④地层深度2、在同一解释井段内,如果1号砂岩与2号砂岩的孔隙度基本相同,但电阻率比2号砂岩高很多,而中子孔隙度明显偏低,2号砂岩是水层,两层都属厚层,那么1号砂岩最可能是()。

①致密砂岩②油层③气层④水层3、某井段一套砂岩地层,自下而上,SP异常幅度逐渐减小,自然伽马幅度逐渐增大,电阻率逐渐减小,最有可能的原因为()。

①地层含油饱和度逐渐降低②地层泥质含量逐渐增大③地层含油饱和度逐渐增大四、判断改错(在括号中画“√”或“×”,请标出错误并改正。

)1、淡水泥浆钻井时,无论是油气层还是水层,通常均为高侵剖面。

压力测井及资料讲解

压力测井及资料讲解


某一地层深度的水压为:
Pw
dP dZ w
Z
101325
C(帕)
• 水压不满足(5-1)式的称为压力异常 :
Pw
dP dZ w
Z
101325
(帕)
第二节 井下压力计与压力测量
一、应变式压力计
1.测量原理
应变压力计原理图
应变压力计结构图
2.应变线圈的工作原理
• 镍铬合金固体导线的电阻率为:
石英晶体的晶轴
二、石英晶体压力计
1.石英晶体的压点效应
横向压电效应:当石英晶体在Y轴方 向上受力时,仍然在垂直于X轴的 表面上产生外部电荷,而沿Y轴方 向上只产生形变,这称为横向压电 效应
• 当石英晶片的长度和宽度远大于厚
度(或直径远大于厚度)时,厚度
切变的振动频率方程为: fn
n 2t
C
石英晶体的晶轴
第五章
压力测井及资料分析
试井 DST测试 RFT(FMT)测井 MDT测试及套管井地层测试方法 油气水物性计算
第一节 压力成因
• 成因:
1.上覆岩层地静压力;
2.边水或底水的水柱压力。
• 油田投入开发前,整个油层处于均匀受压状态,这 时油层内部各处的压力称为原始地层压力。油田投 入开发后,变为静止地层压力和流动压力 。
r 2
r
r
3.6
(t )

f f0
a0 (T TБайду номын сангаас ) b0 (T T0 )2 c0 (T T0 )3
见右图:AT切型的频率温度 特性曲线 :
(3)频率的温度系数
任意温度T时的温度系数 :
式中,
Tf a0 2b0 (T T0 ) 3c0 (T T0 )2

测井资料处理与解释复习资料

测井资料处理与解释复习资料

测井资料处理与解释复习题填空1.、测井资料处理与解释:按照预定的地质任务,用计算机对测井信息进行分析处理,并结合地质、录井和生产动态等资料进行综合分析解释,以解决地层划分、油气储层和有用矿藏的评价及勘探开发中的其它地质和工程技术问题,并将解释成果以图件或数据表的形式直观显示出来。

2.、测井资料处理与解释成果可用于四个方面:储层评价、地质研究、工程应用和提供自然条件下岩石物理参数。

3、测井数据预处理主要包括模拟曲线数字化、测井曲线标准化、测井曲线深度校正、环境影响校正。

4、四性关系中的“四性”指的是岩性、物性、含油性、电性。

碎屑岩储层的基本参数:(1)泥质含量(2)孔隙度(3)渗透率(4)饱和度(5)储层厚度5、储层评价包括单井储层评价和多井储层评价。

单井储层评价要点包括岩性评价、物性评价、储层含油性评价、储层油气产能评价。

多井储层评价要点主要任务包括:全油田测井资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研究、单井储集层精细评价、储集层纵横向展布与储集层参数空间分布及油气地质储量计算。

