地球物理测井解释

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地球物理测井方法与原理

地球物理测井方法与原理

地球物理测井方法与原理地球物理测井是通过对地下层次中的各种物理参数进行检测和分析,从而获取有关地下地质构造、岩性、水文地质等信息的一种方法。

它是石油勘探和开发中的重要手段之一,也是了解地下环境和地质资源的重要手段之一、地球物理测井包括测井原理、测井技术和数据解释三个部分,下面将对地球物理测井的常用方法和原理进行详细介绍。

1.地震测井地震测井是通过发送音波信号到地层中,根据声波在地层中的传播速度和反射特性,来得到地下层次的信息。

它可以判断地层的厚度、速度以及各种地质构造的存在,如断层、岩性变化等。

地震测井一般有声波传播速度测井、声波吸收系数测井和地震反射波形测井等。

2.电测井电测井是利用地下岩石的电性差异,通过测量电阻率、自然电位、电导率等参数,来判断地层的岩性、含水性质等。

电测井主要有浅层电阻率测井和深层电阻率测井两种方法。

浅层电阻率测井是通过测量地层对交流电的阻抗,来反映地层的含水性质和岩性变化。

深层电阻率测井主要用于判断含油气层的位置和含油气饱和度等信息。

3.放射性测井放射性测井是利用地下岩石的放射性元素含量差异,通过测量地层的放射性强度,来推断地层的厚度、含油气性质以及地下水流动等。

放射性测井常用的方法有伽马射线测井、中子测井和密度测井等。

伽马射线测井是通过测量地下岩石放射性元素产生的伽马射线的强度,来判断地层的岩性、厚度以及含油气性质等。

中子测井是通过测量地下岩石对中子的吸收程度,来判断地层的含水性质和含油气饱和度等。

密度测井是通过测量地下岩石的密度,来判断地层的岩性、孔隙度以及含油气性质等。

4.渗透率测井渗透率测井是通过测量地下岩石的孔隙度和渗透能力,来判断地层的渗透性质、含水性质以及含油气性质等。

渗透率测井主要有声速测井、电阻率测井和核磁共振测井等。

声速测井是通过测量地下岩石中声波的传播速度,来判断地层的孔隙度、饱和度以及含油气性质等。

电阻率测井是通过测量地下岩石的电阻率,来推断地层的孔隙度和渗透能力等。

地球物理测井

地球物理测井

地球物理测井发展四个阶段
一、模拟记录阶段 从测井诞生到60年代末,都使用模拟记录测 井仪器,用灵敏度高的检流计测量回路电流得到 探测系统测量端间的电位差变化,反映地层物理 参数(电阻率、声波速度等)随深度的变化,记 录在照相纸或胶片上,模拟记录的特点是采集的 数据量小,传输速率低。使用的主要测井方法有 声速(纵波)测井、感应测井和普通电阻率测井, 配之以井径测井、自然电位测井和自然伽马测井 等。
二、数字测井阶段
自60年代来,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。 这是测井技术发展的要求,测井方法的增多,特别是地 层倾角测量的出现和声波变密度测井都要求高速采集地 下信号,此外,某些测井方法要求在井场作一些校正、 补偿和简单的计算,如中子测井计算中子孔隙度、密度 测井进行脊肋校正等。 数字测井仪器增加了用数字磁带机进行数字记录 ,提高了测量精度,增加了可靠性,且便于将测井资料 输入计算机进行处理,与之相应的测井方法是有深、中 、浅探测的电阻率测井,一般是双感应 — 球形聚焦测井 或双侧向 — 微球聚焦测井,三孔隙度测井,即声速测井 、中子孔隙度测井、补偿密度测井;再加上井径测井、 自然伽马测井和自然电位测井,称为常规的“九条曲线 ”测井。
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
2、过滤电位(一般可忽略): 泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
+ 扩散电位
泥岩
+ + + — — — — — + + +
6地球物理测井部分

地球物理测井概论

地球物理测井概论

地球物理测井概论
地球物理测井是指以地球物理学的理论和技术来研究和测量地下岩石的结构特征、物质属性及其变化规律,采集、分析、处理地球物理资料,进而获取地下构造、岩性、成因及其它不可见物质成分等信息,或为地质勘探、矿产调查和地质灾害防治提供依据的一种详尽的“深入地下”的技术与方法的总称。

随着社会的发展和科学技术的普及,地球物理测井,俗称“测井”,也和建设、投资项目紧密相关,它是针对建设区附近地层异常、地埋管线、地下空间等情况,通过测量地下岩石层的构成、位置、厚度、水性等定量数据,充分挖掘工程用地空间本质,对建设项目是否可行提供有力的支持。

