气测录井
第4节气测录井资料解释与应用详细

➢ 相同或相近旳地球化学环境,生油母岩会产生具有相同成 份旳烃。所以,同一地域一样性质旳油气层所产生旳异常 显示旳烃类组分是相同旳。
提取已知油气层 烃类组分旳规律
未知储层气测资料
未知储层性质
(1)划分异常旳基本原则
全烃含量与围岩基值旳比值不小于2倍旳层段为气测异常井段。
(2)气测解释井段旳分层原则
第四节 气测录井资料解释与应用
➢ 气测录井是用色谱气测仪测量油气层中旳烃类气体 和液体。
➢ 因为渗透和扩散作用,地层中旳烃类气体和液体进 入井内泥浆,伴随泥浆旳循环被带到地面泥浆槽里, 泥浆槽里放有脱气器,脱气器将泥浆中旳气体脱出, 由真空泵将气体送入色谱气测仪进行分析测定。
➢ 全烃; ➢ 烃类气体组分:甲烷,乙烷,丙烷,异丁烷,正丁烷,异戊烷,正戊烷。 ➢ 非烃类气体:硫化氢,二氧化碳,氢气,氦气
12.钻后气(Post-Drilling Gas)
已被钻穿旳油气层中旳流体向井眼中渗滤和扩散而产生旳气显示亦称生产气 (Produced Gas)。
一、基本概念
13.重循环气(Recycled Gas) 进入钻井液中旳天然气假如在地表除气不完全,再次注入井内而产生连续时
间较长旳气显示。它往往使背景气逐渐升高。
3.干气、湿气 天然气旳主要成份是CH4,CH4含量95%以上称为干气,而含重烃较多
旳称为湿气,湿气常与石油共生。
4.油气比 指每吨原油中具有天然气旳多少,一般油气比越高,钻井液中旳气显示也
就越高,单位m3/t。
5.岩屑气(Cutting Gas) 储备在岩屑孔隙中旳气体称为岩屑气或岩屑残余气。它能够经过搅拌器搅
16.试验气(Calibrated Gas) 为了检验脱气器、气管线或气测仪旳工作状态,从脱气器、气管线或气测仪
气测录井技术

高。
三、气测录井资料的影响因素
在录井过程中,气测录井资料受到来自地层因素的影响、来自钻 井技术条件的影响和录井技术自身条件的影响。在进行气测录井资料 油气层纵向连续解释评价时,首先要分析影响录井资料的因素,
1、储集层特性及地层油气性质的影响
对于储层渗透性的影响可分为两种情况:其一是当钻井液柱压力
大于地层压力时,钻井液发生超前渗滤。由于钻井液滤液的冲洗作用,
余油的水层,天然气的含量更少。
一、地层中石油与天然气的储集状态
吸附状态的储集
吸附状态的天然气多分布在泥质地层中,它以吸附着的状态
存在于岩石中,如储集层上、下井段的泥质盖层,或生油岩系。
这种类型的气体聚集,称为泥岩含气。一般没有工业价值,但在 特殊情况下,大段泥岩中夹有薄裂隙或孔隙性砂岩薄层等,会形 成具有工业价值的油气流。
①钻头直径的影响 进入钻井液中的油气,其中一部分是来自被钻碎的岩屑中,
由于钻头直径的不同,破碎岩石的体积和速度不同,单位时间破
碎岩石体积与钻头直径成正比。因此,当其它条件一定时,钻头 直径越大,破碎岩石体积越多,进入钻井液中的油气含量越多,
气测录井异常显示值越高。
三、气测录井资料的影响因素
2、钻井技术条件的影响
气测录井技术
气测录井属随钻天然气地面测试技术,主要是通过对钻
井液中天然气的组成成份和含量进行测量分析,依此来判断 地层流体性质,间接地对储层进行评价。气测录井能够及时 地发现油气层,并对井涌、井喷等工程事故进行预警。
第 一 部 分 第 二 部 分
气测录井基础理论
气测录井资料的解释评价与应用
地层中石油与天然气的储集状态
2、钻井技术条件的影响
⑦接单根的影响 接单根的影响一般出现在较浅的井段。接单根时,在高压管线和方钻杆内
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析1.气测仪器气测仪器作为气测录井的核心部件,其精度和灵敏度对记录结果的质量具有直接影响。
