测井解释参数选择

RweN大于0.12 RwN=-0.58+10(0.69RweN - 0.24) RweN小于0.12 RwN=(77RweN+5)/(146-337RweN)
5)求任意温度下的Rw Rw=45.5RwN/[T℃]+21.5]
用自然电位求RW的流程图P209图4-34
在P泥浆>P地时,因过滤电位存在,不能用SP求Rw
3、泥浆滤液的矿化度 (1)、查图版 已知温度、电阻率,用P206图4-23的图版
(2)、已知RmfN(24°C),则可用下式计算 Pmf(NaCL,mg/l)(矿化度):
Pm1f 0 x
单位:( ppm)
x[3.562lgR(mf N0.01]2/03.955
4、求rmf T
P
在24°C及101.325KPa下,则有下式:
(1)用R(1)与R(T)之间的关系求最好
(2)用Rm(地层温度下的)求Rmf Rmf=C•Rm1.07
(系数C为泥浆密度有关,可用rm查出)
(3)用Archie公式求Rmf 条件:m、n、a、F准确,在纯水层处Sx0=1
RmfaRxoFmSxona
在纯水层处Rxo=RMSFL
Rmf=Rmfa
(4)交会图法
aR 对含泥质少的地层 FS R 假设a、Rmf为常数
n mm
xo
mf xo
与Hingle图类似,则有
1 Fm( Sxo )n
m Rxo
aRmf
Sxo1上的任意R点mf : FmRxoa
作Sxo=1的线,选含泥质少的水层,把资料点
点在交会图上。
Rm fFmRxoa
Rxo
使用条件:泥质中粘土含量少
R(T2)=R(T)[T1+x]/(T2+x)。 式中x=10-0.340396lgR(1)+0.641 R(1):起始温度T(1)(OF)时水溶液的电阻率 (2)用微电极曲线求
当有微电极系曲线时,在井径较大的曲线井 段仪器未接触到井壁,微电位和电极梯度均测量 的是泥浆电阻率并相等,这个值也可作为Rm。 2、 Rmf
性极强的工作,有许多估算参数值的计算公式和 方法,但最终都要将这些方法同本地区或邻井地 质情况和解释结果以及已有的解释经验等相结合, 才能合理估计出比较符合本地区井段地质条件的 解释参数值。
(1)人工据本区和邻区的试油试水资料测井曲线, 采用必要的计算方法。直方图和频率交会图等。并结合地 区地质和经验来合理地选择本处理井段的合理解释参数。
含盐成分
矿化度
Rw
T
通常,在地层水矿化度PW随埋深的增加而增加, 但也有例外,超高压地层,水洗油等。
确定Rw的方法很多,但如有水样分析则应优先使用。
1、用水样分析求Rw
用本井或邻井相同层位的水分析资料确定Rw 是目前最有效的方法,当地层水中还含有其他盐
类时,等效Nacl浓度 Pwe KiPi
i
式中Pi与Ki——第i种离子的矿化度与系数
用(Pwe、T)查出Rw
为了便于计算机处理,采用近似计算法 Rwn=0.0123+3647.54/Pwn0.955 PwN和 RwN :24度时的地层水总矿化度,地层水电 阻率
任意温度下的Rw :Rw= RwN [45.5/ T(oc)+21.5] 2、用自然电位求Rw
(1)适用条件
