石油地质测井
测井方法原理-测井解释基础

充分得了解。循环后效、氯根变化等。
测井资料一次解释- 资料质量检查
1. 刻度检查。 2. 仪器刻度如秤的准星、尺的零点一样,是非常
关键的。 3. 深度控制。 4. 测井响应与邻井及录井图是否一致。 5. 标志层。 6. 曲线有无平头及突变。 7. 重复曲线与主曲线之间进行对比,测后校验是
SW =
1
/
(1Vsh Vsh
/
2)
Rt Rsh
m
a • RW
式中:a —— 岩性系数 m —— 胶结指数 Sw —— 含水饱和度,%; Vsh —— 泥质含量,%; Rsh —— 泥岩深探测电阻率,•m; Rt —— 目的层深探测电阻率,•m。 Rw —— 地层水电阻率,•m
Rw的求取
计算解释;
层界划分 以自然GR半幅点为主,参考Rt、CN、DEN等曲线的变化划分界面;
薄层划分以微电阻率曲线划分界面。
读值 依据岩性、含油性取其代表值或平均值; 各条曲线必须对应取值; 取值时应避开干扰。
自然GR法
泥质含量Vsh的确定
GR = GR GR min GR max GR min
Vsh = 2C*GR 1 2C 1
Rt
40% < Sw < 60% 油(气) +水
测井资料一次解释-渗透层的识别及特征
通常钻遇的渗透层是砂岩,其特征:
1. 自然电位曲线在钻井滤液矿化度低于地层水矿化度条 件下,砂岩层出现负异常;反之则为正异常。两者矿 化度接近,自然电位显示不明显或无异常显示。
2. 自然伽玛曲线对砂岩反映为低值,泥岩反映为高值。 砂岩的自然伽玛值越高,则泥质含量越大。
国之重器-中油测井CPLog走出国门

成果简介:“国之重器”-中油测井CPLog成套装备横空出世,标志着具备完全自主知识产权的国产测井成套装备实现了从“0”到“1”的突破,结束了我国高端测井装备长期依赖进口的历史。
2022年3月,CPLog走出了国门。
打造更多享誉世界的“中国制造”品牌,是我国制造业向全球产业链与价值链中高端攀升、实现高质量发展的必由之路。
CPLog品牌成功走出国门,是中油测井“世界眼光、国际标准、测井特色、高点定位”的有力印证。
主要创新点:1.坚持世界眼光。
胸怀天下、放眼世界,不断提升国际竞争力和品牌影响力;补链、延链、强链,拓展高质量发展空间。
2.坚持国际标准。
瞄准国际前沿、紧盯国际标准,用先进理念推进科技创新、公司治理、队伍培育和文化建设,打造中国测井原创技术策源地和现代产业链链长,增强高质量发展动能。
3.坚持测井特色。
坚持专业化、一体化发展,全面形成“主营业务协同发展、国际国内双轮并进”的发展格局,建立与党建“四化”相融互促的“四化”管理体系,夯实高质量发展基础。
4.坚持高点定位。
坚持科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力,积极融入国家发展战略,持续深化测井改革创新发展,全力打造中国测井创新、人才、文化高地,激发高质量发展活力。
测井被誉为地质家的“眼睛”,是石油勘探开发的重要环节。
长期以来,作为中国石油集团独资的专业化测井技术公司,中油测井始终致力于为客户提供地质研究、测井、射孔、测试、录井、随钻测导等地质工程一体化解决方案,持续深耕测井基础理论研究、技术研发、装备制造以及技术服务和资料应用,现已成为中国最大的专业化测井公司。
结束我国先进测井装备长期依赖进口的历史近年来,在创新驱动发展战略的引领下,中油测井以推进测井装备技术国产化为重点,集中力量开展原创性、基础性、前瞻性测井关键核心技术攻关。
公司每年研发投入占总收入5%以上,建立了测井院士工作站、博士后科研工作站,拥有国家级测井重点实验室,通过——会议篇·尖峰时刻2023国企管理年会中国石油集团测井有限公司 副总经理、总工程师 陈宝国之重器-中油测井CPLog走出国门样本单位:中国石油集团测井有限公司国企管理2024.166了CNAS和CMA国家资质认证,具备10个门类57种岩石物理实验分析能力。
