测井知识介绍

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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。

测井常识

测井常识

测井测井是记录钻入地壳的一口井中岩石或流体混合物不同的物理、化学、电子或其他性质的过程。

感应测井是利用电磁感应原理来研究地层电层电阻率的一种测井方法。

电阻率测井法都需要井内有导电的液体,使供电电极电流通过它进入地层,在井内形成直流电场。

然后测量井轴上的电位分布,求出地层电阻率。

这些方法只能用于导电性能好的泥浆中。

为了获得地层的原始含油饱和度,需要在个别的井中使用油基泥浆,在这样的条件下,井内无导电性介质,就不能使用普通电阻率测井方法。

感应测井就是为了解决测量油基泥浆电阻率的需要而产生的,它也能用于淡水泥浆的井中,在一定条件下,它比普通电阻率测井法优越,受高阻临层影响小、对低电阻率地层反应灵敏。

感应测井和普通电阻率测井一样记录的是一条随深度变化的视电导率曲线,也可同时记录出视电阻率变化曲线。

侧向测井是利用聚焦电流测量地层电阻率的一种测井方法。

在地层厚度较大,地层电阻率与泥浆电阻率相差不太悬殊的情况下,可以用普通电极系的横向测井,能比较准确地求出地层电阻率。

但是在地层较薄且电阻率很高,或者在盐水泥桨的条件下由于泥浆电阻率很低,使供电电极流出的电流,大部分都由井内和围岩中流过,流入测量层内的电流很少,因此测量的视电阻率曲线变化平缓,不能用来划分地层,判断岩性。

为了解决这些问题,创造了带有聚焦电极的侧向测井。

他是在主电极两侧加有同极性的屏蔽电极,把主电极发出的电流聚焦成一定厚度的平板状电流束,沿垂直于井轴方向进入地层,使井的分流作用和围岩的影响大大减小。

实践证明,侧向测井在高电阻率薄层和高矿化度泥浆的井中,比普通电阻率测井曲线变化明显。

测井系列的选择1.三侧向、七侧向、双侧向、感应测井等电阻率测井法的特点是采用了聚焦原理来加大探测深度,减小井、围岩、侵入带的影响,以便求准地层电阻率。

根据需要选用一种或两种方法。

常用深浅组合的方法,将测量的曲线进行重叠比较,可以研究储集层径向电阻率的变化,判断油气水层。

2.孔隙度测井如中子测井、密度测井、声波测井,可以定量的确定地层岩性和孔隙度。

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍1.什么是测井(WELL LOGGING )一.测井概况原状地侵入带冲洗带地面仪器车③、声波测井:声波速度测井声波幅度测井声波全波测井④、其它测井:生产测井地层倾角测井特殊测井利用声学原理设计的仪器,获取声波在地层中传播速度及幅度二、3700测井方法及其应用简介3700系统是80年代美国阿特拉斯测井公司生产的数控测井系统。

主要测井项目有中子、密度、声波、深浅微侧向,井径、自然伽玛、自然电位,另外,还有地层测试等。

1.自然电位测井原理:测量井中自然电场的测井方法,用一地面电极和一沿井身移动的测量电极测出沿井身变化的自然电位曲线。

是各种完井必须的测井项目。

井中电极M 与地面电极N之间的电位差1)、自然电位成因动电学砂岩与泥岩的自然电位分布①、扩散—吸附纯砂岩-纯泥岩基本公式:②、过滤电位(一泥浆柱与地层之间存在压生过滤作用产生的。

++++++2)、曲线特点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、判断油气水层、水淹层;⑥、研究沉积相。

l 普通电阻率测井l 侧向(聚焦)测井l 感应侧井2、电阻率测井•双侧向测井DLL①、深浅侧向同时测量,在供电电极A上、下方各加了两个同极性的电流屏蔽电极。

②、很大的测量范围,一般是1-10000Ωm。

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(3)、双侧向应用目前主要的电阻率测井方法,大多数油田都应用这种方法①、识别岩性、划分储层②、判断油(气)、水层;③、求取地层真电阻率;④、利用深、浅侧向差异,分析裂缝的不同类型,储层评价。

识别油气层•双侧向测井DLL(2)、适用条件适用于任何地层。

但由于微侧向是贴井壁测量,所以受泥饼厚度影响,当泥饼厚度不超过10mm时。

用微侧向测井效果较好的。

(3)、微侧向应用①、划分岩层顶底薄层②、判断岩性和储层岩性变化情况③、区分渗透层与非渗透层④、确定冲洗带电阻率⑤、划分储层的有效厚度⑥、根据冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

