测井方法总结
测井工作总结汇报资料

测井工作总结汇报资料测井工作总结一、工作概述测井工作是在石油勘探、开发和生产过程中重要的一环,通过测井技术手段获取地下储层的相关参数,为石油开发提供数据支撑。
本次测井工作主要在某石油田的X井区进行,包括井下测井和井口数据的采集与分析。
二、测井工作内容1. 井下测井:通过下井进行实地测量,获取地层电阻率、孔隙度、饱和度、渗透率等参数。
2. 井口数据采集与分析:收集井口地层岩心、钻探参数、地震资料等数据,并对数据进行综合分析。
三、工作方法与技术应用1. 井下测井方法:a) 电阻率测井:采用多种电极布置方法,如正、侧向、四极等,结合电流注入和测量,获取地层电阻率数据。
b) 声波测井:采用声源和接收器记录井底发射的声波信号,通过地层中声速传播特点获取地层孔隙度和渗透率等参数。
c) 溶解氧测井:通过测量井液中溶解氧的含量,间接反映地层饱和度。
2. 数据分析与处理:a) 利用电阻率测井曲线判断地层类型与分层;b) 根据岩心、电阻率、声波测井等数据,计算地层孔隙度和渗透率;c) 通过地震资料与测井数据的对比与综合分析,评价储层性质。
四、工作成果与发现1. 测井曲线解释:根据电阻率测井曲线,确认了井段的主要地层类型与平面分布,并初步判断储层的非均质性。
2. 孔隙度与饱和度评价:根据岩心和声波测井数据,计算了储层的孔隙度,并通过电阻率测井曲线解释,初步评价了储层的饱和度。
3. 渗透率预测:通过声波测井数据,计算了储层的渗透率,并结合地震资料的分析,对油水分界面的位置进行了预测。
4. 储层评价:综合分析了岩心、地震资料与测井数据,评价了储层的物性特征、非均质性以及优质油层的分布。
五、问题与改进思路1. 数据质量:由于井现场环境的复杂性,井下测井数据存在一定的误差,需要进一步改进测试设备和参数的选择,提高数据采集的准确性。
2. 测井方法的应用:在本次测井过程中,仅选择了电阻率和声波测井方法进行评价,后续可进一步引入自然伽马、中子等测井方法,提高地层评价的全面性和准确性。
测井方法与原理

测井方法与原理测井是一种在石油勘探和开发中广泛应用的技术手段,其主要目的是通过测量地下岩石的物理性质,以评估地下地层中的油气储层并确定井孔的产能。
本文将介绍几种常用的测井方法及其原理。
一、电测井方法电测井是通过测量井眼周围地层的电阻率来评估石油储层的方法。
它的原理是通过向井眼中注入电流,然后测量所产生的电位差,从而计算出地层的电阻率。
电测井方法有许多具体的技术实现,如侧向电测井、正向电测井和声波电阻率测井等。
这些方法在实际应用中能够提供丰富的地下岩石信息,帮助确定储层的类型和含油气性质。
二、声波测井方法声波测井是通过测量地下岩石对声波的传播速度和衰减程度来评估石油储层的方法。
它的原理是利用井壁的物理特性和波的传播规律,通过发送声波信号并接收回波信号,从而推断出地层中的可用信息。
声波测井方法常用的技术包括声波传输率测井、声波振幅测井和声波时差测井等。
这些方法能够提供有关地下岩石的密度、孔隙度和饱和度等关键参数,对于油气勘探与开发具有重要意义。
三、核子测井方法核子测井是通过测量地下岩石散射或吸收射线的能量来评估石油储层的方法。
它的原理是使用放射性同位素或射线源,通过测量射线经过地层后的射线强度变化,从而反推出地层的性质和组成。
核子测井方法包括伽马射线测井、中子测井和密度测井等。
这些方法可以提供地下岩石的密度、孔隙度、含水饱和度以及岩石组成的定量信息,对于评估储层的含油气性能十分重要。
四、导电测井方法导电测井是通过测量地下岩石对电磁波的响应来评估石油储层的方法。
它的原理是利用电磁波在地下岩石中传播时的电磁感应效应,通过测量反射波的幅度和相位变化,推导出地层的导电性能。
导电测井方法包括感应测井和电阻率测井等。
这些方法可以提供有关地下岩石的电导率、水饱和度、渗透率和孔隙度等信息,对于确定储层的含油气性质具有重要的意义。
