测井基础知识

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测井基础知识概述

测井基础知识概述
log
n.航行日志, 原木, 园形木材, 园木
v.把...记入航行日志, 伐木, 把...锯成段
测井的基本原理
测井是用多种专门仪器放入钻开的井内,沿着井身测量钻井 地质剖面上地层的各种物理参数(电阻率、自然电位、中子、密 度、声波等等),然后利用这些物理参数和地质信息(泥质含量 、孔隙度、饱和度、渗透率等等)之间应有的关系,采用特定的 方法把测井信息加工转换成地质信息,从而研究地下岩石物理性 质与渗流特性,寻找和评价油气及其它矿藏资源。
测井资料的采集
测井资料的采集-下井仪器
下井仪器主体是探测器,还有电子线路、机 械部件及钢外壳。探测器将地层的物理性质 转换成电信号。
测井资料的采集-地面记录仪
地面记录仪是在地面给井下仪器供电,对井 下仪器实行测量控制,接受和处理井下仪器传来 的测量信号,并将测量信号转换成测井物理参数 加以记录。 多线记录仪
按照确定的解释模型,选用相应的测井分析程序 ,计算机用测井数据计算出各种地质或工程参数,并 用直观的测井成果图显示出来。
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测井资料的处理和解释
采集测井数据的过程是将地质信息变成测井信息的 过程,而处理与解释测井数据的过程则是将测井信息 转换成地质信息的过程。
1、测井数据处理:
测井基础知识讲座
中海油湛江分公司研究院 二零一零年三月
前言
地球物理测井是应用地球物理学 的一个分支,简称测井。它是在勘探 和开发石油、天然气、煤、金属矿等 地下矿藏过程中,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一 门学科。

测井基础知识

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。

测井基础概述(全文)

测井基础概述(全文)

测井概述1、测井的概念:测井,也叫地球物理测井或矿场地球物理,简称测井,是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、核)之一。

简而言之,测井就是测量地层岩石的物理参数,就如同用温度计测量温度是同样的道理;石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料。

这种测井习惯上称为裸眼测井。

而在油井下完套管后所进行的二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。

其发展大体经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。

2、测井的原理任何物质组成的基本单位是分子或原子,原子又包括原子核和电子。

岩石可以导电的。

我们可以通过向地层发射电流来测量电阻率,通过向地层发射高能粒子轰击地层的原子来测量中子孔隙度和密度。

地层含有放射性物质,具有放射性(伽马);地层作为一种介质,声波可以在其中传播,测量声波在地层里传播速度的快慢(声波时差)。

地层里的地层水里面含有离子,它们会和井眼中泥浆中的离子发生移动,形成电流,我们可以测量到电位的高低(自然电位)。

3、测井的方法1)电缆测井是用电缆将测井仪器下放至井底,再上提,上提的过程中进行测量记录。

常规的测井曲线有9条;2)随钻测井(LWD-log while drilling)是将测井仪器连接在钻具上,在钻井的过程中进行测井的方式。

边钻边测,为实时测井(realtime),井眼打好之后起钻进行测井为(tipe log);4、测井的参数1.GR-自然伽马GR是测量地层里面的放射性含量,岩石里粘土含放射性物质最多。

