感应测井曲线分析

吉 迪 克 组
感应的局限性及异常响应 最大的局限性是在高电阻地层和低泥浆电阻率环 境下使用效果不好。当地层电阻率超过100 ohmm 或泥浆电阻率低于0.05 ohm-m 时,井眼影响会 变的不确定。 如果泥浆电阻率小于0.05ohm-m,当井眼大于7 英 寸时要使用1-1/2IN 胶皮扶正器。在小井眼中由 于无法安装扶正器,中感应曲线会显得有些异常 。
感应
感应的刻度条件: 感应在空气中探测深度很深,所以,要求大范围内 不能有导体存在。
感应测井
感 应 测 井
A、感应和侧向具有不同的探测特性,适应 条件也就不同。对总的测量结果来说,侵入 带和地层相当于两个并联电阻,其中电阻率 低者必然对感应测井读数影响较大。所以适 应淡水泥浆。 B、而侧向测井与之相反,它的电流是供电 电极向地层径直流入,侵入带和地层相当于 两个串联电阻,其中,电阻率高者必然对侧 向读数影响较大。适合盐水泥浆。
Th121103,华北西部 5920,泥浆电阻率0.2,测井河南105 Th12272,华北西部 6318, 0.2, 西南303 S72-17;TK536;TH10434X;TK875X
S72-15,huadong
Dk25-5 huadong
六、塔河油田测井典型案例
井 眼 对 感 应 的 影 响
盐水泥浆的感应tp115ch2一开例子
电阻率20以上 泥浆电阻率0.06 井斜65度
加入12方KCL(PE=8.51),rm=0.06;测能谱注 意k高,U降低甚至出现负值;TH偏高。PE高
大斜度井中感应重合(可疑)
盐下中感应
HDIL仪器性能指标
项
目
1、2、4ft
技术指标 10、20、30、60、90、120in
六、塔河油田测井典型案例
AD25
造仪 斜器 点不 以居 下中 (对 中曲 感线 应的 跳影 )响 *
直导眼泥浆不混油,斜+水平段混油再加上浸泡时间长, 所以两次共同井段砂岩电阻率比较高 ,泥岩基本一致
感 应 受 泥 浆 污 染 影 响
吉 迪 克 组 底 部
六、塔河油田测井典型案例
感应 井眼条件对深中感应是有不利影响的。包括: 大量的 金属矿物,高矿化度泥浆,大井眼,高地层电阻率 等。这些条件下曲线校正也比较困难。
C、一般情况, 感应测井适用于低电阻地层, 高孔隙度,低地层水电阻率的盐水地层,且井 内充满高电阻率钻井液(油基钻井液,原油钻 井液或空气)。
側向测井则适用于高电阻地层,低孔隙度和含 高电阻率的淡水地层,井内充满低电阻率钻井 液。中等电阻率地层。
10、30、50、70、90、110、130 、150kHz 软件聚焦 0.2~2000Ω· m 4.5~20in垂直或水平井
径向探测深度
纵向分辨率 工作频率 聚焦方式 测量范围 适用井眼条件
仪器直径
测量位置
3.63in
居中或15in偏心
测井环境和工艺要求 (1) 加装非金属居中扶正器; (2) 满足测量环境要求; 泥浆电阻率大于0.02Ω·m, 小于6 in.井眼,Rt/Rm <7000; 小于8 in.井眼,Rt/Rm <2000; 小于12 in.井眼,Rt/Rm <1000。 井眼尺寸 4.5 in.—20 in. (3) HDIL测井时要求仪器避免来回摆动,井眼 尺寸不应有剧烈的变化。 (4) 采集实际泥浆电阻率、井温和井径。 在8 英寸井眼,Rt/Rm=100, 未校正的10 英寸信号的76 %来自井眼。

在皱褶的井眼里较深测量的操作范围比假
定计算平滑井眼的要小。 在皱褶的井眼里井眼引起浅测量曲线上的 噪声,当试图用聚焦时,此噪声能腐化较 深测量曲线。 在皱褶的井眼里,Rt/Rm 应该小于所说的, 较深测量的1000。
孔探1阵列感应;rm=0.08

