测井地质学 知识点

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测井地质学知识点

测井地质学知识点

第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或n型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到n型层序边界之上,朝盆地方向下超到n层序边界之上。

三、湖平面变化与层序结构1.湖平面变化与体系域2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1.测井一地震一生物等时地层格架建立2.关键层序界面识别3.研究区测井一地质岩相知识库的建立4.关键井的岩相识别、重建岩相序列5.建立多井关键性剖面6.预测油气分布三、单井测井层序分析方法1.测井资料预处理2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井-- 累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1.分形的概念2.地质学运用分形理论需要考虑的问题3.分数维的计算4.分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性一颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1.粒序模型2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异3.利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1.测井响应特征值2.测井相图的编制3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1.岩心刻度2.沉积构造的测井解释图版3.层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究2.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法3.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2.非对称背斜3.倒转背斜4.平卧褶曲5.对称向斜6.非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1.确定井孔剖面的地层产状2.判断地下构造的偏移方向3.构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1.正断层2.逆断层3.逆掩断层4.地层倾角测井应用一-两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一一用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造三、应用二--塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1.岩心裂缝几何参数的相关分析2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1.岩心裂缝的描述一单一裂缝参数和多裂缝参数2.裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2.双侧向测井3.补偿密度测井4.长源距声波测井5.岩性密度测井6.自然伽马测井7.地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1.裂缝的分类及其基本图像特征2.真、假裂缝的识别3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性**⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2.双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1.地层的组成2.导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1.烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵自然伽马能谱测井⑶密度测井⑷电阻率测井⑸声波测井2.用交会图识别烃源岩⑴自然伽马一声波测井交会图⑵电阻率一自然伽马交会图⑶电阻率一声波时差交会图3.声波-电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1.烃源岩含油气饱和度★2.烃源岩剩余烃含量VHC第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1.有效盖层识别2.泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。

测井复习资料

测井复习资料

测井复习资料一、名词解释1.视电阻率:在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率.2.标准测井:在一个油田或地区内,为了研究岩性变化、构造形态和大段油层组的划分等工作,常使用几种测井方法在全区的各口井中,用相同的测量技术条件相同的深度比例尺(1:500)及相同的横向比例,对全井段进行测井,这种组合测井叫表标准测井。

3.周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化现象,这种现象叫做周波跳跃。

4.第一临界角:当第二种介质中的折射波的声速比第一种介质中入射波的声速大时,折射角大于入射角。

此时,存在一个临界入射角,在这个角度下,折射角等于90°.这个临界入射角为第一临界角。

5.孔隙度:岩石孔隙体积占岩石总体积的百分数。

6.渗透率:在压力差作用下,岩石允许流体通过的性质。

7.相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值。

8.含水饱和度:含水体积占孔隙体积的百分数。

9.挖掘效应:由于影响岩石减速能力的核素及其含量不仅有起主要作用的岩石空隙中的氢核,还有岩石骨架中的一些核素,当含天然气时,岩石骨架的一部分相当于被挖走了,即挖掉了一部分影响岩石减速能力的核素,因而岩石的减速能力下降,减速长度增长,中子测井读数下降,这种现象,称之为“挖掘效应"。

10.含氢指数:该物质所含的氢原子核数与同体积淡水中所含氢原子核数之比.11.纵向微分几何因子:纵向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献。

12.横向微分几何因子:横向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献.13.纵向积分几何因子:厚度为h的水平无限大地层对测量结果的贡献。