地层水中主要含Nacl,纯地层h大于 4m具有良好的储油物 性 ,泥浆侵入中等,Rmf与Rw差别大,则从SP上直接得到SSP ,当以上条件不满足则应作相应的校正。
rmf
Rmf=1+0.73 Pmf 式中Pmf(ppm=10-6mg/l)
地层水的参数
5、泥饼电阻率Rmc
(1)井场测量的Rmc(最好) (2)根据地层温度下的Rm 和Rmf求Rmc
Rmc=0.69Rmf(Rm/Rmf)2.65 (3)统计公式
对于NaCL泥浆,有Rmc=1.5 Rm
四:求Rw 、Pw、rw Rw是求Sw的重要参数
3)求RmfeN(24℃时的泥浆滤液等效电组率)
RmfN大于0.1 RmfeN=0.85RmfN RmfN小于0.1
R mf eN (14m 6f-N 5 R)/(m 3f 3 N 777
4)求24℃时的RwN RweN=RmfeN/(RmfeN/RweN)=RwefN/10-SSP 而Rmfe/RWe可用ssp、K来表示
三、Rw,Rmf,Cm或Cmf,ρmf,Rwc,ρm的确定 1、求Rm
据井场Rm测量值来计算地层温度下的Rm
(1)用Rm1求Rm
T1,Rm1为井场温度、泥浆电阻率,T2、Rm2为地下 温度和地下温度下的泥浆电阻率
泥浆电 R m 2阻 R m1T T 率 2 1 2 2.: 5 1 1(C .)5
关于盐水溶液(地层水或泥浆滤液)电阻率与其温度间 的关系(可以查图版) :
3、Rwa求Rw 阿尔齐公式求 适用条件:解释井段有纯水层
R wa R t/FR tF m/aR段w求变。化的井段,分
①对于纯水层:Rw = Rwa ②对含有水层的多个储集层连续求Rwa,选Rwa 的下限值Rw。 ③作纯水层段Rwa的直方图,选择其均值为Rw
注意:解释井段无纯水层或含油地层水矿化度同 邻近地层水矿化度相差大时,不能用此法Rw,否 则会得出错误的结果。
(2)求Rw的方法 查图版法,不利于计算机处理
计算机处理 SP=-K lg(Rwf/ Rw) 自然电位系数与温度间的关系 k=70.7[273+T(℃)/298 1)由Rm18℃计算Rm24℃ Rmn=71.4 Rm18℃/[1.8T(℃)+39] 2)求Rmf24℃ Rmf24℃=CRmN1.07 C查表
一、合理选择解释参数的意义
在一个地区甚至对同一口井进行解释时, 即使用同样的解释模型、测井曲线,如果区域 选择得不合理,则会得出与地质情况不吻合的 乃至错误的结果。例如油层解释为水层,或把 水层解释为油层。
一、合理选择解释参数的方法及基本的解释参数
1、合理选择解释参数的方法 区域性释参数的合理选择,是地区性和经验
(2)用比较成熟的自动选择解释参数程序来选择
2.基本参数 (1)流体参数:Cw,Cmf,Rw,Rmf,Rmc,
ρmf,Rwc,ρm,φw (2)电导(阻)率方程中的参数,如:a、b, m, n。
(3)泥质(粘土)参数, GRsh, ρsh, φNsh, △tsh,U,TH,K、Rsh等
(4)对于火成岩,变质岩,砾岩等复杂性地层,注 意选择骨架参数
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煤层含气量测井解释方法参数选择及适用性

