论述几种常用测井技术
油气勘探常用的测井技术和方法简介

(二) 油气勘探常用的测井技术和方法简介1、电法测井-饱和度测井方法电阻率测井是最先发展起来的测井方法,从用途上分为两类:电阻率含油饱和度测井和用于地质学研究的电法测井;从测量方法上可分为三类,即普通电法(电极系)测井,电流聚焦测井和电磁聚焦测井。
在不含金属矿物的地层中,地层导电性表现在电阻率的高低主要受地层孔隙大小和所含流体性质的影响。
对于具有一定孔隙的地层,当其含水时,一般电阻率较低(和地层水矿化度有关),当其含油时电阻率较高。
因此,利用电阻率测井资料,按有关的理论和实验关系,可以确定地层含油饱和度的大小。
(1)普通电阻率测井普通电阻率测井是指早期的电极系横向测井,它采用供电电极A 、B 供给低频矩形交变电流I ,由测量电极M 、N (按不同排列方法及尺寸组成不同的电位电极和梯度电极系,我油田常用的电位电极系为0.5米,常用的梯度电极系为2.5米和4米),测量M 、N 之间的电位差为U MN ,电位差的大小反映了井内不同地层电阻率的变化,从IU K R MN a ∙=公式可以得到地层视电阻率a R (是地层真电阻率、泥浆冲洗带和侵入带的函数),地层电阻率和储层岩性、物性和含油性有密切关系,从而能确定岩性,划分油层、水层,确定地层界面和含油饱和度。
为求得地层真电阻率,通常采用浅、中、深三个径向探测深度的电阻率测量、测量三个环带的视电阻率,建立三个响应方程求之。
普通电阻率测井方法使用的电极系结构简单,不能聚焦,不能推靠到井壁上,又受井眼大小、泥浆、地层厚薄、非均质和围岩等客观条件的影响,难以求准地层真电阻率,所以趋于被淘汰,但因划分地层和岩性很直观、方便,因此保留了几种电阻率曲线。
(2)微电极测井它是将三个间距为0.025米的纽扣电极镶嵌在具有向井壁地层推靠能力的橡胶极板上,通过测量主要受泥饼影响的微梯度电阻率和主要受冲洗带影响的微电位电阻率,确定泥饼电阻率和冲洗带电阻率划分渗透性储层的测井方法。
部分测井新技术

的T2谱分布表明以长T2分 布为主,且幅度较大,短
T2成分较少,表明储层以 大孔径为主;而油层T2谱 分布范围较广,长短T2分 布均有,且幅度变化平缓,
长T2幅度较水层明显降低, 这是因为调油的快速弛豫
核磁共振
处于某静态磁场中的物质的原子核系统受到相应频率的电磁波作用 时,在它的磁能级之间发生的共振跃迁现象。
基本原理
核磁共振可以用来测定原子核的磁矩,也可以由已知核磁矩, 改变共振频率,测定未知的静磁场;核磁共振CT更有广泛的用途。
这里只介绍核磁共振在地球物理测井中的应用。 核磁共振测井:利用核磁共振现象来测定地层中自由流体的含量、 地层的孔隙度、渗透率、含油饱和度,以及划分储集层,确定出水 量等的测井方法。
3.3 3.3 4.7-5.2 25-30 7.2 8.7 9.1-10.2 7.46-16.6 6.5 7.8 6.7 8.5 6.18 7.6-8.4
二、地球化学测井
测井新方法
地球化学测井的核心部分为核能谱测井仪测定元素成分。 地球化学测井仪器串:次生伽马能谱测井仪、自然伽马能谱测井仪、
铝活化粘土测井仪。 该仪器可以测量10种元素:
实际应用中,上式可简化为如下形式:MPER M MPH 4IMBV2M c MBVI
式有中岩,心常数数据c时的,取可值按范下围式是计5~算1c5值。:c1 ni n1M KcoPriH 4IM MB BV V2M I0.25
式中,n为实验岩样的个数。
如果没有岩心数据可用时,c一般取为本10。
部分测井新技术
一、介电测井(电磁波传播测井)
测井新方法
介电测井也称电磁波传播测井,用来测量井下地层的介电常数。 地层水的介电常数:78~81,原油的介电常数:2~2·4 天然气介电常数:1,岩石骨架介电常数:4~9 当储层的孔隙度达到一定数值时,含油气层的介电常数与水层
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。
论述几种常用的测井技术