14.横向积分几何因子:15.声速测井:测量滑行波通过地层传播的时差 t的测井方法。

16.自然电位测井:沿井轴测量记录自然电位变化曲线,用以区别岩性,这种测井方法叫做自然电位测井。

测井知识点

测井知识点

1、井中自然电位产生的机制有哪些?2、以砂泥岩剖面为例,当泥浆电阻率大于地层水电阻率时,绘制井中自然电动势及其等效电路图,并说明自然电位测井幅值的计算公式。

3、影响自然电位曲线的七种因素有哪些?4、自然电位曲线有哪方面的应用?5、简述利用自然电位曲线计算地层水电阻率的4个步骤6、什么是泥岩基线?1、简述普通电阻率测井的原理?什么是视电阻率(包括视电阻率的计算公式)?2、什么是电极系?什么是电位电极系和梯度电极系?3、解释电位电极系、梯度电极系测井曲线的变化特征,分析影响视电阻率测井曲线的因素1、什么是微电极系测井的正幅度差?简述微电极系测井的应用?侧向测井的应用条件(即产生的背景)?双侧向电阻率测井电极系的结构及其测量原理?微球聚焦电阻率测井电极系的结构及其测量原理?如何利用微球聚焦测井与双侧向测井快速判断油气水层?视电阻率、探测深度的概念?几何因子(单元环,径向,纵向)绘图并说明感应测井的原理感应测井是在什么样的生产需求下产生与发展的感应测井仪器为什么采用多线圈系1、声波时差测井的原理,声波时差测井测量的物理量是什么?2、声波时差测井下井仪器的三个组成部分?3、声波补偿测量消除井径变化和仪器倾斜影响的原理是什么?4、什么是“周波跳跃”?5、地层厚度对声波测井的影响结果如何?6、声波时差测井的应用?1.岩石天然放射性是什么原因造成的?为什么和泥质有密切关系?2.自然伽马测井的原理及探测什么参数?3.闪烁计数管探测射线的原理?4.自然伽马曲线有什么特征?如何改善曲线形状?5.自然伽玛测井的应用?它在地层对比中的优势?6. 概念:同位素放射性同位素α、β、γ射线统计涨落γ射线与物质的三种作用是什么?什么是岩石电子密度、岩石的视密度简述密度测井基本原理补偿密度测井原理如何利用密度测井确定地层的孔隙度?1 中子与地层物质发生的作用有哪些2 根据能量可以将中子分为哪几类?3 在地层中,什么元素是快中子的最好减速剂?4 什么元素是热中子的最好的吸收剂?5 井壁超热中子测井(SNP)的基本原理?6 SNP测井的应用?7 如何利用中子-密度交会图确定地层的孔隙度?8 补偿中子测井的原理?9 补偿中子测井的探测深度与地层含氢量的定性关系?10 补偿中子测井的应用?井径测井的应用地层倾角测井能够测量的九条曲线简述利用地层倾角测井资料得到层面倾角与倾向的过程有哪些地层倾角测井成果的图示方法地层倾角测井矢量图的模式在哪些?地层倾角测井矢量图在构造研究中的应用?已知超热中子测井石灰岩孔隙度和密度测井的体积密度值,就可用图版确定孔隙度与岩性。

地球物理测井-考点整理

地球物理测井-考点整理

绪论储集层分类及特点碎屑岩储集层:(40%储量,也称孔隙性储集层)(1)岩石类型:砂岩为主,砾岩、粉砂岩、泥质砂岩等;(2)围岩:一般为泥岩,性质稳定,常做为参考值;(3)特点:粒间孔隙为主,孔隙度较大(10~30%),分布均匀,各种物性和泥浆侵入等基本为各向同性;测井评价效果较好、技术较成熟。

碳酸盐岩储集层:(50%储量、60%产量,裂缝性储集层)(1)岩石类型:渗透性石灰岩、白云岩及其过渡岩性;(2)围岩:致密的碳酸盐岩;(3)特点:储层空间包括孔隙、裂缝、溶洞等,原生孔隙一般较小且分布均匀,渗透率低;次生孔隙相对较大,形状不规则、分布不均匀,渗透性较高;测井评价难度大、效果较差。

其它类型储集层:包括火山岩储层、泥岩储层、砾岩储层等。

描述储集层的基本参数孔隙度φ:岩石内孔隙体积占岩石总体积的百分比(%)(1)总孔隙度:总孔隙体积/岩石总体积(φt)(2)有效孔隙度:有效孔隙体积/岩石总体积(φe)(3)次生孔隙度:次生孔隙体积/岩石总体积(φ2)。

渗透率 k:描述岩石允许流体通过能力的参数,单位:μm2 (或达西D ),常用10-3 μm2 (毫达西mD)(1)绝对渗透率:只有一种流体时测得。

测井上一般指绝对渗透率;(2)有效渗透率(相渗透率):存在多种流体时对其中一种所测,一般用ko、kg、kw表示;(3)相对渗透率:有效/绝对,用kro、krg、krw表示。