当前,市场上常见的气测仪器包括化学吸收式测气仪、光学吸收式测气仪和分子束质谱仪等。
其中,分子束质谱仪是将分子束技术与质谱检测技术结合起来的一种高精度气体检测仪器,具有准确性高、响应速度快、可靠性强等优点。
但由于其成本高昂,目前应用较少。
另外,不良的气测仪器维护和使用也会导致其测量误差增大,进而影响记录数据的准确性。
2.气液比气液比是指测井液中气体体积所占的比例,对气测记录结果的精度具有重要的影响。
一般来说,气液比越小,记录数据的噪音水平越低,测量精度越高。
当气液比小于0.1时,其记录精度可达到5%以下。
因此,在进行气测录井前,需根据地质情况和储层类型选择合适的液体,以达到最佳的气液比比例。
3.孔隙度和渗透率孔隙度和渗透率是地质岩心物性参数之一,对气籍含量、气体类型及分布等数据进行判断具有重要影响。
一般来说,孔隙度和渗透率越高,地层中储存的气体数量就越多,其含气性和采出难度也就越大。
因此,在气测录井中,需针对不同储层类型,对其孔隙度和渗透率进行准确测量,并结合地层构造特征,综合判断储层的质量。
4.地层流体性质地层流体性质是指地层中存在的气态和液态流体的组成、数量、性质等参数。
气测仪器无法准确区分不同气体成分的含量,如甲烷、乙烯、乙炔等,因此,在气测录井中,需进行进一步地质剖析,以确定地层流体中存在的气体组成及其分布情况。
同时,在液态流体中存在杂质或气体含量过多的情况下,也会导致气测数据的误差增大。
综上所述,气测录井结果的精度和可靠性受到诸多因素的影响,包括气测仪器的精度和使用维护、气液比比例、孔隙度和渗透率以及地层流体性质等。
在进行气测录井工作时,需根据地层类型和具体情况,科学地选取合适的测井参数和措施,以达到最佳的测量效果。
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种常用的地球物理勘探技术,用于测量地下储层中的气体含量及其分布。
它是通过在井中测量气体的压力、温度和体积来获取气体的物理参数以及储层的特征。
气测录井主要有三个关键参数:气体的孔隙压力、温度和气体体积。
这些参数既受到地下储层的物理性质影响,也受到采集数据的仪器和测量方法的影响。
地下储层的物理性质是影响气测录井数据的重要因素之一。
地下储层中的气体含量和分布与孔隙度、渗透率、气体的相对渗透能力等因素密切相关。
孔隙度是指岩石中的孔隙空间占据岩石体积的比例,它越大,储层中的气体含量就越大。
渗透率是岩石中流体流动的能力,它决定了气体运移和扩散的速度。
气体的相对渗透能力是指在多相流中气体在岩石孔隙中与水和油相比较的渗透性。
这些物理性质的变化会导致气测录井数据的不确定性和误差。
采集数据的仪器和测量方法也会对气测录井数据产生影响。
常用的气测录井仪器包括气压计、温度计和体积计。
这些仪器在测量过程中可能存在误差,例如压力计的精度、温度计的灵敏度和体积计的标定误差等。
测量方法的选择也会影响数据的准确性,例如测量时间的选择、测量点的布置以及数据处理的方法等。
还有一些外界因素也会对气测录井产生影响。
井壁的水平温度梯度、地层中的渗流速度、井壁的孔隙度和渗透率等。
这些因素的变化都可能导致气测录井数据的变化。
气测录井的结果不仅受到地下储层的物理性质的影响,还受到采集数据的仪器和测量方法以及外界因素的影响。
为了获得准确可靠的气测录井数据,需要综合考虑这些因素,并进行相应的数据处理和校正。
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用来测量井中气体化学成分和压力的工具。
它可以提供有关井内气体性质的重要信息,如气体类型、浓度、温度和压力等。