油藏动态监测技术系列

注水井,提高了五参数测井的适用范围。
吸水剖面测井
7、需注意的问题及建议:
为研究对象,主要用于研究验证油藏模型、 地质结构,监测和研究油藏中流体各相的 渗流特性或油层供液状况等,确定油藏水 动力系统的范围和能力 。
专题分为三个部分
提纲
1 1 2 2 3 3
测井
试井
测试
测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井。
石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又 称完井电测,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井 和开发油田的原始资料。这种测井习惯上称为裸眼测井。
包括很多子系统,一般由压力、流体流量与性质、水淹状况、采收率、及
井下技术状况等监测系统。
Q分层产量
P:压力
Q:注入量 漏失量、样品 套管内径、变形 井斜、方位 两个界面的胶接情况 窜、漏情况 工具、射孔、砂面深度 渗透率、流动参数、水动力 系统的范围、能力、边界
S:井壁污染情况 吸水(聚、汽)剖面
吸水剖面测井
6、技术发展概况:
吸水剖面测井自引入五参数组合测井以来逐渐发展为一种较为成熟的测井方法, 克服了常规吸水剖面测井的诸多局限性,录取的资料全面、准确、可靠性强,由以前只 录取伽马和磁定位两种参数发展为可以录取井温、压力和流量的五参数测井,施工工艺
方面也进行了改进和完善, 1997年,孤东油田用600-900um的大粒径同位素源代替了
1)吸水剖面测井施工后不要立即洗井或作业,避免同位素源对人体的 伤害及对环境造成污染。 2)注水井封隔器、底球及死嘴漏失情况较多,这类井没有引起足够重 视,多次测量时漏失现象仍然存在,没有进行作业处理,存在问题井措 施跟踪不得力、整改时间长的问题 3)遇阻井比较多,不能正常录取剖面资料,而采油矿从成本考虑没有 进行作业,无法对注入情况进行监测。
国内外石油测井技术现状与未来发展前景

国内外石油测井技术现状与未来发展前景【摘要】发现石油储备层,发现油气层,以及动态监测油气藏的技术手段称之为石油测井。
本文通过对目前石油测井新老技术的现状,从测井技术、测井装备。
测量参数和方法,以及测井技术的资料应用、采集以及评价等方面,阐述国内外石油测井技术的发展趋势。
从而提出采取合作研发、自主研发以及技术引进等多个方面多种方式的自主创新,实现石油测井技术的跨越式发展,提升我国测井技术的思路与整体技术水平。
【关键词】石油测井;测井技术;技术现状;发展前景石油测井或者地球物理勘探测井都被称作测井,测井技术是油气勘探的主要工程技术之一。
测井技术在国外发展较早,1927年,油井中第一次第一次获得测量地层电阻率。
国外石油测井仪器历经了五次换代更新。
而我国测井技术工作始于1939年,至今已有70多年的发展历史。
石油测井技术在石油工业中的地位和作用也十分重要。
随着科学技术不断进步发展,我国石油测井技术也一代代的更新,即:半自动模拟测井仪、全自动模拟测井仪、数字测井仪、数控测井仪和成像测井仪。
现代测井是在石油工业中技术含量含量的最搞的技术之一,没有权威的石油测井技术,就无法准确判断油气藏含量和位置,就无法进行工程定位和实施后续作业。
可以说测井本身就是一种对未知地质条件的探索和描述,是对钻探井工程质量的判断和评价,是提高采油效率的不可或缺的方法。
一、国内外石油测井技术现状使用传统的原始的分辨率较低的测井技术和测量方法已经远远不能满足当代石油勘测的需求。
就当代的勘测而言,需要的是高分辨率深层探测和高测量精准度的石油测井仪器。
国外石油工业企业已经将石油测井仪器进行了五次换代,我国内陆即将做到第四代与第五代仪器更新。