饱和度 S:储层中某相流体体积占孔隙体积的百分比 (%)。

含水饱和度Sw,含油气饱和度Sh(So、Sg)(1)原状地层:Sh=1-Sw (Sh=So+Sg)(2)冲洗带: Shr=1-Sxo (残余油气Shr、含水Sxo)(3)可动油气: Shm=Sxo-Sw , Shm=Sh-Shr(4)束缚水Swirr: Sw=Swm+Swirr有效厚度 he:(1)岩层厚度:岩层上、下界面间的距离。

界面常以岩性、孔隙度、渗透率等参数的变化为显示特征;(2)有效厚度:目前经济技术条件下能产出工业价值油气的储层实际厚度。

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。

测井知识点答案

测井知识点答案

测井知识点答案测井是石油勘探与开发中不可或缺的一项技术,它通过测量地下储层的一系列物理和化学性质来评估油气资源的含量、分布和可开发性。

本文将从测井的基本原理、常见测井方法和数据解释中的一些关键知识点入手,逐步介绍测井的基本概念和操作。

1.测井的基本原理测井的基本原理是通过向井下发送电磁波、声波或电流,然后测量它们在地层中传播的速度、强度或反射情况,从而推断地层的性质。

常见的测井工具包括自然伽玛探测仪、电阻率测井仪、声波测井仪等。

2.常见的测井方法 2.1 自然伽玛测井自然伽玛测井是通过测量地层中放射性元素的放射性衰减来判断地层的性质。

放射性元素的含量与地层类型和成因有关,通过测量地层中放射性元素的能量分布,可以判断地层的岩性、含油气性和含水性等。

2.2 电阻率测井电阻率测井是通过测量地层的电阻率来判断地层的性质。

地层的电阻率与地层的含水性、孔隙度、盐度等密切相关。

通过测井仪测量地层的电阻率,可以判断地层中的含水层、含油气层和岩性变化。

2.3 声波测井声波测井是通过测量地层中声波的传播速度和衰减情况来判断地层的性质。

地层的声波速度与地层的岩性、孔隙度、含水性等有关。

通过测井仪测量地层中声波的传播速度和衰减情况,可以确定地层中的含水层、含油气层和岩性变化。

3.数据解释中的关键知识点 3.1 测井曲线测井曲线是测井仪器记录的地层物性参数与井深之间的关系曲线。

常见的测井曲线包括自然伽玛曲线、电阻率曲线、声波曲线等。

根据测井曲线的形态和特征,可以判断地层的岩性、含水性和含油气性等。

3.2 测井解释测井解释是根据测井数据以及地质、地球物理等其他资料对测井曲线进行分析和解释。

通过测井解释,可以判断地层的含水层、含油气层的位置、厚度和性质等。

3.3 测井评价测井评价是根据测井解释的结果,评估地层的含油气性和可开发性。

通过测井评价,确定油气井的开发方案,指导油气勘探与开发工作。

综上所述,测井是一项重要的地球物理勘探技术,通过测量地层的物理和化学性质,可以评估油气资源的含量、分布和可开发性。

测井地质学

测井地质学

测井地质学第一章绪论1.测井地质学的基本含义:以测井学、地质学和岩石物理学理论为指导,综合运用各种测井信息来解决地层学、沉积学、构造地质学、石油地质学以及油田地质学中的各种地质问题的一门学科。

2.主要研究内容:基础地质研究、石油地质研究、钻井和油藏工程地质研究。

(1)基础地质研究的首要任务是充分利用地质资料、测井资料和地震资料相配合进行地层层序划分和标定,建立区域统一的地层层序,确定沉积体系域,找出不同体系域的测井曲线相应,进行井间层序与体系域的分析.主要研究地层、地质构造、和测井沉积学。

(2)石油地质研究:研究生油岩,确定生油岩有机质含量和生烃潜力;研究盖层的封盖性能;进行储集层综合研究;进行油气藏静态、动态描述。

(3)钻井和油藏工程地质研究:在油气田勘探和开发的生产实践中,将多种测井信息用于地震解释设计、钻井设计、油井压裂、试油过程中的泥浆配制、固井质量检查、套管的损伤和变形、油层保护等工程地质的研究,是测井地质研究的又一领域。