测井基础知识简介

测井基础知识简介

04
测井技术设备
测井设备的基本组成
测井仪器:用于测量地层物理参数的设备,如电阻率、声波、中子等 测井电缆:连接测井仪器与地面设备的电缆,用于传输测量数据 地面设备:处理测量数据、控制测井仪器工作的设备 辅助设备:包括电源、冷却系统等辅助设备,确保测井设备的正常运行
测井设备的选型与使用
测井设备种类:电阻率、声波、中子、密度等 选型依据:地质需求、井况、设备性能等 使用方法:设备安装、调试、操作规范等 注意事项:安全保障、数据解释、误差控制等
05
测井技术应用案例
石油测井案例
案例名称:某油田的测井应用
应用效果:准确识别储层厚度和 岩性
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
测井技术:高分辨率阵列声波测 井技术
结论:测井技术在石油勘探中具 有重要作用
煤田测井案例
测井技术应用在煤田勘 探中,通过对煤层厚度、 煤质、含气量等参数的 测量,为煤田开发提供 准确的地质资料。
测井技术是石油勘探的重要手段 测井技术能够提供丰富的地层信息 测井技术的发展趋势是高分辨率、高精度和高效率 测井技术的应用前景广阔,未来将更加智能化和自动化
对测井技术的建议与展望
加强技术创新和研发:不断推动测井技术的进步,提高测井效率和准确性
推广应用新技术:将先进的测井技术应用于实际生产中,提高生产效率和 质量
测井技术不断向自动化、智能 化方向发展
测井技术不断向环保、安全方 向发展
测井技术的未来展望
测井技术发展趋势:高分辨率、高效率、高精度 测井技术应用领域拓展:石油、天然气、地热等 测井技术创新方向:智能化、自动化、数字化 测井技术未来展望:提高勘探效率、降低成本、提高资源利用率

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。

测井知识简介

测井知识简介
分区水泥胶结测井 多极阵列声波 交叉偶极子声波
测井方法简介
声速测井
基本原理 声脉冲发射器滑行纵波接收器
声波测井
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t ( µs/m)。
仪器居中,井壁规则
t
t=1/t
测井方法简介
声速测井
声波测井
补偿声波测井
1、井眼变化的补偿 2、仪器倾斜影响的补偿
的1/3。
2、接箍信号不能出现畸形峰。
3、短套管附近、井底、目的层段不得缺失接箍信号。
测井方法简介
放射性测井
定义
根据岩石及其孔隙流体的某种核物理性质探测井剖 面的一类测井方法。
——核测井
优点
裸眼井、套管井都能正常测井,不受钻井液的限制。
测井方法简介
放射性测井
方法
自然伽马测井、自然伽马能谱测井 密度测井、岩性密度测井
吸附电位
电法测井
泥岩 -
+
砂岩
2、过滤电位(一般可忽略):
+ 扩散电位
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 平均值约为 0.77 mV
泥岩
+ + + — — — — — + + +
Na+
+ — — + Cl + Na+ + + — —
Na+
砂岩与泥岩的自然电位分布