;6、识别气层时(三孔隙度识别),孔隙度测井曲线表现为“三高一低”的特征,即高声波时差、高密度孔隙度、高中子伽马读数、低中子孔隙度。

7、碳酸盐岩的主要岩石类型为石灰岩和白云岩。

主要造岩矿物为方解石和白云石。

8、碳酸盐岩储集空间的基本形态划分为三类:孔隙与喉道、裂缝、洞穴。

9、碳酸盐岩储层按孔隙空间类型可划分为孔隙型、裂缝型、裂缝—孔隙型、裂缝—洞穴型。

10、碳酸盐岩储层划分原则:一是测井信息对各种孔隙空间所能反映的程度,即识别能力;二是能基本反映各种储层的主要性能和差异。

的含量可划分为超基性岩(苦橄岩和橄榄岩)、基性岩(玄武11、火山岩按SiO2岩和辉长岩)、中性岩(安山岩和闪长岩)和酸性岩(流纹岩和花岗岩)。

12、火山岩的电阻率一般为高阻,大小:致密熔岩>块状致密的凝灰岩>熔结凝灰岩>一般凝灰岩13、火山岩的密度大小,从基性到酸性,火山岩的密度测井值逐渐降低。

测井复习资料说课材料

测井复习资料说课材料

测井复习资料测井复习资料一、绪论:1、什么是矿场地球物理测井,测井方法的分类概念:钻井中进行的各种地球物理勘探方法的统称,是以物理学、数学、地质学为理论基础,采用先进的电子技术、传感器技术、计算机技术和数据处理技术,借助专门设计的探测设备,沿钻井剖面观测岩层物理性质,了解井下的地质情况,从而发现油气煤、金属与非金属、放射性、地热、地下水等资源的一类方法技术。

分类:按研究的物理性质分类①电法测井:自然电位测井、电阻率测井、侧向测井、感应测井等;②声波测井:声速测井、声幅测井、横波测井、声波全波列测井等;③放射性测井:自然伽马测井、自然伽马能谱测井、补偿密度测井、岩性密度测井、补偿中子测井、中子寿命测井等;④其他测井:井温测井、地层测试、地层倾角测井、气测井等。

按技术服务项目分类①裸眼井地层评价测井系列②套管井地层评价测井系列③生产动态测井系列④工程测井系列2、矿场地球物理测井用途基础地质研究、石油勘探开发、煤田、金属矿产、水文、工程、环境、考古3、影响测井结果的环境因素4、矿场地球物理测井面临的主要问题5、储集层及其参数的基本概念储集层:具有储存石油及天然气的空间(包括岩石粒间孔隙、裂缝、溶洞等),同时孔隙或裂缝之间连通的岩层才可能储存石油及天然气,称之为储集层或渗透层。

分类:碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层孔隙度概念:储层孔隙的发育程度,岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数,说明储集层的储集性能。

用符号Φ表示。

分类、碎屑岩和碳酸盐岩孔隙类型不同。

渗透率概念:在压力差作用下,岩石允许流体通过的性质称为岩石的渗透率,反映储集层的渗透性能。

用符号K表示。

单位含油气饱和度概念:含油气体积占孔隙体积的百分数,是估算油层储量的重要参数之一。

一般用符号So、Sw表示。

有效厚度概念,算法:用测井曲线确定储集层的顶、底界面深度后,两个界面的深度差就是储集层的厚度,对于互层组或砂岩中有厚度小于0.5m的致密夹层的储集层,应从层组厚度或砂岩储集层的厚度中扣除夹层,这样求出的厚度为有效厚度。

测井资料解释分析

测井资料解释分析

M t f tma
ma f
N Nf N b f
不同矿物M、N值不同,P197(表12-5),图12-13
4、双孔隙度交会图
• 常用CNL-AC或 CNL-DEN, AC-DEN分辨精度差; • 必须首先校正泥质、油气、次生孔隙的影响; • 适用于求解双矿物岩石。
2、储层参数 储层厚度、孔隙度、渗透率、含油(气)饱和度 1)厚度——根据测井曲线特征划分 2)孔隙度——总孔隙度、有效孔隙度 3)渗透率——绝对渗透率、有效渗透率、相对渗透率 4)含油(气)饱和度——Sw、Sxo、Swi、Sor
二、测井系列选择
1、泥质指示测井方法选择 一般: SP(Cw<>Cmf的砂泥岩剖面)+ GR(各种岩性剖面) 特殊: 自然伽马能谱测井、岩性密度测井
X sh Xw
)
1
S
h
(
X ma Xma
X X
h w
1)
( X ma X log Xma X w
)
Vsh
(
X ma Xma
X sh Xw
)
当h=0、Vsh=0时:
X ma X log
Xma X w
2)双矿物解释模型
b f V ma1 1 V ma2 2 N Nf V Nma1 1 V Nma2 2 t t f t V ma1 1 t V ma2 2 1 V1 V2
第一章 测井资料综合解释基础
裸眼井测井资料解释目的: 地层岩性分析—主要成分、结构 储层物性分析—POR、K 储层流体分析—w、g、o 及可动+束缚流体分析
一、储层分类及储层参数
1、储层分类 分类指标:岩性+储集空间结构 1)碎屑岩——孔隙型 2)碳酸盐岩——孔隙型、裂缝型、孔洞型或组合型 3)特殊储层(岩浆岩、变质岩、泥岩)——裂缝、溶洞、风化壳
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测井复习资料一. 储集层的特点及分类能够储存石油和天然气的岩石必须具备两个条件:一是具有储存油气的孔隙、孔洞和裂缝(隙)等空间场所;二是孔隙、孔洞和裂缝(隙)之间必须相互连通,在一定压差下能够形成油气流动的通道。