总结:测井方法是石油勘探与开发中不可或缺的技术手段,通过测量地下岩石的物理性质,能够评估地层的含油气性能、类型和产能等关键参数。
常用测井方法总结

电流在地层建 立电场,测量 电位差。此电 位差反映了电 场的分布特点
测量井壁附近地层电位差,求 取电阻率
岩性分层;识别致 密层裂缝;识别气
层
泥饼、井眼、钻 井液电阻率、井 径、地层温度、
侵入带
利用交变电磁 场研究岩石导
电性
测量二次交变电场产生的电动 势,记录接收线圈中二次感应 电动势,可求得岩层的电导率
确定渗透层;划分 油水气层;求取地 层电阻率;中低阻 电阻率和增阻侵入 地层条件下求取电 阻率,套管井测井
钻井液,侵入带, 地层和围岩的电 阻率及几何分布;
地层厚度
电场理论及岩 石的电性
井眼直径的变 化反应岩石性
质
不同探测深度的电阻率 测量井眼直径
2
划分薄层;确定 Rt 和 Rxo;阵列感应
二维显示 了解井眼状况;辅 助区分岩性;其他 测井曲线的环境校 正;估算固井所需
水泥量;
钻井液性质、钻 井液侵入
裂缝,岩性,井 眼垮塌
声波测井 密度测井 岩性密度测井 井径测井 中子测井 核磁共振测井
μs/m
AC
或
μs/ft
DEN LDT
g/cm3
CAL
in 或 cm
CNL/ %
NPHI
CML
声波在不同介 质中传播时, 上速度、幅度 衰减及频率变 化等声学特征
不同 射线与岩石的 康普顿散射效 应,散射射线 强度为被射线 所照射的环境 物质的体积密
Ω·m 性质不同、则 记录每个电极的电流强度及所 性储层评价;地层 缝情况、钻井液
成像不同
施加的电压,反映井壁四周地 产状及序列分析;
侵入
层为微电阻率的变化
沉积序列及相分析
薄层分析;有效裂
测井方法及应用范文

测井方法及应用范文测井(logging)是油气勘探和开发中的一项重要技术,通过对井孔内岩石、水和油气等储层的特性进行测量和分析,从而确定储层的性质、含油气性和产能。
测井方法及其应用广泛且多样,下面将介绍几种常见的测井方法及其应用。
1.电阻率测井电阻率测井是使用测井仪器在钻井中测量地下岩石的电阻率。
根据岩石电阻率的大小,可以判断储层的含水饱和度,进而评估储层的可产能、水油层的分层情况和识别导电性较好的矿物质等。
电阻率测井主要包括侧向电阻率测井、垂向电阻率测井和微电阻率测井等。
2.自然伽玛射线测井自然伽玛射线测井是通过测井仪器测量岩石自然放射性元素的射线强度,推断岩石成分和颗粒大小,识别出含油气和含水层,判断含油气层的分布和厚度。
自然伽玛射线测井在海洋石油勘探中应用广泛,在河道地区也有一定的适用性。
3.声波测井声波测井是通过测井仪器发射声波信号,利用声波在岩石中传播的速度来获取地下储层的物性信息,如泊松比、密度、压实度等。
通过对声波测井曲线的分析,可以评估储层的孔隙度、渗透率和应力状态,进一步确定岩石的类别、类型和品质。
声波测井广泛应用于碳酸盐岩、沙岩、页岩等油气储层的评价和开发中。
4.核磁共振测井核磁共振测井是利用核磁共振现象,通过测井仪器对岩石中的核磁共振信号进行测量和分析,从而获得岩石内部孔隙度、含水饱和度、流体类型等信息。
核磁共振测井可以有效评估含水饱和度高的储层,对页岩气和海相碳酸盐岩等特殊储层有较好的应用效果。
5.导电率测井导电率测井是在十字仪器和测井电缆的配合下,通过测井仪器测量井孔周围的导电率,并结合井壁厚度等参数,评估储层的渗透率和流体饱和度。
导电率测井在海洋盐岩和非常规储层等油气勘探中得到了广泛的应用。
测井方法的应用主要包括储层评价、井段分析、油藏管理和增产技术等方面。
在储层评价中,通过测井数据的综合分析,可以确定储层的厚度、含水和含油气性质,评估储层的产能和控制油藏开发;在井段分析中,可以识别水、油气层的分层情况,协助井筒钻井、固井和封堵等工程设计;在油藏管理中,可以通过测井数据监测油藏的动态变化以及水或油气层的突破情况,优化油藏开发方案和调整采油措施;在增产技术中,测井数据可以指导酸化、压裂和注气等增产技术的应用,提高油气井的产量。
