砂泥岩测井曲线特征描述

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常规测井曲线说明

常规测井曲线说明

ECS
图24. T760井ECS元素俘获分析图
本段为低RT特征层,含沙特征同上层,GD异常 出现部位较零星,碳酸盐含量相对稳定。
ECS
图25. T760井ECS元素俘获分析图
粘土含量与GD存在近似的线性特征
粘土含量与AL和SI 具有较好的线性关系 碳酸盐含量与Ca具有明显的线性特征
图26. T760井ECS元素俘获分析图
基 本 原 理
具体应用请看专门的倾角多媒体资料
二、碳酸盐岩常规测井曲线
碳酸盐岩常规测井曲线包括八条,具体如下: 自然伽玛(GR):一般泥值充填洞穴高值,灰岩低值,含放射性物质段(铀等)高值。 岩性 自然电位(SP):看不出规律。 井径(CAL):灰岩段缩径或者不扩径,泥值充填洞穴或者洞穴处扩径。 常 规 测 井 曲 线
二、碳酸盐岩常规测井曲线
常 规 测 井 曲 线 图
GR高值, KTH值不高,U 值高,因此GR值高主要 是由铀引起的。
洞穴处: CAL扩径,电阻率降低, 三孔隙度增大。
二、碳酸盐岩常规测井曲线
常 规 测 井 曲 线 图
PE值在4左右,偏离灰岩 值(5),因此岩性不纯,
分析电阻率低值主要是
岩性不纯引起的。
固井质量好:
固井质量中等:
固井质量差:
一、地层倾角测井(DIP)
地层倾角测井主要用来测量地层的倾角和倾斜 方位(王曰才、王冠贵)。地层倾角和倾斜方位角 不是直接测井的,是通过倾角测井的测量值计算出 来的。因此,倾角测井的测量值要保证一个层面的 产状能被计算出来。确定一个层面在空间的产状至 少要有不在同一直线上三个空间点的坐标,通过计 算求得地层倾角与倾斜方位角(张占松)。
在泥岩夹层处, CAL扩径,

主要测井曲线及其含义

主要测井曲线及其含义

主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的; Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

测井曲线解释

测井曲线解释

1.声波时差曲线:在泥砂岩剖面上,砂岩显示低时差,其数值随孔隙度的不同而不同;泥岩一般为高时差,其数值随压实程度的不同而变化;页岩的时差介于泥岩和砂岩之间;砾岩的时差一般都较低,并且越致密声波时差值越低.在碳酸盐剖面上,致密石灰岩和白云岩声波时差最低,如含有泥质时,声波时差增高,若有孔隙和裂缝,声波时差明显增大,甚至出现周波跳跃.石膏岩盐剖面,渗透性砂岩最高?,泥岩(含钙质、石膏多)与致密砂岩相近,泥质含量高时增大,岩盐扩径(井直径)严重,周波跳跃?气体比油水的时差要大的多,岩性一定时候,含气层段出现周波跳跃。

2.自然Gamma曲线:在泥砂岩剖面上,纯砂岩在自然Gamma曲线上显最底值,泥岩显最高值,粉砂岩和泥质砂岩介于二者之间,并随着岩层中泥质含量增加曲线幅度增加;在碳酸盐剖面上,泥岩和页岩显最高值,纯的石灰岩、白云岩有最低值,而泥灰岩、泥质石灰岩、泥质白云岩自然Gamma测井曲线值介于二者之间,并随泥质含量增加幅值增大.3.微电极测井曲线中砂岩异常幅度差大于粉沙岩异常幅度差.4.泥岩在密度测井曲线上值较高而煤层密度测井值在剖面上看很低5.在淡水泥浆的沙泥岩剖面井中,自然电位测井曲线以大断泥岩层部分的自然电位曲线为基线,此时出现负异常的井段都可认为是渗透性岩层。