我们把具备这两个条件的岩层称为储集层。

简单地说,储集层就是具有连通孔隙,即能储存油气,又能使油气在一定压差下流动的岩层。

孔隙性:储集层或者说岩石具有由各种孔隙、孔洞、裂缝(隙)形成的流体储存空间的性质;渗透性:在一定压差下允许流体在岩石中渗流的性质称为渗透性。

孔隙性和渗透性是储集层必须同时具备的两个最基本的性质,这两者合称为储集层的储油物性。

我们常说的油层、气层、水层、油水同层、含油水层都是储集层,因为它们不管产什么,都具备以上两个条件;而泥岩层只具有孔隙性,无渗透性,所以不是储集层碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点可以分为三类:孔隙型、裂缝型和洞穴型•孔隙型碳酸盐岩储集层•它与碎屑岩储集层的储集空间极为相似,包括两类孔隙,一类是粒间孔隙、晶间孔隙和生物腔体孔隙;另一类是白云岩化以及重结晶作用形成的粒间孔隙。

裂缝发育的储集层具有渗透率高和泥浆侵入深的特点只有当洞穴小且分布比较均匀的时可用中子孔隙度与声波孔隙度之差作为次生的洞穴孔隙度,以中子或密度孔隙度计算含油气饱和度。

孔隙度1.定义:储集层的孔隙度是指孔隙体积占岩石体积的百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参数。

测井解释中常用的孔隙度概念有总孔隙度、有效孔隙度和缝洞孔隙度总孔隙度是指全部孔隙体积占岩石体积的百分数,用Φt表示;有效孔隙度是指具有储集能力的有效孔隙占岩石体积的百分数,用Φe表示;缝洞孔隙度是指有效缝洞孔隙占岩石体积的百分数,用Φf表示,它是表征裂缝性储集层储集物性的重要参数,因为缝洞是岩石次生变化形成的,故常称为次生孔隙度或次生孔隙度指数。

测井地层评价理论认为:泥质和其他岩石所含泥质的孔隙是微毛细管孔隙,不是有效孔隙;计算的纯岩石孔隙度为有效孔隙度。

泥质砂岩中包含泥质孔隙在内的孔隙度是总孔隙度,泥质岩石中除去泥质孔隙外的孔隙度为有效孔隙度,即Φe =Φt -VshΦsh, Vsh与Φsh分别为泥质含量和泥质孔隙度。

二)渗透率在有压力差的条件下,岩层允许流体流过其孔隙孔道的性质称为渗透性。

绝对渗透率:是岩石孔隙中只有一种流体(油、气或水)时测量的渗透率,常用符号K表示有效渗透率:当两种上以上的流体同时通过岩石时,对其中某一流体测得的渗透率, 称为岩石对该流体的有效渗透率或相渗透率,岩石对油、气、水的有效渗透率分别用K o、K g、K w 表示。