测井施工总结范文

一、工程概况本项目为我国某油田区块的测井施工项目,自2023年3月1日开工以来,历时两个月,于5月1日圆满完成。
本次测井施工共涉及12口井,覆盖了油田区块的各个区块,为油田开发提供了重要的地质资料。
二、施工过程及问题1. 施工过程(1)根据施工设计,对测井仪器进行校验、调试,确保仪器性能稳定可靠。
(2)按照设计要求,制定详细的测井施工方案,明确施工步骤、技术要求、安全措施等。
(3)组织施工队伍进行现场施工,严格按照施工方案执行,确保施工质量。
(4)对施工过程中产生的数据进行实时记录、整理,确保数据的准确性和完整性。
2. 遇到的问题及解决方法(1)问题:在测井过程中,部分井段出现了套管损坏现象。
解决方法:针对套管损坏问题,及时更换损坏的套管,并采取加强套管密封的措施,防止套管损坏。
(2)问题:部分井段存在测井数据异常现象。
解决方法:对异常数据进行重新采集,并分析异常原因,调整测井参数,确保数据准确性。
(3)问题:施工过程中,部分设备出现故障。
解决方法:针对设备故障,及时进行维修、更换,确保施工进度不受影响。
三、施工成果及经验教训1. 施工成果本次测井施工共完成12口井的测井任务,采集了大量地质数据,为油田开发提供了重要的地质资料。
2. 经验教训(1)加强施工前的准备工作,确保施工方案的合理性和可行性。
(2)提高施工队伍的技术水平,加强现场管理,确保施工质量。
(3)加强设备维护保养,提高设备可靠性。
(4)加强施工过程中的数据采集、整理、分析,确保数据的准确性和完整性。
四、总结通过本次测井施工,我们积累了丰富的施工经验,为今后类似项目的施工提供了有益的借鉴。
在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高施工水平,为我国油田开发事业贡献力量。
九种测井方法

九种测井方法
哇塞,你知道吗,测井可有九种奇妙的方法呢!
就说电测井吧,这就好像是给地下世界做一次全面的“体检”。
比如说,在找石油的时候,通过电测井就能知道地下岩层的电性特征,这得多重要啊!
还有声波测井,嘿,那感觉就像是在听地下岩层给我们“唱歌”呢!可以了解岩石的物理性质,判断地质结构呢。
放射性测井呢,就像有双“透视眼”,能发现地下的秘密哦。
拿找铀矿来说,放射性测井可立下了大功呢!
接着是温度测井,就如同感知地下的“冷暖”,能帮助我们了解地下的热状况呀。
核磁测井,哎呀呀,这就像给地下物质来个磁共振“拍照”,能得到很详细的信息哦。
成像测井,哇,这简直是给地下构造拍了张清晰的“照片”!
流量测井,那就是在监测地下流体的“动向”呀。
套管测井,是对套管进行“检查”,确保一切安全呢。
地层测试测井,如同和地下进行一次“亲密互动”,了解地层的压力等信息。
这九种测井方法,各有各的奇妙之处,它们就像是我们探索地下世界的强大武器,是不是很厉害?所以说啊,测井方法真的太重要啦,没有它们,我们怎么能更好地了解地下的神秘世界呢!。
测井总结

一、自然电位测井(SP)1、概念1)自然电位测井:在钻井的过程中,钻井液(泥浆)(有不同类型:淡水泥浆和盐水泥浆、水基泥浆和油基泥浆)与钻穿的地层孔隙流体(地层水、石油、天然气)之间通过扩散-吸附作用(电化学作用)自然会产生一种电动势,测量这种电位差的测井方法就是SP测井。
2)自然电位曲线:将测量电极N放在地面,M电极用电缆送至井下,提升M电极沿井轴测量自然电位随井深的变化曲线成为自然电位曲线(即为SP曲线)2、1)自然电位场的产生:由于钻井液(泥浆)和孔隙流体(地层水、油、气)具有不同的矿化度,即含有的离子的浓度不同,井壁附近两种不同矿化度的溶液接触产生电化学作(扩散——扩散吸附作用),产生电动势造成自然电场。
2)机理:扩散-扩散吸附作用(扩散电动势:渗透性隔膜——砂岩;扩散吸附电动势:泥岩隔膜)3)井内自然电位产生的原因:①不同浓度的盐溶液相接触时的扩散和吸附作用;②盐溶液在岩石孔隙中的渗滤作用;③金属矿物的氧化还原作用等。