阵列感应井眼影响
Tp178h,jianghan2530
影响感应的因素: A 、井眼不规则; B 、地层电阻率/泥浆电阻率大(高阻层); C 、仪器不居中,水平井,大斜度井多见; D 、泥浆电阻率突变,类似不居中。
感应测井的探测深度: 与地层电导率有关,电导率越高,探测范围越 浅。这是因为介质的电导率越高,其吸收系 数b越大,电磁波在其中传播时,在很短距离 上就衰减很大,即趋肤效应在高电导率介质 更为明显和严重。
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主要测井曲线及其含义

主要测井曲线及其含义

主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的; Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井:2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

测井曲线解释

测井曲线解释

1.声波时差曲线:在泥砂岩剖面上,砂岩显示低时差,其数值随孔隙度的不同而不同;泥岩一般为高时差,其数值随压实程度的不同而变化;页岩的时差介于泥岩和砂岩之间;砾岩的时差一般都较低,并且越致密声波时差值越低.在碳酸盐剖面上,致密石灰岩和白云岩声波时差最低,如含有泥质时,声波时差增高,若有孔隙和裂缝,声波时差明显增大,甚至出现周波跳跃.石膏岩盐剖面,渗透性砂岩最高?,泥岩(含钙质、石膏多)与致密砂岩相近,泥质含量高时增大,岩盐扩径(井直径)严重,周波跳跃?气体比油水的时差要大的多,岩性一定时候,含气层段出现周波跳跃。

2.自然Gamma曲线:在泥砂岩剖面上,纯砂岩在自然Gamma曲线上显最底值,泥岩显最高值,粉砂岩和泥质砂岩介于二者之间,并随着岩层中泥质含量增加曲线幅度增加;在碳酸盐剖面上,泥岩和页岩显最高值,纯的石灰岩、白云岩有最低值,而泥灰岩、泥质石灰岩、泥质白云岩自然Gamma测井曲线值介于二者之间,并随泥质含量增加幅值增大.3.微电极测井曲线中砂岩异常幅度差大于粉沙岩异常幅度差.4.泥岩在密度测井曲线上值较高而煤层密度测井值在剖面上看很低5.在淡水泥浆的沙泥岩剖面井中,自然电位测井曲线以大断泥岩层部分的自然电位曲线为基线,此时出现负异常的井段都可认为是渗透性岩层。

在含有泥质的砂岩中由于泥质对溶液产生吸附电动势使总电动势降低。

所以纯砂岩的自然电位异常幅度要比泥质岩石的异常幅度大,而且随着砂岩中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减小自然电位与自然伽马对砂岩泥岩都很敏感,但是自然电位容易受到流体性质、岩层厚度的影响,含油气或者薄层时,幅度很低。

粉砂和泥的比值大于1:2,幅度趋于0.自然伽马虽然也受到层厚影响,层厚小于0.8米时才开始显现影响。

以上为一般情况(正常压实),如果欠压实,情况相反,砂岩出现高时差,如渤海湾明化镇组所以具体地区具体问题具体分析(要根据岩心资料建立具体解释模型)6.感应测井为了获取井下地层的原始含油饱和度资料,用油基钻井液钻井;为了不破坏井下地层的渗透率,有时采用空气钻井;这时井中没有导电介质,不能传导电流,为了解决这个问题,发明了感应测井。

测井曲线的识别与应用

测井曲线的识别与应用

一、测井曲线资料应用的意义测井资料在油、气田的勘探与开发中有广泛的的用途,大体可分为在裸眼井中的应用和套管井中的应用,及其它一些专门目的的应用。

在裸眼井中,测井资料主要用于寻找油、气层,并对储集层的孔隙性、渗透性和含油性作出评价,为油、气田的开发决策提供信息;在套管井中,测井资料主要用于开发过程中油、气层的动态分析,为油、气田开发的合理调整提供资料。

二、常用的测井曲线的类型常用的测井曲线有:自然电位曲线、自然伽玛测井曲线、微电位测井曲线、微梯度测井曲线、深感应测井曲线、中感应测井曲线、4米电阻测井曲线、声波时差测井曲线、井径测井曲线等。

三、常用测井曲线识别第一节自然电位测井在钻开岩层时,井壁附近产生的电化学活动能形成一电场,该场产生的电位就叫自然电位,其产生的原因是地层水矿化度和泥浆滤液矿化度压力不同,以及泥浆压力与地层压力不同。