多种流体同时通过岩石时,各单相的有效渗透率以及它们之和总是低于绝对渗透率的。

这是因为多相共同流动时,流体不仅要克服自身的粘滞阻力,还要克服流体与岩石孔壁之间的附着力、毛细管力以及流体与流体之间的附加阻力等等, 因而使渗透能力相对降低岩石的有效渗透率与绝对渗透率之比值称为相对渗透率,其值在0~1之间相对渗透率:岩石的有效渗透率与绝对渗透率之比值称为相对渗透率,其值在0~1之间饱和度是某种流体(油、气或水)所充填的孔隙体积占全部孔隙体积的百分数•、泥浆侵入现象•在钻井过程中,通常保持泥浆柱压力稍微大于地层压力,在压力差作用下,泥浆滤液向渗透层侵入,泥浆滤液替换地层孔隙所含的液体而形成侵入带,同时泥浆中的颗粒附在井壁上形成泥饼,这种现象叫泥浆侵入.•泥浆侵入分两类:•高侵:侵入带电阻率Ri大于原状地层电阻率Rt;•低侵:侵入带电阻率Ri小于原状地层电阻率Rt•水层经常发生高侵现象,油层经常发生低侵现象自然电位测井。

原理:由于泥浆与地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液发生电化学反应,产生电动势,形成自然电场。

主要有扩散电动势和扩散吸附电动势.自然电位测井曲线(sp)及其特点实际测井中以泥岩线作为自然电位测井曲线的基线(零线)—泥岩基线.偏离泥岩基线为异常幅度在相当厚的纯砂岩和纯泥岩交界面附近的自然电位变化最大,它是产生自然电场的总电动势,记为E,通常把E称为静自然电位,记为SSP,Ed的幅度为砂岩线,Eda的幅度为泥岩线.特点:1曲线对称地层中点;2厚地层SP=SSP曲线半幅度点正对地层界面;3 厚度减小SP减小,地层中间取得幅度最大值.实际曲线与理论曲线类似,但没有理论曲线规则且没有”绝对零点”在砂泥岩剖面井中一般地层水浓度较高,因此在砂岩层段出现”负异常”影响因素:1 溶液成分的影响;2岩性的影响砂岩泥岩3温度的影响;4地层电阻率的影响5地层厚度影响厚度增加SP增加6井眼的影响井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小应用:一划分渗透层;砂泥岩剖面井段的特点:泥岩基线砂岩异常幅度二估算泥值含量(有公式)三确定地层水电阻率•地层若水淹解释为什么在自然电位测井曲线中会发生”基线偏移”现象自然伽马测井•原理:自然伽马测井是在井内测量岩石中自然存在的放射性核素在核衰变过程中放射出来的伽马射线强度来研究地质问题的一种测井方法.自然伽马测井曲线(GR).特点:1)当上下岩石相同时曲线对称;2)在高放射性地层,曲线的极大值出现在地层中心,且随地层厚度增加而增加,当厚度大于3倍井眼直径时极大值为一常数;3)当厚度大于3倍井眼直径时曲线半幅点对应于地层上下界面.影响因素:1积分电路的影响(测速*积分电路时间常数)由于记录仪器中的积分电路具有惰性(充/放电需要时间),输出电压相对于输入要滞后一段时间而仪器又在移动,可能使测井曲线发生畸变,主要为:极大值减小,且不在地层中心而向上移动,视厚度增大,半幅点上移.一般:地层厚度越小,积分电路的影响越大,曲线畸变越严重.实际测井中要适当控制测井速度. 2放射性涨落的影响由于地层中的放射性核素的衰变是随机的且彼此独立,同时伽马射线被探测到也是偶然独立的,使得每次测量结果不完全相同但结果满足统计规律,这种现象叫放射性涨落或统计起伏现象.3地层厚度的影响厚度增加极大值变大4井眼的影响井眼直径变大相当于伽马射线通过的路程变大,被吸收的几率变大,被探测几率变小,曲线值变小;同时泥浆的种类(含放射性物质或非放射性物质)也对曲线值有影响应用:1划分岩性2地层对比与电阻率曲线相比,GR具有:1 与地层水和泥浆浓度无关; 2 与地层孔隙所含流体性质无关;3)容易找到标准层3 计算泥质含量能谱测井原理:自然伽马能谱测井仪器的井下仪器与自然伽马测井基本相同,将入射的伽马射线能量的大小以脉冲的幅度大小输出,不同的是地面仪器,自然伽马能谱测井仪器地面部分有多道脉冲幅度分析器,该分析器将能量谱分为5个能量窗.5个能量窗输出的信号分别进入5个计数器进行计数解谱得到相应的铀钍钾的含量.仪器在井中移动测量就可以得到四条曲线:自然伽马总计数率(SGR),铀的含量(URAN),钍的含量(THOR)钾的含量(POTA) •应用:1研究生油层;•2寻找页岩储集层•3寻找高放射性储集层;•4研究沉积环境;•5求泥值含量普通电阻率测井原理:1)均匀各向同性介质二非均匀各向同性介质1电位电极系定义:成对电极距离大于不成对电极到成对电极距离的电极系叫电位电极系。

