测井方法总结-1

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测井个人总结

测井个人总结

测井个人总结
测井是石油工程领域中的重要技术,用于评估油气井的地下储层性质和产能。

在测井
过程中,通过测量井内的地层参数,可以得到地下储层的物性特征,判断地层中的油
气类型、储层厚度、渗透率、孔隙度等关键参数,为油气勘探和开发提供重要的依据。

个人总结如下:
1. 测井技术的重要性:测井技术是石油工程中的核心技术之一,可以直接反映出储层
的物性参数,为油气勘探和开发决策提供量化的数据支持。

2. 测井方法和工具:测井方法包括电测井、声波测井、核子测井等多种方法,每种方
法都有相应的测井工具和仪器设备,根据不同的研究目的和地质条件选择合适的方法
和工具。

3. 测井参数的解释:测井过程中得到的参数需要进行解释和分析,例如测井曲线的解释、储层参数的计算等。

对于不同的测井曲线和参数,需要结合地质模型和储层特征
进行综合分析。

4. 地层解释和储层评价:通过综合分析测井数据,可以进行地层解释和储层评价,包
括确定储层的类型、厚度、含油饱和度、渗透率等参数,为油气勘探和开发决策提供
依据。

5. 测井的应用领域:测井技术广泛应用于油气勘探和开发的各个环节,包括勘探阶段
的目标选址、储层评价和开发方案的设计、生产管理等。

在油气勘探和开发中起到了
至关重要的作用。

综上所述,测井技术是石油工程领域中重要的技术之一,通过测量井内的地层参数,
可以评估储层的物性特征,为油气勘探和开发提供数据支持。

但是需要强调的是,测
井结果仅仅是储层参数的判断和估算,并不能完全代替实际的勘探和开发工作,需要结合其他地质和工程数据进行综合分析和判断。

测井方法与原理

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。

测井方法及应用范文

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。

九种测井方法

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!。

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?