在地球物理测井中,采用连续振动地震技术,通过不断发射同频率的声波,实
现地下构造的介质参数的测量,掌握岩石层的厚度、变化趋势、漏失或断裂等信息;采用时反差管理技术,通过测量声波的二次反射,来获取地层的位置、厚度信息;采用震源接收方法,全面掌握地下矿层的位置、厚度及组成等特征,用测井定位进行埋藏物质、探测异常体及水文地质分布范围等;采集测井曲线后,运用有关理论来分析地层变化,把这些曲线复原成地层实际横截面,从而来估计工程用地背景情况,为建设项目提供有力的参考。

总之,地球物理测井具有重要的建设应用价值,为工程设计及施工布置提供关
键的参考,通过深入地下,更好地洞察地质情况,是建筑项目实施有序、科学可行的基础。

地球物理测井

地球物理测井

二、普通电阻率测井
在井中测量被钻孔穿过的矿、岩层的电阻率,并根据电 阻率的差异,来划分钻孔地质剖面,研究和解决井下的一些 地质问题的测井方法。
普通电阻率测井又称视电阻率测井,它是使用最早、应用 较广的电阻率测井方法 。
1、测量原理
A——供电电极 B——供电回路电极 M、N——测量电极
供电回路
测量回路
电源 B
检流计
A
电极矩
M
o
N
井下介质电阻率的测定
当电极B位于无穷远处时,距供电电极A一定 距离的测量电极M、N两点是的电位差为:
IR 1 1
U MN
UM
UN

4
( AM

) AN
解上式得 : 4 AM AN UMN K UMN
MN
I
I
K是与各电极之间距离有关的系数,称为电极系 系数。A、M、N组成电极系电极之间的距离是固 定的,因此电极系系数K是一个常数。
1)岩矿石的岩性; 2)岩石孔隙中地层水性质; 3)岩石的孔隙度以及孔隙结构; 4)孔隙中流体性质及其含量; 5)岩石中泥质成分(泥质含量影响岩石的导电性)。
1)岩矿石的岩性
岩石是由矿物和孔隙中流体以及胶结物组成,大多数沉积岩,当 其不含导电流体时,由造岩矿物组成的岩石骨架几乎是不导电的。 许多沉积岩之所以能导电,则是因为它们在地下不同程度的具有 一定的孔隙,在其中充填了一定数量的盐水溶液造成的。于是, 电流通过孔隙水流过岩石,岩石因此具有了一定的导电性。
本章主要内容:
(1)普通电阻率测井 (2)侧向测井 (3)电化学测井
石墨、无烟煤等电阻率很低
主要岩矿石电阻率及其变化范围
ρ沉<ρ变<ρ火

地球物理测#(第三章)中子测井

地球物理测#(第三章)中子测井

中子测井的优缺点分析
优点
能够测量地层的孔隙度、含油饱 和度等参数,不受地层水矿化度 影响,测量精度较高。
缺点
对地层岩性敏感度较低,不适用 于所有地层,且对放射性同位素 源依赖较大。
03
中子测井的实际应用
油气勘探中的中子测井
确定地层孔隙度
中子测井通过测量地层中热中子的衰 减程度,可以推算出地层的孔隙度, 进而评估油气储量。
智能化和自动化
利用人工智能和机器学习技术,实现中子测井数据的自动解释和异常 检测。
中子测井与其他地球物理方法的结合
与电阻率测井结合
利用中子测井和电阻率测井的互补性,提高对地层性质的识别精 度。
与地震勘探结合
将中子测井与地震勘探数据相结合,提高对地下构造和油气藏的探 测精度。
与磁力勘探结合
利用中子测井与磁力勘探的联合测量,实现对地层和油气藏的全方 位探测。
中子源的选择与使用
放射性同位素源
常用的有镅-241和铯-137等,具有稳定、安全、 寿命长的特点,但需定期更换。
加速器源
能够产生高能中子,适用于深井和复杂地层,但 设备成本和维护成本较高。
混合源
结合同位素源和加速器源的特点,具有较好的综 合性能。
中子探测器的设计与选择
01
02
03
探测器材料
常用有锗、硅等半导体材 料,要求具有高灵敏度、 低噪音和稳定性。
识别油气层
确定地层岩性
中子测井通过测量地层中热中子的速 度和扩散系数,可以推断地层的岩性 和矿物组成,进而评估油气勘探的潜 力。
中子测井能够检测到地层中的油气层, 通过测量地层中氢的含量和分布,判 断油气层的存在和分布情况。
煤田勘探中的中子测井

