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水平井生产测井技术培训

水平井生产测井技术培训

水平井生产测井技术培训1. 简介水平井生产测井技术是一种用于评估水平井井筒内地层性质和储层条件的测井方法。

通过测井工具在水平井井筒内进行测量,可以获取地层压力、温度、流体类型和含量等相关数据,为水平井生产提供重要参考。

本文档将介绍水平井生产测井技术的基本原理、测井工具的选择和操作方法,以及常见的测井解释方法和数据分析。

2. 基本原理水平井生产测井技术基于测井工具的原理和应用,旨在通过测量和分析地下流体和岩石的物理性质,评估储层的产能、含油含气量、流体类型和流动性。

常见的水平井测井技术包括电阻率测井、自然伽马测井、声波测井和流体采样等。

这些测井工具能够在水平井井筒内进行高精度的测量,为水平井生产提供重要的地质和工程数据。

3. 测井工具选择和操作方法在进行水平井生产测井时,需要选择合适的测井工具,并正确操作进行测量。

以下是常见的测井工具选择和操作方法介绍:3.1 电阻率测井工具电阻率测井工具可以测量地层的电阻率,通过分析电阻率数据,可以评估储层的含水饱和度和孔隙度等参数。

在选择电阻率测井工具时,需考虑到地层条件、井深和井径等因素,并根据需要选择合适的电阻率测井工具。

操作方法包括下入井筒、稳定并记录测量数据等。

3.2 自然伽马测井工具自然伽马测井工具通过测量地层的自然伽马辐射,可以获得地层的放射性信息,如岩性、含气性和含油性等。

在选择自然伽马测井工具时,需考虑到地层条件、井深和井径等因素,并根据需要选择合适的自然伽马测井工具。

操作方法包括下入井筒、稳定并记录测量数据等。

3.3 声波测井工具声波测井工具可以通过测量地层中声波的传播速度和衰减情况,评估地下岩石的弹性性质和孔隙结构。

在选择声波测井工具时,需考虑到地层条件、井深和井径等因素,并根据需要选择合适的声波测井工具。

操作方法包括下入井筒、稳定并记录测量数据等。

3.4 流体采样工具流体采样工具可以在水平井井筒中采集地层流体样品,通过分析流体样品的化学成分和物理性质,评估储层的流体类型、含油含气量和流动性。

石油勘探中的测井技术与数据解释

石油勘探中的测井技术与数据解释

石油勘探中的测井技术与数据解释石油勘探是指通过各种科学技术手段,对地下岩石中的石油资源进行探测和评估,以确定勘探区域内是否存在商业价值的石油储量。

而测井技术作为石油勘探中的重要手段之一,能够提供地下岩石中的物性参数,并对岩石中的含油性、饱和度、孔隙度等进行分析和解释,从而辅助决策者做出合理的勘探决策。

本文将着重介绍石油勘探中的测井技术与数据解释。

一、测井技术的基本原理与分类1. 基本原理测井技术是通过钻井工具装备在钻井过程中向地下岩层注入测井探头,获取地下岩石的电、声、密度、核磁共振等物理参数,通过测得的各项参数值来判断地层岩石性质和石油储量。

