地球物理测井数字处理与综合解释

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测井原理与综合解释

测井原理与综合解释

第一篇测井原理与综合解释第一章地层评价概论测井(地球物理测井)是应用地球物理学的一个分支。

它是在勘探和开发石油、天然气、煤、金属矿等地下矿藏的过程中,利用各种仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技术状况,以解决地质和工程问题的工程技术。

它是应用物理学原理解决地质和工程问题的一种边缘性技术学科。

石油和天然气储藏在地下具有连通的孔隙、裂缝或孔洞的岩石中。

这些具有连通孔隙,即能储存石油、天然气、水又能让油、气、水在岩石中流动的岩层,称为储集层。

用测井资料划分井剖面的岩性和储集层,评价储集层的岩性、储油物性、生产价值和生产情况称为地层评价。

地层评价是测井技术最基本和最重要的应用,也是测井技术其它应用的基础。

世界上第一次测井是由法国人斯仑贝谢兄弟(康拉德和马塞尔)与道尔一起,在1927年9月5日实现的。

我国第一次测井是由中科院学部委员、著名地球物理学家翁文波先生,于1939年12月20日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的。

经过几十年的发展,现在测井技术已成了一个主要提供技术服务的现代化的高技术产业。

航天技术要上天,而测井技术要入地(数百米,数千米,上万米),两者在技术上的难度和发展水平值得从事这些事业的人们引以为骄傲。

第一节地层评价的任务地层评价的中心任务是储层评价,相关的任务还有划分剖面地层的年代和岩性组合,评价一口井的完井质量,描述和评价一个油气藏。

油气藏是整体,单井是局部,对油气藏的正确认识可以指导单井储集层评价,单井储集层评价搞好了,又可以加深对油气藏的认识。

一、划分单井地质剖面划分单井地质剖面是对一口井粗略的评价,它包括完成以下任务:(1)划分全井地层的年代和主要地层单位的界限;(2)找出本井的含油层系;含油层系是同一地质时代的一系列油气层及其围岩的总称。

一般对应于地层单位的组。

如:长庆油田,延安组,油气资源丰富的地区,可以有多套含油层系,如:长庆油田的延安组,延长组,马家沟组等。

(3)找出属于同一油气藏的油层组;(4)在油层组内分出不同的砂岩;(5)必要时,为了地质工作需要,可画出某一井段的岩性解释剖面。

[工学]测井原理与综合解释

[工学]测井原理与综合解释

第一篇测井原理与综合解释第一章地层评价概论测井(地球物理测井)是应用地球物理学的一个分支。

它是在勘探和开发石油、天然气、煤、金属矿等地下矿藏的过程中,利用各种仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技术状况,以解决地质和工程问题的工程技术。

它是应用物理学原理解决地质和工程问题的一种边缘性技术学科。

石油和天然气储藏在地下具有连通的孔隙、裂缝或孔洞的岩石中。

这些具有连通孔隙,即能储存石油、天然气、水又能让油、气、水在岩石中流动的岩层,称为储集层。

用测井资料划分井剖面的岩性和储集层,评价储集层的岩性、储油物性、生产价值和生产情况称为地层评价。

地层评价是测井技术最基本和最重要的应用,也是测井技术其它应用的基础。

世界上第一次测井是由法国人斯仑贝谢兄弟(康拉德和马塞尔)与道尔一起,在1927年9月5日实现的。

我国第一次测井是由中科院学部委员、著名地球物理学家翁文波先生,于1939年12月20日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的。

