测井地面井口基本知识共24页
测井基础知识

测井基础知识1. 名词解释:孔隙度:岩石孔隙体积与岩石总体积之比。
反映地层储集流体的能力。
有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙体积与岩石体积百分比。
原生孔隙度:原生孔隙体积与地层体积之比。
次生孔隙度:次生孔隙体积与地层体积之比。
热中子寿命:指热中子从产生的瞬时起到被俘获的时刻止所经过的平均时间。
放射性核素:会自发的改变结构,衰变成其他核素并放射出射线的不稳定核素。
地层密度:即岩石的体积密度,是每立方厘米体积岩石的质量。
地层压力:地层孔隙流体(油、气、水)的压力。
也称为地层孔隙压力。
地层压力高于正常值的地层称为异常高压地层。
地层压力低于正常值的地层称为异常低压地层。
水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率与完全胶结井段声幅衰减率之比。
周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化的现象。
一界面:套管与水泥之间的胶结面。
二界面:地层与水泥之间的胶结面。
声波时差:声速的倒数。
电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量。
含油气饱和度(含烃饱和度Sh):孔隙中油气所占孔隙的相对体积。
含水饱和度Sw:孔隙中水所占孔隙的相对体积。
含油气饱和度与含水饱和度之和为1.测井中饱和度的概念:1.原状地层的含烃饱和度Sh=1-Sw。
2.冲洗带残余烃饱和度:Shr =1-Sxo (Sxo表示冲洗带含水饱和度)。
3.可动油(烃)饱和度Smo=Sxo-Sw或Smo=Sh-Shr。
4.束缚水饱和度Swi与残余水饱和度Swr成正比。
泥质含量:泥质体积与地层体积的百分比。
矿化度:溶液含盐的浓度。
溶质重量与溶液重量之比。
2. 各测井曲线的介绍:SP 曲线特征:1.泥岩基线:均质、巨厚的泥岩地层对应的自然电位曲线。
2.最大静自然电位SSP:均质巨厚的完全含水的纯砂层的自然电位读数与泥岩基线读数差。
3.比例尺:SP曲线的图头上标有的线性比例,用于计算非泥岩层与泥岩基线间的自然电位差。
4.异常:指相对泥岩基线而言,渗透性地层的SP曲线位置。
测井基础常识

电缆的抗拉强度、耐腐蚀性、韧性及弹性 等。它是电缆的重要性能之一,它决定了 电缆自身的质量指标 ➢ (2)电缆的电气性能。电缆的电气性能主要 指电缆的电阻、电容和电感。
➢
➢ (1)检查电缆外皮是否完好
测井设备
➢ 如发现锈蚀和磨损严重时应及时处理。电缆被腐 蚀后主 要特点是变脆,钢丝失去弹性。因此要经 常检查电缆头附近的电缆。用手弯曲电缆,若发 现断钢丝或钢丝失去弹性时,必须采取剁电缆或 更换新电缆的果断措施
(2)评价油气储集层的生产能力,定量或半定量地估计岩层 的储集性能——
(3)对储集层的含油性作出评价,包括确定油气层的有效厚
(4) (5)在油田开发过程中,提供油层动态资料、研究地层压力
(6)研究油井的技术状况,如井斜、井温、井径和固井质量
测井原理及测井过程
测井仪器由专用测井电缆送到井下,测井 时绞车滚筒牵引电缆将仪器匀速上提,被 测地层物理参数由仪器获取后,经缆芯传 送到地面的记录仪器进行记录,便将采集 到的相应的物理参数,按一定的深度比例 和横向比例记录在记录纸上,并将得到一 条或几条连续变化的曲线,这就是测井曲线。 如果测的是自然电位,这条曲线就叫做自 然电位曲线,如果测的是电阻率,就叫做 电阻率曲线等等