在砂泥岩剖面中,自然电位曲线以泥岩为基线,只在砂质渗透性岩层处,才出现自然电位曲线异常,所以我们可以利用它来划分渗透性岩层。

纯砂岩井段出现最大的负异常,含泥质的砂岩负异常幅度较低,而且随泥质含量的增多负异常幅度下降。

此外通过自然电位曲线幅度还可判断渗透层孔隙中所含流体的性质,一般含水砂岩的自然电位幅度比含油砂岩的自然电位幅度要高。

自然电位曲线的应用仅限于淡水泥浆钻的井,因为自然电位曲线幅度(偏离泥岩基线的幅度)与地层水含盐量和井中流体含盐量之差有关。

对于淡水泥浆,纯砂岩的负向偏移幅度最大,当砂岩含泥时,幅度减小。

而当采用盐水泥浆时,含盐水地层的SP曲线,偏移很小或没有偏移,甚至出现反转。

自然电位曲线在含盐水纯砂岩部位最高,而当地层含有烃类时,自然电位幅度有所降低,当砂层厚度小于3m 或更薄时,其幅度大大降低;当砂岩胶结作用较强时,其幅度可显著降低。

应用:1、自然电位曲线,对于厚岩层可用由线半幅点划分岩层界面,对于薄岩层必须与视电阻率曲线配合,才能获得准确结果。

2、可以很清楚地划分渗透层与非渗透层。

感应测井曲线分析

感应测井曲线分析

在皱褶的井眼里较深测量的操作范围比假
定计算平滑井眼的要小。 在皱褶的井眼里井眼引起浅测量曲线上的 噪声,当试图用聚焦时,此噪声能腐化较 深测量曲线。 在皱褶的井眼里,Rt/Rm 应该小于所说的, 较深测量的1000。
孔探1阵列感应;rm=0.08
阵列感应井眼影响
Tp178h,jianghan2530
六、塔河油田测井典型案例
AD25
造仪 斜器 点不 以居 下中 (对 中曲 感线 应的 跳影 )响 *
直导眼泥浆不混油,斜+水平段混油再加上浸泡时间长, 所以两次共同井段砂岩电阻率比较高 ,泥岩基本一致
感 应 受 泥 浆 污 染 影 响
吉 迪 克 组 底 部
六、塔河油田测井典型案例
10、30、50、70、90、110、130 、150kHz 软件聚焦 0.2~2000Ω· m 4.5~20in垂直或水平井
径向探测深度
纵向分辨率 工作频率 聚焦方式 测量范围 适用井眼条件
仪器直径
测量位置
3.63in
居中或1装非金属居中扶正器; (2) 满足测量环境要求; 泥浆电阻率大于0.02Ω·m, 小于6 in.井眼,Rt/Rm <7000; 小于8 in.井眼,Rt/Rm <2000; 小于12 in.井眼,Rt/Rm <1000。 井眼尺寸 4.5 in.—20 in. (3) HDIL测井时要求仪器避免来回摆动,井眼 尺寸不应有剧烈的变化。 (4) 采集实际泥浆电阻率、井温和井径。 在8 英寸井眼,Rt/Rm=100, 未校正的10 英寸信号的76 %来自井眼。
Th121103,华北西部 5920,泥浆电阻率0.2,测井河南105 Th12272,华北西部 6318, 0.2, 西南303 S72-17;TK536;TH10434X;TK875X