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。

测井方法

测井方法

测井方法1.1 双侧向测井用于导电性泥浆(盐水基泥浆)的钻孔中确定地层电阻率。

这个测量系统由两个不同探测深度的侧向测井系统所组成,它向地层发出水平聚焦的电流。

测量时,两条曲线使用同一个电极系。

测量深侧向时使用较长的屏蔽电极,测量浅侧向时只使用深测向屏蔽电极的一部分作为屏蔽电极,而另一部分作为回路电极。

如果岩石的电阻率非常高(104-105Ω-m),则测量电流不能有效地聚焦,因此不能够确定岩石的真实电阻率。

在结晶岩地区,双侧向测井可用于划分钻孔周围的岩性、裂隙带和估计裂隙孔隙度。

1.2 视电阻率测井电阻率法测井通常测得的是视电阻率ρs,故过去常称它为视电阻率测井。

由于电阻率法测井的电极系种类越来越多,所以把使用普通电极系的电阻率测井专称为视电阻率测井。

工作时,电极系的A、B电极供电,M、N电极测量电位差,最后根据计算结果绘出与岩层电阻率有关的曲线ρs。

计算公式为ρs =K*ΔU MN/I。

式中K为电极系系数,由电极系排列方式和距离决定。

视电阻率测井主要用来划分钻孔的岩性剖面和进行剖面对比。

有时可用于探测井中金属落物的深度或摸“鱼顶”(探测落井钻具的顶部深度),指导钻具打捞。

1.3 微电阻率测井是电阻法测井的一种,它的特点是电极距只有几厘米。

它包括微电位电极系和微梯级电极系。

为避免钻井液影响,用弹簧片将镶在绝缘板上的电极紧贴井壁。

微梯度电极系比微电位电极系的探测深度小。

在渗透性地层上,微梯度电极系受泥饼的影响较大。

因泥饼的电阻率较低,测得的微电位曲线幅度高于微梯度曲线幅度,称为“正幅度差”。

在非渗透性地层上幅度差不明显。

根据微电阻率测井曲线的“正幅度差”,可以划分出渗透性岩层。

同时,微电阻率测井划分薄岩层的效果很好。

微球形聚焦测井是微电阻率测井的一种,它对贴井壁极板电极系统的特殊设计可获得特殊的电场,从而克服泥饼的影响,获得紧靠井壁的泥浆滤液冲洗带的电阻率。

通常与双侧向测井同时记录。

在石油测井中,渗透性地层被钻井液滤液饱和的井壁冲洗带的电阻率是计算可动油气的重要参数。

常用测井方法总结

常用测井方法总结
判断岩性;计算孔隙度;设别气层
井径;钻井液、泥饼、地层水、温度、天然气
地层倾角测井
HDT/SHDT
地层岩性不同电阻率不同
根据同一段地层的曲线间的相对位移,确定地层在空间的几何位置,即可求出地层倾向和倾角
利用倾角测井的矢量图解释地质构造;解释沉积构造;识别裂缝;利用双井径差异值分析现代地应力;确定砂体延伸方向
测量地层体积密度
判断岩性;算孔隙度;识别气层
井眼、气、压实、未知矿物
岩性密度测井
LDT
井径测井
CAL
in或cm
井眼直径的变化反应岩石性质
测量井眼直径
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;检查套管变形和破裂情况
裂缝、岩性
中子测井
CNL/NPHI
%
热中子通量的变化
地层含氢指数
地层水状况,储层温度、压力、含氢指数、孔隙度顺磁物质、地层水矿化度、地层中的磁性物质
井壁成像测井
微电阻率扫描成像测井
FMS
Ω·m
井壁介质导电性质不同、则成像不同
在原地层倾角测井仪的4个极板上装有纽扣状的小电极,测量每个电极发射的电流强度,反映井壁地层电阻率的变化。
确定地层倾角和裂缝产状;研究沉积相;区分裂缝、小溶洞和溶孔
岩性、地层孔洞缝情况、钻井液侵入
方位电阻率成像测井
ARI
Ω·m
电场理论及岩石的电性
方位电阻率成像仪将方位电极与常规的双侧向测井仪的电极阵列有机地结合在一起,测量方法与常规双侧向测井相同
薄层分析;有效裂缝和溶洞的识别;非均质地层的评价;提供了一条高纵向分辩率,探测深的电阻率值;
钻井液电阻率、井径、地层厚度、侵入带

测井方法总结-1

测井方法总结-1

三、岩石体积模型 根据岩石各部分物理性质(声速、密度、 根据岩石各部分物理性质(声速、密度、 减速能力、地层热中子俘获截面)的不同, 减速能力、地层热中子俘获截面)的不同, 把岩石分为几部分。 把岩石分为几部分。岩石的测井响应为各 部分相应的测井响应的加权和。 部分相应的测井响应的加权和
X =
n
n
例6、已知含油砂岩地层的视石灰岩密度孔隙度为 27%,求地层密度及孔隙度。(骨架密度为 27%,求地层密度及孔隙度。(骨架密度为 %,求地层密度及孔隙度。( 孔隙流体密度为0.65g/cm 2.65g/cm3,孔隙流体密度为0.65g/cm3) 例7、已知含油泥质砂岩地层的视石灰岩中子孔隙 度为28%,地层泥质含量为25%。求地层孔隙度。 度为28%,地层泥质含量为25%。求地层孔隙度。 28%,地层泥质含量为25%。求地层孔隙度 骨架视石灰岩中子孔隙度为- %,孔隙流体视 (骨架视石灰岩中子孔隙度为-4%,孔隙流体视 石灰岩中子孔隙度为78%,泥岩的视石灰岩中子孔 石灰岩中子孔隙度为78%,泥岩的视石灰岩中子孔 78%, 隙度为35%) 隙度为35%) 35
低侵剖面; 低侵剖面;
高侵剖面; 高侵剖面;
声波时差、第一临界角、 声波时差、第一临界角、第二临界角 地层电导率、电极系写法、电极距、梯度曲线特点、 地层电导率、电极系写法、电极距、梯度曲线特点、 探测范围与电极系类型、 探测范围与电极系类型、电极距的关系 地层密度、 地层密度、视石灰岩密度孔隙度 含氢指数 热中子寿命、 热中子寿命、热中子宏观俘获截面
例2、已知泥质砂岩地层的GR=65 API,泥岩层的 已知泥质砂岩地层的GR=65 API,泥岩层的 GR=140API,纯砂岩地层的GR=20API, GR=140API,纯砂岩地层的GR=20API,求泥质砂 GR=20API 岩地层的泥质含量。(GCUR=3.7) 岩地层的泥质含量。(GCUR=3.7) 。(GCUR=3.7
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一、基本概念 孔隙度、原生孔隙度 ;次生孔隙度; 泥质含量; 含油饱和度; 可动油气饱和度; 剩余油气饱和度; 绝对渗透率 相对渗透率 淡水泥浆、 盐水泥浆 有效渗透率; 水淹层
低侵剖面;
高侵剖面;
声波时差、第一临界角、第二临界角 地层电导率、电极系写法、电极距、梯度曲线特点、 探测范围与电极系类型、电极距的关系 地层密度、视石灰岩密度孔隙度 含氢指数
3、影响地层天然放射性的主要因素及GR曲线的应
用。
自然伽马能谱测井曲线的应用。
裂缝储层的自然伽马能谱测井曲线
生油岩的地质、测井曲线特点。 4、视石灰岩中子孔隙度的含义。 5、中子伽马曲线的影响因素及其关系。 6、地层热中子寿命的主要影响因素及应用。 硼中子测井的主要依据及主要应用。
7、C/O测井曲线的主要影响因素及应用
例9、已知某纯砂岩的声波时差为330微秒/米,地层 电阻率为27欧姆米,冲洗带电阻率为9.5欧姆米,泥 浆滤液电阻率为0.求地层孔隙度、地层含油气饱和度、可动油气
饱和度。(骨架时差为180微秒/米,流体时差为
620微秒/米 ,Cp=1.30。 a=0.62,m=2,b=1,n=2)
15、影响地层俘获能力的主要因素
例7、已知含油泥质砂岩地层的视石灰岩中子孔隙 度为28%,地层泥质含量为25%。求地层孔隙度。 (骨架视石灰岩中子孔隙度为-4%,孔隙流体视 石灰岩中子孔隙度为78%,泥岩的视石灰岩中子 孔隙度为35%)
3、地层含油饱和度的计算
RW ab Sw n m Rt
S 0 1 SW
可动油气饱和度的确定
S xo
abRmf
Rxo
m
Smo Sxo Sw
其中:
S xo
----冲洗带含水饱和度。
例8、已知某纯砂岩地层的声波时差为315微秒/ 米,地层感应电导率为30毫西门子/米,地层水 电阻率为0.27欧姆米。求地层孔隙度及地层含油 饱和度。(骨架时差为180微秒/米,流体时差为 620微秒/米 ,Cp=1.20。 a=0.62,m=2,n=2,b=1)
英尺,地层密度为2.50g/cm3,求地层孔隙度及
次生孔隙度。(骨架时差为48微秒/英尺,流体
时差为189微秒/英尺。骨架密度为2.71 g/cm3,
流体密度为1.0 g/cm3)
例6、已知含油砂岩地层的视石灰岩密度孔隙度为
27%,求地层密度及孔隙度。(骨架密度为
2.65g/cm3,孔隙流体密度为0.65g/cm3)
8、气层测井曲线特点
9、油层测井曲线特点 10、固井质量评价方法。 一、二界面胶结状态与套管波、地层波幅度的 关系 11 、地层压力异常的预测方法及异常地层 压力的确定。
12、灰岩剖面渗透层、非渗透层的岩性特征 及测井曲线特点
13、碎屑岩剖面渗透层、非渗透层的岩性特 征及测井曲线特点
14、影响地层减速能力的主要因素
2) 、利用地层密度计算地层孔隙度
ma b ma sh vsh ma f ma f
3) 、利用地层视石灰岩中子孔隙度计算地层孔隙度
nma n nma nsh vsh nma nf nma nf
4) 、计算地层次生孔隙度 声波时差计算确定地层原生孔隙度,用地层 密度确定地层总孔隙度,地层次生孔隙度等于地 层总孔隙度减去原生孔隙度。
GCUR I sh
GR GRmin I sh GRmax GRmin