➢ (2)如果电缆发生较轻的打扭,可用锁钳或整形钳 夹住,向反方向弯曲,以便电缆恢复原状,人力 不能恢复时,可利用场地绞车,加2272~2727kg 的拉力,使电缆恢复到原来形状,加拉力时配合 整形,效果更好。
测井设备
➢ (3)如发现断丝(少数几根),可采取压接方法 来维修或进行铠接。生产测井电缆不接修,
测井原理及测井过程
三、测井系列及服务内容 1. (1)常规测井系列。对于裸眼井段的测井,一般常规测井系
测井知识

2.电位电极系视电阻率曲线 当岩层厚度大于电极距时,视电阻率曲线以岩层中点为 界上下对称,在岩层中点出现视电阻率极大值。可以用曲线 的半幅点划分岩层顶、低界面,如图 (a)所示。 当岩层厚度小于电极距时,在高电阻率岩层的中心出现 视电阻率极小值。在这种情况下,电位电极系视电阻率曲线 不能反映岩层的真实情况,如图 (b)所示身测
量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放
射性、弹性等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性 的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。 测井具有工艺简便、成本低、取资料迅速、效果好等特点。 它取得的资料是油气田地质研究、油气田开发工作必不可
少的资料。测井技术发展很迅速,不但能定性判断岩性,
还可以定量确定岩石物性、地层产状;不但用于地质解释,
还用于钻井、试油、采油工程等。下面简要介绍几种常用
的测井方法。
一、视电阻率测井
这种方法的实质是利用不同岩石导电性能的差 别,间接判断钻穿岩层的性质,在井中下入测井仪, 沿井身测定岩层电阻率的变化情况,与岩心、岩屑 等资料结合,可以较准确地划分地层界线和确定岩 性。
1.梯度电极系视电阻率曲线
当地层厚度大于电极距(h>AO)时,对于底部梯度电极系, 在高电阻率岩层底界面,出现视电阻率(Ra)的极大值,而在 其顶界面出现视电阻率极小值,因此可以用这一特征划分岩 层顶、底界面,如图(a)。当地层厚度小于电极距(h<AO)时, 视电阻率曲线仍有上述特点,并出现假极大值。对于底部梯 度电极系,假极大值位于岩层底界面以下一个电极距处,如 图 (b)所示。
2.确定岩性
地层孔隙水中含盐导电性强,电阻率低;油层含水少,电阻率高。因 此,利用视电阻率曲线可以判断岩石的岩性,划分油、气、水层。对于碎 屑岩地层剖面和碳酸盐岩地层剖面,视电阻率曲线特征分别如图所示。
测井知识简介入门级学习课程

第十五页,编辑于星期三:八点 五十九分。
提纲
• 测井简介
• 随钻测井 • 测井曲线对照表
第16页/共27页
第十六页,编辑于星期三:八点 五十九分。
Slb 随钻测井仪器
第17页/共27页
第十七页,编辑于星期三:八点 五十九分。
Slb 随钻测井仪器
第18页/共27页
第十八页,编辑于星期三:八点 五十九分。
Simandox公式:
Sw
0.4Rw
e2
5e2
Rw Rt
Vcl Rsh
2
Vcl Rsh
式中: Rt—地层真电阻率,W.m; Vcl—地层泥质含量,小数 ; Rsh—泥岩电阻率,W.m; e —地层有效孔隙度,小数; Rw—地层水电阻率,W.m; m—胶结指数,常取2; a—岩性系数,常取0.81或1。
测井方法。
•优点是:物质的核物理性质不受温度、压力、化学性质等外界
因素的影响。裸眼井、套管井都能正常测井,不受钻井液的限制。
•方法多,十余种:
自然伽马测井、自然伽马能谱测井
密度测井、岩性密度测井