测井原理与综合解释

测井原理与综合解释

测井原理与综合解释测井原理是指利用地球物理仪器和技术,对地下岩石层进行实时监测和测量的过程。

通过测井原理,可以获得有关地下岩石层中所含矿物、岩性、含水性、温度、压力等参数的信息,从而帮助地质学家和工程师进行油气勘探和开发。

测井原理主要依赖于以下几种物理现象和原理:1. 电性测井原理:利用地层中的电性差异,通过测量电阻率、电导率等指标来判断地层的性质。

例如,导电层岩石通常具有良好的含油性能。

2. 密度测井原理:根据地下岩石的密度差异,通过测量岩石的密度来判断地层的性质。

例如,含有矿物质量高的岩石通常具有较高的密度。

3. 声波测井原理:利用地层中声波的传播速度来判断地层的性质。

不同类型的岩石对声波的传播速度有不同的影响。

4. 核磁共振测井原理:利用地层中核磁共振现象,通过测量核磁共振信号来判断地层的性质。

不同类型的岩石对核磁共振信号有不同的响应。

综合解释是指通过将不同类型的测井数据进行综合分析和解释,得出地下岩石层的具体性质和分布。

综合解释的过程包括以下几个步骤:1. 数据校正和质量评估:初步检查测井数据的准确性和有效性,排除可能的误差和异常点。

2. 数据融合:将来自不同类型测井仪器的数据进行融合,形成一个统一的数据集。

3. 数据解释:根据测井原理和地质知识,对数据进行解释,得出地层的特征和性质。

可以使用图表、剖面图等方式展示解释结果。

4. 建模和预测:根据解释结果,建立地下岩石层的模型,并利用模型进行预测和评估。

这可以帮助决策者进行油气资源勘探和开发的决策。

综合解释需要综合考虑不同类型的测井数据,以及地质知识和经验。

准确地解释地下岩石层的性质和分布,对于油气勘探和开发具有重要意义。

测井解释计算核心公式

测井解释计算核心公式

测井解释计算核心公式引言测井解释是地球物理学中的重要研究领域,它通过分析地下岩石的物理性质来确定地层结构和矿产资源的分布情况。

在测井解释中,计算核心公式起着至关重要的作用,它们是基于地球物理测井数据和物理模型开发的数学公式。

核心公式1:孔隙度计算公式孔隙度是地层中的孔隙空间所占的比例,它的计算公式如下所示:孔隙度 = (孔隙体积 / 总体积) * 100%其中,孔隙体积是在地球物理测井数据中通过测井曲线计算得到的,总体积是岩石的总体积。

核心公式2:渗透率计算公式渗透率是岩石中液体或气体流动能力的指标,它的计算公式如下所示:渗透率 = (导流能力 / 动力粘度) * (孔隙度 / 孔喉半径的平方)其中,导流能力和动力粘度是通过测井数据或实验数据获得的物理参数,孔隙度是通过前述公式计算得到的,孔喉半径是岩石孔隙空间的半径。

核心公式3:地震波速度计算公式地震波速度是地层中地震波传播的速度,它与地层的物理性质有关,其计算公式如下:地震波速度 = (距离 / 时间) / 2其中,距离是地下岩石层之间的垂直间隔,时间是地震波从发生至接收的时间间隔。