通常,泥岩GR高,砂岩GR低。

2.SP-自然电位地层流体中除油气的地层水中的离子和井眼中泥浆的离子的浓度是不一样的,由于浓度差,高浓度的离子会向低浓度的离子发生转移,于是就形成电流。

自然电位就是测量电位的高低,以分辨砂岩还是泥岩。

测井基础知识

测井基础知识

同理,如果设计提供了油补距或套管头至补心距,应该照同样的方 法计算电缆总零长。
通过以上计算,我们所测资料标出的深度就是地层和井下管柱的实际 深度,对于资料的正确解释非常重要。
名词解释: 记号高:套管法兰盘端面到磁性记号器中点的距离 套补距:套管法兰盘端面到转盘方补心平面的距离
油补距:油管法兰盘端面到转盘方补心平面的距离
电缆总零长=电缆零长+仪器零长+套补距-记号高 =40.00+2.84+3.20-9.15=36.89m
磁性记号器
方补心平面 油管法兰
油管
套 补 距 y
记 号 高 h
套管法兰 套管
仪器记录点
电缆总零长=电缆零长+仪器零长
仪器零长△h
=电缆零长+仪器零长-(记号高-套补距) =电缆零长L+仪器零长△h +套补距y-记号高h
测井基础知识
测试分公司第三大队
一、总零长的计算
我们都知道电缆磁性记号的记录点是记号器的中点。我们制作记号的电缆长
度并不是测井时实际下入井内的电缆长度,为了便于计算和解释,我们必须
根据辅助设备和现场井况数据把电缆记录零点(磁性记号)和实际井深零点通 过计算进行统一,也就是说测井磁性记号记录的深度传送到地面以后,我们 通过计算,和地层实际深度达到一致。

测井知识点总结

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。

测井基础知识

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聚焦测井
侧向测井
适用范围:高阻薄层地区、高矿化度泥浆(如盐水泥浆)及高阻碳酸盐岩剖面 地区中广泛应用。
双侧向测井
深双侧向:探测深度较深,视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率; 浅双侧向:探测深度较浅,视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。 影响因素: (1)井眼:井眼尺寸、井内介质的电阻率; (2)围岩-层厚:围岩电阻率、地层厚度; (3)侵入带:侵入带电阻率和直径越大,影响越大。
普通电阻率测井
微电极测井
普通电阻率测井的基础上发展起来的一种测井方法。 测量方式:贴井壁测量,减小了泥浆的影响 优点:可以有效的划分薄层、划分储集层与非储集层 测量对象:微梯度电极系主要反映泥饼的导电性
微电位电极系主要反映冲洗带的导电性 在渗透性地层层段ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ泥饼使得两种电极系的测量值不同,一般微梯度小于微电 位电极系的测量值。
气层使纵波时差Δtp增大,而横波时差Δts减小,从而Δtr明显低于岩性 和物性基本相同的储集层。
裂缝带使纵、横波幅度衰减变大,衰减程度与裂缝倾角有关。一般,低 角度裂缝和垂直裂缝,横波衰减大于纵波;中到高角度裂缝,纵波衰减大于 横波。
偶极横波测井
偶极横波测井仪器将单极和偶极声波技术结合,能精确的进行各种地层的声 波测量,解决了慢速地层的横波测量问题。
视电阻率值降低。 (2)电极系类型和尺寸不同,所测视电阻率曲线形状和幅度不同。
普通电阻率测井
(3)侵入影响 不同电阻率的泥浆,会对渗透性地层产生泥浆高侵和泥浆低侵现象,视电阻率会
受到影响。 泥浆高侵,多出现在水层。 泥浆低侵,多出现在油层。
(4)高阻邻层的屏蔽影响 (5)地层倾斜的影响
应用:
(1)划分渗透层和确定岩层界面 对于油气层,视电阻率表现为高值,而泥岩层的视电阻率值一般较低。视电

测井基础知识

测井基础知识

2、数控测井阶段
70年代3600数字测井仪 (第三代)
80年代CLS-3700、CSU、DDL-III数控测井仪
3、数控与成像测井并存阶段 (第四代)
90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪 (第五代)
中国测井技术的发展和现状
二、三个层次的测井解释技术形成 1、单井完井解释 2、单井精细测井评价 3、多井测井评价
• 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。
测井技术的发展和现状
• 世界测井技术发展现状 • 中国测井技术的发展和现状
世界测井技术的发展的现状
一、测井技术发展回顾 1、斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年) 2、阿尔奇建立了阿尔奇公式,1941年 3、勘探技术和开发技术 4、岩石中电、声、核、力、机械、磁
负异常幅度 与粘土含量 成反比,Rmf / Rw 成正比
§1.1 自然电位测井
高阻致密层处 曲线倾斜
高阻致密层自然电位曲线形状示意图
碳酸盐岩地层
孔隙和裂缝发育段、致密段与邻近 泥岩比较,有不同程度的小幅度负异常。
碳酸盐岩剖面
§1.1
•影响因素
自然电位测井
泥 浆 矿 化 度 的 影 响
高低矿化度泥浆的自然电位曲线
5、距井口 200m井段的自然电位不作严格要求,但必须能清楚地划分砂岩。
§1.1 自然电位测井
应用: 1、判断岩性,划分渗透层; 2、用于地层对比; 3、求地层水电阻率; 4、估算地层泥质含量; 5、判断水淹层; 6、研究沉积相。
§1.2
普通电阻率测井 ——早期的测井方法