2. 分类根据测井工具和测井原理的不同,测井技术可以分为电测井、声测井、密度测井、核磁共振测井、核子测井等多种类型。

不同类型的测井技术在石油勘探中具有各自的应用优势,常常需要结合使用,以全面了解地下岩层情况。

二、测井数据的解释与应用1. 参数解释测井数据的解释是根据测井工具测得的各项参数值,通过各种解释方法和模型,对地下岩石的性质、油水分布、储量进行推断和预测。

常用的解释参数包括孔隙度、饱和度、孔隙度分布、压力梯度等。

2. 储量评估测井数据的解释可以帮助石油勘探者评估储层的石油储量,判断勘探区域的商业价值。

通过对测井数据的解读和分析,可以了解区域内岩石的孔隙度、饱和度等参数,并结合岩心分析数据,进行储量计算和预测。

3. 钻井决策测井技术的数据解释在钻井决策中也发挥着至关重要的作用。

通过对测井数据的解释,可以了解钻井过程中遇到的问题,如井壁稳定性、油层测井误差等,并采取相应的措施进行调整和改进。

三、测井技术的应用案例1. 孔隙度与储层评价孔隙度是指岩石中的空隙体积与总体积之间的比值。

通过电测井和密度测井等技术,可以测得岩石的孔隙度参数,并通过数据解释来评价储层的含油性和储量。

2. 饱和度与油水分布饱和度是指储层中孔隙空间中被石油充填的比例。

通过核子测井和声测井技术,可以测得地层的饱和度参数,并进一步解释地层中油层和水层的分布情况,为后续的开发决策提供依据。

测井技术

测井技术

测井设备一、ECLIPS全称:Enhanced Computerized Logging and Interpretive Processing SystemECLIPS-5700数控测井系统是当今最先进的测井设备之一,它采用的是WTS通讯系统,WTS是“Wireline Telemetry Systems”(电缆遥测系统)的英文字母缩写,其最快传送速率为230KB(千比特),能很好地完成5700测井时大数据量的传输任务,是当今世界速度最快的测井通讯系统之一。

5700WTS通讯就是指地面与井下仪器之间的通讯,其中井下仪器负责井下仪器的通讯部分:接收命令、采集数据,数据的初步处理和向地面发送数据;地面系统负责地面通讯部分,向井下仪发送命令,接收井下仪器的数据信号。

地面通讯主要由5756接线控制面板和5750电缆信号处理板组成。

命令用M2下传,而数据的传输有3种:M2数据、M5数据和M7数据。

5700WTS遥测系统调制编码方式采用曼切斯特码,文章对于该编码方式作了全面地研究,指出了采用该编码方式的优点和规则。

ECLIPS-5700测井系统又称加强型计算机测井解释处理系统,可完成各种常规和成像测井的数据采集和处理编辑工作。

它采用菜单驱动,具备“help”功能,便于操作。

ECLIPS 可提供广泛的诊断,如电源和遥传系统的诊断程序以及用户可选择的诊断程序。

通过图形显示和数据处理的实时显示,可不断地监视测井质量。

二、测斜仪所谓井眼轨迹,实指井眼轴线。

一口实钻井的井眼轴线乃是一条空间曲线。

为了进行轨迹控制,就要了解这条空间曲线的形状,就要进行轨迹测量,这就是“测斜”。

所使用的仪器就称为“测斜仪”。

每隔一定长度的井段测一个点,这些井段称为“测段”,这些点称为测点。

测斜仪在每个点上测得的参数有三个,即井深、井斜角和井斜方位角。

这三个参数就是轨迹的基本参数。

按照测斜仪的发展顺序,分别介绍其原理如下:1. 照相测斜仪原理:利用小孔成像的光学原理,在工作时灯泡发光,将罗盘内测角装置的影像通过透镜成像在胶片上,使胶片感光,提出仪器后通过洗像液使胶片显影并读取数据。

测井技术

测井技术

一:测井技术要求(1)仪器设备技术要求车载仪器设备需严格遵照《煤田地球物理测井》规范之要求进行维护保养;下井探管和数据采集面板每次测井之前需在室内供电测试、刻度;各参数测井技术要求如下:①自然伽玛测井:单位为pA/kg (Iγ=7.17×10-2pA/kg)。

仪器用刻度环或标准源进行检查,其响应值与基地读数比较,误差不大于5%。

同时,在照射率相当于2.9pA/kg情况下,计算涨落引起的相对标准误差,其值不大于5%。

属于下列情况之一者,应进行1:50曲线测量。

.异常值达7.2pA/kg,厚度又在0.7m以上的岩层;.厚度虽小于0.7m,但异常值与厚度的乘积大于 5.0(pA/kg)·m的岩层;异常值超过4.3pA/kg的可采煤层。