在含有泥质的砂岩中由于泥质对溶液产生吸附电动势使总电动势降低。

所以纯砂岩的自然电位异常幅度要比泥质岩石的异常幅度大,而且随着砂岩中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减小自然电位与自然伽马对砂岩泥岩都很敏感,但是自然电位容易受到流体性质、岩层厚度的影响,含油气或者薄层时,幅度很低。

粉砂和泥的比值大于1:2,幅度趋于0.自然伽马虽然也受到层厚影响,层厚小于0.8米时才开始显现影响。

以上为一般情况(正常压实),如果欠压实,情况相反,砂岩出现高时差,如渤海湾明化镇组所以具体地区具体问题具体分析(要根据岩心资料建立具体解释模型)6.感应测井为了获取井下地层的原始含油饱和度资料,用油基钻井液钻井;为了不破坏井下地层的渗透率,有时采用空气钻井;这时井中没有导电介质,不能传导电流,为了解决这个问题,发明了感应测井。

主要测井曲线特性与应用

主要测井曲线特性与应用

主要测井曲线特性与应用一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

测井曲线图实例介绍

测井曲线图实例介绍

砂 泥 岩 剖 面 测 井 曲 线 实 例
纯泥岩
含生物 灰质砂岩
指状泥岩在感应曲线上的特征
用感应曲线划分油、水层
C/O 比 测 井 实 例
C / O 测 井 实 例
用中子寿命测井确定堵水层位



用声波时差曲线划分油、气、水层
砂 泥 岩 剖 面 自 然 伽 马 测 井 图
应 用 自 然 伽 马 和 中 子 伽 马 曲 线 判 别 岩 性
管外窜通,液流向下的井的井温测井曲线 1—地温梯度,2—梯度温度曲线,3—微 差井温曲线
管外窜通,液流向上的井温测井曲 线1—地温梯度,2—梯度温度曲线, 3—微差井温曲线
寻找 吸水 层位 的井 温测 井曲 线实 例
正常注入下的温度曲线为水井动态温度曲线。 特点为在吸水层以上近似为一条直线吸水层以 下,温度朝地温曲线偏移。 关井后测的温度曲线为 静温曲线,吸水层位 为负异常。
测井曲线图实例
的某 两井 层钻 侧井 向液 测浸 井泡 ( 4 盐 6 水天 泥与 浆 8 ) 10 天
-
含轻质油 层在钻井 液浸泡3 天和 20 天的双感 应测井 (淡水泥 浆)
某井钻 开气层 3天和 13天的 深感应 测井曲 线(盐 水泥浆)
某井 测井 图 (高 阻油 层与 低阻 油层)
寻找出气层位的井温测井曲线实例(出气层段 为井温负异常)
地温梯度:地层深度每增加100米,地层温度 的增加量。 梯度温度曲线:用梯度井温仪测量的井内各个 深度处液体的温度。 梯度微差温度曲线:用梯度微差井温仪测量的 井轴上相隔一定间距两点间的温度差值。 径向微差井温曲线:某一深度上,同一水平面 圆周上相差180度两点间的温度差。 油井出气层段在各条梯度井温曲线均有明显 的显示,各条微差井温曲线也都有负异常。负 异常随生产油嘴的加大更加明显。油层微差井 温曲线一般没有负异常显示,只有在大油嘴生 产发生脱气时,才略有负异常。

利用测井曲线划分岩性

利用测井曲线划分岩性

利用测井曲线划分岩性、描述岩性特征摘要:砂岩、泥岩、钙质砂岩的岩性不同,在测井曲线上的形态不同,利用自然电位曲线、伽马曲线、侧向测井曲线、声波时差曲线来划分不同的岩性。

本报告来详细解释下如何利用测井曲线来划分岩性。

内容:1.砂岩、泥岩、钙质砂岩的岩性特征。

(1)砂岩:粒度为2-0.063mm的陆源碎屑含量在50%以上的沉积岩称为砂岩,巨粒砂岩2-1mm粗粒砂岩1-0.5mm中粒砂岩0.5-0.25mm细粒砂岩0.25-0.063mm。

