测井技术介绍

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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。

测井知识介绍范文

测井知识介绍范文

测井知识介绍范文测井是石油勘探开发中的一项重要技术,它通过对井筒内的地层进行物理、化学及其他相关参数的测量,来获得有关地层构成、岩性、孔隙度、渗透率、流体类型和含量等的信息。

测井的主要目的是评价油田的储量、有效性和可开发性,为油气田的勘探和开发提供重要依据,并在决策过程中发挥关键作用。

测井技术包括测井仪器、测井方法和测井解释三个方面。

测井仪器主要包括导电仪器、放射仪器和声波仪器等。

导电仪器利用岩石的电导率差异,测量岩石电导率和孔隙度等参数,常用的导电仪器有电阻率测井仪、自感电阻率测井仪等;放射仪器则利用放射性元素的辐射特性,来间接推断地层的物理和化学参数,如放射性密度测井仪、核磁共振测井仪等;声波仪器则利用声波在地层中传播的特性,通过记录声波反射、折射、散射和传播时间等信息,推断地层的布居和物理性质,常用的声波仪器有声波电阻率测井仪和声波压力测井仪。

测井方法主要包括电测井、自然伽马测井、声波测井、测井岩石学、测井生产地质学等。

电测井是通过测量地层中的电导率来推断地层的物性参数,如导电率、孔隙度、渗透率等;自然伽马测井主要用于识别和描述地层的放射性特征,从而推测岩石类型、含矿性质和层序地层等信息;声波测井则通过测量声波在地层中传播的速度和衰减等参数,来推断地层的构成和性质;测井岩石学是通过解释测井曲线和相关地质参数之间的关系,来推测地层的岩石类型、孔隙度、渗透率等信息;测井生产地质学则是将测井资料与生产资料相结合,分析与评价油藏的动态性质和储量有效性。

测井解释是测井技术的核心内容,它通过解读测井曲线和分析测井参数之间的关系,来推断地层的物性参数和岩石性质。

测井解释主要包括基本解释、定性解释和定量解释。

基本解释是对测井资料进行初步处理和解读,提取出地层中的主要特征和异常,并进行简单确认;定性解释则是在基本解释的基础上,通过对测井曲线和地质参数的对比,推测地层的岩性、孔隙度、渗透率等;定量解释则是在定性解释的基础上,运用岩石物理模型、统计方法和电子计算机等工具,对测井资料进行定量计算和分析,得出更为精确的地层参数。