经过几十年的发展,现在测井技术已成了一个主要提供技术服务的现代化的高技术产业。

航天技术要上天,而测井技术要入地(数百米,数千米,上万米),两者在技术上的难度和发展水平值得从事这些事业的人们引以为骄傲。

第一节地层评价的任务地层评价的中心任务是储层评价,相关的任务还有划分剖面地层的年代和岩性组合,评价一口井的完井质量,描述和评价一个油气藏。

油气藏是整体,单井是局部,对油气藏的正确认识可以指导单井储集层评价,单井储集层评价搞好了,又可以加深对油气藏的认识。

一、划分单井地质剖面划分单井地质剖面是对一口井粗略的评价,它包括完成以下任务:(1)划分全井地层的年代和主要地层单位的界限;(2)找出本井的含油层系;含油层系是同一地质时代的一系列油气层及其围岩的总称。

一般对应于地层单位的组。

如:长庆油田,延安组,油气资源丰富的地区,可以有多套含油层系,如:长庆油田的延安组,延长组,马家沟组等。

(3)找出属于同一油气藏的油层组;(4)在油层组内分出不同的砂岩;(5)必要时,为了地质工作需要,可画出某一井段的岩性解释剖面。

测井资料综合解释

测井资料综合解释

测井综合解释评价
测井资料解释技术发展史
第二阶段:80年代中期-90年代末,称为半定量解释阶段
80年代中期开始,由于计算机工业的发展,测井资料采集技 术得到极大的提高,先后问世的CSU、CLS3700、MAX-500等 测井系统使测井系列得到极大丰富,测井资料解释摆脱手工定 性解释阶段,开始进入应用计算机的半定量解释阶段。解释评 价软件有:POR、SAND、CRA等,各油田还根据自己的的特 点研制开发了自动判别油气水层程序等多种应用软件,可以定 量计算孔、渗、饱、泥质含量、可动油饱和度、束缚水饱和度 等参数,还可以通过地倾角测井,解释地层倾向、倾角、断层 等构造问题,研究沉积相变化等
3、工程和生产测井方法 固井质量检查:CBL-VDL、SBT、MAK-II 井温测井、套管损伤检查 生产测井方法:产液、注水
4、其它单项测井方法 地层倾角、自然伽马能谱 长源距声波、电缆地层测试(RFT、FMT) 碳氧比、介电、电磁波测井
测井系列选择
• 砂泥岩剖面(以冀中地区为例) 标准测井——2.5m、SP、CAL 组合测井——SP、GR、CAL、ML、0.4m、4m ILD-ILM-LL8、AC、CNL、DEN 新方法可选(MRIL、HDIL)
思路 地层
测井综合解释评价
POR=
AC - 180 ×.
620 - 180
1
CP
交会
k
0.136 4.4 Sirr 2


时差、密度、中子
渗透率
电阻率

岩性曲线

Sw
(
abRw m Rt )
1பைடு நூலகம்n
SH=(SHLG-Gmin)/(Gmax-Gmin) Vsh=(2 GCUR×SH-1)/(2 GCUR-1)