论述几种常用的测井技术作者:朱云云来源:《商品与质量·消费视点》2013年第05期摘要:随着石油勘探开发的深入,我国大部分油田都已进入到注水开发阶段,对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注水井的注水剖面和生产井的产液剖面的前缘是不均匀的。
随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。
要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。
这就需要我们要了解油层的动用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。
关键词:测井;水平井;注入剖面;产出剖面一、水平井测井工艺水平井在上个世纪二、三十年代最早出现在美国,在80年代迅速发展并日臻完善的一项主要用于油田开发中提高油气产量和油气采收率的综合性配套技术。
目前,对各种储层采用水平井技术进行勘探开发的势头正迅猛地崛起,其主要原因是水平井可以提高泄油面积,井眼轨迹能够穿过更多的垂直裂缝,极大地发挥出储层的潜力,弥补垂直井的不足,提高原油的采收率,能比垂直井获取更高的产能。
正是这种优势使得水平井赢得了石油经营者的青睐,在世界范围内掀起了一股水平井技术研究与开发应用的热潮。
我国的水平井技术始于60年中期,由于当时技术条件不成熟,未达到预期效果。
80年代随着水平井技术的不断完善,从油田在我国积极开展水平井技术研究,先后在油田进一批水平井。
目前,水平井的分类五花八门,人们可以根据您的需要,设计各种类型的水平井。
水平井如下大致分类:常规水平井水平井,楼梯,连接水平井和分支水平井、侧钻水平井,等等。
根据偏转可以分为大曲率半径水平井,曲率半径水平井井、小曲率半径水平井。
在油田勘探开发的不断深入,不断深化,各种新的钻探技术的采用和礼物,使水平井大规模推广,为节省成本提高利润的石油和天然气层从污染储层保护欠平衡井深水库最大发展超深井,包括有毒气体如硫化氢的形成和其他特殊条件的油井数量迅速增加,常规电缆测井方法不能完成这种测井。
测井原理及方法范文

测井原理及方法范文测井是油气勘探开采过程中的一项重要技术,通过测井可以获取地下储层的岩性、含油气性、物性等信息,并对油气藏进行评价和预测。
本文将介绍测井的原理及方法。
测井原理主要基于地球物理学原理,利用地下岩石的物理性质与测量地下电、声、弹等信号的相互作用进行解释。
其中,电测井、声测井和弹性波测井是最常用的测井方法。
1.电测井原理及方法:电测井是利用地下岩石导电性的差异对不同岩石进行识别和判别的方法。
主要包括自然电位测井、直流电测井和交流电测井。
自然电位测井是通过测量地下自然电位差来分析地下储层的物性和构造信息。
直流电测井则是通过向地下注入直流电流,并测量电位差来计算电阻率,从而识别不同岩石。
交流电测井是通过向地下注入交流电流,并测量频率和幅度数据来计算电性参数以识别岩性和物性。
2.声测井原理及方法:声测井是利用声波在地下传播时的反射、折射和散射等特性来分析岩石的物性和构造的方法。
常用的声测井包括全波形测井和具有不同频率的测井。
全波形测井是将地下反射、折射和散射的声波信号接收并记录下来,通过分析波形的变化来识别不同岩性。
具有不同频率的测井则是通过发送不同频率的声波信号,并记录不同频率下的声波反射信号,通过频率特性数据来识别岩石的物性。
3.弹性波测井原理及方法:弹性波测井是利用地下岩石的弹性波传播特性来分析岩石的物性和构造的方法。
主要包括剪切弹性波测井和压缩弹性波测井。
剪切弹性波测井通过产生垂直于岩层总夹角的剪切波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。
压缩弹性波测井则是通过产生与岩层夹角平行的压缩波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。
总结:测井技术是油气勘探开采过程中必不可少的技术手段,通过测井可以获取到地下储层的物性、岩性等信息,并进行合理的评估和预测。
常用的测井方法包括电测井、声测井和弹性波测井。
每种测井方法都有其相应的原理和方法,通过测井数据可以提供宝贵的地质工程参数,对油气勘探开采具有重要的指导意义。