②密度(伽玛伽玛)测井;单位为s-1(脉冲/秒),经处理计算后的密度曲线单位为g/cm+3。

数字仪用检查装置测量长源距和短源距的响应值,与基地读数相比,相对误差不大于3%;计算煤层处由涨落引起的相对标准误差,其值不大于2%。

③自然电位测井:单位为mV。

电极系下井前,应清除电极上的氧化物。

测量时应辨清极性,使曲线异常右向为正,左向为负。

曲线的基线应在岩性较纯的泥岩或粉砂质岩层段确定。

测量线路的总电阻,应大于接地电阻变化值的10倍。

有工业杂散电流干扰的地区,可用套管或电缆铠皮做N电极,也可测量自然电位梯度曲线。

④电阻率测井:电阻率单位为Ω•m;电导率单位ms/m(Ωm /m)。

外接标准电阻作两点检查,检查值与计算值的相对误差不得大于5%。

同一勘探区应采用同一类型的电极系。

接地电阻的变化对测量结果的影响不大于2%。

⑤声波测井:单位时差为μs/m,速度为m/s。

测井时在钢管(或铝管)中检查,其响应值与标准值相差不得超过8μs/m。

在井壁规则的井段,非地层因素引起的跳动,每百米不得多于4次。

且不允许在目的层上出现(孔径扩大除外)。

⑥井斜测量:仪器下井前必须进行试测,顶角和方位角的检查点各不少于两个;实测值与罗盘测定值相差:顶角不大于1°,方位角不大于20°(顶角大于3°时)。

生产测井技术介绍

生产测井技术介绍

生产测井技术介绍引言生产测井是一种用于评估和监测油井生产状态和产量的技术方法。

它是油田开发和生产管理中的重要工具,能够为油藏工程和生产管理提供关键的数据和信息。

本文将介绍生产测井的基本原理和常用技术,并探讨其在油田开发和生产管理中的应用。

生产测井的基本原理生产测井是通过在油井内安装测井仪器,采集井底的数据来评估和监测油井的生产状态和产量。

测井数据可以提供油井、油藏和地层的相关信息,包括油井压力、温度、含水率、产液量和产气量等。

根据测井数据的变化和分析,可以判断油井的生产情况、诊断井口问题以及评估油田的产能和开发潜力。

生产测井的基本原理是利用物理、化学和电磁等测井技术手段,通过测量和分析油井内部的参数和特性来反映油井的生产状况。

常用的生产测井技术包括:井底压力测井、产量测井、含水率测井、井温测井和井底流体采样等。

常用的生产测井技术1. 井底压力测井井底压力是评估和监测油井生产状态的重要参数。

井底压力测井是通过在井下测井仪器中加装压力传感器,实时测量油井的井底压力变化。

井底压力测井可以帮助诊断油井的流体动态特性,评估油藏的产能和开发潜力,以及指导油井的调整和优化。

2. 产量测井产量测井是评估和监测油井产液量和产气量的主要方法。

通过在油管或气管中安装流量计和测压仪器,可以实时测量油井的产液量和产气量变化。

产量测井可以帮助评估油井的生产能力,监测油井的产量变化,以及判断油井的井下环境和动态特性。

3. 含水率测井含水率是评估油井产液中含水量的重要参数。

含水率测井可以通过测量油井产液中的电阻率或射线衰减来判断油井中的含水率。

含水率测井可以帮助评估油藏的剩余油藏和采油效果,监测油井的含水率变化,以及指导油井的调整和优化。

4. 井温测井井温测井是通过测量油井井筒内的温度变化来评估油井的生产状态。

井温测井可以帮助判断油井的产液情况,监测油井的温度变化,以及诊断油井的问题和优化油井的生产。