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。

测井原理与综合解释

测井原理与综合解释

测井原理与综合解释测井原理是指利用地球物理仪器和技术,对地下岩石层进行实时监测和测量的过程。

通过测井原理,可以获得有关地下岩石层中所含矿物、岩性、含水性、温度、压力等参数的信息,从而帮助地质学家和工程师进行油气勘探和开发。

测井原理主要依赖于以下几种物理现象和原理:1. 电性测井原理:利用地层中的电性差异,通过测量电阻率、电导率等指标来判断地层的性质。

例如,导电层岩石通常具有良好的含油性能。

2. 密度测井原理:根据地下岩石的密度差异,通过测量岩石的密度来判断地层的性质。

例如,含有矿物质量高的岩石通常具有较高的密度。

3. 声波测井原理:利用地层中声波的传播速度来判断地层的性质。

不同类型的岩石对声波的传播速度有不同的影响。

4. 核磁共振测井原理:利用地层中核磁共振现象,通过测量核磁共振信号来判断地层的性质。

不同类型的岩石对核磁共振信号有不同的响应。

综合解释是指通过将不同类型的测井数据进行综合分析和解释,得出地下岩石层的具体性质和分布。

综合解释的过程包括以下几个步骤:1. 数据校正和质量评估:初步检查测井数据的准确性和有效性,排除可能的误差和异常点。

2. 数据融合:将来自不同类型测井仪器的数据进行融合,形成一个统一的数据集。

3. 数据解释:根据测井原理和地质知识,对数据进行解释,得出地层的特征和性质。

可以使用图表、剖面图等方式展示解释结果。

4. 建模和预测:根据解释结果,建立地下岩石层的模型,并利用模型进行预测和评估。

这可以帮助决策者进行油气资源勘探和开发的决策。

综合解释需要综合考虑不同类型的测井数据,以及地质知识和经验。

准确地解释地下岩石层的性质和分布,对于油气勘探和开发具有重要意义。

测井方法与综合解释

测井方法与综合解释

《测井方法与综合解释》综合复习资料一、 名词解释油气饱和度—油气体积占孔隙体积百分数。

含油饱和度-地层含油孔隙体积与地层孔隙体积之比。

孔隙度-孔隙体积占地层体积百分数。

有效渗透率-地层含多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。

相对渗透率—有效渗透率与绝对渗透率的比值。

二界面-水泥环与地层之间的界面。

声波时差—声波在介质中传播单位距离(1米或1英尺)所需时间。

泥浆高侵-侵入带电阻率大于原状地层电阻率。

泥质含量—泥质体积占地层体积的百分数。

热中子寿命-热中子自生成到被俘获所经历的平均时间。

地层压力-地层孔隙流体压力。

异常高压地层—地层压力大于正常情况下的地层压力。

低侵剖面-冲洗带电阻率低于原状地层电阻率。

二、判断并改错1、视地层水电阻率为F R R wa 0=。

错误 t wa R R F= 2、地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越高。

错误地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越低。

3、地层泥质含量越低,地层放射性越强。

错误地层泥质含量越低,地层放射性越弱。

4、地层孔隙度越大,其声波传播速度越快。

错误地层孔隙度越大,其声波传播速度越慢。

5、地层含水孔隙度越大,其电阻率越小。

正确6、视地层水电阻率为F R R wa 0=。

错误 t wa R R F= 7、地层孔隙度越大,其声波传播速度越快。

错误地层孔隙度越大,其声波传播速度越慢。

8、地层孔隙度越大,其声波时差越小。

错误地层孔隙度越大,其声波时差越大。

9、地层含油孔隙度越大,其电阻率越小。

错误地层含油孔隙度越大,其电阻率越大。

10、 地层含油孔隙度越高,其C/O 值越小。

错误地层含油孔隙度越高,其C/O 值越大。

或:地层含油孔隙度越低,其C/O 值越小。

三、简答题1、为解释砂泥岩剖面油气水层,试从下列两组测井曲线组合中选出一组,而后指出各条测井曲线的主要作用及相应地层的曲线特征。

(1)、SP 曲线,微电极电阻率曲线,声波时差,中子伽马曲线,中感应、深感应电阻率;(2)、自然伽马曲线,SP 曲线,微电极电阻率,中子孔隙度曲线、密度曲线、深、浅双侧向电阻率。

测井综合解释1

测井综合解释1

在未向井中通电
的情况下,放在井中 的两个电极之间存在 着电位差。这个电位 差是自然电场产生的, 称为自然电位。在井 中的自然电场是由地 层和泥浆间发生的电 化学作用和动电学作 用产生的。测量自然 电位随井深的变化叫 做自然电位测井。
Nv
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
影响因素:
泥浆矿化度的影响; 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 。
测井解释面临的难题
低电阻率油气层 多变的地层水砂岩油气层 砾岩、火成岩油气层评价 裂缝性油气藏 碳酸盐岩裂缝性油气层 低孔隙低渗透致密砂岩油气层 稠油层 中高含水期的水淹层
测井解释面临的难题
1、 低电阻率砂岩油气层 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
储集层受泥浆侵入以后,特别是冲洗带与原 状地层的差别,称为储集层的侵入特性。
围岩 泥