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。

生产测井技术介绍

生产测井技术介绍

生产测井技术介绍引言生产测井是一种用于评估和监测油井生产状态和产量的技术方法。

它是油田开发和生产管理中的重要工具,能够为油藏工程和生产管理提供关键的数据和信息。

本文将介绍生产测井的基本原理和常用技术,并探讨其在油田开发和生产管理中的应用。

生产测井的基本原理生产测井是通过在油井内安装测井仪器,采集井底的数据来评估和监测油井的生产状态和产量。

测井数据可以提供油井、油藏和地层的相关信息,包括油井压力、温度、含水率、产液量和产气量等。

根据测井数据的变化和分析,可以判断油井的生产情况、诊断井口问题以及评估油田的产能和开发潜力。

生产测井的基本原理是利用物理、化学和电磁等测井技术手段,通过测量和分析油井内部的参数和特性来反映油井的生产状况。

常用的生产测井技术包括:井底压力测井、产量测井、含水率测井、井温测井和井底流体采样等。

常用的生产测井技术1. 井底压力测井井底压力是评估和监测油井生产状态的重要参数。

井底压力测井是通过在井下测井仪器中加装压力传感器,实时测量油井的井底压力变化。

井底压力测井可以帮助诊断油井的流体动态特性,评估油藏的产能和开发潜力,以及指导油井的调整和优化。

2. 产量测井产量测井是评估和监测油井产液量和产气量的主要方法。

通过在油管或气管中安装流量计和测压仪器,可以实时测量油井的产液量和产气量变化。

产量测井可以帮助评估油井的生产能力,监测油井的产量变化,以及判断油井的井下环境和动态特性。

3. 含水率测井含水率是评估油井产液中含水量的重要参数。

含水率测井可以通过测量油井产液中的电阻率或射线衰减来判断油井中的含水率。

含水率测井可以帮助评估油藏的剩余油藏和采油效果,监测油井的含水率变化,以及指导油井的调整和优化。

4. 井温测井井温测井是通过测量油井井筒内的温度变化来评估油井的生产状态。

井温测井可以帮助判断油井的产液情况,监测油井的温度变化,以及诊断油井的问题和优化油井的生产。

5. 井底流体采样井底流体采样是通过在油管或气管中安装采样器,采集油井产液和产气的样品,进行实验室分析和测试。

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释测井技术及资料解释应用2022年一、石油测井技术方法二、石油测井地质应用三、测井资料的处理解释(一)石油测井技术概述石油测井技术是采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量, 通过对测得的数据进行处理和解释,得到地层的岩性、孔隙度、渗透率、含油饱和度及泥质含量等参数。

石油测井技术与录井、取心等其他技术手段相比,它之所以成为地层和油气资源评价的关键技术手段,主要是由于其具有观测密度大、高分辨率与纵向连续性,以及由众多信息类型组成的综合信息群等技术优势。

三维地震服务于油气勘探和开发的全过程裸眼井测井评价裸眼井测井资料油井动态测井资料电缆测试资料射孔地震合成剖面测井沉积相分析地层评价(逐井) 岩性描述储层分析含油气评价储量计算勘探初期油藏模式分析油田解释模型完井评价孔隙度饱和度渗透率压力剖面勘探中后期油藏描述开发初期油藏模拟水泥胶结套管状况监测酸化压裂效果防砂效果产液剖面注入剖面温度压力剖面剩余油分布开发中期油藏工程开发后期采油工程油藏监测油田生产动态(二)石油测井技术方法迄今为止,测井技术已经历了四次的更新换代,这一发展进程,实质上是一个在更高层次上,形成精细分析与描述油藏地质特性配套能力的过程,是一个不断提高测井发现和评价油气藏能力的过程。

第一代:模拟测井(60年代以前、80年代末) 第二代:数字测井(60年代开始、90年开始)第三代:数控测井(70年代后期、97年开始)第四代:成像测井(90年代初期、2022年)测井方法电学声学核物理学力学磁学光学量子力学实验学电阻率测井声波测井核测井电缆地层测试井方位测井流体成份测量核磁共振测井岩电实验室测井技术应用电子学、计算机科学、传感器技术、精密加工和材料学的成果。

测井技术采用声、电、磁、放射性等物理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术制造成测井仪器,在井中对地层的各项物理参数进行连续测量,现有的测井方法多达几十种.1 地层电阻率测井方法:双侧向测井双感应测井阵列感应测井微电极测井微球型聚焦测井 2.5米电位电极系测井 4.0米梯度电极系测井2、声学测井技术补偿声波长源距声波声波测井资料应用:确定岩性计算储层孔隙度及渗透率识别地层含流体性质计算岩石力学参数阵列声波数字声波多极阵列声波(Vp、Vs、Vst)垂直地震(VSP)刻度地面地震资料3、放射性测井技术自然伽马(GR) 补偿中子孔隙度(CNL) 岩性密度(DEN,Pe) 补偿密度(DEN) 自然伽马能谱(U、Th、K、SGR、CGR) 中子伽马(NGR)A、自然电位测井资料应用1.划分渗透性储层2.判断油水层(异常幅度大小)和水淹层(泥岩基线偏移) 3.地层对比和沉积相研究 4.估算泥质含量C SP SP min SP max S P min 2 GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然电位5.确定地层水电阻率SSP K * lg Rmfe Cw K * lg Rwe CmfB、自然伽马测井资料应用1.划分岩性和地层对比高放射性储层:火成岩、海相黑色泥岩等;中等放射性岩石:大多数泥岩、泥灰岩等;低放射性岩石:一般砂岩、碳酸盐岩等自然伽马2.划分储层砂泥岩剖面:低伽马为砂岩储层,在半幅点处分层碳酸盐岩剖面:低伽马表示纯岩石,需结合地层孔隙度分层B、自然伽马测井3.计算地层泥质含量GR GRmin C GRmax GRmin 2GCUR *C 1 VS H 2GCUR 1自然伽马4.计算粒度中值粒度大小与沉积环境、沉积速度及颗粒吸附放射性物质的能力有关,岩性越细,放射性越强。