地球物理测井的内容
• 1 .勘探井地质评价:岩性、物性、含油性、电性一即“四性”
关系研究,裸眼井评价,取准各项地质资料。 • 2.油田开发:提供压力、有效厚度等。 • 3.钻井工程质量检测、井斜、井温、固井等 • 4.长期动态资料:如残余油饱和度评价、水淹情况等
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随钻测井
四、测井方法介绍
测井方法按物理性质分为四大类:
电磁测井(双侧向/微球、双感应/八侧向、自然电位、
介电测井、地层倾角、阵列感应、电成像等); 测井、CAST_V);
声波测井(声速、全波列、声幅/声幅变密度、偶极横波
核测井(伽马、能谱、中子、岩性密度、核磁共振); 工程测井(井径、井温、井斜/方位、固井质量检查、套
三、测井工艺
1 电 缆 测 井
测井工艺
2 钻 具 输 送 湿 接 头 测 井
当仪器到达目的层顶部后,
井口电缆侧向滑轮
电缆通过一个湿接头锁紧装 套管 套管 置与仪器串相连。由于这个 电缆(在钻杆外) 连接一直是在钻井液中完成 PCL测井旁通 套管鞋 套管鞋 的,因而通常称为“湿连 接”。 电缆(在钻杆处)
西南测井公司将在年内引进该测井工艺,为复杂井 测井施工提供XX的测井手段。
特殊测井工艺特点比较
测井方式 优势 缺点
使用常规测井仪器和电缆; 仪器连接在钻具下部,到测 钻具不能转动,钻具遇卡后处 湿接头钻具 量井段顶部后电缆从钻具中 理困难 下放,在泥浆中实现对接; 输送测井 可用于大斜度井、水平井测 井;费用相对较低 仪器装在钻具内下井,到井 有上提遇卡的可能;声波资料 底后泵出仪器,可转动钻具,受井眼质量影响较大;地面不 泵出式测井 测井数据存储,可以测双侧 能监控仪器的工作情况 向(0.2~40000Ω.m) 测井仪器与钻具为一个整体,设备价格高;只能测电磁波电 抗拉、抗扭、循环泥浆等与 阻率(0.2-2000 Ω.m);泥浆 钻具相同,安全性、时效高 脉冲传输主要数据(井下存储 全部数据)
xxx井能谱测井曲线图
河嘉203井嘉五~四段TH/K交会图
嘉五~四地层 TH-K在0-3.5之 间,表明:嘉陵 江组五~四段粘 土类型以云母、 海绿石、长石及 钾蒸发岩为主, 含少量伊利石。
(10)地层元素俘获测井 (ECS)
ECS测井采用镅铍中子源发射高 能中子,高能中子经过碰撞、散 射,逐渐减速为热中子,最终被 不同元素的原子核俘获,经“剥 谱法” 对热中子俘获谱解谱 ,从 而可以得到各种元素( Si, Ca, Fe, S, Ti, Cl, H, … )在地层中 的重量百分比,根据地层中的元 素含量计算矿物含量 ,准确获 取地层岩性剖面资料。
湿接头 PCL工具循环孔 测井仪器
钻杆传输测井作业示意 图
测井工艺
3 泵 出 式 存 储 测 井
仪器在保护钻柱中以下 钻速度下井,仪器用电 池供电(没有电缆),当 仪器接近完钻深度时, 仪器被泵入裸眼井中。 当钻具上提时测井,仪 器在地面被取回时,可 下载测井数据。
测井工艺
4 随 钻 测 井 随钻测井是在钻开地 层的同时实时测量地层信 息的一种测井技术,目前 已具备了与电缆测井对应 的所有技术, 斯伦贝谢、贝克休斯、 哈里伯顿、威得福等大的 油田技术服务公司都已经 开发出成套随钻测井装备。
(8)偶极声波测井 (XMAC)
偶极声波测井
常规声波测井仪采用单极子技术,在快速地 层中可以从波形数据中提取纵、横、斯通利 波慢度,但在软地层中只能探测到纵、斯通 利波信号,且仪器稳定性
测井资料中的横波时差是计算岩石力学参数、 应力参数及地层各向异性的重要基础资料, 因此准确获取横波资料致关重要。
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)。 2、各种测井方法基本上是间接地、有条件地 反映岩层地质特性的某一侧面。要全面认识 地下地质面貌,发现和评价油气层,需要综 合使用多种测井方法,并重视钻井、录井第 一性资料。
二、测井技术发展史
1927年,法国人斯伦贝谢兄弟第一次成 功地测量出第一条电测曲线,标准着测 井技术的诞生。1939年,翁文波先生在 四川隆昌第一次测出了电测曲线(点 测),开创了我国测井技术的发展历程。
中国测井技术的发展和现状
迄今为止,测井技术经历了四次更XX换代。 第一代:摸拟测井(20世纪60年代以前) (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 )
偶极声波测井的地质应用
1、岩石力学参数的计算 2、岩性的识别 3、识别气层 4、判断裂缝发育井段、类型及区域有效性 5、地层各向异性分析 6、地应力参数计算及井眼稳定性分析
XX2井偶极声波全波及各波能量图
全波列测井可比 较准确判别出裂 缝的发育层段。 当声波穿过裂缝 时,由于裂缝的 存在会引起传播 时间的变化;由 于能量的转换, 声波幅度会减小 当孔隙中含有天 然气时,纵波速 度明显降低,但 对横波速度影响 很小 。