结论测井解释计算核心公式是地球物理学研究中不可或缺的工具,它们通过解析地球物理测井数据来推断地层结构和矿产资源的分布情况。

孔隙度计算公式可以帮助确定岩石中的孔隙空间占比,渗透率计算公式可评估岩石的流动能力,地震波速度计算公式可用于研究地震波传播。

这些核心公式的应用有助于提高地球物理学的解释能力和资源勘探效率。

注:以上所有核心公式仅作为示例,实际的计算公式可能因具体情况而有所不同,请在使用时参考相关文献和研究成果。

*以上是回答,请确认是否满意*。

《地球物理测井》-打印三 测井名词解释

《地球物理测井》-打印三 测井名词解释

B 标准测井:在全地区的各口井中用相同的深度及横向比例,对全井段进行几种测井方法的测井,这种组合测井叫标准测井.泊松比: 物体自由方向的线应变与受力方向的线应变之比的负值C串槽:固井后,由隔膜相隔的两个或多个渗透性地层流体通过一界面或二界面相通的现象.窜槽:油井投入生产后,由于固井质量或固井后由于射孔及其它工程施工,使水泥环破裂,造成层间串通,即形成窜槽.侧向测井:在电极系上增设焦距电极迫使供电电极发出的电流径向流入地层,从而减小井的分流和围岩的影响提高纵向分辨力的方法.储集层岩性:指组成地层的矿物属性和泥质含量的大小D电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量.电导率:电阻率的倒数,西门子/米.地层密度:单位体积地层质量.地层压力: 地层孔隙流体压力.地层水:地层孔隙内的水.电子对效应:当入射伽马光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用会使伽马光子转化为电子对,其本身被吸收.电极系:有供电电极(A,B)和测量电极(M,N)按一定规律组成的测量系统.电位电极系:成对电极之间的距离大于不成对电极间距离.电极系的探测深度:以供电电极为中心,以某一半径做一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.E二界面: 水泥环与地层间的界面.F放射性核素:能够自发产生核衰变的核素.放射性活度:一定量的放射性核素,在单位时间内发生衰变的核数.单位为居里.放射性比度:放射性活度与其质量之比.G光电效应:γ射线与物质原子中的电子相碰撞,并将其能量传给电子,使电子脱离原子而运动,γ光子本身则被吸收,释放出的电子叫光电子,这种效应称为光电效应.感应测井:通过交变电流反应电导率.感应测井曲线:感应测井得到的一条随深度的变化的介质电导率曲线.H含油饱和度:地层含油体积/地层孔隙体积./含油气体积占孔隙体积的百分数.核素:原子核中具有一定数量的质子和中子并在同一能态上的同类原子,同一核素的质子和中子数相等.滑行波:当声波以临界角入射时,折射角为90度,折射波在介质二内以速度V2沿界面传播.以地层的速度沿井壁滑行的折射波.核衰变:放射性核素的原子核自发的释放一种带电粒子蜕变成另外某种原子核同时释放射线的过程.J绝对渗透率:岩石中只有一种流体时的渗透率,通常用岩石对空气的渗透率值来表示.K孔隙度:地层孔隙体积/地层体积./岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数.矿化度::溶液含盐的浓度.康普顿效应:中等能量的伽马射线穿过物质时,伽马射线与原子的外层电子发生作用,部分能量传给电子,使电子从某一方向射出,此电子为康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一方向散射出去叫散射伽马射线,这种效应称为康普顿效应.快中子弹性散射:中子撞击一个原子核,撞击后中子和靶核组成的系统快的总动能不变,中子能量降低,靶核仍处于基态,此作用为弹性散射.扩散长度:从热中子产生到被俘获热中子移动的直线距离.L离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下,高浓度溶液中的离子穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象.零源距: 超热中子探测器的计数率,不随地层减速能力的变化而变化N泥质含量:地层泥质体积/地层体积.泥浆侵入:泥浆滤液取代地层原始流体的现象称为~.含有泥浆的区域称为侵入带.泥浆高侵抛面:侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层.泥浆低侵抛面:侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气或盐水泥浆钻井的水层及油气层.泥浆:钻井时在井内流动的一种介质.泥浆滤液:在一定压差下进入到井壁地层孔隙内的泥浆.泥质:地层中细粉砂和湿粘土的混合物叫泥质.R热中子寿命:热中子自产生到被俘获所经过的平均时间.热中子俘获:热中子形成后,有高密度区向低密度区扩散,在扩散过程中,被靶核俘获,形成复核,处于激发态的复核以伽马射线的形式放出多余的能量,靶核回到基态.释放的伽马射线叫俘获伽马射线.S声波时差:声波传播单位距离所需时间.水泥胶结指数 :目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率.渗透率:一定粘度的流体通过地层的畅通性的度量.水泥面:套管外固体水泥与泥浆之间的界面.视石灰岩孔隙度:纯石灰岩骨架计算出的孔隙度.声波测井:以介质声学特性为基础,一种研究钻井地质剖面,评价固井质量等问题测井方法.T套管波:沿井轴方向在套管内传播的声波,其时差大约为57微妙/英尺.梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电极间距离.X相对渗透率:有效渗透率和绝对渗透率的比值.