测井知识介绍 PPT

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(4)补偿声波测井 (AC)
适当源距,使 达到接受器的 初至波为滑行 纵波。 记录初至波到 达两个接收器 的时间差 tµs/m。
补偿声波测井原理示意图
(4)补偿声波测井 (AC)
•应用
1、划分岩性 2、判断气层 3、确定地层孔隙度 4、估计地层异常压力 5、合成地震记录
双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图
(3)微球型聚焦测井 (MSFL)
▪ 微球型聚焦测井是按球型聚焦测井原理设计 的测量冲洗带电阻率测井的一种测井方法, 探测范围约5 cm,分辩率约20 cm。
▪ 其主要应用为:测量冲洗带电阻率,划分 高阻薄层,油气水识别。 该方法对井眼条件要求较高
胶结测井等。
五、套管工程测井:多臂井径、超声波成像、电磁探
伤等。
(1)自然电位测井(SP)
Nv 井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
(1)自然电位测井(SP) 马井20
砂泥岩剖面:泥岩处 SP 曲线平直(基线) 砂岩处 负异常(Rmf > Rw ) 负异常幅度 与粘土含量成 反比,Rmf / Rw 成正比
(JD581、JBC2) ▪ 第二代:数字测井(20世纪60年代开始)
(CLS3600 ) ▪ 第三代:数控测井(20世纪70年代后期)
(CLS3700、XSKC92、SKC9800、ERA2000、 HH2530) ▪ 第四代:成像测井(20世纪90年代初期) (EXCELL2000、ECLIPS5700、 SL6000 、 MAXIS500 )
一、测井技术概述
1、测井方法众多。电、声、放射性是三种基 本方法。特殊方法(如电缆地层测试、地层 倾角测井、偶极声波、成像测井、核磁共振 测井等)。

测井技术用途

测井技术用途

测井技术用途
测井技术是石油勘探与开采中的重要技术手段,它主要用于获取井内地层岩石和地下水的各种参数,包括地层构造、物性参数、地层流体性质等信息。

测井技术通过识别和分析地层中的矿产资源和流体分布情况,提供了地质勘探、油气储层评价、地震解释、水文地质、工程地质等领域的基础数据,对于石油勘探与开采具有重要的意义。

首先,测井技术在石油勘探中的应用非常广泛。

石油勘探主要是通过测井数据,研究地下岩石的物理性质、结构构造、裂缝情况等,从而确定地下矿层的分布规律和运移规律。

通过测井技术获取的地层参数数据,可以帮助工程师准确判断油气的储层条件,有效指导钻井施工,提高勘探的成功率和钻井的效率。

其次,测井技术在油气储层评价中也起到了至关重要的作用。

通过测井技术获取储层物性参数的同时,也能够获取地层流体的性质、运移状况等信息,从而综合评价储层的产能、油气的含量和分布,为油气开发提供科学依据。

另外,测井技术还可以用于评价储层的渗流能力、孔隙结构、油气饱和度等参数,有效指导油气的开采和生产。

除此之外,测井技术也在地震解释和水文地质等领域有着广泛的应用。

地震测井技术可以通过地层的声波和电磁特性,进行地震波速度和电性频谱分析,辅助地震解释,提高地震勘探的准确性;水文地质中的测井技术可以通过测井数据,获得地下水文地质构造、水文地质参数,辅助水资源勘探与开发。