气测录井在石油勘探和开采中起着重要的作用,对于确定储层性质、判断气体类型和流体性质等都有重要意义。
气测录井的测试原理主要是通过将装有气体传感器的仪器降入井中,测量井内的气体成分和压力。
一般情况下,气测录井装置包括气体传感器、数据采集系统和记录设备等组成。
在测试过程中,气测录井设备会记录下井底到井口的气体性质变化情况,并将这些数据通过电缆传输到地面上的数据采集系统中进行处理和分析。
影响气测录井结果的因素主要有以下几个方面:1. 储层特征:储层岩石的孔隙度、渗透率、孔径分布和孔隙饱和度等都会影响气测录井结果。
储层孔隙度越大,渗透率越高,气体在储层中的分布越均匀,气测录井结果的准确度就越高。
2. 气体类型和组分:不同类型的气体具有不同的物理性质和传感器响应特点,因此会对气测录井结果产生影响。
天然气中主要成分是甲烷,而其他烃类成分的含量较低,因此对于测量天然气的气测录井来说,对甲烷的测量准确度要求较高。
3. 测量设备的精度和灵敏度:气测录井设备的精度和灵敏度对测量结果的准确度有着重要的影响。
高精度的气体传感器和数据采集系统可以提供更准确的测量结果,而低精度的设备可能会导致测量误差和不确定性。
4. 测量条件和操作影响:气测录井的测量结果还会受到测量条件和操作的影响。
井筒中存在的污染物或杂质可能会对测量结果产生干扰。
测量过程中的操作技术和操作人员的技术水平也会对测量结果的准确度产生影响。
气测录井是一种重要的工具,对于石油勘探和开采具有重要意义。
在进行气测录井时,需要考虑储层特征、气体类型、设备精度和测量条件等因素,以保证测量结果的准确性和可靠性。
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种用于测定油气井地下储层参数的地球物理勘探技术,通过对地质结构及储层特征进行分析,从而为油气井的开发和生产提供科学依据。
气测录井技术在石油勘探领域中起到了非常重要的作用,对油气勘探的效率和精度起到了很大的提升。
本文将重点从气测录井技术的原理、影响因素以及应用前景进行分析。
一、气测录井技术原理气测录井技术是通过在井下或井口进行测量,获取地下岩石储层的相关参数,从而揭示油气资源的分布和赋存状态。
这种技术主要是利用了地层中的气体分析和温度监测等方法,通过测定地层中气体的类型、含量和分布情况,以及地下温度的分布,来判断储层特性和油气分布状态。
气测录井技术主要包括测井、录井和分析三个步骤。
在测井过程中,通过在井中放置测井工具,测量地层中的电性、密度、自然伽马辐射、声波传播速度等参数,并记录下来。
在录井过程中,将这些数据传输至地面,并进行记录和处理。
在分析阶段,通过对这些数据的分析和计算,得出储层特性、油气分布情况等信息。
二、影响因素分析1. 地质条件地质条件是影响气测录井技术的关键因素之一。
地下岩层的类型、厚度、渗透性等都会直接影响气测录井的效果。
不同类型的地层含气量不同,导致测井数据的差异,进而影响到储层参数的分析和判断。
2. 井筒环境井筒环境对气测录井技术也有着重要的影响。
井深、井径、井眼形状等因素会影响到测井工具的通行能力和测量精度。
井筒环境的干扰也会导致测井数据的失真。
3. 测井工具测井工具的选用和性能也是影响气测录井技术的重要因素。
不同类型的测井工具在测量精度、分辨率和适用范围等方面有所不同,选择合适的测井工具对于获取准确的数据十分重要。
4. 地下气体成分地下气体成分的差异会直接影响到气测录井的效果。
不同类型的气体在地层中的分布情况、含量以及对测井工具的响应特性都不尽相同,对气测录井技术的应用提出了更高的要求。
5. 数据处理与分析数据处理与分析的质量也直接影响了气测录井技术的成效。