煤层含气量测井解释方法参数选择及适用性

煤层含气量测井解释方法参数选择及适用性唐颖;李乐忠;蒋时馨;张滨海;仲米虹;孙玉红【摘要】多元线性回归及 BP 神经网络是煤层含气量测井解释的常用方法。

基于澳大利亚 Galilee 盆地和沁水盆地煤层测井资料和实测含气量数据,通过相关性分析和显著性检验,筛选了和含气量相关的测井参数,通过多元线性回归建立含气量与测井参数的解释模型;基于 BP 神经网络的理论,通过网络训练和测试,建立了煤层含气量和测井参数的非线性解释模型。

讨论了多元线性回归模型的参数选择方法,并对两种解释方法的误差特点进行了分析,讨论了两种方法的适用性。

结果显示:多元线性回归法和 BP 神经网络法是煤层含气量解释的常用方法,前者的解释误差比后者大;多元线性回归法解释精度与煤层含气量相关,适用于含气量较高的井;BP 神经网络法解释精度普遍较高,在含气量高和低的井中均可适用,解释效果受输入层样本的数量和质量影响,样本数量越多,区域代表性越强,解释效果越好。

%Multiple linear regression and BP neural network are gas content logging interpretation methodologies commonly used in coal seam. Based on well logging data and measured gas content of CBM well in Galilee basin of Australia and Qinshui basin of China, this study screened the logging related parameters of gas content through correlation analysis and then established the relationship model between gas content and logging parameters. Based on BP neural network theory, this study not only established a nonlinear prediction model of CBM gas content and logging parameters through the network training and prediction, but also analyzed the error of the two methods and discussed their applicability.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P94-98)【关键词】煤层气;测井;煤层含气量;多元线性回归;BP 神经网络;参数选择;适用性【作者】唐颖;李乐忠;蒋时馨;张滨海;仲米虹;孙玉红【作者单位】中国地质大学北京能源学院,北京 100083; 中海石油气电集团技术研发中心,北京 100027;中海石油气电集团技术研发中心,北京 100027;中海石油气电集团技术研发中心,北京 100027;中海油研究总院,北京 100027;中海石油气电集团技术研发中心,北京100027;中海油能源发展采技服钻采工程研究院,天津 300457【正文语种】中文【中图分类】P631.8;TE132含气量是进行煤层气储层评价的重要参数。

电阻率测井解读与应用

电阻率测井解读与应用

电阻率测井解读与应用电阻率测井是一种常见的地球物理测井方法,广泛应用于油气勘探和生产过程中。

本文将对电阻率测井的原理、参数解读和应用进行详细介绍。

一、原理电阻率测井的原理基于电流在地层中的传导特性。

测井仪器通入电流,通过测量电场强度和电流强度来计算电阻率。

地层的电阻率是一个重要的地质参数,可以反映岩石的导电能力,进而推断出储层的性质。

二、参数解读1. 孔隙度与饱和度地层的孔隙度和含水饱和度是电阻率测井中重要的解释参数。

孔隙度指地层孔隙空间的比例,一般情况下孔隙度越大,电阻率越小;而含水饱和度是指孔隙中水的比例,水的导电能力较高,所以含水饱和度越高,电阻率越小。

2. 渗透率地层的渗透率是指地层岩石中流体(如石油和天然气)通过能力的指标。

渗透率与电阻率之间存在一定的关系,一般情况下,渗透率越高,电阻率越大。

3. 岩石类型不同的岩石类型具有不同的电阻率特性。

例如,沉积岩中的砂岩和泥岩的电阻率差异较大,可以通过电阻率测井数据来判别岩石类型。

三、应用电阻率测井具有广泛的应用价值,在油气勘探和生产过程中发挥着重要的作用。

1. 储层评价利用电阻率测井数据可以对储层进行评价。

通过分析电阻率测井曲线,可以推断储层的孔隙度、饱和度和渗透率等参数,从而评估储层的储集能力和开发潜力。

2. 油气饱和度计算电阻率测井可以帮助计算油气饱和度。

通过测量地层的电阻率变化情况,结合其他物性参数,可以对油气饱和度进行定量计算,为油气开采提供重要依据。

3. 水层识别在油气勘探中,准确识别水层对于油气开采至关重要。

由于水的导电性较高,利用电阻率测井可以快速准确地识别出地层中的水层,有助于合理规划井别和减少水的影响。

4. 地层划分电阻率测井数据可以用于地层划分。

根据地层中的电阻率变化情况,可以将地层划分为不同的层级,为地质分析和油气勘探提供重要的信息。

5. 钻井过程监测在钻井过程中,电阻率测井还可以用于监测井壁稳定性和识别地层问题。

通过实时监测电阻率变化,可以及时发现钻井问题,保障钻井作业的安全和顺利进行。

测井资料综合解释经典

测井资料综合解释经典

测井资料综合解释经典测井是油气勘探开发过程中极为重要的一项技术手段,通过对地下岩层进行电磁、声波、核子等各种物理方法的测量,获取有关地层、含油气性质等基本参数的数据。