冲渡


泥饼
洗带


带或


侵 入 带 直 径 di

井 径 dn
围岩
2、油藏静态描述与综合地质研究
以多井评价形式完成。研究地层的岩性、 储集性、含油气性等在纵、横向上的变化 规律;研究地区地质构造、断层和沉积相 以及生、储、盖层;研究地下储集体几何 形态与储集参数的空间分布;研究油气藏 和油气水分布规律;计算油气储量,为制 定油田开发方案提供大量可靠的基础地质 参数。
有效孔隙度
岩石有效(不包含泥质孔隙)孔隙 体积占岩石总体积的百分数

(完整word版)测井考试小结(测井原理与综合解释)

(完整word版)测井考试小结(测井原理与综合解释)

(完整word版)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,R XO<rt多出现在水层。

< p="">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。

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地球物理测井数字处理与综合解释实验指导书编写人:潘保芝范晓敏编写单位:吉林大学地球探测科技学院吉林大学二00五年十二月目录实验一定性划分储集层并定量解释 (1)实验二利用综合方法估计地层泥质含量 (6)实验三含泥质复杂岩性地层综合测井处理 (10)实验一定性划分储集层并定量解释一、实验目的:通过对测井曲线特征的分析和认识,掌握定性划分砂泥岩剖面储集层的基本方法,并应用阿尔奇公式,进行储层参数的计算,巩固已经学过的钻井地球物理课程的主要内容与应用。

二、实验要求正确划分出储集层和非储集层,对砂泥岩剖面能区分开较明显的油水层。

进行测井曲线读数,简单地计算出孔隙度、饱和度等参数。

三、实验场地、用具与设备测井实验室或一般的教室,长直尺、铅笔、像皮和计算器四、实验内容:1.测井曲线图的认识;图1是某井的综合测井曲线图。

图中共有5道,第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括:自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv;自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API;井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm;岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE;第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是:深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm;浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm;微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm;电阻率测井曲线通常为对数刻度。

第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括:密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3;中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。

声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。

中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度;第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线:放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm;放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm;放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。

2.测井曲线特征(1)砂泥岩剖面的测井曲线特征砂泥岩剖面储集层(砂岩)的典型特征是,一般自然电位有明显的异常,异常的方向和幅度取决于泥浆滤液电阻率(Rmf)和地层水的电阻率(Rw),或者说与Rmf与Rw的比值有关,如果Rmf> Rw,则为负异常,否则为正异常。

如果砂层中不含放射性矿物,自然伽玛曲线亦显示低值。

微电极曲线一般在砂岩层幅值高,并出现正幅差。

而泥岩的幅度和幅差均较低,当井眼条件不好时,可能会出现曲线跳动现象。

砂岩中含灰质较多的夹层,因为致密电阻率异常高,幅度差很小或没有。

一般幅度差的大小标明了储集层渗透性的好坏。

普通电阻率测井曲线在泥岩处显示为低值。

砂岩处显示为高值,含油砂岩幅值就更高,如有两条探测深度不同的Ra 曲线,幅值的差别显示着低侵、高侵。

通常在油层上为低侵,水层上为高侵。

井径在泥岩层扩大,砂岩层缩小(略小于钻头直径)。

具体特征总结见表1表1 砂泥岩剖面测井曲线特征(2)碳酸盐岩剖面的测井曲线特征碳酸盐岩剖面的测井解释任务,就是从致密的围岩中找出孔隙性、裂缝性的储集层,并判断其含油性。