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是一种通过测量井内的气体属性来获取地下气体信息的方法。
通过分析气测录井数据可以获得地下气田的相关参数,包括气体组分、气体压力、气体温度等。
气测录井对于气田勘探和开发具有重要意义,因此影响气测录井的因素也需要进行分析。
气测录井数据的精确性和可靠性是影响因素之一。
在气测录井过程中,需要使用各种测量设备对井内的气体进行测量,包括气体分析仪、压力计和温度计等。
这些设备需要具备高精度和可靠性,以保证测量数据的准确性。
对于气测录井数据的处理和分析方法也需要进行技术研究和改进,以提高数据的可靠性。
地质条件是影响气测录井的关键因素之一。
地下气体的分布和运移受到地质条件的制约,如岩性、孔隙度、渗透率和地层压力等。
这些地质条件会影响气体在地下的储集和运移方式,从而影响气测录井的结果。
在进行气测录井之前,需要对地质条件进行详细的调查和分析,以确定适合进行气测录井的地区。
井筒环境也会对气测录井结果产生影响。
井筒环境包括井身结构和井筒条件等。
井身结构的稳定与否会影响气测设备的部署和测量的准确性。
而井筒条件如井眼直径、水平井段的长度和垂直井段的间断等,都会影响气体的运移和测量过程中的干扰。
在进行气测录井之前,需要对井筒环境进行评估和优化,以提高气测录井的精度和可靠性。
第四,气测录井的操作和数据处理人员的技术水平也会影响气测结果的可靠性。
气测录井是一项复杂的技术工作,需要操作人员具备一定的专业知识和操作技能。
操作人员在进行气测录井时需要熟练掌握操作方法,并注意操作过程中的各种环境因素和安全措施。
在数据处理和分析过程中,需要对数据进行有效的过滤和处理,以提取出有用的信息。
提高操作和数据处理人员的技术水平对于保证气测录井结果的可靠性至关重要。
气测录井及其影响因素分析可以帮助我们更好地理解气测录井的原理和应用。
通过对气测录井数据的精确度、地质条件、井筒环境和操作人员技术水平等因素的分析,可以提高气测录井的效果和可靠性,为气田勘探和开发提供有力支持。
气测录井及其影响因素分析

气测录井及其影响因素分析气测录井是指通过记录井中气体的成分、含量和分布情况来获取有关地下气体资源的信息的一种技术手段。
气测录井技术是一项应用于石油和天然气勘探开发领域的重要技术,它在勘探开发中发挥着不可替代的作用。
本文将探讨气测录井的原理、方法和影响因素,并分析其在石油和天然气勘探开发中的重要性。
一、气测录井原理和方法气测录井是利用装有气体探测传感器的录井仪器,记录井中气体的成分、含量和分布情况。
气测录井技术主要包括传感器的安装与操作、气体采样与分析、数据记录与处理等步骤。
传感器的安装位置通常选择在主气层、封盘层或含气气层附近的井段,通过传感器采集井内气体的相关数据。
随着录井仪器的下井和测井操作的进行,录井数据将会被实时记录,并通过数据处理系统进行处理和分析,最终得到有关地下气体资源的信息。
二、气测录井的影响因素气测录井的数据获取和解释受到多种因素的影响,其中包括地质构造、岩石性质、水文地质条件、录井仪器性能等。
这些因素对气测录井的准确性、可靠性和适用范围具有重要的影响。
地质构造是影响气测录井数据的重要因素之一。
地质构造的复杂性与多样性使得地下气体的储集和分布具有很大的差异性。
在构造复杂的地质区域,可能存在多个气体储集层和漏失层,导致录井数据的解释和预测更加困难。
而在构造简单的地质区域,地下气体的储集和分布往往更加规律和稳定,更有利于气测录井数据的准确性和可靠性。
岩石性质是影响气测录井数据的另一重要因素。
岩石的渗透性、孔隙度、孔隙连通性对地下气体的储集和分布具有重要的影响。
直接影响井中气体的释放和分布情况,从而影响气测录井数据的获取和解释。