3、SP测井1)SP曲线的泥岩基线:实测SP曲线没有绝对的零点,而是以井段中较厚的泥岩层的SP幅度为基线,称泥岩基线2)静自然电位:自然电位的总电动势,即自然电流回路断路时的电压SSP。
3)自然电位的幅度:自然电流在井中泥浆柱上产生的电压降。
(大小取决于地层与泥浆的离子交换量,所以水层的幅度大于油层)。
测井上定义自然电位SSP:4)自然电位的幅度异常△Vsp :自然电流在井中泥浆柱上产生的电压降。
以泥岩为基线,渗透层偏移基线的幅度值。
5)渗透层:相对于泥页岩基线,当Cw>Cmf,基线处于正电位,渗透性砂岩呈负异常。
相反异常幅度与粘土含量成反比,Rmf/Rw成正比。
(Cw<Cmf)则基线处于负电位,渗透性砂岩呈正异常。
6)半幅点:幅度变化的中点,a,b,对应厚地层一般对应于地层的界面。
4、影响因素:1)地层水和泥浆中含盐浓度比值;2)岩性:自然电位幅度随泥质的增加而降低;3)温度:T增加,K增加,Es增加,△Vsp增加4)泥浆和地层水的化学成分:当ri、rt增大,则I降低、△Vsp降低。
石油课堂30种测井方式,你知道几种?

石油课堂30种测井方式,你知道几种?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。
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)。
测井技术的分类钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,以获得各种地质及工程技术资料,作为完井和地质开发的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
裸眼井测井:在刚钻完未下套管的井中测井。
以物理学基本原理为基础,将裸眼井测井方法分为四大类:套管井测井:在下套管以后的井中测井。
电缆测井:用电缆下放和提升测井仪器。
非电缆测井:与钻井同时进行(泥浆、钻井、录井、随钻测井LWD)。
部分方法测井数据案例应用领域1. 岩土工程•基础工程•斜坡稳定性研究•断裂检测和分析•地震工程•QA检查桩和隔墙•土壤/岩石的现场测试•空隙和旧矿井工作的位置•矿井安全2. 采矿与矿产•煤炭和矿产勘探•矿体位置•矿物鉴定•断裂检测和分析•与矿山相关的岩土工程研究•钻孔方向测量•与矿山有关的水文地质和污染研究3. 可再生能源•海上风力发电场•地热能•水利大坝4. 水文与环境•定位地下水位或水体位置•表征含水层和透水层•建立潜在的水产量和评估新的水井•以检查套管后面的水泥胶结完整性•进行测量钻孔深度•尺寸和垂直度•为监测研究提供永久记录工程测井方法及探头1. HRAT-高分辨率声学井下电视高分辨率声学井下电视测井仪(HRAT)提供钻孔壁的连续高分辨率定向超声图像。
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Usp(mV)
1.划分渗透性岩层
2.地层对比和研究沉积相
3.确定地层水电阻率
4.估算泥质含量
5.判断水淹层
井径测井
CAL
井径测井是测量井眼直径大小的一种测量方法。在裸眼井中,井壁地层受钻井液冲洗、浸泡和钻头的碰撞,使得井眼直径与钻头直径往往不同;地层岩性、物性、机械强度的不同,造成井眼直径也不同。在套井管中,套管长期与地层水接触,具有腐蚀性的地层水将对套管管壁造成损害,套管壁厚发生变化;不同方向的地应力差异,也会使套管发生形变,引起套管内径变化。
探测超热中子与热中子的区别:前者在探测器外层加有对热中子吸收能力很强的镉,吸收掉热中子;其内层再加有把进入的超热中子减速为热中子的石蜡,已增大超热中子计数效率。
API中子测井单位或石灰岩孔隙度单位(%)
1.确定地层孔隙度
2.交会图法确定孔隙度与岩性
3.中子、密度测井曲线重叠法划分岩性
4.估计油气密度