中子测井——中子伽马测井、补偿中子测井 中子寿命测井、C/O能谱测井
RMT
放射性同位素测井
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PORt=SQRT((PORd^2+PORn^2)/2) P O R s = ( DT - D E N m a ) / ( DTf- DTm a ) - V s h * ( DT - DTs h ) / ( DTf- DT )
常用骨架和流体参数:
DENma
砂岩 2.65
CNma -0.04
DTma 55.5
勘探开发流程
测井基础知识

聚焦测井
微球聚集测井
是探测深度更浅的浅探测电阻率测井,采用贴井壁测量,井眼影响较小。 是测量冲洗带电阻率最好的测井方法。
应用
(1)划分薄层; 1 (2)确定冲洗带电阻率: 泥饼厚度较小时,RMSFL=RXO; 泥饼厚度较大(>19.1mm)时,要对RMSFL做校正。 (3)常与双侧向测井组合应用,判断流体性质 油气层,电阻率高(气层>油层),低侵,RLLD>RMSFL; 水层,电阻率低,高侵,RLLD<RMSFL。
普通电阻率测井
(2)确定岩层界面 常用微电位电阻率异常的半幅点确定岩层界面。 (3)划分薄层和薄夹层 根据曲线变化,可以准确的剔除致密薄夹层,确定含油砂岩的有效厚度。 致密夹层:微电极曲线高峰显示,尖峰底部厚度为致密夹层厚度。 泥质夹层:微电极曲线明显下降,用微电位低阻异常的半幅宽作为泥质 夹层的厚度。 (4)确定井径扩大的井段 在扩径段,测量结果非常低,接近泥浆电阻率。 (5)确定冲洗带电阻率和泥饼厚度
2、划分地层,进行地层对比
砂泥岩剖面:砂岩时差较低(速度较大),泥岩显示较高时差; 钙质胶结比泥质胶结的砂岩时差要低; 页岩的时差介于泥岩时差和砂岩时差之间; 砾岩时差一般较低,且越致密时差越低。 碳酸盐岩剖面:致密的灰岩与白云岩,时差低; 若含泥质,时差增大; 如有孔隙或裂缝时,时差有明显增大,甚至出现周波跳跃。
Vsh = 1 − PSP (PSP解释层的自然电位,SSP纯水层的静自然电位) SSP
6、确定地层水电阻率
ssp = − k lg
Rmfe Rwe
(K-SP系数,Rmfe-泥浆滤液电阻率, Rwe-地层水电阻率)
电阻率测井
梯度电极系测井 普通电阻率测井 电位电极系测井 微电极测井
测井常识

测井测井是记录钻入地壳的一口井中岩石或流体混合物不同的物理、化学、电子或其他性质的过程。
感应测井是利用电磁感应原理来研究地层电层电阻率的一种测井方法。
电阻率测井法都需要井内有导电的液体,使供电电极电流通过它进入地层,在井内形成直流电场。
然后测量井轴上的电位分布,求出地层电阻率。
这些方法只能用于导电性能好的泥浆中。
为了获得地层的原始含油饱和度,需要在个别的井中使用油基泥浆,在这样的条件下,井内无导电性介质,就不能使用普通电阻率测井方法。
感应测井就是为了解决测量油基泥浆电阻率的需要而产生的,它也能用于淡水泥浆的井中,在一定条件下,它比普通电阻率测井法优越,受高阻临层影响小、对低电阻率地层反应灵敏。
感应测井和普通电阻率测井一样记录的是一条随深度变化的视电导率曲线,也可同时记录出视电阻率变化曲线。
侧向测井是利用聚焦电流测量地层电阻率的一种测井方法。
在地层厚度较大,地层电阻率与泥浆电阻率相差不太悬殊的情况下,可以用普通电极系的横向测井,能比较准确地求出地层电阻率。
但是在地层较薄且电阻率很高,或者在盐水泥桨的条件下由于泥浆电阻率很低,使供电电极流出的电流,大部分都由井内和围岩中流过,流入测量层内的电流很少,因此测量的视电阻率曲线变化平缓,不能用来划分地层,判断岩性。