三、气测录井在石油和天然气勘探开发中的重要性气测录井技术是现代石油和天然气勘探开发中不可或缺的重要技术手段。
它在地下气体资源勘探和开发中具有重要的应用价值。
气测录井技术可以提供有关地下气体的储集和分布情况的信息。
通过对井内气体成分和含量的分析,可以获取有关地下气体资源的主要信息,包括气体类型、气体储集层和漏失层、气体储量和产能等。
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钻 时 录 井
岩 心 录 井 ※
岩 屑 录 井 ※
钻 井 液 录 井
气 测 录 井
其 它 录 井
五、气测录井
(一)、气测录井主要是通过对钻井液中天然气的组分
和含量进行测量分析,判断地层流体性质,间接对储 层评价。
(二)、天然气一般指岩石圈中一切生成的气体。主要成 分是甲烷、其次是乙烷、丙烷、丁烷、戊烷烃类气体。 还有氮气、二氧化碳、一氧化碳、氢气、硫化氢等非 烃类气体。
气层的气测曲线
⑵ 区分轻质油层和重质油层
烃类气体在石油中的溶解度随分子量的增加而增大。 轻质油的C2+含量比重质油的C2+含量高,重烃异常明显;
不同性质的油层在气测曲线上的反映
⑶ 水层气测曲线特征
烃类气体难溶于水,但某些 水层中仍含有少量溶解气,在 气侧曲线上出现一定显示。
▲全烃和重烃同时增高(右图); ▲全烃增高,重烃无异常; ▲水层在气测曲线上的显示
CH4 C2H6 C3H8 C4H10
色谱气测解释图版
油水同层
油层
含气水层
气层
川南地区色谱气测标准图版(气பைடு நூலகம்组分曲线)
⑵ 色谱气测解释图版的应用
根据实测结 果作图,并与 标准图版相比 较 → 可判断 钻遇储层所含 流体的性质-油、气、水。
油气同层
产气
产水 产水
产气
气水同层
川南地区油气水层气样组分分析典型资料
五、气测录井
--直接测定钻井液中可燃气体含量的一种录井方法。 利用气测资料可及时发现油气显示。 气测录井根据仪器不同可分为2种类型: 半自动气测
利用各种烃类气体燃烧温度差异,将甲烷与重
烃分开;只能得到甲烷、重烃或全烃的含量。 利用色谱原理进行分析,是一个连续进行、自
色谱气测
动记录体系。可将天然气中各种组分(主要是甲
烷至戊烷)分开,分析速度快,数据多而准确。
五、气测录井
1、半自动气测资料解释
⑴ 区分油层和气层
油层气体--重烃含量 比气层高,且含丙烷以上 成分的烃类气体。 全烃和重烃曲线同时升 高,两曲线幅度差较小。
图1-23 油层气测曲线
气层--重烃 C2+含量低, 而且重烃成分中只有乙烷 、丙烷等成分,没有大分 子的烃类气体。 全烃与重烃两条曲线间 的幅度差很大。
远比油层低。
五、气测录井
2、色谱气测资料解释
半自动气测成果可以发现油气显示,不能判断油气性质 色谱气测--可判断油、气层性质,划分油、气、水层, 提高解释精度。
⑴ 色谱气测标准图版的制作 ⑵ 色谱气测解释图版的应用
2、色谱气测资料解释
⑴ 色谱气测标准图版的制作
100
50 10
在已证实的油、气、水层中, 5 体 取泥浆样品或试油时的天然气做 积 1 百 色谱分析 → 在纵、横坐标上标 分0.5 数0.1 出相应数据 →将同一样品数据 点用折线相连 → 即得色谱气测 的标准图版。
五、气测录井
(三)、天然气的特性 1、可燃性:烃类气体与充足的空气(氧气)混合, 当达到一定温度时,在铂丝的催化作用下可完全 燃烧,生成二氧化碳和水,并放出大量的热。 2、导热性:它可以传播热量,不同成分导热系数不 同。 3、吸附性:它具有被某种物质吸附的特性,分子量 越大,越易被吸附,这种吸附特性是气相色谱分 离技术的理论基础。 4、溶解性:它易溶于石油,微溶于水。 (四)、脱气器的类型: 1、浮子脱气器