ECS的地质应用
1. 岩性识别和储层评价
直接测量元素硅、钙、铁、硫、钛、 钆的含量来确定矿物和岩性,可准确 计算岩石含量和特殊矿物。 提供不受井眼影响的准确的泥质含量, 为更准确计算孔隙度提供条件。
2. 沉积相研究
准确识别石膏和钙质,为沉积相的判 断提供指相矿物。
清楚显示沉积旋回变化,为地层划分 提供依据。
测井知识介绍
一、测井技术概述
二、测井技术发展史 三、测井工艺
四、测井方法
五、测井资料解释
六、固井质量检查及套管探伤测井
一、测井技术概述
地球物理测井,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,由测井电缆或钻具将测井仪器下入井内, 使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变 化的各种参数。通过表示这类参数的曲线, 来识别地下的岩层、地层产状、储层特征等 地质特征。
(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
(4)补偿声波测井 (AC)
声波测井是测量声波脉冲通过紧靠井眼的地 层内单位距离上的传播时间,是测量沿井壁 的滑行波在泥浆中造成的首波到达的时间, 声波时差是指在两个接受器之间的旅行时间 (Δt),取决于岩性、孔隙及孔隙中流体性 质。 目前所用的补偿声波仪器基本消除了井径变 化及下井仪器倾斜的影响。其主要用途为: 计算地层孔隙度、裂缝及气层识别等。
(1)自然电位测井(SP)
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
(1)自然电位测井(SP ) 马井20
曲线特点
砂泥岩剖面:泥岩处 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 SP
(1)自然电位测井(SP)
碳酸盐岩地层: 孔隙和裂缝发育 段、致密段与邻近泥 岩比较,有不同程度 的小幅度负异常。 一般而言,在碳酸 岩岩剖面中,自然电 位与地层的相关性较 差。
XX225H
(2)双侧向测井 (DLL)
该方法采用电流屏蔽方法,使主电极的电流 经聚焦后流入地层,因而减小了井眼和围岩 的影响,特别是在高矿化度泥浆和高阻薄剖 面中,能获得清晰的测井曲线,较真实地反 映地层电阻率的变化。在渗透层处,根据深 浅电阻率曲线重叠出现的幅度差,可直观的 判断油气层、水层以及裂缝发育情况。 深双侧向电阻率—地层电阻率 RD 浅双侧向电阻率—侵入带电阻率RS
3. 烃源岩研究
精确测出钙的含量,减少把薄互层钙 质或膏质胶结层误判为烃源岩可能性。 高铀及声波与电阻率值有差异,显示较好源岩 特征,但ECS可见许多石膏和钙质胶结的薄夹 层,由于分辨率影响,容易过高估计烃源岩 准确提供无有机质影响的干岩石骨架 体积,为利用综合体积法计算烃源岩 提供重要参数。
灰岩 白云岩 硬石膏 淡水 盐水
(5)自然伽玛测井 (GR)
泥质指示测井方法(SH) 是放射性测井方法的一种,它沿井身来研究 岩层自然放射性,测量岩层中自然伽玛射线 强度,测量r射线的能谱则为能谱测井。沉积 岩中放射性矿物的含量和沉积条件有密切关 系,一般规律是沉积岩的放射性主要决定于 岩石的泥质含量。
孔隙度重叠法
气: 2.8 万方/ 日
气: 0.4 万方/ 日
都遂10井 高产
都遂12井 低产
(7)补偿密度测井(DEN)
基本原理 伽马源射线地层介质康普顿效 应射线强度衰减 探测记录射线强度(计数率)仪 器刻度岩石体积密度 双源距贴井壁测量,长短源距探测器组 合补偿泥饼影响。 体积密度曲线 DEN
管探伤等)。
四、测井方法介绍
一、标准测井:自然伽马、自然电位、双井径、井斜
方位、补偿声波、双侧向。 二、综合测井:自然伽马、自然电位、双井径、井斜 方位、补偿声波、双侧向、补偿中子、补偿密度、微球 聚焦、连续井温。 三、特殊方法测井:电成像、核磁共振、偶极声波、 自然伽马能谱、地层倾角、元素俘获等。 四、固井质量检查测井:声幅、变密度、扇区水泥 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。
(2)双侧向测井 (DLL)
•双侧向测井DLL
1、其主要应用为:地层对比、确定真地
层电阻率和计算含水饱和度、确定泥浆径 向侵入的电阻率分布特征、油、气、水识 别等。
2、很大的测量范围,一般是
0.2-100000m。 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
(7)补偿密度测井(DEN)
其主要用途为:
1、划分岩性。
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