测井曲线图实例介绍

测井曲线图实例介绍

砂 泥 岩 剖 面 测 井 曲 线 实 例
纯泥岩
含生物 灰质砂岩
指状泥岩在感应曲线上的特征
用感应曲线划分油、水层
C/O 比 测 井 实 例
C / O 测 井 实 例
用中子寿命测井确定堵水层位
油
气
水
用声波时差曲线划分油、气、水层
砂 泥 岩 剖 面 自 然 伽 马 测 井 图
应 用 自 然 伽 马 和 中 子 伽 马 曲 线 判 别 岩 性
管外窜通,液流向下的井的井温测井曲线 1—地温梯度,2—梯度温度曲线,3—微 差井温曲线
管外窜通,液流向上的井温测井曲 线1—地温梯度,2—梯度温度曲线, 3—微差井温曲线
寻找 吸水 层位 的井 温测 井曲 线实 例
正常注入下的温度曲线为水井动态温度曲线。 特点为在吸水层以上近似为一条直线吸水层以 下,温度朝地温曲线偏移。 关井后测的温度曲线为 静温曲线,吸水层位 为负异常。
测井曲线图实例
的某 两井 层钻 侧井 向液 测浸 井泡 ( 4 盐 6 水天 泥与 浆 8 ) 10 天
-
含轻质油 层在钻井 液浸泡3 天和 20 天的双感 应测井 (淡水泥 浆)
某井钻 开气层 3天和 13天的 深感应 测井曲 线(盐 水泥浆)
某井 测井 图 (高 阻油 层与 低阻 油层)
寻找出气层位的井温测井曲线实例(出气层段 为井温负异常)
地温梯度:地层深度每增加100米,地层温度 的增加量。 梯度温度曲线:用梯度井温仪测量的井内各个 深度处液体的温度。 梯度微差温度曲线:用梯度微差井温仪测量的 井轴上相隔一定间距两点间的温度差值。 径向微差井温曲线:某一深度上,同一水平面 圆周上相差180度两点间的温度差。 油井出气层段在各条梯度井温曲线均有明显 的显示,各条微差井温曲线也都有负异常。负 异常随生产油嘴的加大更加明显。油层微差井 温曲线一般没有负异常显示,只有在大油嘴生 产发生脱气时,才略有负异常。

5第五章感应测井解析

5第五章感应测井解析

ER K 仪




0
g drdz
– 上式表明视电导率是空间各个单元环电导率的加权平均 值,其权系数就是相应单元环的几何因子 g ,它代表空 间各单元环对视电导率相对贡献的大小。
08:28:39 第五章 感应测井 17
第一节 感应测井原理
三、地层视电导率
– 由于几何因子满足归一化条件,上式可以写为:
08:28:39 12
第五章 感应测井
第一节 感应测井原理
二、感应测井的几何因子理论
– 假设整个空间是均匀无限介质,其电导率为 σ ,整个均 匀介质的全部涡流在接收线圈R中产生的的感应电动势, 是无数个以井轴为圆心位置不同,半径不同的单元环所 产生的感应电动势的总和 ΣdeR,由于ΣdeR与介质电导 率σ有关,称此电动势为感应测井的有用信号ER。
第五章 感应测井
在前面讨论的直流电法测井(普通电阻率、侧向测井 、微 电阻率)中,都是在井下地层形成直流电场。只有当井内 有导电泥浆时,才能使用这些方法。有时为了获得原始 含油饱和度资料,需要油基泥浆钻井;有时为了避免破 坏地层的原始渗透性,采用空气钻井。在这样的条件下, 井内没有导电介质,不能使用直流电法测井。 为了解决这一问题,利用电磁感应原理克服非导电介质 的影响,开发了感应测井。感应测井是一种通过测量地 层的电导率σ 来研究地层性质的测井方法。也可以用于 淡水泥浆中。
08:28:39 第五章 感应测井 23
第二节 感应线圈系的探测特性
一、双线圈系的探测特性 – 2. 纵向几何因子
• 为研究层厚,围岩对视电导率σa 的影响,将 z (单元环据测量点 的垂直距离)值一定的单元环几 何因子g对r积分,即得纵向微分 几何因子Gz:

测井曲线总结

测井曲线总结测井方法总结总共学习的测井方法有:普通电阻率测井(包括梯度电极系、电位电极系、微电极测井)、深浅三侧向、深浅双侧向、微侧向、邻近侧向、微球形聚焦、感应测井、自然电位、声波时差、自然伽马和自然伽马能谱、放射性同位素测井、密度测井和岩性密度测井、中子测井、地层倾角测井、成像测井。

梯度电极系曲线特征:1、曲线为非对称曲线,顶部梯度电极系的视电阻率曲线在高阻层顶部出现极大值,在高阻层底部(距界面一个电极距)出现极小值;底部梯度电极系的视电阻率在高阻层底部出现极大值,在高阻层顶部(距界面一个电极距)出现极小值。