1.电法石油测井技术通过使用井下测井仪器,向地层单位发射一定频率的电流,对地层单位进行测量得到地层电阻率的石油测井方法被称作电法测井。
电法测井技术还包括通过发射电流获得地层自然电位的石油测井手段。
2.放射性石油测井技术放射性石油测井技术又被称作核测井技术。
《测井储层评价》含油性评价

《测井储层评价》含油性评价测井储层评价是石油地质学中的一项重要研究内容,它利用测井资料对储层进行评价,包括测量储层的物性参数、油气饱和度和油气产能等。
其中,油性评价是测井储层评价的基础,它是为了确定储层中的油气种类、含量和分布等方面的参数,从而帮助石油开发者评估储层的产能和开发方案。
油性评价主要从下面两个方面进行分析:1.分析测井曲线特征首先,可以通过分析测井曲线的特征来确定储层的油性。
常用的测井曲线包括自然伽马测井曲线、电性测井曲线、声波测井曲线等。
这些曲线所反映的是储层中的物性参数,比如储层的密度、电阻率和波速等。
通过分析这些曲线的特征,可以找出与不同油性相关的参数,从而确定储层的油性类型。
以自然伽马测井曲线为例,它反映了岩石中伽马辐射的强度。
对于含油储层,其伽马射线强度通常较高,因为油中含有较高的放射性元素。
因此,在自然伽马测井曲线上,含油储层往往表现为高伽马值。
2.应用油气空间模型油气空间模型是建立在测井数据基础上的一种评价方法,它通过分析测井曲线的组合特征,将储层划分为不同的油气空间类型,从而确定储层的油性。
油气空间模型通常包括三个方面的内容:地层分带、沉积模式和沉积相。
地层分带是利用测井曲线的特点将储层划分为不同的地层类别,比如贫油层、含油层和富油层等。
沉积模式是利用沉积学原理对测井曲线的组合特征进行解释,从而确定储层的沉积模式,比如河道沉积、湖泊沉积和海相沉积等。
沉积相是描述储层中沉积岩的物性和特征,比如岩石的孔隙度、孔隙结构和渗透率等。
通过分析这些方面的信息,可以得到储层的油性评价结果。
比如,贫油区域常常表现为低伽马值和低密度值,含油区域则表现为高伽马值和高密度值,富油区域通常表现为高伽马值和低密度值。
综上所述,油性评价是测井储层评价的基础,通过分析测井曲线的特征和应用油气空间模型,可以确定储层的油性类型。
这对于石油开发者来说非常重要,它可以帮助他们评估储层的产能和开发方案,从而做出更合理的决策。
测井解释

1.测井数据处理常用的原始输入资料有(测井曲线图)、(存放于磁带的数据)、(直接由终端输入的表格数据)和由井场或异地经卫星传送的数据。
2.国外测井公司一般运用(自然伽马曲线)曲线作为深度控制曲线进行深度校正。
3.碎屑岩储集层空隙空间的大小和形状是多样的,按孔隙成因,可将碎屑岩分为粒间空隙、微孔隙和(溶蚀孔隙)、(微裂缝)。
4.对于石油地质和测井来说,有重要意义的粘土矿物只要是高岭石、(蒙脱石)、(伊利石)和混层粘土矿物。
5.按照产状分类,裂缝可以分为高角度裂缝、(低角度裂缝)和(网状裂缝)。
6.按照成因分类,裂缝可以分为构造裂缝、(溶蚀裂缝)、(压溶裂缝)和风化裂缝。
1.Schlumberger公司用户磁带格式是(DLIS)2.阿特拉斯公司用户磁带格式是(CLS)3.下列哪一条测井曲线(自然伽马)的平均探测深度约为15CM。
4.下列哪一条测井曲线(岩性-密度测井)的平均探测深度约为5CM。
5.(方解石、白云石)是碳酸盐岩的主要造岩矿物。
6.下列哪种岩石(石膏)的中子孔隙度(%)接近50.7.对于油基泥浆井,下列哪一种电阻率测井系列(感应测井)比较适用。
8.对于油基泥浆井,下列哪一种测井曲线(自然电位测井)一般不测量。
9.盐水泥浆井中,储层段自然电位曲线一般显示(正幅度差异)。
10.当两种或两种以上的流体同时通过岩石时,对其中某一流体测得的渗透率,称为岩石对流体的(有效渗透率)。
1.简述频率交会图的概念。