5. 井底流体采样井底流体采样是通过在油管或气管中安装采样器,采集油井产液和产气的样品,进行实验室分析和测试。

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。

石油勘探中的测井技术

石油勘探中的测井技术

石油勘探中的测井技术石油是当前全球能源供应中不可或缺的一部分,而石油勘探则是为了找到地下潜在石油储量而进行的一系列活动。

在石油勘探中,测井技术是十分重要且必不可少的工具。

本文将介绍石油勘探中的测井技术以及其在石油勘探中的应用。

一、测井技术的概述测井技术是通过在钻井过程中运用各种专门的仪器和传感器获取井下地质信息的方法。

通过测井技术可以获得地层性质、地层岩性、油气藏储集层信息等重要数据,能够帮助石油勘探人员更好地认识地下情况,判断地下储层是否具有勘探价值。

二、测井技术的分类根据测井的目的和测量原理,测井技术可以分为电测井、声测井、自动化测井、核子测井、岩心测井等多种类型。

每种类型的测井技术都有各自的特点和应用范围。

1. 电测井电测井是通过测量井壁附近储层对电阻、自然电位、电导率等电性参数的响应,来获取地层信息的一种测井技术。

它可以提供储层流体含量、渗透率、孔隙度等重要参数。

2. 声测井声测井是利用声波在地层中传播的特性,测量声波波形、走时、幅度等参数,来评估储层中含水性、孔隙度、渗透率等信息。

声测井技术在判断孔隙裂缝、岩性、测量水平井中的剩余油饱和度等方面具有重要的应用价值。

3. 自动化测井自动化测井是指采用计算机和数字信号处理技术对测量结果进行数字化处理和解释,从而提高测井数据的准确性和可靠性。

自动化测井技术在数据处理和解释方面具有显著优势,能够提高石油勘探效率和准确性。

4. 核子测井核子测井是利用射线在地层中的吸收和散射等特性,测量γ射线、中子、伽马旋转等参数,来获得地层中元素含量、孔隙度、密度等信息。

核子测井技术在储层评价、油水层识别和油藏储量计算等方面具有广泛应用。

5. 岩心测井岩心测井是通过对地层岩心样品进行物理性质分析、岩石组分测定和实验室测试等手段,来获取储层的物性参数。

岩心测井技术在石油勘探中具有非常重要的作用,能够提供地层介质岩心的物理性质、岩石组成、孔隙结构等详细信息。

三、测井技术的应用测井技术在石油勘探中具有广泛的应用。

生产测井技术简介

生产测井技术简介

生产测井技术简介(简稿)1、生产测井的定义所谓生产测井,是指用于完井后的注入井和生产井的测井技术,其目的在于评价该井本身和油藏的生产动态,即评价油管或套管内外流体的流动情况。

生产测井与裸眼井测井相比,后者反映的是储层的静态信息,主要目的是为了寻找油气层的;而前者反映的是油藏的动态信息,主要目的就是为了监测油藏的开发情况,侧重于油藏的开发管理工作。

2、生产测井的分类按照应用范围进行分类,生产测井技术包括:•动态监测测井主要包括生产井产液剖面测井和注入剖面测井两种。

产液剖面测井应用于自喷井、抽油井、电潜泵井等,主要目的是为评价井内流体的流动情况,并计算各生产层的产液能力(产液量的大小)、产液性质(如油、气、水等)等。

注入剖面测井应用于注入井,如注水井、注气井等(注入流体的性质取决于油田的开发设计方案和油藏的特征等因素),其主要目的是为了评价各注入层的吸液能力(如绝对吸水量的大小、吸水指数等)。