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
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!。
主要测井方法、技术指标及其作用

其次章主要测井方法、技术指标及其作用第一节常规测井方法一、电法测井1.自然电位测井自然电位测井是在裸眼井中测量井轴上自然产生的电位变化,以争论井剖面地层性质的一种测井方法。
它是世界上最早使用的测井方法之一,是一种简便而有用意义很大的测井方法,至今照旧是砂泥岩剖面必测的工程之一,是识别岩性、争论储层性质和其它地质应用中不行缺少的根本测井方法之一。
有时一些特别岩性,如某些碳酸盐岩〔阳5 井〕也有较强的储层划分力气。
其曲线的主要作用为:①划分储层;②推断岩性;③推断油气水层;④进展地层比照和沉积相争论;⑤估算泥质含量;⑥确定地层水电阻率〔矿化度〕;⑦推断水淹层。
在自然电位曲线采集过程中,主要受储层岩性、厚度、含油性和电阻率、侵入带直径、泥浆电阻率、井温、井眼扩径、岩性剖面缺少泥岩等影响,易产生多解性,在测井资料综合解释时应予以考虑。
2.一般电阻率测井一般电阻率测井是指各种尺寸的梯度电极系和电位电极系组成的测井方法,它承受不同的电极排列方式和不同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化来确定地层电阻率的变化。
利用具有不同径向探测深度的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层有效厚度、进展地层剖面比照、确定地层真电阻率及定性推断油气水层等。
目前还保存了2.5m、4m 梯度视电阻率测井,0.5m、0.4m 电位视电阻率测井以及微电极〔微电位和微梯度组合〕等一般电阻率测井方法。
〔1〕梯度视电阻率测井目前在用的有 2.5m 梯度视电阻率测井和4m 梯度视电阻率测井。
其主要作用为:①地层比照和地质制图〔标准测井曲线之一〕;②粗略推断油气水层;特别是长电极〔如4m 梯度〕,可较好地判识侵入较深地层的油气层;③划分岩性和确定地层界面;④近似估量地层电阻率。
进展该类资料分析时,应留意高电阻邻层屏蔽、电极距、围岩-层厚、井眼条件及地层或井眼倾斜的影响等。
〔2〕电位视电阻率测井目前在用的有0.5m、0.4m 电位电极系。
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论述几种常用的测井技术
摘要:随着石油勘探开发的深入,我国大部分油田都已进入到注水开发阶段,对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注水井的注水剖面和生产井的产液剖面的前缘是不均匀的。
随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。
要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。
这就需要我们要了解油层的动用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。
关键词:测井;水平井;注入剖面;产出剖面
一、水平井测井工艺
水平井在上个世纪二、三十年代最早出现在美国,在80年代迅速发展并日臻完善的一项主要用于油田开发中提高油气产量和油气采收率的综合性配套技术。
目前,对各种储层采用水平井技术进行勘探开发的势头正迅猛地崛起,其主要原因是水平井可以提高泄油面积,井眼轨迹能够穿过更多的垂直裂缝,极大地发挥出储层的潜力,弥补垂直井的不足,提高原油的采收率,能比垂直井获取更高的产能。
正是这种优势使得水平井赢得了石油经营者的青睐,在世界范围内掀起了一股水平井技术研究与开发应用的热潮。
我国的水平井技术始于60年中期,由于当时技术条件不成熟,未达到预期效果。
80年代随着水平井技术的不断完善,从油田在我国积极开展水平井技术研究,先后在油田进一批水平井。
目前,水平井的分类五花八门,人们可以根据您的需要,设计各种类型的水平井。