答:频率交会图就是在x-y平面坐标上,统计绘图井段上各个采样点的A、B两条曲线的数值,落在每个单位网格中的采样点数目(即频率数)的一种直观的数字图形,简称为频率图。
2.简述Z值图的概念。
答:Z值图是在频率交会图基础上引入第三条曲线Z做成的数据图形,Z值图的数字表示同一井段的频率图上、每个单位网格中相应采样点的第三条线Z的平均级别。
3.简述三孔隙度重叠显示可动油气和残余油气的方法原理。
答:由Rt和Rx0曲线按阿尔奇公式或其他饱和度方程得出的Sw和Sx0,可计算地层含水孔隙度Φw和冲洗带含水孔隙度Φx0:Φw=Φ*Sw;Φx0=Φ*Sx0,由Φ、Φx0、Φw三孔隙度曲线重叠,可有效地显示地层的含油性、残余油气和可动油气,即有:含油气孔隙度:Φh=Φ-Φw 残余油气孔隙度:Φhr=Φ-Φx0 可动油气孔隙度:Φhm=Φx0-Φw因此,Φ与Φx0幅度差代表残余油气,Φx0与Φw幅度差代表可动油气。
关于石油测井仪器的使用及养护方法探究
关于石油测井仪器的使用及养护方法探究石油测井仪器是进行油井测井工作的重要设备,对于获取油井的地质信息、油藏参数以及油水层性质具有重要意义。
合理使用和养护石油测井仪器能够确保其工作稳定和寿命延长。
对于石油测井仪器的使用,需要注意以下几点:1. 严格按照操作手册进行操作:操作手册包含了仪器的使用方法、操作步骤以及使用注意事项等内容,操作人员应该仔细阅读并按照手册进行操作,以确保测井仪器的正确使用。
2. 注意仪器的清洁和防护:测井仪器在使用过程中会与井口液、岩石碎屑等物质接触,因此需要定期清洗和防护。
使用完毕后应该对仪器进行清洗,防止井口液或其他物质残留导致仪器损坏。
还要确保测井仪器存放在干燥、通风的地方,防止湿气和灰尘对仪器造成损害。
3. 注意电源和电缆的连接:石油测井仪器通常有独立的电源和电缆,操作人员在使用过程中应该注意电源的连接和电缆的安全,避免出现短路、漏电等问题。
还要定期检查电源和电缆的绝缘情况,确保其完好无损。
4. 注意仪器的运输和安装:在进行场地移动或搬运时,应该特别注意仪器的防震防摔,避免碰撞和摔落造成损坏。
在安装时要确保仪器与井口的连接牢固,避免出现松动和漏气等问题。
对于石油测井仪器的养护,可以从以下几个方面进行:1. 定期检查和维护:定期检查和维护是保持测井仪器正常工作的重要措施。
定期检查应该包括外观检查、电路检查、传感器检查等内容,发现异常情况及时进行维修或更换。
2. 注意防尘和防潮:石油测井仪器在工作过程中容易受到灰尘和潮气的侵蚀,因此需要注意防尘和防潮。
可以在存放和使用时使用防尘罩和防潮箱,也可以定期进行清洁和除湿。
3. 注意温度和湿度控制:石油测井仪器对温度和湿度较为敏感,过高或过低的温度都会对仪器的性能和寿命产生不利影响。
在使用过程中要注意控制环境温度和湿度,避免过高或过低的情况发生。
4. 合理使用和保养:合理使用和保养是延长石油测井仪器寿命的关键。
操作人员要按照使用手册的要求进行操作,避免错误使用和过度使用导致的损坏。
测井原理及方法
离子扩散;-扩散电动势 • 岩石颗粒表面对离子有吸附作用;-吸附电动势 • 泥浆滤液向地层中渗透作用。-过滤电动势
自然电位测井
自然电位的测量
自然电位SP的理论计算
自然电流: 测量的自然电位异常幅度值Usp:自然电流流过井内泥浆 柱电阻上的电位降:
1、 常规测井资料原理及应用
1. )电阻率测井电阻率测井 2. )自然电位测井 3. )声波测井 4. )伽马和密度测井 5. )补偿中子测井
电阻率测井
电法测井是地球物理测井中三大测井方法之一,它根据岩层电学性 质的差别,测量地层的电阻率、电导率或介电常数等电学参数,用来研 究地质剖面,判断岩性,划分油气水层,和其它方法一起研究储集层的 含油性、渗透性和孔隙性等性质。
a.主要类型
(2)微侧向(MLL): 微电极测井中泥饼分流作用太大,测RXO不准确,采用聚焦原理,形 成微侧向测井。