为了解决这些问题,创造了带有聚焦电极的侧向测井。
他是在主电极两侧加有同极性的屏蔽电极,把主电极发出的电流聚焦成一定厚度的平板状电流束,沿垂直于井轴方向进入地层,使井的分流作用和围岩的影响大大减小。
实践证明,侧向测井在高电阻率薄层和高矿化度泥浆的井中,比普通电阻率测井曲线变化明显。
测井系列的选择1.三侧向、七侧向、双侧向、感应测井等电阻率测井法的特点是采用了聚焦原理来加大探测深度,减小井、围岩、侵入带的影响,以便求准地层电阻率。
根据需要选用一种或两种方法。
常用深浅组合的方法,将测量的曲线进行重叠比较,可以研究储集层径向电阻率的变化,判断油气水层。
2.孔隙度测井如中子测井、密度测井、声波测井,可以定量的确定地层岩性和孔隙度。
测井知识点总结
测井知识点总结一、测井的概念测井是指利用测井仪器和设备,通过测量井底岩层岩石和流体的性质,为油气勘探和开发提供地层信息的一种技术。
测井是一种地球物理和地质学的交叉学科,是油气勘探开发中的重要技术手段。
二、测井的作用1.评价储层性质:通过测井可以了解地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等参数,帮助确定储层的物性特征,为油气储集层的评价提供数据支持。
2.确定油藏参数:通过测井可以确定油藏的含油饱和度、油层厚度、垂向展布和孔隙结构,为油田的储量估算和开发方案提供依据。
3.指导井位设计:测井可以确定地层的性质和构造,为井位的设计和钻井方案的制定提供依据。
4.优化井筒完井设计:通过测井可以了解井下岩性的变化和油层的特征,指导井筒完井设计,选择合适的生产层位和工程措施,提高油井的生产效率。
5.监测油气层动态:测井可以监测井底岩层的性质和变化,及时了解油气层的动态变化情况,指导油气开发策略。
6.保证油井安全:通过对井下岩层进行测量,可以了解地质构造、地应力状态、孔隙稳定性等情况,确保钻井安全。
三、常见的测井工具和方法1.自然伽马测井:自然伽马测井是利用地下岩石放射性元素自然辐射的特性,通过测量自然伽马射线的能量和强度,了解岩石的密度和成分,判断岩石类型和含油气性质。
2.电测井:电测井是利用钻井井筒和地层的电性差异,通过测量井底岩层对电流的导电、电阻、介电等特性参数,推断地层的电性特征、含水饱和度和孔隙度等信息。
3.声波测井:声波测井是利用声波在地层中的传播特性,通过测量声波波速和波幅的变化,推断地层的孔隙度、渗透率、孔隙结构和成岩环境等信息。
4.核磁共振测井:核磁共振测井是利用核磁共振技术,通过测量原子核在地层中的共振信号,获得储层的渗透率、孔隙度、岩石类型等参数。
5.测井解释方法:根据测井资料的性质、特点和目标,采用各种物理、地质和数学方法,对测井资料进行综合解释和处理,得出地层的物性参数和岩性解释结果。
6.测井井筒完整性检测方法:针对井筒完整性的要求,包括封隔壁、封堵操作、水泥防漏、井下环序装置,钻进模式,测井系统等方面,研究井筒完整性检查方法、工具及其应用。
测井知识介绍
(2)双侧向测井 (DLL)
•双侧向测井DLL
1、其主要应用为:地层对比、确定真地
层电阻率和计算含水饱和度、确定泥浆径 向侵入的电阻率分布特征、油、气、水识 别等。
2、很大的测量范围,一般是
0.2-100000m。 3、深侧向探测深度大(约2.2m), 双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图
一、测井技术概述