测量装置由井下仪器和地面仪器组成,下井仪有探测器(闪烁计数管)、放大器、高压电源等几部分。γ射线由岩层穿过泥浆、仪器外壳进入探测器,探测器将γ射线转化为电脉冲信号,经放大器将脉冲放大后,由电缆送到地面仪器,地面仪器把每分钟形成的电脉冲数转变为与其成比例的电位差进行记录。井下仪器在井内自下而上移动测量,就连续记录出井剖面岩层的自然伽马强度曲线,即GR。
ρb(g/cm3)
1.确定地层孔隙度
Φ=
2.将密度和中子测井曲线重叠在一起进行分析,可以识别气层,判断岩性
3.利用密度和中子测井曲线制作交会图,可以确定岩性求解孔隙度
中子测井
CNL
超热中子测井
SNP
中子源发出的快中子在地层中运动,与地层中各种原子核发生弹性散射,逐渐损失能量、降低速度,成为超热中子。其减速过程的长短与地层中原子核的种类和数量有关。氢是减速能力最强的核素,远超其他核素,其存在及能量就决定着地层的减速长度的大小。因此,当空隙中充满水时,孔隙度越大地层减速长度就越短。超热中子被核素俘获的截面非常小,因此其分布不受岩层含氯量(地层水矿化度)影响。
因此,孔隙度不同,岩性不同,超热中子在中子源周围的分布不同。孔隙度越大,含氢量越多,Ls越小,则源附近超热中子越多。实际工作中用长源距测量,记录的超热中子的计数率越大,反映岩层的孔隙度越小。
中子测井探测的是超热中子和热中子,利用核反应产生的带电粒子α或β使探测器的计数管气体电离形成脉冲电流,或使探测器的闪烁晶体形成闪烁荧光,产生电压负脉冲来接收记录中子。
4.确定井径扩大井段
5.确定冲洗带电阻率及泥饼厚度
物性测井
声波时差测井
AC
声波在岩石中的传播速度与岩石的性质(以及地质年代、埋深)、孔隙度以及孔隙中所填充的流体性质等有关,因此,研究声波在岩石中传播速度或时间,可以确定岩石的孔隙度,判断岩性和孔隙流体的性质。
单发双收声速测井仪由声系(一个发射换能器T和两个接受换能器R1、R2)、电子线路和隔声体组成。井下发射换能器晶体振动,产生声波,泥浆声速v1与地层声速v2不同,v1<v2,井壁上将发生声波的反射和投射,必有以临界角i方向入射到界面上的声波,透射产生沿井壁在地层中传播的滑行波。在井中就可以用R1、R2先后接收到滑行波,进而测量地层的声速。实际测量中l是固定的,实际记录的是时差Δt。记录点在两个接受换能器的中点。
测井方法总结
名称
物理基础
测量原理
单位
应用
岩性测井
自然伽马测井
GR
岩石的自然放射性决定于岩石所含放射性核素的种类和数量。岩石中的主要放射性核素有、、及其衰变物和等,这些核素的原子在衰变过程中放出大量的α、β、γ射线。不同岩石放射性元素的种类和含量是不同的(灰<白云<砂<泥<火成岩)。由于不同地层具有不同的自然放射性强度,因此可以根据自然伽马测井法研究地层的性质。
声波时差(μs/m)
1.判断气层
2.划分地层
3.确定岩层孔隙度
密度测井
DEN
γ射线与物质的相互作用主要有光电效应、康普顿散射和电子对效应,经过这几种作用,γ光子被吸收,所以γ射线的强度会随着物质的距离增大而减弱。γ射线通过吸收物质时其强度与所穿过吸收物质的厚度有如下关系:I=I0e-μL,其中μ为物质的吸收系数,由光电效应、康普顿效应及电子对效应的三个吸收系数决定,即μ=τ+Σ+κ。吸收系数μ近似正比于吸收体的密度ρ,而ρ又是随介质的物理状态而变化的,为消除ρ的影响,通常采用质量吸收系数μm=μ/ρ。
密度测井仪包括一个伽马源,两个接收γ射线的探测器:长、短源距探测器。通常用作伽马源。地层密度不同,对γ光子的散射和吸收能力不同,探测器接收到的γ光子的计数率也不同。计数率N在对数坐标系上与ρb和L呈线性关系,根据N可以测得ρb。有泥饼存在且泥饼与地层密度不同时,泥饼对测量值产生一定影响,此时采用两个探测器(长短源距),得到两个计数率NLS、NSS,得到视地层密度ρb和泥饼影响校正值Δρ,则得到地层密度,同时输出ρb和Δρ两条曲线。密度测井还可以输出石灰岩孔隙度测井曲线。
(cm)