碳酸盐岩剖面电阻率一般较高,自然电位效果不好。

为了区分岩性和划分储层,一般使用自然伽马测井曲线。

储集层相对于致密的围岩具有低阻、低自然伽马以及孔隙度测井反映孔隙度较大的特点。

3.划分储集层的基本方法与原则基本要求:凡一切可能含油气的地层都要划出来,要适当地划分明显的水层。

具体要求为:(1)估计为油层、气层、油水同层和含油水层的储集层都必须分层解释。

(2)厚度半米以上的电性(测井曲线)可疑层(即指从测井曲线上看有油气的地层)或录井显示为微含油级别以上的储集层必须分出。

(3)选择出作为确定地层水电阻率R w 的标准水层(厚度大、岩性纯、不含油)要划分出来。

(4)录井、气测有大段油气显示而测井曲线显示不好的储集层,应选取一定层位,尤其是该组储层的顶部层位,进行分层。

(5)当有多套油水系统,油层组包括若干水层时,只解释最靠近油层的水层。

(6)对于新区探井,应做细致工作,对各个储层均应酌情选层解释,以使不漏掉可能有油气的地层。

4.正确划分出储集层的方法(1)砂泥岩剖面通常是自然电位(SP)曲线的异常确定渗透层的位置,用微电极曲线确定分层界面,分层前,应将井场收集的井壁取芯、气测显示等有关油气显示的资料标注在综合测井曲线图上,并根据邻井的测井和试油等资料对本井的油水关系作出初步估计。

分层时应注意:●确定分层的界面深度时,应左右环顾,照顾到分层线对每条测井曲线的合理性。

●分层的深度误差不应大于0.1m。

●渗透层中,凡是0.5m以上的非渗透性夹层(泥岩或致密层),应将夹层上下的渗透层分两层解释。

●岩性渐变层顶界(顶部渐变层)或底界(底部渐变层)分层深度应在岩性渐变结束处。

●一个厚度较大的渗透层,如有两个以上解释结论,应按解释结论分层。

●在同一解释井段,如果油气层与水层岩性、地层结构和孔隙度基本相同,则油气层是纯水层的电阻率的3-5倍。

纯水层的自然电位异常最大,油气层异常明显偏小,油水同层介于油、水层之间。

并且厚度较大的油水同层,自上而下电阻率有明显减小的趋势。

(2)碳酸盐岩剖面碳酸岩盐剖面划分渗透性地层的5.测井曲线读数分层以后,要从有关的主要测井曲线将代表该储层的测井曲线读数,以便计算孔隙度、饱和度等地质参数,在厚度较大的储集层中按测井曲线变化确定几个取值区,对每个取值区对应读数计算,几种主要测井曲线取值区的最小厚度如下:各种孔隙度测井≥0.6m。

侧向测井≥0.6m感应测井,低阻≥0.6m ,高阻层≥1.5m 。

每种测井曲线分层和取值要符合其方法特点,例如声波测井扣除致密夹层,选用与渗透层相对应部分的平均值。

电阻率测井曲线则扣除致密夹层,选用与渗透层相对应部分的极大值的平均值。

另外注意孔隙度与电阻率测井曲线对应取值的原则。

因为要用两者结合计算地层的含水饱和度,两者当然应该是对应深度上同一地层或同一取值区的读数。

岩层含油性的定性判断,主要依据井曲线的测井曲线特征,而电性特征是岩石物性、岩性和含油性的综合反映。

因此在判断地层的含油性时,一般应将测量井段首先按照地层水矿化度的不同分为不同的解释井段,然后才有可能对每一个解释井段在充分考虑其岩性特点的前提下进行含油性解释。

由于地下地层复杂性,仪器的局限性,上述原则是一般性的。

要做到正确地解释,一方面应多收集资料,认真分析曲线,另一方面还要了解区域性特点和规律,要积累经验。

6.计算出孔隙度、饱和度等参数。

读数以后,还要做一些定量计算,常用的公式: 孔隙度:maf mat t t t ∆-∆∆-∆=φ含水饱和度:tm ww R aR S φ=上式中t ∆为当前层的声波时差,f t ∆为地层水的声波时差,189us/ft(623us/m),ma t ∆为固体骨架的声波时差,对于砂岩骨架,主要矿物为石英,其声波时差为55.5us/ft 。