水平井如下大致分类:常规水平井水平井,楼梯,连接水平井和分支水平井、侧钻水平井,等等。
根据偏转可以分为大曲率半径水平井,曲率半径水平井井、小曲率半径水平井。
在油田勘探开发的不断深入,不断深化,各种新的钻探技术的采用和礼物,使水平井大规模推广,为节省成本提高利润的石油和天然气层从污染储层保护欠平衡井深水库最大发展超深井,包括有毒气体如硫化氢的形成和其他特殊条件的油井数量迅速增加,常规电缆测井方法不能完成这种测井。
只有根据不同的因素,如不同的钻井技术和储层的形成环境,使用相应的特殊测井技术和技巧,来达到的目的,这种测井。
水平井可以提高泄油面积,极大地发挥出储层的潜能,提高原油的采收率,但水平井并不是一开始就有的。
不断进步的科学和技术,水平井钻井技术逐渐成熟,人们使水平井的想法逐渐成为现实。
在19世纪的一端,超过20个国家在世界上,在不同类型的钻到水平井在油藏超过二万,主要在美国,加拿大和前苏联。
在水平井钻井技术的迅速发展,主要原因是水平井反映了明显的经济效益,成本水平是平均水平的2倍,它的直井产量可达3 ~ 5倍,和更多的垂直井。
近年来,随着地质导向系统、高效钻井工具等一系列先进技术的开发和应用,水平井钻井技术正向大位移水平井、侧钻水平井、分支水平井和欠平衡水平井的方向发展,以适应多种类型油藏的要求,为提高油田的开发效果发挥更大的作用。
二、生产测井技术
生产测井是指油田在开发过程中的测井项目和油井工程测井的
总和,主要包括注入剖面测井方法,产液剖面测井方法,工程测井以及地面重复仪器测试等。
注水剖面和产液剖面测井是生产动态测井的重要部分。
利用生产动态测井所提供的注水剖面和产液剖面等资料能为确定油层渗透率在纵向上的分布特征,制定切实可行的综合调整措施,确定油田开发部署以及制定二次、三次采油方案和配产、配注方案等提供重要依据。
生产测井的概念:从油水井投入使用到所有的废料在测井。
分类的生产测井项目:电、磁、磁性定位器、磁性工具、磁性测厚仪,管分析仪(垂直测井),方位测斜仪,电容式水分率计,超高频含水率计。
放射性类别:伽马仪、自然伽马能谱仪,伽马仪中子,中子寿命测井、中子中子测井仪、c / o能谱测井仪,伽马密度测井仪,核示踪流量计热类:温度炸弹,径向温差炸弹声类:声幅测井、声波变密度测井,噪声测井、超声波成像测井(它)机械:一系列卡尺(8,36,40,60,x - y卡尺)、应变仪、涡轮流量计、差压密度计,释放出的放射性和方位测斜仪,流体取样仪器。
生产测井系列,注入剖面测井、生产剖面测井,剩余油饱和度测井、工程测
井。
三、注入剖面与产出剖面测井技术
注入剖面测井是油气藏开发中重要监测技术,它与靠补充能量开发油气藏的开发工作的全过程紧密相连;要保持油藏压力,就必须不断的向油层注入流体,要保证流体注入目的层,就必须不断的监测流体的注入方向和注入量;在注入井正常生产条件下,利用注入剖面测井资料,可以获得各注入层注入流体状况、温度、压力特性等,可以分析漏失、窜槽、变径等管柱问题;进而可得到有关油藏地质的诸多参数;充分发挥注入剖面测井资料解释的作用,可解决重要的油藏、地质、工程等多方面的问题。
注入剖面从注入介质看,可分为注水、注气(天然气、水蒸汽等)、注聚合物等三大类。
目前,注入剖面适用最多、应用最广的是注水剖面(习惯上称为吸水剖面测井)。
生产剖面测井和油藏开发重要的监测技术,是密切结合的整个过程整个油藏开发工作;条件下油井的正常生产,使用的数据,可以获得生产剖面测井的产量和性能的流体从水库、温度和压力等特点,可以分析字符串问题如泄漏、通灵、可变直径;然后可以在许多参数的储层地质学;充分发挥作用的生产数据的解释,剖面测井,可以解决重要的油藏,地质和工程方面的问题。
生产剖面测井大致可以分为流量测量,两种方法的连续测量,主要测量参数是温度、压力、流量(汽轮机、示踪剂、热导率、电磁等)、密度、含水率(电容、差压式等)、自然伽马、磁定位等。
四、结语
随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。
要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。
需要不断研究测井技术,提高采油量。