[小知识]:起初,地下的原油是靠地层的原始压力自然开采出来的。

随着油田的不断开发,地层的能量即地层压力呈现下降的趋势,单单依靠此时的地层压力,是无法开采更多的原油。

为了解决这种矛盾,人们便开发了水驱、气驱或其他驱油技术,即通过注入井向目的层注入一定压力的流体,使地层逐步恢复原始地层压力,以提高油藏的采收率。

•产层评价测井套管井的产层评价测井,包括碳氧比(C/O)测井、脉冲中子衰减测井等测井方法,其主要目的是为了研究油藏投入开发后的剩余油分布情况。

•工程测井技术工程测井的应用范围较广,包括套管质量检查,射孔质量检查,固井质量检查,评价压裂酸化作业效果,检测漏失、窜槽等异常现象。

3、5700系列生产测井组合仪介绍目前,苏丹作业区拥有5700系统配备的生产测井仪8200系列,能够完成产液剖面、注水剖面以及部分工程测井项目。

•Gamma ray自然伽马仪,测量地层的自然放射性曲线,主要用于校深。

•Casing collar location磁定位仪,测量套管或油管的磁性记号曲线,主要用于校深,另外,也可以用于检查管柱结构、确定接箍、射孔的位置。

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一:测井技术要求
(1)仪器设备技术要求
车载仪器设备需严格遵照《煤田地球物理测井》规范之要求进行维护保养;下井探管和数据采集面板每次测井之前需在室内供电测试、刻度;各参数测井技术要求如下:
①自然伽玛测井:单位为pA/kg (Iγ=7.17×10-2pA/kg)。

仪器用刻度环或标准源进行检查,其响应值与基地读数比较,误差不大于5%。

同时,在照射率相当于2.9pA/kg情况下,计算涨落引起的相对标准误差,其值不大于5%。

属于下列情况之一者,应进行1:50曲线测量。

.异常值达7.2pA/kg,厚度又在0.7m以上的岩层;.厚度虽小于0.7m,但异常值与厚度的乘积大于 5.0(pA/kg)·m的岩层;异常值超过
4.3pA/kg的可采煤层。

②密度(伽玛伽玛)测井;单位为s-1(脉冲/秒),经处理计算后的密度曲线单位为g/cm+3。

数字仪用检查装置测量长源距和短源距的响应值,与基地读数相比,相对误差不大于3%;计算煤层处由涨落引起的相对标准误差,其值不大于2%。

③自然电位测井:单位为mV。

电极系下井前,应清除电极上的氧化物。

测量时应辨清极性,使曲线异常右向为正,左向为负。

曲线的基线应在岩性较纯的泥岩或粉砂质岩层段确定。

测量线路的总电阻,应大于接地电阻变化值的10倍。

有工业杂散电流干扰的地区,可用套管或电缆铠皮做N电极,也可测量自然电位梯度曲线。

④电阻率测井:电阻率单位为Ω•m;电导率单位ms/m(Ωm /m)。

外接标准电阻作两点检查,检查值与计算值的相对误差不得大于5%。

同一勘探区应采用同一类型的电极系。

接地电阻的变化对测量结果的影响不大于2%。

⑤声波测井:单位时差为μs/m,速度为m/s。

测井时在钢管(或铝管)中检查,其响应值与标准值相差不得超过8μs/m。

在井壁规则的井段,非地层因素引起的跳动,每百米不得多于4次。

且不允许在目的层上出现(孔径扩大除外)。

⑥井斜测量:仪器下井前必须进行试测,顶角和方位角的检查点各不少于两个;实测值与罗盘测定值相差:顶角不大于1°,方位角不大于20°(顶角大于3°时)。

仪器下井前、后必须在井口进行吊零检查,误差不大于0。

5°。

在顶角大于1°时,
每一测点应同时测量顶角和方位角。

当顶角小于3°或测斜点附近(10m以内)有铁磁性物体时,方位角误差不作要求。

测点间距一般不大于50m,定向斜孔不大于20m,最深测点距孔底不大于10m。

相邻两个测点间顶角变化大于2°或方位角变化大于20°(顶角大于3°)时应加密测量,测点加密到10m后可不再加密。

检查测量每200m不少于一个点,最深测点必须检测。

检测值与原测值相差:顶角不大于1°,方位角不大于10°。

⑦井温测量:单位为℃。

仪器下井前应进行检查,实测值与给定值相差不大于1℃。

测量范围应自井液液面至孔底,且距孔底的距离不应大于10m。

⑧车载固定设备应达到如下技术要求,方可进行测井;
电缆制作记号必须用钢尺丈量;两记号间的标准间距为10m,丈量误差不超过5mm;每百米记号的后边应标记识别记号;制作的记号必须在孔内检查;.发现记号移位、或电缆在孔内经强力拉伸、或累计测孔深度达1×104m,须检查记号间距,并填写检查记录;井场钻台前应有10m以上的开阔地,器材堆置不应影响车辆的进出及就位。