2、厚地层(参考仪器电极距),地层中部的测量值接近地层电阻率;3、随地层厚度的减小,围岩电阻率的影响增加,测量结果偏离实际值。

地层越薄,围岩影响越大。

电位电极系曲线特征:1、曲线为对称曲线2、视电阻率曲线在地层中部取得极值。

当h>L(电极距)时,随地层厚度增加,地层中部的Ra 接近地层的真电阻率。

3、在地层界面处,出现了一个小平台,其中点对应地层界面。

视电阻率曲线应用:1、划分岩性由不同岩性的地层,其电阻率不同,因此,可以根据视电阻率曲线划分不同岩性的地层。

2、确定地层的真电阻率Rt3、求地层孔隙度、地层水电阻率及含油饱和度.4、比较电极距不同的电极系测量曲线,可确定地层的侵入特征.在条件许可的情况下,可确定孔隙流体性质。

微电极测井曲线特征:1、渗透层两条曲线不重合,微梯度小于微电位,出现正幅差。

2、泥岩段两条曲线重合,读数低3、致密灰岩幅度高呈锯齿状,有幅度不大的正或负的幅度差4、生物灰岩读数高,正幅差大5、孔隙性、裂缝性石灰岩,读数低,有明显幅度差微电极测井曲线应用:1、划分岩性剖面2、确定岩层界面,曲线纵向分层能力强,划分薄层及薄夹层好3、确定含油砂岩有效厚度4、确定井径扩大段5、确定冲洗带电阻率Rxo和泥饼厚度hmc普通电阻率测井仪在井内产生的电场为发散的直流电场,当井内泥浆的矿化度高或井剖面为高阻地层时,井眼分流作用大,测量值与地层电阻率间的误差增大。

测井曲线特征及综合应用

一、介绍测井曲线的用途电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件梯度电极系测井视电阻率⒈底部梯度在高阻层上底部有极大值顶部有极小值⒉顶部梯度在高阻层上顶部有极大值底部有极小值⒈确定地层的电阻率。

⒉确定岩性,根据地层电阻率。

⒊分层⒈本层屏蔽效应。

⒉高阻邻层屏蔽效应淡水泥浆油基泥浆咸水泥浆下过套管井不使用电位电极系测井视电阻率曲线以地层中心为对称,高阻层上有高值,低阻层上有低值,岩层界面位于曲线的半幅点上⒈确定地层电阻率。

⒉确定岩性根据地层电阻率高低⒊分层以半幅点影响较小淡水泥浆对于下过套管的井不使用微电极测井井壁内附近深浅两个不同部分的电阻率⒈高阻层上曲线有高值,低阻层上曲线有低值。

⒉渗透层上有幅度差,非渗透层上无幅度差。

⒊半幅点对应于岩层界面。

⒈确定岩层渗透性,其它条件一致的情况下,幅度差大,渗透性好,反之则小。

⒉特别用于分层。

⒊确定岩性,视电阻率大小,井壁发育情况。

⒈矿化度差,是指地层水矿化度泥浆滤液矿化度的不等。

同一砂层来讲矿化度大幅度差大。

⒉灰岩井段的幅度差虚假。

⒊有些灰质泥岩出现反常的负异常微梯度大于微电位。

⒈淡水泥浆。

⒉对于下过套管井不使用。

电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件自然电位直接测量地层水和钻井液中离子浓度的差异及各种岩性的泥质含量。

⒈地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,渗透层上负异常。

⒉地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,渗透层上正异常。

⒊在非渗透层上无异常。

⒋地层中心为对称曲线的半幅点对于岩层的界面。

⒈用于划分渗透层凡是有自然电位异常的通常都是渗透层。

⒉判断地层矿化度高低。

⒊分层(半幅点)大于4倍井径时半幅点小于4倍井径向曲线峰部移动。

⒈地层水矿化度与泥浆滤液矿化度有差时,渗透层上才有异常,地层水矿化度随井的不断加深而变化。

⒉含泥量对同一砂层来讲,随泥质含量的增加其异常幅度变小。

⒊工业迷散电流的影响。

⒈淡咸水泥浆都可以。

⒉下过套管的井不使用。

感应测井地层的电导率或地层的电阻率⒈以地层的中心为对称。

测井曲线解释 (2)

主要测井曲线及其含义主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw 时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

测井原理及各种曲线的应用

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,由于地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度而在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,因为泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

GR曲线主要测量地层的放射性。

1、曲线幅度反映沉积时水动力能量的强弱;2、曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;3、顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;4、曲线的光滑程度水动力对沉积物改造所持续时间的长短;5、曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;6、曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

影响自然电位曲线异常幅度的因素:(1)岩性、地层水与泥浆含盐度比值的影响。

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