探测深度:以供电电极为中心,以某一半径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.Y一界面: 套管与水泥环间的界面.异常高压地层:地层压力大于正常地层压力.有效渗透率:为非单相流体渗滤过岩石时,对其中一种流体所测定饿渗透率.岩石骨架:组成岩石的造岩矿物称为岩石骨架.源距:快中子源与超热中子探测器之间的距离.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之比.Z周波跳跃: 由于地层声衰减大,在时差曲线上出现“忽大忽小”的现象.自然电位测井:沿井轴测量自然电位变化的测井方法.自由套管:套管外为流体介质.自然伽马能谱测井:根据铀、钍、钾放射性核素在衰变时放出的射线能谱不同,测定其含量.正源距:大于零源距的源距中子源:以某种方式,给原子核以能量,引起核反应,把中子从原子核中释放出来的装置.填空1.岩石中的主要放射性核素(钍th 铀u 钾k)2.地层对快中子的减速能力主要取决于:氢h(地层对快中子的弹性散射截面)3.地层对热中子的俘获能力主要取决于氯cl(地层对热中子的俘获截面)4.储层基本参数:岩层厚度h,孔隙度含油气饱和度sh,渗透率k5.地层倾角测井蝌蚪图的四种基本模式:绿色模式,红色模式,蓝色模式,黄色模式6.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系SP:泥质含量越多,异常幅度越小 GR:泥质含量越多,数值越高,异常幅度越大7.放射性核素在核衰变过程中产生的伽马射线去照射地面会产生光电效应,康普顿效应和电子对效应,岩性密度测井利用了伽马射线与地层介质发生的光电效应和康普顿效应8.地层孔隙压力大于其正常压力时,称地层为异常压力地层,其声波速度小于正常值9.地层中存在天然气时,可导致声波时差变大或发生周波跳跃,密度孔隙度值变大,中子孔隙度值变小10.地质上按成因和岩性通常把储集层划分为碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层两大主要类型,描述储集层的基本参数主要有孔隙度,渗透率和饱和度等11.声波测井时地层中产生滑行波的基本条件是:入射角大于临界角和地层速度大于泥浆速度12.窜槽层位在放射性同位素曲线上的幅度和参考曲线相比明显增大13.对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度,在Cw>Cmf时SP曲线出现负异常,层内局部水淹在SP曲线上有泥岩基线偏移特征14.深侧向,浅侧向和微侧向所测量的结果分别为原状地层,侵入带,冲洗带的电阻率15.感应测井测量地层的电导率,与地层的电阻率有互为倒数关系16.在石油井中自然电场主要是要扩散电动势和扩散吸附电动势组成,地层水和泥浆滤液含盐浓度的差异,是产生扩散电动势及扩散吸附电动势的基本原因;.比值大于1,在渗透层段出现负异常;比值小于1在渗透层出现正异常.17.泥质在地层中的存在状态:分散泥质,层状泥质,结构泥质18.根据岩石导电方式的不同,把岩石分为:电子导电类型的岩石(导电能力差)和离子导电类型的岩石(导电能力强)19.微梯度电极系的测量结果主要反映泥饼的导电性,微电位电极系的测量结果主要反映冲洗带的导电性20.根据三侧向电极系的结构特点,可以把三侧向分为深三侧向和浅三侧向两类三侧向电极系21.深,浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点的距离;记录点为主电极中点22.声波测井分为声速测井和声幅测井23.根据中子能量的大小,将中子分为慢中子,中能中子,快中子,其中,慢中子又分为热中子和超热中子,中子与物质作用分为快中子弹性散射,快中子对原子核的活化,快中子的弹性散射,热中子的俘获24.描述靶核俘获中子能力的参数:扩散长度,宏观俘获截面,热中子寿命25.不同核素与快中子作用产生的非弹性散射伽马射线能量不同.不同核素对快中子的减速能力也不同,氢核素减速能力最大.不同核素对热中子的俘获能力不同,镉,硼,氯的热中子俘获能力最强26.根据岩性,储集层分为碎屑岩,碳酸盐岩和特殊岩性储集岩,根据储集空间结构分为孔隙型,裂缝型和洞穴型储集层,27.碎屑岩的孔隙结构主要是孔隙型,各种物性和泥浆侵入基本是各向同性的28.淡水泥浆的砂泥岩剖面常选用微电极;盐水泥浆的砂泥岩剖面,碳酸盐岩剖面,膏盐剖面用:微侧向或微球聚焦;当泥饼比较厚,泥浆侵入时,可选用邻近侧向,低侵剖面,应用感应测井确定电阻率比较好.高侵剖面,应用侧向测井确定地层电阻比较好,碳酸盐岩剖面,一般选用侧向测井.砂泥岩剖面视泥浆侵入特点确定选用感应测井还是侧向测井29.微梯度电极系的探测深度小于微电位电极系的探测深度.30.钙质层在微电极曲线上显示为刺刀状,泥岩地层在微电极曲线上显示为无幅度差.31.岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等的情况下,油层电阻率比水层电阻率大.32.岩石电阻率的大小与岩性有关.33.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小.34.梯度电极系曲线的特点是有极值不对称.35.储层渗透性变差,则微电极曲线的正幅度差变小.36.理想梯度电极系是成对电极之间的距离趋近于零,理想电位电极系是成对电极之间的距离趋近于无穷大.37.疏松砂岩电阻率比致密砂岩电阻率低.38.沉积岩的导电能力取决于地层水的导电能力.39.石油的电阻率高,所以测出的油层电阻率高.40.完全含水岩石的电阻率与所含地层水电阻率的比值称为岩石的地层因素.41.