2 1 Vsh GCUR 2 1
GCUR I sh
例1、已知含水泥质砂岩地层的SP=-35mv,泥岩
层的SP=30mv,完全含水纯地层的SP=-80mv,
求含水泥质地层的泥质含量。(GCUR=3.7) 例2、已知泥质砂岩地层的GR=65 API,泥岩层 的GR=140API,纯砂岩地层的GR=20API,求 泥质砂岩地层的泥质含量。(GCUR=3.7)
例4、已知欠压实的泥质砂岩地层的声波时差 为335微秒/米,地层的GR=50API。与其相 邻的泥岩层的声波时差为340微秒/米, GR= 135API。纯砂岩地层的GR=10API。求地层 孔隙度。(Cp=1.28,骨架时差为180微秒/米, 流体时差为620微秒/米 ,GCUR=3.7)
例5、已知含水纯灰岩地层的声波时差为60微秒/
三、岩石体积模型
根据岩石各部分物理性质(声速、密度、
减速能力、地层热中子俘获截面)的不同,把
岩石分为几部分。岩石的测井响应为各部 分相应的测井响应的加权和。
X log
V
i 1
n
i
X log i
V
i 1
n
i
1
X log , X log i 地层及各组分的测井响应; Vi-单位体积地层各组分的体积百分比。
例3、已知含水泥质砂岩地层的SP=60mv,GR=40API,泥岩层的SP=20mv,
GR=135API,完全含水纯地层的SP=-100mv,
GR=10API。求含水泥质地层的泥质含量。
(GCUR=2.0)
2、计算地层孔隙度
1) 、利用声波时差计算孔隙度
tsh tma 1 t p tma Vsh C p t f tma t f tma
热中子寿命、热中子宏观俘获截面
地层压力、 异常高压地层、 异常低压地层 地层三要素及定义 蝌蚪图的四种模式及定义 裂缝参数 一界面、二界面 套管波 地层波 自由套管 胶结指数 相对幅度
二、参数计算公式 1、计算地层泥质含量
SP SPmin I sh SPmax SPmin

2 1 Vsh GCUR 2 1
四、不同地层的测井曲线特征 画出岩性、孔隙度相同的油层、水层的SP曲线、
GR曲线、微电极曲线、声波时差曲线、深、浅双侧
向曲线、中子伽马曲线、C/O曲线、寿命。(淡水泥 浆)
中子伽马
气层
五、其他问题 1、渗透层SP曲线的异常性质与泥浆性质的关系。 SP曲线的影响因素及SP曲线的应用; SP曲线识别水淹层的条件及表现。 2、渗透层、非渗透层的微电极曲线特点。 渗透层、非渗透层的深、浅电阻率曲线特点。
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