测井系列基础知识

测井系列基础知识
F= R0 / Rw =a/φm。。。。。。。。。。。。。。(1)
I= Rt / R0 =b/Swn。。。。。。。 。。。。。。。。(2) Sw+ Sh=1。。。。。。。。。。。。。。。。。。(3)
Sw= Swirr+ Swm 储集层的各个部分均含有束缚水,束缚水与油(气)共 存。不同岩性的储集层,其束缚水的含量不同,因此其 油、水层的饱和度的界限是不同的。
正 SP 负 SP
用途:判断岩性和划分渗透层; 求地层水电阻率;估算地
层泥质含量。
自然伽马测井:沉积岩的放射 性强弱主要取决于粘土的含量, 粘土含量越多,放射性越强
用途:划分岩性;地层对比;
确定泥质含量。
电性曲线
感应测井:感应测井利用交流电的 互感原理测量地层导电性,发射线圈 通以固定频率、固定幅度的正弦交流 电。它将在周围介质中形成交变电磁 场,接收线圈产生感应电动势,电动 势的大小与介质电导率有关,再把电 导率转换成电阻率,就是感应电阻率 曲线。深、中感应同用一个发射线圈, 接收线圈是独立的。
二、地层孔隙度测井 1、声波时差测井 2、中子测井 3、密度测井
三、岩性测井 1、自然伽马 2、自然电位 3、井径测井
核 磁 测 井 成 果 图
声、电成像测井图
油气水层的解释
定性判断油水层:采用同一井相邻油水层电阻率相比较 的方法。通常以Rt/R0≥3~5为标准判别。其中 Rt 为目的 层电阻率,R0 为标准水层电阻率。 定量判别油水层:Archie公式可用于绝大多数常见储集 层,是连接孔隙度测井和电阻率测井两大测井方法的桥 梁。
1:500 2.5米底部梯度电极系曲线,SP曲线,
井径曲线
2.声、感组合测井系列(70-80年代)
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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
七侧向、三侧向、双侧向测井
普通电阻率测井
微电极测井
普通电阻率测井的基础上发展起来的一种测井方法。 测量方式:贴井壁测量,减小了泥浆的影响 优点:可以有效的划分薄层、划分储集层与非储集层 测量对象:微梯度电极系主要反映泥饼的导电性 微电位电极系主要反映冲洗带的导电性 在渗透性地层层段,泥饼使得两种电极系的测量值不同,一般微梯度小于微电 位电极系的测量值。
∆t − ∆t ma ∆t f − ∆t ma
1 1 1 m = (1 − φ ) +φ ∆t ∆t ma ∆t f
4、合成地震记录 5、检测压力异常和断层
正常地层压力的大小随地层埋藏深度的增加而增加,正常压力地区的声波时 差与深度在半对数坐标图上为一条直线,一般选用泥岩声波时差确定正常趋势线。 当实际声波时差偏离正常趋势线时,可能是超压层或断层的显示。 超压层:孔隙度相对较大,声波时差相对增大,明显偏离正常趋势线。 压性断层:常使岩石孔隙度和渗透性变差,从而声波时差和幅度衰减变小。 张性断层:裂缝发育,常使岩石孔隙度和渗透性变好,从而声波时差和幅度 衰减变大。
侧向测井 聚焦测井 感应测井
微球聚集测井
普通电阻率测井
测量对象:岩石的导电能力 适用条件:地层厚度较大、地层电阻率和泥浆电阻率相差不太悬殊(淡水泥 浆),中、低电阻率的碎屑岩剖面。
梯度和电位电极系测井
影响因素:
(1)井径和厚度的影响 随着h/d降低(井径加大或地层厚度减小),视电阻率曲线变得平滑。 高阻薄层视电阻率曲线的幅度值比厚层要偏低。 通常泥浆电阻率低于地层电阻率,井径扩大,井的扩大,井的分流作用增大, 视电阻率值降低。 (2)电极系类型和尺寸不同,所测视电阻率曲线形状和幅度不同。
聚焦测井
侧向测井
适用范围:高阻薄层地区、高矿化度泥浆(如盐水泥浆)及高阻碳酸盐岩剖面 地区中广泛应用。
双侧向测井
深双侧向:探测深度较深,视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率; 浅双侧向:探测深度较浅,视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。 影响因素: (1)井眼:井眼尺寸、井内介质的电阻率; (2)围岩-层厚:围岩电阻率、地层厚度; (3)侵入带:侵入带电阻率和直径越大,影响越大。
全波列测井
不仅可以测量和利用纵波与横波的速度、幅度及 频率信息,还可以测得其他波列成分。
阵列声波测井
声系:下部两个发射器 中部两个接收器 上部八个宽频接收器 阵列声波测井仪由多种声系组成,通常以全波形 图或变密度图输出。 全波形图:是幅度-时间记录,包括纵波时差曲线 AC(DTC)、GR曲线、全波列的波形曲线(WF) 变密度图:是强度-时间记录,AC(DTC)、GR、 全波列的变密度图(VDL)
气层使纵波时差∆tp增大,而横波时差∆ts减小,从而∆tr明显低于岩性 和物性基本相同的储集层。 裂缝带使纵、横波幅度衰减变大,衰减程度与裂缝倾角有关。一般,低 角度裂缝和垂直裂缝,横波衰减大于纵波;中到高角度裂缝,纵波衰减大于 横波。
偶极横波测井
偶极横波测井仪器将单极和偶极声波技术结合,能精确的进行各种地层的声 波测量,解决了慢速地层的横波测量问题。 仪器:DSI(斯伦贝谢公司) MAC(西方阿特拉斯)
声速测井
单发双收声速测井
R2 R1 声系结构:单发双收 缺陷:井径变化时,声波曲线出现假异常。 T 仪器记录点与实际深度点存在误差,对于低速地层,误差更明显。
补偿声波测井
声系结构:双发双收 优势:可以消除深度误差及井径不规则所引起的误差。 缺点:纵向分辨率降低,薄层分辨能力差。
T1 4ft 2ft 4ft T2 R1 R2 2ft 2ft 8ft T1 T2 R1 R2
应用
1、确定岩性
不同岩性的横波时差∆ts与纵波时差∆tp的比值∆tr具有较大差异。 通常,砂岩约1.6-1.8(气层低,油水层高),随泥质含量的增加而增加 石灰岩1.9,白云岩1.8,石灰岩随白云化程度升高,∆tr减小 盐岩1.77 硬石膏1.85 石膏2.49 粘土1.94
2、确定孔隙 3、探测气层和裂缝带
3、盲区
在低速地层,由于临界角较大,上发射声波的实际传播距离与下发射器声波 的实际传播距离出现完全不重合。在仪器记录点附近一定厚度的地层对测量结果 无贡献,称为“盲区”。
应用
1、判断气层
声波时差在气层上反映高的∆t值,一般气比油水中大30—50us/m,所以当岩层 孔隙中含气时,时差将显著增大。此外,)侵入影响 不同电阻率的泥浆,会对渗透性地层产生泥浆高侵和泥浆低侵现象,视电阻率会 受到影响。 泥浆高侵,多出现在水层。 泥浆低侵,多出现在油层。 (4)高阻邻层的屏蔽影响 (5)地层倾斜的影响
应用:
(1)划分渗透层和确定岩层界面 对于油气层,视电阻率表现为高值,而泥岩层的视电阻率值一般较低。视电 阻率曲线和SP曲线相结合就可以粗略确定高阻油气层。 地层界面的确定方法:梯度电极系曲线在界面处为极值。