1.划分地层剖面和识别岩性
2.用于其他测井曲线的井眼影响校正
3.工程中的应用
4.在套管井中用于套损检测
电性测井
双侧向测井
特点:侧向测井在供电电极的两侧增加同极性的屏蔽电极,使主电极的电流被控制在一个狭窄的范围内径向流入地层,大大减少钻井液分流和围岩的影响。
主电极A0居中,上下对称分布监督电极M1、M1’和M2、M2’,以及环状屏蔽电极A1、A1’,在A1、A1’外侧对称位置加了两个柱状电极,屏蔽电极A2、A2’(深)或回路电极B1、B2(浅)。远处装有对比电极N和深侧向电机系的回路电极B。测发出与I0同极性的屏蔽电流I1和I1’。测量过程中保持UA2/UA1=a,同时维持两对监督电极之间的电位差为零。随着电机系的提升,周围介质电阻率改变,I0的分布随之改变,监督电极的电位改变。测量任一监督电极与对比电极N之间的电位差变化即反映介质电阻率的变化,其电阻率表达式为Ra=K
3.ΦD—ΦN曲线重叠直观确定岩性
4.FDC与CNL石灰岩孔隙度曲线重叠定性判断气层
张臂式井径仪主要由四个井径臂和电位器组成。仪器到达预计深度,通过一定的方式打开井径臂,四个井径臂在弹簧力作用下向外伸张,末端紧贴井壁。随着仪器向上提升,井径臂会由于井径的变化而发生张缩,带动连杆上下运动。连杆与电位器的滑动端相连,将井径变化转换成电阻变化。给电阻通上一定电流时,可动电阻的某一固定端与滑动端之间的电位差将随其间电阻值的变化而变化,测量这一电位差就可间接反映井径的大小。
5.定性指示高孔隙度气层
热中子测井
利用中子源向地层发射的快中子,经过与地层中的原子核发生弹性散射被减速为热中子,进而探测热中子密度。
长源距情况下,饱和流体的岩层的孔隙度越大,热中子的计数率越低,孔隙度越小计数率越高。热中子能量与原子核处于热平衡状态,容易被原子核俘获,同时伴生γ射线。氯的热中子俘获截面最大。所以热中子的空间分布既与岩层的含氢量有关,又与含氯量有关。氯为干扰因素。均匀无限介质中,若采用源距不同的两个探测器,记录两个计数率,当源距r足够大时,其比值只与减速性质有关,可以很好反映地层含氢量。
同上
1.划分薄层
2.确定Rxo
微电极系测井
特点:纵向分辨率高,探测深度浅。
有三个电极A、M1、M2,A为供电电极,M1、M2为测量电极,弹簧片扶正器使电极系紧贴井壁进行测量,以便消除钻井液对测量结果的影响。主要反映冲洗带电阻率。其视电阻率表达式:R=K
同上
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
(Ω·m)
1.确定地层的真电阻率
2.划分岩性剖面
3.快速、直观判断油、水层
4.用于裂缝识别
微球形
聚焦测井
特点:探测深度近于微侧向测井,受泥饼影响小于微侧向测井。
电极极板中间矩形片状电极是主电极A0,依次往外是测量电极M0、辅助电极A1、监督电极M1、M2,各电极均嵌在极板上。采用恒压法测量,A发出总电流I,自动调节I0和Ia的大小,直到UM1=UM2为止,期间保持ΔUM0O=Vre。随着环境改变,I0和Ia随之改变,记录主电流随井深的变化曲线,可求出介质的电阻率。
计数率(1/min)或
标准化单位(μR/h或API)
1.划分岩性
2.地层对比
3.估算泥质含量
自然电位测井
SP
井中自然电位包括扩散电位、扩散吸附电位、过滤电位和氧化还原电位。钻井泥浆滤液和地层水的矿化度一般不同,两种溶液在井壁附近接触产生电化学过程,产生扩散电位和扩散吸附电位(石油井中主要是这两种);当泥浆柱与地层之间存在压力差时,地层孔隙中产生过滤作用,从而产生过滤电位;金属矿含量高的地层具有氧化还原电位。
补偿中子测井用长短源距两个探测器接收热中子,得到两个计数率N1(r1)、N2(r2),根据石灰岩刻度的仪器得到的计数率比值N1(r1)/N2(r2)(r1>r2)与石灰岩孔隙度ΦN的关系,补偿中子测井直接给出石灰岩孔隙度值曲线。
1.确定地层孔隙度
L与FDC(密度)测井曲线交会求孔隙度、确定岩性