3.研究方法:测井地质学工作方法的核心是“地质刻度测井” ,或称“岩心刻度测井”,针对地质任务建立精细解释模型。

第二章倾角成像测井方法1.测井资料地层对比:通过对相邻井的测井曲线进行分析,根据曲线形态的相似性,进行井与井之间地层追踪的过程。

岩性对比方法,在开发中、后期,随着开发的深入和井点的增加,测井曲线对比在地层对比中占有绝对优势。

测井曲线的形态特征是岩性、物性和所含流体的综合反映。

主要用于:区域地层对比和油层对比(小层对比)。

域地层对比:以区域地质研究为重点,在油区范围内对比大套地层,目的是确定地层层位关系。

油层对比:以油层研究为重点,在一个油气藏范围内,对区域地层对比时的油层进行划分和对比,确定油气层主要关系。

举例:利用标准层对比油层组,利用沉积旋回对比砂岩组,利用岩性和厚度对比单油层。

2.用测井资料主要研究井筒内可见的小型规模的地质构造。

(1).测井资料的褶皱解释:(2).测井资料的断层解释:断层类型不同,倾角模式组合不同。

测井地质学 资料

测井地质学 资料

1.测井地质学:将测井资料同地质现象紧密结合起来,用测井手段来研究沉积学和地质学等方面的问题,实现预测和圈定一定范围油气资源、最终达到查明油气分布规律的目的。

2.沉积相:为沉积环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。

包含了沉积环境和沉积特征两个方面内容。

进一步划分为亚相、微相。

3.测井相:表示沉积物特征,并可使该沉积物与其它沉积物区别开的一种测井响应。

4.标准层:具有等时性,分布广泛、容易识别的岩性层或岩性界面、5.烃源岩:能够生成石油和天然气,并能排出、聚集成工业油气藏的岩石,称为生油(气)岩或烃源岩。

6.三角洲:在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,逐将携带的泥沙沉积于此,形成近于顶尖向陆的三角形沉积体,称为三角洲。

7.相序定律:只有现在看得到而彼此相邻的相或相区,才能在垂向上依次重叠而无间断,这个定律在研究沉积相时有重要意义。

相序定律强调垂向相序的连续性。

8.相标志:相标志,也叫做成因标志:把反映沉积环境条件的沉积岩(物)特征要素的综合,相标志,也叫做成因标志。

9.沉积环境:是物理、化学、生物特征相对均匀的微环境及在该环境下形成的沉积物(岩)特征的综合。

10.沉积模式:沉积模式或称相模式是指沉积相空间组合,它是在综合古代和现代沉积相特征基础上,对沉积相特征的高度概括。

3、简述冲积扇测井特征。

冲积扇组成:可分为扇根、扇中辨状河道、扇端、侧翼四个亚相。

⑴扇根:①泥石流沉积:为泥质支撑砾岩,大小混杂,分选性差,渗透性差,多期叠置、末期转化为稳流性泥石流甚至是洪水泥,因此向上渗透性变好,曲线特征为一套低幅反向齿形,齿中线上倾、平行,呈前积式幅度组合。

②主河道沉积:主河道沉积发育在泥石流沉积之上水流中刷搬运能力强,沉积有滞留的碎屑支撑砾岩,底部常有残留的泥石流层,单层厚度不大,曲线特征为中幅正向或对称齿形,齿中线下倾或水平。

⑵扇中辨状河道:在此部位水浅流急,河道迁移快,以含砾砂岩为主,有时几期河道叠置成一厚层,曲线特征为中幅厚层,常由几个齿叠加而成具箱形或钟形外貌,齿中线水平或下倾相互平行。

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第二章测井层序地层分析
第二节层序地层单元及其测井特征
一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等
二、体系域
1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域
2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成
3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型
4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以Ⅰ型或Ⅱ型层序界面为界特征;主要沉积体系类型
5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到Ⅱ型层序边界之上,朝盆地方向下超到Ⅱ层序边界之上。