颗粒大搬运距离近比面小放射性元素含量少。

吸附离子的能力弱电阻率高。

孔隙度和渗透率大所以物性好。

密度高声波传播速度快声波时差小。

砂岩是良好的储集层。

(2)泥岩:主要是由粘土矿物及小于0.0039mm的细碎屑组成,含少量粉砂碎屑。

颗粒小搬运距离远比面大放射性元素含量多。

吸附离子能力强地层水饱和度高电阻率低。

孔隙度、渗透率小物性差。

密度低声波传播速度慢声波时差大。

泥岩为生油层盖层也有石油在泥岩的裂缝中。

(3)钙质砂岩:含钙砂岩,颗粒小搬运距离远比面大放射性元素含量多于砂岩少于泥岩。

孔隙度渗透率特小物性极差。

吸附离子能力特弱几乎不含地层水(致密)电阻率特高。

密度特高声波传播速度特快声波时差特小。

2. 自然电位测井、自然伽马测井、侧向测井、声波时差测井基本原理2(一).自然电位测井:自然电位测井,是电法测井的一部分,主要用于砂泥岩剖面。

自然电位测井测量的是自然电位随井深变化的曲线。

由于自然电位测井在渗透层处有明显的异常显示,因此,它是划分和评价储集层的重要方法之一。

产生原因:在井内,当地层水含盐浓度和钻井液含盐浓度不同时,引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用;当地层压力与钻井液压力不同时,在地层空隙中产生过滤作用。

这些在井壁附近产生的电化学过程会产生自然电动势,形成自然电场。

砂岩负异常泥岩为一条基线钙质砂岩异常幅度小接近一条基线。

(二)自然伽马测井:是沿井身测量岩层的天然伽马射线强度的方法。

常规测井培训泥岩指示曲线

常规测井培训泥岩指示曲线

1.2 自然电位影响因素
一、地层水电阻率与泥浆滤液电阻率
淡水泥浆(Cw>Cmf 即Rw<Rmf),自然电位负异常; 盐水泥浆(Cw<Cmf 即Rw>Rmf),自然电位正异常; Cw=Cmf,自然电位无异常。
二、泥质影响
自然电位幅度随泥质的增加而降低;
三、 油气影响
含油、含气引起自然电位幅度降低
四、地层厚度
2.3 GR影响因素
(1)地层厚度对 曲线幅度的影响
由于受围岩影响, 层厚变小(h<3d0) 时,要考虑层厚对 GR读值的影响。
(2)放射性涨落的影响
在放射性源强度和测量条件不变的条件下,在相等的时间间 隔内,对放射性射线的强度进行重复多次测量,每次记录的 数值是不相同的,但总是在某一数值附近上下变化,这种现 象叫放射性涨落。这是由于放射性元素的各个原子核的衰变 彼此是独立的、衰变的次序是偶然的等原因造成的。
扩散电动势(E ) 导线
Cw ++++++++---------
Cm
电极
CW>Cm
扩散电动势产生示意图
在是C井w扩壁井的散附中地纯电 近层砂动 造水Kd势 成岩E和-扩d造 的井=浓K散成 。段度d×电的所d为l动g测。C(R势m量这mf的系是的f/R泥数由自w浆)于然滤浓电液位度在为即井内自__++然__++||||+++++||||电++++++|||++++++位++++++|||++++++分||||++++||||_+_+_布__+_+_图_+_+___++