电阻增大系数主要与含油饱和度有关.42.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电.43.自然电位曲线以泥岩为基线,油层水淹后.水淹层在自然电位曲线上基线产生偏移.44.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位.45.在自然电位曲线上,岩性.厚度相同的地层,水层的自然电位异常幅度值大于油层的自然电位异常幅度值.46.泥质含量增加,自然电位异常幅度值减小;层厚增加,自然电位异常幅度值增大;当地层厚时,可用自然电位曲线上的半幅点分层.47.扩散电动势是浓度高的一方为正电荷,浓度的的一方为负电荷.50.侧向测井电极系加屏蔽电极主要是为了减少泥浆的分流影响.51.在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与地层电导率成正比.52.对于单一高电导率地层,当上下围岩电导率相同时,在地层中心处电导率曲线出现极小值.53.1号沉岩层的电阻率头型是100欧姆米,2号渗透层的电阻率是20欧姆米,两层都不含泥质,且厚度相同.地层水矿化度与泥浆滤液矿化度比值也相同,那么1号层的SP异常幅度小于2号层.54.井眼参数:井径,井斜角,井斜方位.55.基线偏移反映水淹层.56.统一深度处,冲洗带,过渡带,原状地层的岩性,孔隙性相同.但孔隙流体性质不同,声波时差反映原生孔隙度,密度中子反映总孔隙度.57.深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层电阻率,而浅三侧向视电阻率曲线反映侵入带的电阻率.当Rmf >Rw时,在油层层段,(泥浆低侵)深三侧向读数大于浅三侧向,含油饱和度越高,差异越大.在水层层段(泥浆高侵)深三侧向小于浅三侧向,含水饱和度越高,差异越大. Rmf <Rw时,无论是油层,还是水层,均为泥浆低侵.但油层视电阻率高于水层,且幅度差比水层的幅度差大.58.线圈系纵向微分几何因子定义为:纵向探测特性,即地层厚度.59.深浅双侧向测井:纵向分层能力相同,横向探测深度不同(在渗透层由于泥浆侵入RLLD,RLLS不同,在非渗透层由于没有泥浆侵入所以RLLD,RLLS相同),RLLD,RLLS关系反映泥浆侵入特点.60.声波通过裂缝时,其幅度都会减小,表现在波形图上就是声波幅度减小.声波幅度衰减程度取决于波的性质,裂缝倾角,裂缝张开度等因素.水平缝对横波幅度影响大;高角度裂缝对纵波幅度影响大61地层波与套管波的区别表现为:套管波到达时间比较稳定;地层波的到达时间随地层速度的变化而变化62.纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含水纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度63.地层对快中子的弹性散射截面越大,对快中子的减速能力越强,快中子的减速距离越短.64.超热中子密度与介质的减速能力有关,减速距离越短则在源附近的超热中子密度越大;反之,在远处潮热中子密度大65.当地层含有天然气时地层密度减小,密度孔隙度增加而井壁中子孔隙度减小66.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系:SP泥多幅小,GR泥多,极值大,幅度大67.水泥胶结测井:相对幅度越大,固井质量越差68声波时差确定的孔隙度是地层原生孔隙度,密度确定的孔隙度是地层总孔隙度.69.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小70.声波沿井壁岩石传播的条件之一是:声波入射角等于临界角71.沙泥岩剖面上,砂岩显示低的时差值,泥岩显示高的时差值72.声波时差曲线出现“周波跳跃”常对应于气层或裂缝滑移等地段73.气体的存在使实测的密度孔隙度较真孔隙度偏大,中子孔隙度较真孔隙度偏小74.原子序数相同而质量数不同的元素,它们的化学性质相同,但核性质不同,这样的元素称为同位素75.在相同间隔时间里,逐次测量的放射性强度,总存在一个放射性涨落,这是由于核衰变的随机性,但这种统计涨落总在一个平均值附近起伏76.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电77.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位78.根据伽马射线与地层的康普顿效应测定地层密度的方法称为密度测井法,利用光电效应和康普顿效应同时测定地层岩性和密度的测井方法称为岩性密度测井法79.测井用的中子源有两类,一类为连续发射的脉冲中子源,另一类为脉冲式发射的加速中子源80.在自然伽马测井曲线上,泥质含量增加,曲线读数增大81.在充满泥浆的裸眼井中进行声波全波列测井时,接受探头可依次接受到滑行纵波、滑行横波、伪瑞利波、斯通利波等几种波形.82.油基泥浆井中,可使用感应测井方法,而不是使用测向方法;盐水泥浆井中,两种方法中,以测向方法为好.83.在渗透性地层处,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率大于泥浆绿叶电阻率)时,砂岩在自然电位曲线上出现正异常,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率小于泥浆滤液电阻率)时砂岩在自然电位曲线上出现负异常.84.在砂泥质剖面中,SP无异常、Ra低、井径缩小的是含油砂岩地层;SP幅度很大、Ra低、井径缩小的是含水砂岩地层;SP无异常、Ra低、井径扩大的是泥岩地层。