测井数据对于判断油气藏的性质、水文地质条件、岩性变化等都具有重要的参考价值。

本文将综合解释几种经典的测井资料,包括测井曲线、测井解释方法等。

一、测井曲线1. 自然伽马测井曲线(GR)自然伽马测井曲线测量的是地层的自然伽马辐射强度,是一种常用的测井曲线之一。

自然伽马辐射是由岩石中的放射性元素,如钍、钾和铀等的衰变所产生的。

GR曲线的峰值反映了岩石的放射性物质含量,通过与岩层进行对比分析,可以判断岩层的类型和含油气性质。

2. 电阻率测井曲线(ILD、Rt)电阻率是指物质对电流的阻碍程度,电阻率测井曲线测量了地层的电阻率值。

岩石的电阻率与其孔隙度、含水饱和度以及岩石的含油气性质密切相关。

ILD曲线是测量液体饱和度等含油气性质的重要参数,而Rt曲线通常用于描述岩石的电阻性质。

3. 声波测井曲线(DT、ΔT)声波测井曲线主要是通过测量岩石对声波的传播速度来获取有关地层岩性和孔隙度等参数。

DT曲线即声波传播时间曲线,反映了声波在地层中传播所需的时间,ΔT曲线是声波时差曲线,它可用于计算地层中流体的饱和度。

二、测井解释方法1. 直接解释法直接解释法是根据测井曲线的特征进行判断、推断,结合地层信息和岩性特征,直接得出结论。

例如,根据GR曲线的峰值及其分布情况,可以判断油气层的存在与否,以及油气层的厚度和含油饱和度等。

2. 相关系数法相关系数法是通过建立地层参数之间的统计关系来进行解释。

通过计算测井曲线之间的相关系数,可以得出地层岩性、岩相、孔隙度、饱和度等参数的推断。

例如,通过计算GR曲线与含油饱和度的相关系数,可以判断油气层的含油饱和度等。

3. 分层解释法分层解释法是根据地层的特点和垂向变化进行测井解释。

通过分析测井曲线的规律性变化和层段特点,将地层划分为若干层段,再对每个层段进行解释。

测井综合解释-3

测井综合解释-3
232
83
65
80
4
Pe<Py
Pe>Py
Pe<Py
Pe>Py
合计
油层测试点
水淹层测试点
备注:Pe为压力系数,Py为平均原始压力系数
通过查找邻近注水井注水情况及生产井的产水情况,结合本井所处的构造位置,确定水淹方向、水淹层位及水淹程度。由于水淹十分复杂,虽然大多数情况下在测井曲线有所显示,但有时却没有显示或异常显示幅度太小,会被岩性物性的变化所掩盖,而结合动态资料,可以克服单纯依靠静态资料解释的缺陷,提高解释的准确性。
05.6.射孔,日产液34.1t,油14.3t,含水58.1%。
05.5射开2047.1~2.73.4m,日产油19.2t,含水1.5%。
常见岩石的测井特征表
大于钻头直径
高值
极低
基值
最低、钾盐最高
接近于0
约2.1
约220
岩盐
接近钻头直径
高值
基值
最低
约50
约2.3
约171
石膏
接近钻头直径
高值
基值
将测井曲线按一定的比例关系重叠在一起,通过分析其相对位置和幅度差,进行定性解释。 1、三电阻率曲线重叠:以相同的对数比例重叠,可识别含油性 油层:高阻值,减阻侵入 ILD>ILM>LL8 水层:低阻值,增阻侵入 ILD<ILM<LL8 干层:高阻值,三电阻率曲线近于重合
43-46号层,投产日产油14.6t,水0
计算储集层渗透率
直接获取地层流体样品
分析储集层压力系统
RFT(Repeat Formation Tester)一次下井可以重复测量储集层的地层压力,并可取得两个地层流体的样品。