三、湖平面变化与层序结构
1.湖平面变化与体系域
2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序
第三节测井地层地层分析方法
一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形
二、一般工作流程
1.测井—地震—生物等时地层格架建立
2.关键层序界面识别
3.研究区测井—地质岩相知识库的建立
4.关键井的岩相识别、重建岩相序列
5.建立多井关键性剖面
6.预测油气分布
三、单井测井层序分析方法
1.测井资料预处理
2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回
级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等
3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井--
累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和
视电阻率组合法、声波时差响应法等
四、米氏周期分析及分形研究
五、沉积层序的分形特征研究
1.分形的概念
2.地质学运用分形理论需要考虑的问题
3.分数维的计算
4.分数维的应用
第三章测井沉积学研究
第一节测井沉积学概念
一、基本概念:测井相、测井相标志
二、测井相分析的基本原理
三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积
结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志
四、由测井相到沉积相的逻辑模型
第二节岩石组合及层序的测井解释模型
一、测井曲线的一般特征
1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关
系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的
形态组合特征
2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断
岩性—颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值
的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积
构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不
整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型
1.粒序模型
2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩
坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异
3.利用自然伽马曲线划分沉积相带
三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型
1.测井响应特征值
2.测井相图的编制
3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择
第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型
一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式
二、微电导率插值环井眼成像
三、沉积构造的地层倾角测井解释模型
1.岩心刻度
2.沉积构造的测井解释图版
3.层理角度与沉积相
四、沉积体内部充填结构测井解释模型
1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构
五、古水流研究
1.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法
2.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例
六、沉积构造的成像测井解释
1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、
小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释
第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分
一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立
二、测井沉积相剖面对比
三、平面展布及古水流系统分析
第四章测井构造地质精细分析
第一节测井构造研究的一般方法
一、地层倾角测井构造解释原理
二、井壁成像测井构造解释原理
第二节褶皱构造倾角解释方法
一、褶曲的形态分类
二、地层倾角测井的褶皱解释方法
1.对称背斜
2.非对称背斜
3.倒转背斜
4.平卧褶曲
5.对称向斜
6.非对称向斜
三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素
1.确定井孔剖面的地层产状
2.判断地下构造的偏移方向
3.构造的识别方法
四、地层倾角确定盐丘、泥丘
第三节断裂构造倾角测井解释方法
一、断层要素及分类
二、井下钻遇断层的主要地质标志★
三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法
1.正断层
2.逆断层
3.逆掩断层
4. 地层倾角测井应用---两口井之间确定断层
四、利用井壁成像研究断层
第四节不整合面的地层倾角测井解释
一、.平行不整合(假整合)解释
二、角度不整合解释
第五节井旁复杂地质构造的精细解释
一、井旁高陡构造的精细解释
二、应用一--用测井资料在渤海湾下古生界
首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造
三、应用二--塔里木盆地轮南地区
第五章裂缝储层的测井评价第一节概述
一、裂缝型储层
二、裂缝-孔隙型储层
三、裂缝-洞穴型储层
第二节裂缝性储层的实验观察与研究
一、储层裂缝系统的成因
二、岩心裂缝观测与分析
1.岩心裂缝几何参数的相关分析
2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析
三、裂缝的评价
1.岩心裂缝的描述--单一裂缝参数和多裂缝参数
2.裂缝分布密度的分形方法
第三节裂缝的测井响应
一、常规测井曲线对裂缝的响应
1.微侧向测井(微球形聚焦测井)
2.双侧向测井
3.补偿密度测井
4.长源距声波测井
5.岩性密度测井
6.自然伽马测井
7.地层倾角测井
二、成像测井对裂缝的响应
1.裂缝的分类及其基本图像特征
2.真、假裂缝的识别
3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别
第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算
一、裂缝有效性评价
1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性★★
⑴充填缝和张开缝的判别
⑵有效张开缝的判别
2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性
3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性
⑴从裂缝的连通性判断裂缝的有效性
⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性
二、裂缝参数计算
1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数
2.双侧向测井信息估算裂缝参数
第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究
一、现代构造应力方向分析
二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用
第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法
一、烃源岩的测井响应
1.地层的组成
2.导致测井异常的基本原理
二、烃源岩的测井识别
1.烃源岩的单一测井方法分析
⑴自然伽马测井
⑵自然伽马能谱测井
⑶密度测井
⑷电阻率测井
⑸声波测井
2.用交会图识别烃源岩
⑴自然伽马--声波测井交会图
⑵电阻率--自然伽马交会图
⑶电阻率--声波时差交会图
3.声波-电阻率曲线重叠法
三、烃源岩的测井评价参数
1.烃源岩含油气饱和度★
2.烃源岩剩余烃含量VHC 第二节盖层的测井分析与评价
一、有效盖层的识别与评价
1.有效盖层识别
2.泥页岩盖层等级划分
二、储盖组合测井分析。

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