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40 0
浅侧向
补偿中子孔隙度
2000 0.42
-0.18 0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
钍 30
钾 0.5
铀 10
80
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
6
实验二 利用综合方法估计地层泥质含量
一、 实验目的: 通过实际计算,巩固掌握利用多种测井资料确定泥质含量的方法。
二、 实验要求 自编程序,在计算机上运算出地层泥质含量。
渗透层分两层解释。 z 岩性渐变层顶界(顶部渐变层)或底界(底部渐变层)分层深度应在岩性渐变
结束处。 z 一个厚度较大的渗透层,如有两个以上解释结论,应按解释结论分层。 z 在同一解释井段,如果油气层与水层岩性、地层结构和孔隙度基本相同,则油
气层是纯水层的电阻率的 3-5 倍。纯水层的自然电位异常最大,油气层异常明 显偏小,油水同层介于油、水层之间。并且厚度较大的油水同层,自上而下电 阻率有明显减小的趋势。 (2)碳酸盐岩剖面 碳酸岩盐剖面划分渗透性地层的
三、 实验场地、用具与设备 计算中心,尺子、像皮和计算机;
四、 实验内容:
1. 什么是泥质含量:泥质是指颗粒直径小于 0.01mm 的碎屑物质,泥质含量,也 叫做泥质体积,是指泥质的体积占岩石总体积的比:
Vsh
=
V泥 V岩
×100%
2.确定 Vsh 的重要性 泥质含量的确定,在泥质砂岩储集层的定量解释中具有重要意义。多年来人们提出许多 计算泥质含量的理论和方法。目前求取泥质含量的方法大致可分为两类,一类是用每种测点 各求出一个泥质含量,然后求出最佳值。 当岩石含有泥质时,各种测井曲线均或多或少地受到泥质的影响,其影响的程度受 Vsh 的决定,评价岩石的特性时,只有已知 Vsh ,才知道由于泥质带来的影响,从而将泥质的 影响校正掉。 一般而言,用自然伽马或自然伽马能谱或自然电位来求取泥质含量效果最好,但自然伽 马要求储层中除了泥质外,其他物质不含放射性矿物。自然电位要求地层水电阻率保持不变, 且储层中的泥质与相邻泥岩的的成分相同。用其他方法计算泥质含量则要求更为苛刻的条 件:如电阻率方法要求储层的孔隙度和含水饱和度均要很小。中子和声波方法则要求孔隙度 很小。 3. 确定 Vsh 的方法: (1)自然伽玛法
式中, AφN + Bρb + C =0 是石英点(Q)和水点(W)连线的直线方程。依据任意两
W
ρb
Q
SH
φN 点的直线,用石英点(φNma , ρma )和水点(φNf , ρ f )两个点的参数可以推出:
地球物理测井数字处理与综合解释
实验指导书
编 写 人:潘保芝 范晓敏 编写单位:吉林大学地球探测科技学院
吉林大学 二 00 五年十二月
目录
实验一 定性划分储集层并定量解释……………………………………………..1 实验二 利用综合方法估计地层泥质含量………………………………………..6 实验三 含泥质复杂岩性地层综合测井处理……………………………………..10
2000 0.42
-0.18 0
钍 30
钾 0.5
铀 20
680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
图 1 某井的综合测井曲线图
5
PE
0
20
2
-50 0
自然电位 自然伽马
50 150
深度 (m)
2
井径
6
16
2
W903井测井曲线图
微球形聚焦
补偿密度
2000 2
30
深侧向
声波时差
2000 140
Vsh ' =
GR − GRmin GRmax − GRmin
Vsh
=
2 − 1 GouR⋅Vsh ' 2GcuR − 1
式中, GRmin GRmax 分别是砂岩和泥岩层的自然伽马值,GCUR 是与地层有关的经验系数,
新地层(第三系地层)GCUR=3.7,老地层 GCUR=2.0.
7
(2) 自然电位法
对于砂岩地层通常取 1.0, Rt 为当前层的电阻率,m 为胶结指数。
五、 实验报告
1. 对所给砂泥岩刻面的综合测井图独立分层,对储集层从上到下进行编号,对油气水 层进行识别。
2. 在报告中说明分层及解释的依据。 3. 分别对储集层进行读数,并求出孔隙度φ和含水饱和度 Sw (已知 Rw =0. 5)。
Vsh
=
SP − SPmin SPmax − SPmin
式中,SP 是当前层的自然电位读数,SPmin 和 SPmax 分别是纯地层和泥质地层的自然电位读
数 (3)电阻率
Vsh
= ( Rsh )1/ b Rt
(4)中子法
Vsh
=
φN φ Nsh
(b=1.5)
式中,φN 是当前层的视中子孔隙度读数,φNsh 是泥岩层的视中子孔隙度读数。
3.划分储集层的基本方法与原则
基本要求:凡一切可能含油气的地层都要划出来,要适当地划分明显的水层。具体
2