第4章4 储层参数测井解释模型讲解

第4章4 储层参数测井解释模型讲解
如渗透率与粒度中值的相关系数为0.839,说明相关性很好,束缚水饱 和度与粒度中值的相关系数为-0.602,说明两者关系较好但为负相关的关系。
5.4 储层参数测井解释模型
储集层物性相互之间的关系:
储集层的孔隙度与渗透率是密切相关的,但又不是简单的关系,它受颗粒 大小、分选程度、胶结程度等因素的制约。一般中粗颗粒的砂岩孔隙度大,渗 透率也大,而微细颗粒砂岩孔隙度低,渗透率也小。在孔隙度与渗透率的关系 图上,资料点的分布与粒度大小有关,粒度中值Md≤0.2mm,资料点分布在左 下方,也就是孔隙度低,渗透率也小;MD≥0.4mm的资料点分布在右上方,也 就是孔隙度大渗透率也高;0.2<Md<0.4mm的资料点基本上分布在上述两者之间。
5.4 储层参数测井解释模型
自然伽马确定泥质含量
在沉积岩石中,除钾盐层外,其放射性的强弱与岩石中含泥 质的多少有密切的关系。岩石含泥质越多,自然放射性就越强。 这是因为构成泥质的粘土颗粒较细,有较大的比表面积,在沉 积过程中能够吸附较多的溶液中放射性元素的离子。另外,泥 质颗粒沉积时间较长(特别是深海沉积),有充分的时间同放 射性元素接触和离子交换,所以,泥质岩石就具有较强的自然 放射性。这就是我们利用自然伽马测井曲线定量计算地层泥质 含量的地质依据。
三种不同的角度上提供了地层的孔隙度信息。 经验表明,如果形成三孔隙度的测井系列,无论对于高-中
-低孔隙度的地层剖面,以及不同的储层类型,一般都具有较强 的求解能力,并能较好地提供满足于地质分析要求的地层孔隙 度数据。
5.4 储层参数测井解释模型
从前面的分析可知,残余油气特别是气层对声波、 密度以及中子测井计算的孔隙度影响是不同的。
1
Shr
Nhr Nmf

测井资料解释(煤田测井解释)

测井资料解释(煤田测井解释)
为使煤层模型更接近于原生状态,模型中的灰分还包含有泥质及其它矿物成分在原生 状态下所含有的水及其在燃烧过程中的挥发物。为与化验室中的灰分相区别,这部分 成分称湿灰分;
对比泥质砂岩体积模型和煤的体积模型: 泥质砂岩的岩石骨架相当于碳分, 泥质相当于灰分, 而孔隙水则相当于水分。
煤的声波测井、密度测井及中子测井解释公式与泥质砂岩的测井解释公式具有相 同的形式:
t 1 Vatc Vata t f b 1 Vac Vaa f N 1 Vac Vaa f
上式中Va’=V0/V为灰分的相对体积含量;Δtc、Δta、Δtf分别为碳、灰、水的声波时差; δc、δa、δf分别为碳、灰、水的体积密度;Φc、Φa、Φf分别为碳、灰、水的含氢指 数;为水分的相对体积含量。
煤层的井径曲线受钻井工艺和钻井液性能影响,煤层会发生垮塌,使井径扩大。 煤层的声反射系数比其它地层都小,声波井周成像是记录声波在井壁处反射波的 能量,由于煤层反射系数小,声波透过地层的能量多,而反射的能量少,因此图像 颜色深。
煤储层孔渗特征
1. 煤储层孔隙结构 属裂缝—孔隙型结构,煤基质被天然裂缝(割理)网分隔成许多方块,每个方块 由煤粒和微孔隙组成。基质是储气空间,甲烷被吸附在微孔的表面,渗透率很低, 一般为(10-2~10-6)×10-3μm2。在浓度差的作用下,甲烷透过基质扩散到裂缝中, 裂缝在煤的总孔隙体积中占次要地位,储气功能很低,可有少量游离气储存其中, 但裂缝的渗透率高,是甲烷渗流的主要通道。 煤中的天然裂缝(割理)是煤化作用和构造应力影响的结果。成大致相互垂直的两 组,主要的、延伸较大的一组叫面割理,次要的、与面割理大致垂直的一组叫端割 理。割理是煤中流体运移的主要通道,并且有方向性,因而它是控制煤层气方向渗 透的主要因素,割理间距是煤储层模拟中的一个重要参数。

lead测井解释

学习LEAD软件的测井解释LEAD默认是五中方法单孔隙、泥质砂岩、多功能、粘土分析、复杂岩性,可以自己添加方法,将生成的方法动态库(*.dll)拷贝到LEAD综合解释平台安装目录下的\bin\plugins目录中;在“工具菜单”中“方法设置”里面添加(*.dll)。

当完成处理方法选择、井数据和绘图模版选择、参数卡编辑等步骤后,就可以进行方法处理了。

单孔隙度分析方法单孔隙度程序(POR)主要特点是简单实用,所要求输入的测井曲线数目少,在地质情况比较简单的情况下可以得到好的解释结果,程序的软件结构采用目前常规测井解释软件的典型模式,另增加了解释模型的可自定义功能。