1、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、偶极声波、成像测井、核磁共振 测井等)。 2、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。
西南测井公司将在年内引进该测井工艺,为复杂井 测井施工提供XX的测井手段。
特殊测井工艺特点比较
测井方式 优势 缺点
使用常规测井仪器和电缆; 仪器连接在钻具下部,到测 钻具不能转动,钻具遇卡后处 湿接头钻具 量井段顶部后电缆从钻具中 理困难 下放,在泥浆中实现对接; 输送测井 可用于大斜度井、水平井测 井;费用相对较低 仪器装在钻具内下井,到井 有上提遇卡的可能;声波资料 底后泵出仪器,可转动钻具,受井眼质量影响较大;地面不 泵出式测井 测井数据存储,可以测双侧 能监控仪器的工作情况 向(0.2~40000Ω.m) 测井仪器与钻具为一个整体,设备价格高;只能测电磁波电 抗拉、抗扭、循环泥浆等与 阻率(0.2-2000 Ω.m);泥浆 钻具相同,安全性、时效高 脉冲传输主要数据(井下存储 全部数据)
(8)偶极声波测井 (XMAC)
偶极声波测井
常规声波测井仪采用单极子技术,在快速地 层中可以从波形数据中提取纵、横、斯通利 波慢度,但在软地层中只能探测到纵、斯通 利波信号,且仪器稳定性
测井基础知识概述
测井基础知识概述1. 引言测井是指在钻井过程中利用各种测量方法和设备来获取地层信息的技术手段。
通过测井可以获取地层中的物理、化学和工程性质的参数,对地层进行评价和分析,从而为油气勘探和开发提供重要的参考依据。
本文将概述测井的基础知识,包括测井的意义、测井方法和设备、测井参数解释等内容。
2. 测井的意义测井作为一种获取地层信息的重要手段,具有以下几个方面的意义:2.1. 地层评价通过测井可以获取地层中的物理、化学和工程性质的参数,如孔隙度、渗透率、饱和度等,从而评价地层的含油气能力、储层性质等。
这对于油气勘探和开发来说至关重要,可以指导油气田的选址和开发方案的制定。
2.2. 钻井工艺控制在钻井过程中,测井可以提供有关井眼稳定性、岩石力学性质、井壁质量等信息,指导钻井工艺的控制和井壁的完整性保护,减少钻井事故的发生。
2.3. 油藏管理测井还可以为油气田的开发和管理提供重要的数据支持,如油藏压力分布、水驱效果、油藏动态变化等。
这些数据可以帮助油田管理人员了解油田的生产状况,做出相应的调整和决策。
3. 测井方法和设备测井方法是指测井的具体操作方法,而测井设备是指用于测量的仪器和工具。
常用的测井方法和设备包括:3.1. 电测井电测井是利用测井仪器在井中测量电性参数来获得地层信息的方法。
常用的电测井设备包括电阻率测井、自然电位测井和电导率测井等。
3.2. 孔隙度测井孔隙度测井是利用测井仪器测量地层中的孔隙体积的方法。
常用的孔隙度测井设备包括密度测井和中子测井等。
3.3. 岩性测井岩性测井是通过测井仪器来测量地层岩石的物理性质和组成,从而判断岩石的类型和性质的方法。
常用的岩性测井设备包括声波测井和伽马射线测井等。
3.4. 流体识别测井流体识别测井是用于判断油气层位和识别流体类型的方法。
常用的流体识别测井设备包括声波测井、密度测井和中子测井等。
4. 测井参数解释测井仪器测得的数据需要经过解释和分析,才能得到有意义的地层信息。
测井基础知识培训(裸眼常规)
二、测井在石油工业中的作用
现代测井是石油工业中高技术含量最多的产 业部门之一,是石油工业十大学科之一,它在石 油工业中占有重要地位与作用:
★贯穿于油气田全过程的始终
★连接勘探开发的“桥梁”
★勘探—油气发现的“眼睛”
★开发—增储上产的“臂膀”
★工程—技术合作的“伙伴”
三、认识常规测井图?