测井解释4-砂泥岩解释1-砂泥岩解释模型

测井解释4-砂泥岩解释1-砂泥岩解释模型

由此式可知:粘土含量和泥质含量之间可以相互 转化,故可以分别用泥质性质和粘土性质建立解 释模型,为了简单,先用泥质建立解释模型,然 后再转化,在使用时,由于砂泥岩中的粘土性质 较稳定而泥质性质变化较大,砂泥岩常用粘土性 质的解释模型(公式)。 二:泥质砂岩地层剖面的中子----密度频率交会图分析 因中子和密度测井对泥质和油气影响反映较灵敏, 而声波受泥质的分布形式及砂岩压实程度的影响 较灵敏。因此中子密度测井交会法是常规测井解 释及分析程序中采用的基本方法,而中子密度频 率交会图是分析砂泥岩剖面的岩性、孔隙度和油 气影响的有力工具,是建立中子---密度解释方法 的基础。
Q、W易确定、干粘土点根据本区岩心分析资料确 定(而纯砂岩点、纯泥岩点、纯粘土点)用中子---密度频率交会图及其GR---Z值图来确定
(1)、确定含水纯砂岩点及其最大孔隙度 在作中子---密度频率交会图时应去掉: 明显的含油气的资料点 FN 或FD太大(井眼影响严重) 用SP去掉渗透性很低的资料点
对高VSh或Sg及轻质油的地层进行结合评价时,必 须考虑泥质和油气的影响,随着测井资料计算机 处理解释技术的发展,现在比较完善的裸眼井测 井数据处理方法及程序均采用比较全面地考虑了 泥质和油气影响的解释模型。
测井资料数据处理是在整个解释井段连续计算解 释的,因而解释模型必须是通用的,不但适合纯 岩石,也要适合泥质砂岩和泥岩,即采用通用的 解释模型。
1、泥质砂岩的中子——密度 交会图与岩性孔隙度交会图
的中子——密度交会图有何不 同?
2、导出用泥质砂岩的中子——密度交会图求有 效孔隙度和泥质含量的公式。
3、用中子--密度交会图确定泥质砂岩的地质参数 (1)、确定泥质砂岩的Fe和Vclay
查图版:含水纯砂岩即为Fe =0~100%,而 骨架点Vclay=0,由此根据资料点的位置可确 定Fe和Vclay
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钙质砂岩
微小负异常或基线
略高于砂岩、明显低于泥岩
等于钻头直径
钙质砂岩
特高
特快
特小(判钙)
密度大、声波传播速度快、声波衰减幅度低
表5砂泥岩的储油特性
生储盖层
储油空间类型
泥岩
生油层(主要)盖层(主要);
储集层(很少)。
裂缝
砂岩
储集层
粒间孔隙(原生、次生)
钙质砂岩
生油层、储集层(碳酸盐岩沉积区较多)
溶洞、裂缝
砂泥岩的岩性曲线特征
岩性
SP(自然电位)
GR(自然伽马)
几乎不含地层水(致密)
特高
表3砂泥岩的物性特征
孔隙度
大小
渗透率
高低
泥浆侵入
有无
泥饼
有无(不确定)
井壁坍塌
有无
泥岩




有(多数)无(少数)
砂岩


有(多数)或无(高压层)
有无

钙质砂岩
特小
特小



物性与泥浆侵入有关
表4砂泥岩的声学特性
密度
高低
声波传播速度
快慢
声波时差
大小
泥岩



砂岩


小(孔隙度(求孔隙度)、泥质含量、含气(找气))
CAL(井径)
备注
砂岩
负异常(强水淹时或泥质含量高时,表现为基线)
低值
减小(高压层或低渗透层不形成泥饼时,井径等于钻头直径)
在反应岩性方面,GR最敏感,但要考虑放射性涨落的影响。
SP曲线要考虑水淹的影响。
井径曲线只作为参考使用。
泥岩
基线(厚度大于2米的地层方可定义为直线。)
高值
增大(致密泥岩层钻头直径不一定增大)
砂泥岩的特征对比
表1砂泥岩放射性特征
颗粒
大小
搬运距离
远近
比面
大小
放射性元素含量
多少
泥岩

远大多(2) Nhomakorabea砂岩大



钙质砂岩



多于砂岩
少于泥岩
钙质砂岩由生物骨骼沉积形成
表2砂泥岩的电性特征
吸附离子能力
强弱
地层水饱和度
高低
电阻率
高低
泥岩
强(负离子)
高(束缚水)

砂岩

低(相对于)(自由水)

钙质砂岩
特弱
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