a 是常数,对于砂岩地层通常取1.0,t R 为当前层的电阻率,m 为胶结指数。

五、 实验报告1. 对所给砂泥岩刻面的综合测井图独立分层,对储集层从上到下进行编号,对油气水层进行识别。

2. 在报告中说明分层及解释的依据。

3. 分别对储集层进行读数,并求出孔隙度φ和含水饱和度S w (已知R w =0. 5)。

实验二 利用综合方法估计地层泥质含量一、 实验目的:通过实际计算,巩固掌握利用多种测井资料确定泥质含量的方法。

二、 实验要求自编程序,在计算机上运算出地层泥质含量。

三、 实验场地、用具与设备计算中心,尺子、像皮和计算机; 四、 实验内容:1.什么是泥质含量:泥质是指颗粒直径小于0.01mm 的碎屑物质,泥质含量,也叫做泥质体积,是指泥质的体积占岩石总体积的比:%100⨯=岩泥V V V sh2.确定V sh 的重要性泥质含量的确定,在泥质砂岩储集层的定量解释中具有重要意义。

多年来人们提出许多计算泥质含量的理论和方法。

目前求取泥质含量的方法大致可分为两类,一类是用每种测点各求出一个泥质含量,然后求出最佳值。

当岩石含有泥质时,各种测井曲线均或多或少地受到泥质的影响,其影响的程度受V sh的决定,评价岩石的特性时,只有已知V sh ,才知道由于泥质带来的影响,从而将泥质的影响校正掉。

一般而言,用自然伽马或自然伽马能谱或自然电位来求取泥质含量效果最好,但自然伽马要求储层中除了泥质外,其他物质不含放射性矿物。

自然电位要求地层水电阻率保持不变,且储层中的泥质与相邻泥岩的的成分相同。

用其他方法计算泥质含量则要求更为苛刻的条件:如电阻率方法要求储层的孔隙度和含水饱和度均要很小。

中子和声波方法则要求孔隙度很小。

3. 确定V sh 的方法: (1)自然伽玛法1212''min max min--=--=⋅GcuRV GouR sh sh sh V GR GR GR GR V式中,m in GR max GR 分别是砂岩和泥岩层的自然伽马值,GCUR 是与地层有关的经验系数,新地层(第三系地层)GCUR=3.7,老地层GCUR=2.0.(2) 自然电位法 minmax minSP SP SP SP V sh --=式中,SP 是当前层的自然电位读数,min SP 和max SP 分别是纯地层和泥质地层的自然电位读数(3)电阻率btsh sh R R V /1)(= (b=1.5) (4)中子法NshNsh V φφ=式中,N φ是当前层的视中子孔隙度读数,Nsh φ是泥岩层的视中子孔隙度读数。

(5) 交会图法以中子—密度测井交会图为例,通过对图2所示的石英点(Q )、水点(W )和泥岩点(SH )构成的三角形进行分解,依据资料点所落入三角形中的位置,可以推测出来泥质含量。

或者利用下式进行计算(依据点到直线的距离计算方法):CB AC B A V c Nc b N sh ++++=11ρφρφ式中,C B A b N ++ρφ=0是石英点(Q )和水点(W )连线的直线方程。

依据任意两点的直线,用石英点(ma Nma ρφ,)和水点(f Nf ρφ,)两个点的参数可以推出:A=(ρma–ρf ) B=(φ f –φma) C=φNmaρ f -φNf ρmaN φbρ∴maf f Nma sh Nma Nf f ma Nsh ma f f Nma b Nma Nf f ma N sh V ρφρφρφφρρφρφρφρφφρρφ-+-+--+-+-=)()()()(当然,也可以用中子—声波、声波—密度交会图的类似方法求V sh 。

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