终孔深度必须保证所有下井仪器能测到最下目的层以下2m。

终孔直径应大于下井仪外径20mm。

特殊层段按设计或测井通知书要求进行。

(3)测量项目选择
含煤井段至少测量4种物性参数,非含煤井段至少测量3种物性参数。

采用的物性参数,应按煤种、煤层结构及地质目的进行选择,其原则如下:
a.凡探煤钻孔,应测量密度(或伽玛伽玛)、电阻率、自然伽玛;
b.复杂结构煤层或薄煤层的地区,应采用垂直分辨率高的测井方法;
c.凡要求进行岩石力学性质计算的钻孔,应测量声波和密度。

d.一般情况下,均应测量井径。

e.所有测井钻孔均须测量井斜。

f.所有测井钻孔应测量井液的密度、电阻率及其温度。

(4)现场刻度:所有使用的仪器设备应按规范要求进行现场刻度,并作好现场记录记录
(5)深度比例
全孔用1:200或1:500;煤系地层用1:200;目的层用1:50。

(6)采样间隔
目的层段不大于5cm,其他层段用10cm或5cm。

特殊测井方法应依据所要求的测量精度及仪器性能确定。

(7)电缆提升速度(以下称测速)
数字仪测井的测速变化不应大于5%,并应在出厂指标范围内进行试验,以选择适应于施工区地质情况的最高测速。

(8)深度测量及回程差
测井时须保持深度测量轮的清洁。

校正后的各方法探管测量曲线间的深度差,孔深不大于500m时,不超过0.25m;大于500m时,不大于0.05%。

各方法探管的回程差不允许出现正值,且须准确记录。

当回程差大于实测井深的0.1%时,应查明原因,必要时须重新测量。

二:测井解释
1:单孔测井资料解释的一般要求
(1)测井钻孔,均应进行全孔地质解释。

(2)解释原则应合理,依据须充分。

(3)各物性参数方法,应按各自的解释原则解释,确定成果采用各解释结果的平均值;
2:煤层解释
(1)煤层的定性主要采用长、短源距伽玛-伽玛曲线、自然伽玛曲线、三侧向
电阻率曲线和井径曲线等几种有效的参数综合加以确定;
(2)定厚解释:煤层的主要定厚解释曲线为短源距伽玛伽玛与三侧向电阻率,自然伽玛,长源距伽玛伽玛曲线来确定;声速曲线、电位电阻率可参加定厚。

定厚原则如下图:
3:岩层解释
(1):定性解释:岩层的主要定性解释曲线为自然伽玛、密度、侧向电阻率,井径、声波时差参与辅助解释。

(2):定厚解释:岩层的主要定厚解释曲线为自然伽玛与侧向电阻率。

自然伽玛曲线解释点均为半幅点,侧向电阻率解释点为高异常根部拐点或根部1/3幅值点。

(3):岩性解释时,除根据曲线特征解释外,还需要参照钻探分层进行解释。

4:含水层解释
含水层(带)、溶(裂)隙带的解释应结合水文地质资料进行,定性解释选用自然伽玛和侧向电阻率及自然电位曲线进行解释;用电阻率﹑密度和声波进行孔隙度计算;用自然伽玛和电阻率来计算岩层的泥质含量;反映地层储水空间和渗透性能的物性参数。

定厚解释确定成果应采用两种物性参数解释成果的平均值,且两物性参数与确定成果深度相差不应大于1m,厚度相差不应大于0.5m。

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