电位电极系测量记录的是M点电位。

2梯度电极系定义:成对电极距离小于不成对电极到成对电极距离的电极系叫梯度电极系梯度电极系测量记录的是MN电位梯度;梯度电极系按成对电极和单电极的相对位置分为正装和倒装梯度电极系•电位电极系探测深度2L; 梯度电极系探测深度•3)记录点•电位电极系记录点AM中点;•梯度电极系记录梯度电极曲线特点:1)视电阻率Ra曲线极大极小值正对高阻层的上下界面;2)厚层:中间平行段视电阻率Ra曲线值为地层电阻率.•三电位电极系曲线及特点:1 曲线对称于地层中间;• 2 视电阻率Ra曲线对地层中间取极值,当地层较厚时取极大,当地层较小时取极小普通电阻率测井曲线影响因素一电极系影响:二井眼影响三围岩—层厚影响四泥浆侵入影响五高阻邻层屏蔽影响六地层倾角影响普通电阻率曲线的应用一划分岩性;砂泥岩剖面:泥岩电阻率低,砂岩电阻率高碳酸岩剖面:致密层电阻率高,裂缝性层电阻率低二确定地层真电阻率;视电阻率Ra经过围岩井眼和侵入等校正后可以得到地层真电阻率三计算含水饱和度,判断油水层利用岩石电阻率和含水饱和度的关系计算含水饱和度,进一步判断油水层标准测井•标准测井主要包括普通电阻率测井,自然电位测井及井径测量(有的地区包括自然伽马测井•应用:通过地层对比研究岩性变化和构造形态进行大段油层组的划分侧向测井原理:曲线特点:与普通电阻率相同应用:1识别岩性;对砂泥岩剖面,泥岩显示低值,砂岩显示高值;对碳酸盐岩剖面,裂缝孔隙性层段显示低值,致密层段显示高值2确定地层真电阻率;侧向测井比普通电阻率测井曲线受井眼和围岩的影响更小,因此侧向测井曲线能更准确反映地层电阻率3深/浅侧向曲线组合定性判断油水层;为了提高纵向分辨率,不漏掉薄层和求准确目的层厚度;直观判断渗透层;准确测量冲洗带电阻率等目的建立微电阻率测井微电阻率测井包括:微电极供电电极A和测量电极M1 M2组成两种不同类型的微电极系:(A0.025 M1 0.025 M2)为微梯度电极系电极距为0.0375米;A0.05 M2为微电位电极系电极距为0.05米两种电极系探测深度不同因此前者(40mm)反映泥饼电阻率后者(100mm)反映冲洗带电阻率曲线特点:通常采用重叠法将微电位和微梯度两条曲线绘制在成果图上(如图)特点:在渗透层两条曲线分开;在非渗透层两条曲线基本重合在一起微侧向邻近侧向微球形聚焦测井(恒压)应用:一划分薄层;微电阻率测井纵向分辨率高,可以划分薄层二确定冲洗带电阻率三与侧向测井组合直观判断油层Why 1试比较浅双侧向,深双侧向和微球形聚焦测井的探测深度,并指出它们分别反映哪一部分的电阻率.•2简述利用侧向测井定性判断油水层的原理感应测井原理几何因子曲线特点:1上下围岩相同在曲线上对称出现一对”耳朵”,曲线对称;2上下围岩不相同,曲线不对称应用:电导率曲线和电阻率的应用一样,实际测井把电导率变成电阻率用感应测井测得一无限厚致密地层视电导率曲线值为250,井半径为0.1米,泥浆的电导率为500,若此感应测井的积分几何因子当R《0.5米时G(R)=2.0*R,则地层的电导率是多少?升速测井原理:。

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