POR程序用一种孔隙度测井资料加上其它有关资料对泥质砂岩进行分析解释。

可采用自然伽马(GR)、补偿中子(CNL)、自然电位(SP)、中子寿命(NLL)和电阻率(RT)等五种方法计算地层的泥质含量SH相对体积;利用密度测井(DEN)、声波测井(AC)或补偿中子(CNL)三种孔隙度测井之一计算地层的孔隙度,并且进行泥质校正;计算出可动油气参数、流体性质分析参数、渗透率和出砂指数等。

其中孔隙度、泥质含量、饱和度和渗透率可采用自定义模型处理。

需要输入的曲线DEN 体积密度AC 声波时差CNL 补偿中子SP 自然电位GR 自然伽马CAL 井径RT 深探测电阻率RXO 浅探测电阻率COND 感应NLL 中子寿命需要输入的参数对一口井或该井的每个解释井段都需要一组解释参数,每组解释参数应包括一张深度卡和若干张参数卡。

LEAD程序处理使用46个输入参数,各种符号意义介绍如下:SHFG 选择计算泥质含量方法标志符,隐含值为1=1 使用GR求泥质含量=2 使用CNL求泥质含量=3 使用SP求泥质含量=4 使用NLL求泥质含量=5 使用RT求泥质含量GMN1,GMX1 纯砂岩和纯泥岩的自然伽马测井值,隐含值分别为0和100GMN2,GMX2 纯砂岩和纯泥岩的补偿中子测井值,隐含值分别为0和100GMN3,GMX3 纯砂岩和纯泥岩的自然电位测井值,隐含值分别为0和100GMN4,GMX4 纯砂岩和纯泥岩的中子寿命测井值,隐含值分别为0和100GMN5,GMX5 纯砂岩和纯泥岩的RT测井值,隐含值分别为100和2.5Ω·mGCUR 计算泥质含量经验系数,对于第三系地层用1,对于老地层用2SHCT 泥质截止值,隐含值为40(也为人工分层标志符)。

Geolog测井解释参数确定及相关地层参数解释

2 Geolog中提供了几种Rw的确定方法 其中SP方法,为自然电位计算Rw的方法,输入参数 包括:RMFS 为泥浆滤液电阻率、MFST 为泥浆滤液温 度、SP_SH 为SP泥岩基线读值、RWT 地层水电阻率的 相应测量温度、逻辑值 判断坏井眼和煤层是否参与计算。 具体计算原理在涨潮谟的测井数据处理与解释一书第 208页。 其中Archie方法。其输入参数中包括了RWT、A和M。 这一算法需要注意的是A和M的取值,若取值不准,则计 算的Rw就会不准确。 Resistivity Ratio这一方法,是通过前述的计算得到的 泥浆、泥浆滤液的电阻率等求取的近似值。
Ⅰ.Geolog 中确定性解释方法及所需参数和曲线
Ⅰ.Geolog 中确定性解释方法及所需参数和曲线
A 井眼校正
1 输入参数:DRHO_MAX 允许密度校正最大值 DCAL _MAX 允许的最大井径 BS 钻头直径
2 输入曲线:DRHO 密度校正曲线 CALI 井径(最好是与RHOB一次测量的井径)
B煤
1 输入参数:密度、中子,声波和电阻率煤层cutoff值 2 输入曲线:RHOB,NPHI,DT和RT
C 泥质含量(常用方法)
1 输入参数:GR_MA 骨架GR值 GR_SH 泥岩GR值 OPT_COAL 逻辑值 判断是否加入煤层进行解释
2 输入曲线:GR
D 孔隙度计算(方法较多,但输入参数基本一致)
T2就用LAS中提供的True Formation Temp。这样计算 得到的泥浆电阻率为分段式的即某一段对应一个Rm。
Rm2
Rm1
T1 21.5 T 2 21.5
,
。C
11
Rm2
Rm1