测量方式
单极方式:采用传统的单极声源发射器,可向井周围发射声波,使井壁周围 产生轻微的膨胀作用,因此在地层中产生了纵波和横波,由此得出纵波和横波时 差 。在疏软地层中,由于地层横波首波与井中泥浆波一起传播,因此单极声波测 井无法获取横波首波 。 偶极方式:采用偶极声源发射器,使井壁产生绕曲波,低频绕曲波速度近似 地层横波速度,解决了在疏软地层的横波测量问题。
普通电阻率测井
(2)确定油层的含油饱和度 利用SP测井,求出地层水电阻率Rw; 结合孔隙度测井资料根据阿尔奇第一公式,确定地层的Ro; 利用阿尔奇第二公式,确定地层的含油饱和度So。
F=
(3)用于标准测井中
R0 a = m RW φ
I=
Rt b = m R0 SW
常选用梯度电极系,与自然电位SP、井径等测量方法,组成测井系列。 利用标准测井可以判断岩性、划分渗透层、确定地层的深度和厚度、进行地 层对比,还可以初步判断油、气、水位置。 一般,采用2.5m梯度电极系和0.5m电位电极系,水层梯度电阻率为低值,电 位电阻率为高值,油层均为高值,比水层高出3-5倍。?
普通电阻率测井
应用:
(1)划分岩性和储集层 利用曲线重叠法:渗透层处产生正负幅度差异 渗透性砂岩:中值、正幅度差,幅度和幅度差随粒度的增大而增加; 泥岩:一级低值,无幅度差,曲线平直,随含砂量增加幅度略有升高; 致密灰岩:阻值一级高值,幅度差不大; 生物灰岩:幅度高,正幅度差,较之砂岩大; 孔隙性、裂缝性石灰岩:读数相对于致密灰岩低,有明显幅度差。
长源距声波测井。
声系结构:双发双收 优势:对井眼的补偿效果更好,可以记录声波全波列。
声速测井的影响因素
1、层厚的影响
声速测井仪对小于间距的薄地层分辨能力较差。减小间距可以提高对于薄层 的分辨能力,但是记录精度就受影响了,特别是探测深度也随之变浅。
2、周波跳跃的影响
含气的疏松砂岩、裂缝发育的地层以及泥浆气侵的井段,由于声能量的严重 衰减,经常出现时差明显增大且有时变化无规律的现象,造成声波的“周波跳 跃”。根据周波跳跃可以发现气层或碳酸岩地层中的裂缝发育带。
Rt =
1000 σt
abRw Sw = ϕ m Rt
n
(3)常和浅侧向测井组合使用,定性判断油气、水层 常用双感应-聚焦测井,包括深感应ILD、中感应ILM和浅聚焦测井(三侧向 LL3、八侧向LL8或球形聚焦SFL)。
声波测井
声波测井是孔隙度测井的一种,是探测井内岩层声波时 差的变化。 测井原理:发射器发出声波-地层和井壁钻-井液界面 上中产生波-接受器接收并返回地面记录 测井仪:声系(发射器、接收器)、电子线路、隔声体 根据声系的排列与尺寸的不同,声波测井仪分为: 声速测井 全波列测井 偶极横波测井
测井基础知识总结
自然电位测井
测量对象:探测井眼中,钻井液和地层水矿化度形成的点位差 适用范围: 影响因素较多,适用范围窄,仅适用于碎屑岩剖面和淡水泥浆的裸眼井。 应用: 1、判断岩性,识别储层 一般,泥岩为基线,砂岩呈负异常,碳酸盐岩和膏盐地层SP无异常显示; 在砂泥岩剖面中,储层SP负异常。 常利用半幅点法划分地层界面、确定地层厚度。 2、判断油气水层的依据之一 含油、气砂岩与含水砂岩在SP曲线上均为负异常,一般,油气层的SP幅度 <水层的SP幅度 。
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