要求为: (1) 估计为油层、气层、油水同层和含油水层的储集层都必须分层解释。 (2) 厚度半米以上的电性(测井曲线)可疑层(即指从测井曲线上看有油气的地层) 或录井显示为微含油级别以上的储集层必须分出。 (3)选择出作为确定地层水电阻率 Rw 的标准水层(厚度大、岩性纯、不含油)要划 分出来。 (4) 录井、气测有大段油气显示而测井曲线显示不好的储集层,应选取一定层位, 尤其是该组储层的顶部层位,进行分层。 (5) 当有多套油水系统,油层组包括若干水层时,只解释最靠近油层的水层。 (6) 对于新区探井,应做细致工作,对各个储层均应酌情选层解释,以使不漏掉可 能有油气的地层。
实验一 定性划分储集层并定量解释
一、 实验目的:
通过对测井曲线特征的分析和认识,掌握定性划分砂泥岩剖面储集层的基本方法,并应 用阿尔奇公式,进行储层参数的计算,巩固已经学过的钻井地球物理课程的主要内容与应用。
二、 实验要求
正确划分出储集层和非储集层,对砂泥岩剖面能区分开较明显的油水层。进行测井曲线 读数,简单地计算出孔隙度、饱和度等参数。
储 层 顶 部 底 部 厚 度 测井曲线读数
序号 深度 深 度 (m)
(m) (m)
SP GR DT Rt
孔隙度 含油 饱和度
Rxo
4
PE
0
10
2
自然电位
-30
20
深度
自然伽马
(m)
2
0
150
井径
6
16
2
微球形聚焦 2000 2
补偿密度
30
深侧向
2000 140
声波时差
40 0
浅侧向
补偿中子孔隙度
三、 实验场地、用具与设备
测井实验室或一般的教室,长直尺、铅笔、像皮和计算器
四、 实验内容: 1.测井曲线图的认识;
图 1 是某井的综合测井曲线图。图中共有 5 道, 第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括:
自然电位测井曲线――曲线符号为 SP、记录单位 mv; 自然伽马测井曲线――曲线符号为 GR、记录单位 API; 井径测井曲线――曲线符号为 CAL,记录单位 in 或 cm; 岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为 PE; 第二道是深度道;通常的深度比例尺为 1:200 或 1:500 第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是: 深侧向测井曲线――曲线符号为 LLD、记录单位Ωm; 浅侧向测井曲线――曲线符号为 LLS、记录单位Ωm; 微球形聚焦测井曲线――曲线符号为 MSFL、记录单位Ωm; 电阻率测井曲线通常为对数刻度。 第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括: 密度测井曲线――曲线符号为 DEN 或 RHOB,记录单位 g/cm3; 中子测井曲线――曲线符号为 CNL 或 PHIN,记录单位%,有时为 v/v。 声波测井曲线――曲线符号为 AC 或 DT,记录单位 us/ft,有时为 us/m。 中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层 上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度; 第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线: 放射性钍测井曲线――曲线符号为 Th 或 THOR,记录单位是 ppm; 放射性铀测井曲线――曲线符号为 U 或 URAN,记录单位 ppm; 放射性钾测井曲线――曲线符号为 K 或 POTA,记录单位%,有时为 v/v。
(5) 交会图法 以中子—密度测井交会图为例,通过对图 2 所示的石英点(Q)、水点(W)和泥岩点
(SH)构成的三角形进行分解,依据资料点所落入三角形中的位置,可以推测出来泥质含 量。或者利用下式进行计算(依据点到直线的距离计算方法):
Vsh =
AφN + Bρb + C AφNc1 + Bρ c1+C
5.测井曲线读数
分层以后,要从有关的主要测井曲线将代表该储层的测井曲线读数,以便计算孔隙 度、饱和度等地质参数,在厚度较大的储集层中按测井曲线变化确定几个取值区,对每个取 值区对应读数计算,几种主要测井曲线取值区的最小厚度如下:
各种孔隙度测井≥0.6m。 侧向测井≥0.6m
3
感应测井,低阻≥0.6m,高阻层≥1.5m。 每种测井曲线分层和取值要符合其方法特点,例如声波测井扣除致密夹层,选用与 渗透层相对应部分的平均值。电阻率测井曲线则扣除致密夹层,选用与渗透层相对应部分的 极大值的平均值。另外注意孔隙度与电阻率测井曲线对应取值的原则。因为要用两者结合计 算地层的含水饱和度,两者当然应该是对应深度上同一地层或同一取值区的读数。 岩层含油性的定性判断,主要依据井曲线的测井曲线特征,而电性特征是岩石物性、 岩性和含油性的综合反映。因此在判断地层的含油性时,一般应将测量井段首先按照地层水 矿化度的不同分为不同的解释井段,然后才有可能对每一个解释井段在充分考虑其岩性特点 的前提下进行含油性解释。 由于地下地层复杂性,仪器的局限性,上述原则是一般性的。要做到正确地解释, 一方面应多收集资料,认真分析曲线,另一方面还要了解区域性特点和规律,要积累经验。
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