(3)微球形聚焦(MSFL): 微侧向MLL探测浅,受泥饼影响大。MSFL方法探测浅,又基本不受泥饼影 响,是目前最好的RXO测量方法。
(4)八侧向(LL8): 以上均为贴井壁测量,LL8是不贴井壁测量Rxo的方法。它是在七侧 向电极系下方附近设屏流回路电极B1,在上方较远处设回路电极B2。
• 厚层可以用“半幅点” 确定地层界面。
地层电阻率的影响
• 含油气饱和度比较高的储集层,其电阻率比它完全含水时rsd明显升 高,SP略有下降。一般油气层的SP幅度略小于相邻的水层。Rt/Rm 增大,曲线幅度减小。
• 围岩电阻率Rs增大,则rsh增大,使自然电位异常幅度减小。
泥浆侵入带、井径的影响
b.电极系分类: 通常供电和测量共4个电极,一个在地面,井下三个组成电极系。 梯度:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极间的距离。 电位:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极间的距离。 梯度电极系进一步分为:底部(正装)梯度、顶部(倒装)梯度。
现场钻井、录井、测井、试油作业跟踪及分析
新疆油田公司2005年油气勘探成果及2006年勘探工作安排
在综合录井所采集处理的众多录井参数和数据信息中有大量的数据与 油气显示有关。
地质信息:岩屑岩性、荧光级别、滴水试验产状、油味、污手情况等; 钻井工程信息:钻时/钻速、悬重、钻压、扭矩、立管压力(立压)等; 钻井液信息:流量、体积、密度、温度、电阻率/电导率、粘度、出口槽面油花 气 泡等; 气体信息:全烃、色谱组分、非烃等; 压力信息:dc(岩石可钻性指数)、 Sigma(西格玛,岩层骨架强度参数)、 页岩密度等。
新疆油田公司2005年油气勘探成果及2006年勘探工作安排
现场钻、录、测、试作业 跟踪及分析
序 言 新疆油田公司2005年油气勘探成果及2006年勘探工作安排
预探井:指在油气勘探的圈闭预探阶段,在地震详查的基础上,以局部圈闭、新层系或构造 带为对象,以发现油气藏、计算控制储量和预测储量为目的的探井。它属于新油气藏(田) 的发现井。按其钻井目的又可将预探井分为:①新油气田预探井,它是在新的圈闭上找新的 油气田的探井;②新油气藏预探井,它是在油气藏已探明的边界外钻的探井,或在已探明的 浅层油气藏之下,寻找较深油气藏的探井。 评价井:指在地震精查的基础上(复杂区应在三维地震评价的基础上),在已获得工业性油 气流的圈闭上,为查明油气藏类型、构造形态、油气层厚度及物性变化,评价油气田的规模 、产能及经济价值,以建立探明储量为目的而钻的探井。滚动勘探开发中与新增储量密切相 关的井,亦可列为评价井。 开发井:指在地震精查构造图可靠,评价井所取的地质资料比较齐全,探明储量的计算误差 在规定范围以内时,根据编制的该油气田开发方案,为完成产能建设任务按开发井网所钻的 井。 对探明储量风险较大,或地质构造复杂、储集层岩性变化大的油气藏,可减小开发方案 内所拟定的开发井密度,先钻一套基础井网作为开发准备井,为落实探明储量,准备产能建 设,获得试采资料,进行油藏工程研究作好开发准备,逐步将油气田转入正式开发。
石油勘探相关检测仪器
石油勘探相关检测仪器一、简介石油勘探是指对地下潜在石油资源进行探测、勘探、评价和开发的工作。
在石油勘探过程中,使用检测仪器可以提供关键的数据和信息,帮助勘探人员做出准确的决策。
本文将介绍一些常用的石油勘探相关检测仪器。
二、测井仪器测井仪器是一种常用的石油勘探检测设备,用于获取井内地层信息。
测井仪器可以测量地层的物理、化学、电等性质,包括测量井壁温度、岩层压力、孔隙度、渗透率等参数。
常见的测井仪器有电测测井仪、声波测井仪、核磁共振测井仪等。
三、地震勘探仪器地震勘探仪器是通过测量地震波在地下介质中传播的速度和反射情况来获取地下地质信息的设备。