讲座内容
一、什么是测井? 1、电阻率测井图 2、放射性测井图 二、测井在石油工业中有何应用? 3、声波测井图 4、井斜测井图 三、常规测井图件的认识
三、认识常规测井图
电阻率测井图
三、认识常规测井图
电阻率测井图
介绍SP
RT
三、认识常规测井图
电阻率测井图-SP
1、基本原理
N
自然电位
v
Na+
- - - + + +
三、认识常规测井图
声波测井图
三)声波测井发展
声波测井40年代末50年代出现,先后出现有:声速测井、声幅测 井、井下电视、长源距声波、偶极子及多极子横波测井、阵列声
波测井等
模拟信号—数字—成像,数字化—信息化—成像化—系列化 几个代表的发展阶段: 1. Wyllei (1956) 时间平均公式提出; 2. 70年代末长源距声波全波列测井出现;
电阻率测井图-RT
微电阻率测井
●微侧向
●微球形聚焦
三、认识常规测井图
微球形聚焦测井MSFL
电阻率测井图-RT
微侧向测井MLL
微侧向电极系及电场分布 探测深度:0.7in/1.78cm 纵向分辨率2-3in:5.08-7.67cm
电阻率范围 0.2-1000欧姆-米
用于测量冲洗带电阻率RXO
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第一部分安全防护用具1.绝缘手套
2.安全帽
3.正压式空气呼吸器
4.辐射防护用铅衣(铅围裙)
5.辐射防护用铅镜
6.防静电工服
7.放射性个人剂量计
8.便携式硫化氢报警仪
9. х-γ辐射仪
第二部分规范操作
一、测井作业
1.生产准备
3.施工前准备
2.用电车辆未接接地线。
3.倒车时车后站人。
4.未正确放置绞车掩木。
5.无漏电保护器。
6.使用破损、老化的电源线。
7.电源线未全部放开。
8.电源线未按规定架空。
9.未使用警示带圈闭施工区域。
10.放射源使用时未设置警示标志。
4.井口辅助设备安装
4.1常规井井口辅助设备安装
1.不按要求穿戴劳动防护用品。
2. 私自操作钻井设备。
3. 起吊时站在吊物下方。
4. 辅助设备未按规定安装。
5. 钻台物品杂乱未做适当处理。
6. 站在钻台边缘,没有扶好护栏。
7. 夜间施工井口照明不好视线不清。
8. 未按要求安装张力计(安装在地滑轮)。
9. 从高处往下抛辅助设备(抛下一U环)。
10.人员接触运行中的电缆及滑轮和滚筒的旋转部位。
5.仪器下井前检查
1.不按要求穿戴劳动防护用品(一人未带安全帽)。
2.未断开电源拆卸仪器。
3.搬运、配接仪器动作不标准、配合不协调(两人用抬一只仪器站在不同侧)。
6.仪器井口组装
6.1 常规井仪器井口组装
1.不按要求穿戴劳动防护用品。
2. 仪器吊装时,未上紧仪器和马笼头护帽。
3.起吊仪器时,未站在安全位置。
4.起吊仪器时,未使用仪器拉绳。
5.高空抛物。
6.电缆运行中,触摸电缆或滑轮转动部分。
7.声系或感应线圈与其他仪器组合吊装。
8.用两个或两个以上U型卡子连接多支仪器。
9.操作钻井队设备。
7.电缆起下
7.1常规井电缆起下
1.不按要求穿戴劳动防护用品(一人未带安全帽)。
2. 绞车操作人员不按规定的速度起下电缆。
3.电缆起下过程中绞车滚筒或旋转的滑轮附近有人作业(一人在检查滑轮)。
4.跨越电缆(一人做出动作)。
5.绞车没有使用掩木。
6.没有正确地使用张力计(张力计挂地滑轮)。
7.仪器接近井口未移除洗缆器(只解说)。
8. 遇阻时,强行冲下仪器(只解说)。
工收尾
1.不按要求穿戴劳动防护用品(一人未带安全帽)。
2.私自操作钻井起重设备。
3. 起吊设备时未站在安全位置。
4. 站在钻台边缘,没有扶好护栏。
5. 电缆运行时拆卸马丁代克、
6. 电缆运行时跨越电缆。
7. 仪器、辅助设备装车后没有按要求固定。
12.密封型放射源贮存与使用
12.3 密封型放射源现场使用与返还
第三部分应急处置部分
一、一般性突发事件应急处置
二、重大生产突发事件应急处置。