总的来说,测井技术是石油勘探与开采中的一项重要技术手段,对于提高资源勘探与开采的效率、降低勘探风险、节约勘探成本都具有重要意义。

随着油气勘探开发的深入,测井技术的研究和应用将进一步得到加强和完善,为石油工业的可持续发展做出更大的贡献。

石油勘探中的测井技术

石油勘探中的测井技术

石油勘探中的测井技术石油是当前全球能源供应中不可或缺的一部分,而石油勘探则是为了找到地下潜在石油储量而进行的一系列活动。

在石油勘探中,测井技术是十分重要且必不可少的工具。

本文将介绍石油勘探中的测井技术以及其在石油勘探中的应用。

一、测井技术的概述测井技术是通过在钻井过程中运用各种专门的仪器和传感器获取井下地质信息的方法。

通过测井技术可以获得地层性质、地层岩性、油气藏储集层信息等重要数据,能够帮助石油勘探人员更好地认识地下情况,判断地下储层是否具有勘探价值。

二、测井技术的分类根据测井的目的和测量原理,测井技术可以分为电测井、声测井、自动化测井、核子测井、岩心测井等多种类型。

每种类型的测井技术都有各自的特点和应用范围。

1. 电测井电测井是通过测量井壁附近储层对电阻、自然电位、电导率等电性参数的响应,来获取地层信息的一种测井技术。

它可以提供储层流体含量、渗透率、孔隙度等重要参数。

2. 声测井声测井是利用声波在地层中传播的特性,测量声波波形、走时、幅度等参数,来评估储层中含水性、孔隙度、渗透率等信息。

声测井技术在判断孔隙裂缝、岩性、测量水平井中的剩余油饱和度等方面具有重要的应用价值。

3. 自动化测井自动化测井是指采用计算机和数字信号处理技术对测量结果进行数字化处理和解释,从而提高测井数据的准确性和可靠性。

自动化测井技术在数据处理和解释方面具有显著优势,能够提高石油勘探效率和准确性。

4. 核子测井核子测井是利用射线在地层中的吸收和散射等特性,测量γ射线、中子、伽马旋转等参数,来获得地层中元素含量、孔隙度、密度等信息。

核子测井技术在储层评价、油水层识别和油藏储量计算等方面具有广泛应用。

5. 岩心测井岩心测井是通过对地层岩心样品进行物理性质分析、岩石组分测定和实验室测试等手段,来获取储层的物性参数。

岩心测井技术在石油勘探中具有非常重要的作用,能够提供地层介质岩心的物理性质、岩石组成、孔隙结构等详细信息。

三、测井技术的应用测井技术在石油勘探中具有广泛的应用。

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三、测井方法简介
3.1.1 自然电位测井
•曲线特点
泥岩处 砂岩处 SP曲线平直(基线) 负异常(Rmf > Rw ) SSP=-Klg(Rmf/Rw)
渗透层异常幅度
与Rmf / Rw 成正比
GNT International Inc.

三、测井方法简介
0.5米 电位
三、测井方法简介
3.1.2 普通电阻率测井
•应用
1、标准电极系与自然电位和井径曲线组合为标准测井,用于绘制综合 录井图、划分地层剖面和地层对比。多数地区选用2.5米梯度电极系作 为标准电极系。盐水泥浆井中采用电极距较长的梯度电极系。 2、用于划分地层界面。 3、用长电极梯度曲线(如4米梯度)定性分析储层含油性。
新方法
•感应侧井
•介电(电磁波传播)测井
方位侧向 过套管电阻率 阵列感应
GNT International Inc.

三、测井方法简介
3.1.1 自然电位测井
•原理:测量井中自然电场
N
v
井中电极M与地面电极N 之间的电位差
M
GNT International Inc.
三、测井方法简介
• • • •
电法测井 声波测井 放射性测井 测井系列选择
GNT International Inc.

三、测井方法简介
3.1 电法测井
分类:天然电场和人工电场 供电方式:直流电(低频)和交变电流 (高频)
•自然电位测井
•普通电阻率测井 •侧向(聚焦)测井
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现代测井测量内容
自然电位测井(SP) spontaneous potential log 自然伽马测井 (GR)gamma ray log 孔隙度测井 porosity log 声波测井(AC、DT) acoustic velocity log 补偿密度测井(DEN、RHOB) compensated density log 中子测井(CNL(CNC,CN)、NPHI) neutron log 综合孔隙度岩性测井 (IPL) integrated porosity lithology 电阻率测井 resitivity log 侧向测井 Laterolog 双侧向测井(LLD、LLS,RD、RS) dual laterolog 微侧向测井(MLL) microlaterolog 感应测井(ILD,ILM;RILD,RILM) induction log 微球形聚焦测井(MSFL) micro spherical focused log 阵列感应、阵列侧向(HDIL或AIT、HDLL或HRLA)