地震勘探仪器主要包括震源、检波器和数据采集系统。
通过分析地震波在不同介质中的传播特性,可以判断地层结构、探测油气储集层等。
四、地电勘探仪器地电勘探仪器是利用地下不同介质的导电性差异进行勘探的仪器。
地电勘探仪器通过测量地下的电阻率来推断地下结构情况,常用于探测地下水、油气储集层等。
常见的地电勘探仪器有直流电阻率仪、交流电阻率仪等。
五、核磁共振勘探仪器核磁共振勘探仪器是利用核磁共振原理进行勘探的设备。
核磁共振勘探仪器通过测量地下岩石或流体中的核磁共振信号来确定地下结构和岩石类型。
核磁共振勘探仪器在石油勘探领域有广泛应用,可以帮助勘探人员确定油气储集层的位置和性质。
六、总结以上介绍了一些常用的石油勘探相关检测仪器,包括测井仪器、地震勘探仪器、地电勘探仪器和核磁共振勘探仪器。
这些仪器可以提供关键的地质和物理参数,帮助勘探人员做出准确的勘探决策,提高石油勘探的效率和成功率。
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石油地质测井
引言
石油地质测井是石油勘探与开发中重要的地质技术之一。
它主要通过测量井眼周围的岩石和流体特征,来获取油气藏的地质信息,从而指导油气勘探开发活动。
本文将介绍石油地质测井的基本原理、常见测井工具和测井数据的解释方法。
基本原理
石油地质测井的基本原理是根据不同的物理量测量结果来
推断井中地层的性质。
常用的物理量包括自然伽马辐射、电阻率、声波传播速度、核磁共振等。
根据地层特征的不同,选用不同的测井工具进行测量。
常见测井工具
自然伽马测井
自然伽马测井是通过测量地层中的自然伽马辐射来推断地
层的性质。
自然伽马辐射主要来自地层中的放射性元素,如钍、铀、钾等。
测井工具主要包括伽马探测器和数据采集系统。
自
然伽马测井可以提供地层的放射性含量、矿物成分和成岩环境等信息。
电阻率测井
电阻率测井是通过测量地层对电流的阻抗来推断地层的性质。
地层一般分为导电地层、绝缘地层和半导体地层。
测井工具包括电涌测井仪和电极探针等。
电阻率测井可以提供地层的孔隙度、水饱和度和岩石电导率等信息。
声波传播速度测井
声波传播速度测井是通过测量地层中的声波传播速度来推断地层的性质。
地层中的声波传播速度与地层的密度、泊松比和岩石类型等有关。
测井工具包括声波测井仪和超声波测井仪等。
声波传播速度测井可以提供地层的密度、泊松比和岩石类型等信息。
核磁共振测井
核磁共振测井是通过测量地层中的核磁共振信号来推断地层的性质。
核磁共振信号主要来自地层中的水分子,可以提供地层中水分子的含量和分布情况。
测井工具包括核磁共振测井
仪和核磁共振图仪等。
核磁共振测井可以提供地层的孔隙度、含水饱和度和渗透率等信息。
测井数据解释方法
测井数据解释是根据测量得到的数据来推断地层的性质和
油气藏的特征。
常用的解释方法主要包括曲线解释、剖面解释和岩心解释。
曲线解释是通过对测井曲线进行分析和解读,来推断地层
的性质和油气藏的特征。
常用的曲线包括自然伽马、电阻率、声波传播速度和核磁共振曲线等。
通过曲线的变化规律和特征,可以判断地层的岩性、含油气性质和井段的水、油、气分布情况。
剖面解释是通过将不同井的测井数据综合分析,来推断地
层的地质构造和油气藏的分布特征。
通过对剖面上的各种测井曲线进行解释,可以确定地质构造的形态和大小、油气藏的展布规律和连通性等。
岩心解释是通过对取自井中的地层岩心进行分析和测试,
来验证和补充测井数据的解释结果。
岩心解释可以提供地层的物性参数、孔隙度、渗透率和含油饱和度等信息。
结论
石油地质测井是石油勘探与开发中不可或缺的地质技术。
通过测量井眼周围的岩石和流体特征,可以获取油气藏的地质信息,指导油气勘探与开发活动的进行。
在石油地质测井中,不同的测井工具和数据解释方法相互结合,可以提供全面准确的地质信息,为石油勘探开发提供科学依据。