T1 67.7 T 2 67.7

分区水泥胶结测井(SBT)解释方法

分区水泥胶结测井(SBT)的解释方法中油测井CNLC在克孜勒奥尔达地区使用分区水泥胶结测井(SBT)为Petrokazakhstan公司提供固井测井、解释服务。

在以往的SBT解释处理过程中,使用平均声波幅度曲线AMAV(单位:mv)来进行套管和水泥之间的第一界面的解释处理。

但是在通过分析甲方试油结果过程中,我们发现在部分使用平均声波幅度曲线AMAV解释的固结良好-中等的层段,存在固井第一界面解释结果偏于乐观的可能性。

因此通过对分区水泥胶结测井(SBT)的原理、仪器刻度、解释方法进行分析,以期找出其原因。

1.分区水泥胶结测井(SBT)原理分区水泥胶结测井仪(SBT)是阿特拉斯公司2世纪90年代推出的一种新式固井质量评价测井仪。

SBT仪器有6个极板,每个极板上有1个发射探头和个接收探头,共计6个发射探头和6个接收探头,分别用于发射声波和接收声波。

测井时SBT安装的6个动力推靠臂各把一块发射和接收换能器滑板贴在套管内壁上, 6个极板上的12个高频定向换能器不断地发射和接收声波信号。

由于测井时同时测量6个极板分属6个区域的信息,因而可得到6条分区的套管水泥胶结评价曲线,故仪器称为“分区水泥胶结测井仪”。

SBT声波滑板阵列360°展开图如图1所示。

图1 SBT声波滑板阵列360°展开图SBT测量系统以环绕方式在包括整个井眼的6个角度区块定量测量水泥胶结情况。

声波换能器装在相隔60°的极板上,支撑滑板与套管内壁接触,进行声波补偿衰减测量。

当发射器在每个区块上发射时,两相邻极板上的接收器测量声波幅度,这两个幅度分别为远、近接收器所接收。

声波经过两接收器之间空间的能量损失,可直接作衰减测量,由此可推导出套管外60°范围内的水泥胶结质量。

由于该仪器从纵向、横向(沿套管周围)两个方向测量固井胶结质量,同时该仪器设计考虑的短源距使补偿衰减测量结果基本上不受快地层的影响,因而该仪器能用于各种流体的井内,包括重泥浆和含气井液等。

测井技术方法及资料解释教程

测井技术方法及资料解释教程测井技术是油气勘探开发中的一项重要技术手段,通过对井眼内岩石和流体进行测量和分析,获取有关地层地质、岩石物性和油气含量等信息,为油气勘探开发决策提供依据。

下面将介绍几种常用的测井方法及其资料解释。

1.电测井方法:电测井是利用地层的电性差异来识别岩石类型和含水层的方法。

其主要测量参数是电阻率,通过测量地层的电阻率来分析岩石的类型、含水层的位置、水和石油的分布等。

常见的电测井方法有自然电位测井、正、侧钳电测井和感应电测井等。

资料解释:电测井资料解释主要依据地层的电阻率变化来进行,一般采用岩石属性分析和地层划分等方法。

通过对测井曲线的分析,可以判断地层的性质,如富含油层、含水层、页岩层等。

此外,还可以通过相互关系法,对不同测井曲线的叠加、叠减等进行分析,提取出更多的地质信息。

2.电测井方法:声波测井是利用地层中声波传播的特性来分析岩石孔隙度、孔隙结构、饱和度等信息的方法。

常见的声波测井方法有速度测井、声波全波形测井和应变测井等。

资料解释:声波测井的资料解释主要包括速度分析和全波形分析两种方法。

速度分析通过测井仪器记录的声波传播速度曲线来分析地层的孔隙度、孔隙结构和饱和度等信息。

全波形分析则是对传感器接收到的完整波形进行处理,可以得到更多的地质信息,如孔隙类型、地层裂缝等。

3.放射性测井方法:放射性测井是利用地层中放射性元素的衰变特性来分析地层的岩石成分、岩相以及流体分布的方法。

常见的放射性测井方法有伽马测井和中子测井等。

资料解释:放射性测井资料解释主要包括伽马测井曲线和中子测井曲线。

伽马测井曲线通过地层中放射性元素的衰变辐射强度来分析地层的矿物成分、岩相、孔隙度和饱和度等信息。

中子测井曲线通过测量地层中非稳定放射性元素与地层原子核的相互作用来分析地层的孔隙度、含水饱和度等信息。

以上是几种常见的测井方法及其资料解释教程,这些方法的应用能够提供丰富的地质信息,为油气勘探开发提供重要的依据和指导。

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