三、测井方法简介
3.1.1 自然电位测井
•自然电位成因
一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。 1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 纯泥岩 -11.6 mV/18 C 59.1 mV /18 C
吸附电位
泥岩 -
+
砂岩
+ 扩散电位
2、过滤电位(一般可忽略):
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提纲
•测井一般概念 •测井技术发展概况
•测井方法简介
•现场测井解释应用
•测井资料处理解释流程
GNT International Inc.
二、测井技术发展概况
GNT International Inc.
三、测井方法简介
3.1.3 侧向(聚焦)测井
•测井曲线
双侧向-微侧向 双侧向-微球型聚焦 LLD-LLS-MLL LLD-LLS-MSFL
•曲线特点 RLLD反映变化
3.1.1 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。
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三、测井方法简介
3.1.2 普通电阻率测井
•测量原理
二、测井技术发展概况
.测井系统 logging unit(device) 包括地面设备和井下仪器的全套测井设备。 模拟测井系统analog logging unit JD581测井系统属于模拟测井系统。 数字测井系统 digital logging unit 3600测井系统属于数字测井系统。 数控测井系统 digital controlled logging unit CSU、3700等测井系统属于数控测井系统。 成像测井系统 image logging unit MAXIS 500测井系统 MAXIS 500 logging unit 5700 测井系统 ECLIPS logging unit EXCELL 2000测井系统 EXCELL 2000 logging unit
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三、测井方法简介
3.1.3 侧向(聚焦)测井
•基本原理
盐水泥浆、高阻薄层条件下, 普通电阻率曲线变得平缓
屏蔽电极
增加屏蔽电极,
使主电流被聚焦, 侧向流入地层的电极系测量方法。
三侧向侧井电流分布图
GNT International Inc.
新方法
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波
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三、测井方法简介
3.2.1 声速测井
•基本原理 声脉冲发射器滑行纵波接收器
电极系 供电 测量某两点间的电位差 刻度 视电阻率
两种电极系: 电位电极系 (AM<AB) 梯度电极系 (AM>MN)
0.5
N M 2.25
B
2.5电极距
2.25
A 0.5 A
测量电极
供电电极 测量电极

M
供电电极
2.5米梯度
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3.1.4 感应测井
•曲线特点
Rm>Rw,地层水矿化度高:
标准水层 标准油层 ILDILM LL8 负差异 ILDILM LL8 正差异
泥岩、致密层
曲线重合
•应用
1、适合于淡水泥浆、油基泥浆条件, 中低阻剖面。 2、划分剖面,判断油(气)、水层; 3、求取地层真电阻率,评价含油性。
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三、测井方法简介
3.1.3 侧向(聚焦)测井
•双侧向测井DLL
1、深浅侧向同时测量,分别用36Hz和 230Hz的电流供电。用相应频率的选频 电路进行监督和测量。 2、很大的测量范围,一般是 1-10000m。 3、深侧向探测深度大(约2.2m),
双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图
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三、测井方法简介
3.1.4 感应测井
•基本原理
油基泥浆和干井中不能使用直流电测井,利用电磁感应 原理测量地层电导率的方法。
交流电发射线圈T交变电磁场 感应电流次生磁场接受线圈 电导率(非导电泥浆)
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发
生过滤作用产生的。 与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层
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泥岩
+ + + — — — — — + + +
Na+
+ — — + Cl + Na+ + + — —
Na+
平均值约为 0.77 mV
砂岩与泥岩的自然电位分布

• 第五代:成像测井仪(MAXIS-500、 5700 测井系统 Eclips、 Excell—2000):
(90 ~)
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三、测井方法简介
• • • •
电法测井 声波测井 放射性测井 测井系列选择
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三、测井方法简介
3.2 声波测井
探测井剖面岩石声学物理特性的测井方法
•声波速度(时差)测井
•声幅测井
•声波变密度测井 •声波全波列测井 •声波成像测井
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现代测井测量内容
地层倾角测井 diplog, dipmeter log 核磁共振测井(NML) nuclear magnetic resonance logging 电缆地层测试器 wirline formation tester 模块式地层动态测试器(MDT) modular formation dynamics tester 储层描述仪(RCI)
•Diplog 倾角
GNT International Inc.

提纲
•测井一般概念 •测井技术发展概况
•测井方法简介
•现场测井解释应用
•测井资料处理解释流程
GNT International Inc.
测井技术起源
1927年9月,法国人斯仑贝谢(Schlumberger) 兄弟发明了电测井,开始在欧洲探测煤和气, 两年后传到美国和前苏联。
1939年翁文波先生在四川巴县石油沟一号井 进行了国内第一次电测井实验。其后在玉门油 矿成立了我国第一个电测站,拥有一套半自动 测井仪。
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测井资料解释与处理
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提纲
•测井一般概念 •测井技术发展概况
•测井方法简介
•现场测井解释应用
•测井资料处理解释流程
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