2014测井数据处理与解释实践

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普通电极系电阻率法测井; 微电极系测井; 侧向测井及微侧向测井; 感应测井、阵列感应测井、介电测井; 地层倾角测井与微电阻率扫描成像测井。 b)以岩石电化学性质为基础的一组方法 自然电位法 人工电位法 声波速度测井; 声波幅度测井; 声波电视测井; 声波井壁成像测井;


2. 声波测井(岩石弹性为基础)
含油水层 干层
较好 差
接近水 层
三、典型油、气、水层的测井响应
1.典型水层
①自然电位异常幅度大; ②深探测电阻率小; ③计算得到的含水饱和 度Sw≈100%; ④ 明显高侵; ⑤录井及井壁取心均无 油气显示,邻井试油为水层。
三、典型油、气、水层测井响应
2.典型油层
① 深探测电阻率明显升 高(是水层的3―5倍以上); ② 低侵或者侵入不明显; ③ 计算得到的含水饱和 度一般≤50%; ④录井及井壁取心油气显 示好; ⑤自然电位异常一般比水 层略小些。
实验一 测井图件认识与储集层定性划分
1、测井曲线图的认识
第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括: 密度测井曲线―曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3; 中子测井曲线―曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。 声波测井曲线―曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。 中子和密度测井曲线刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重 叠,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔 隙度大于密度孔隙度; 第五道是反映粘土矿物类型道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线: 放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm; 放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm; 放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%。
地球物理测井实践课
Training For Borehole geophysics
地球物理测井数据处理与解释
Data processing and interpretation of Borehole geophysics
谭茂金
E-MAIL tanmj@cugb.edu.cn Office: 教5楼114A 15910869327
侵入特性 (Rmf>Rw) 低侵或不明 显 低侵或不明 显 高侵 低侵或不明 显,高侵 低侵或不明 显,高侵 高侵 无侵入
孔隙度测 井显示
Biblioteka Baidu
录井油 气显示 油气显示好,
≥3~5 ≥3~5 ≈1 2~4 2~4
φn小 气测异常大,岩 φ n,φ d 大 屑录井有显示 无油气显示或 含稠油
气水界面 上与气层 相同
服 务 于 油 气 勘 探 和 开 发 的 全 过 程
裸眼井测井评价
裸眼井 测井资料
地震合成剖面 测井沉积相分析 地层评价(逐井) 岩性描述 储层分析 含油气评价 储量计算
勘探初期
油藏模式分析
油井动态 测井资料 电缆测试 资 料
射 孔
油 田 解 释 模 型
孔隙度
饱和度 渗透率 压力剖面
勘探中后期
油藏描述
① 在钻孔剖面中单解地划分出煤层并确定其埋,确定煤层厚度将煤层进一步划分为煤 段和煤质岩石并确定各自厚度及详细结构 ② 对钻孔剖面进行岩性划分; ③ 确定灰分、挥发份、发热量、水分、硫、碳、氢、氧等多种组份的含量和变质程度 ④ 钻孔剖面对比,煤层对比 ⑤ 确定矿床或煤层厚度、结构和煤质参数的面积性变化规律 ⑥ 预测岩石的稳定性和易崩落性;确定岩石的物理一力学性质 ( 密度、孔隙度、抗压 和抗拉强度、硬度、杨氏模量、泊松比、切变模量等) ⑦ 研究可采煤层的顶底板,划分其岩性类型 确定其物质和粒度组成以及胶结物类型 ⑧ 确定岩层产状、划分断层和井旁构造;研究沉积环境 ⑨ 确定含水层位置, 研究岩石的含水、含气状况和钻孔的技术状况。
按应用分类:
裸眼井测井 探井、开发井 套管井测井:
工程测井、 饱和度测井 生产井动态监测
可以看出,测井学是边缘学科;测井技术涉及应用电子学、 计算机科学、 传感器技术、精密加工和材料学等多项技术,是相互渗透和相互融合的结果。
一、引
1、测井分类
物理方法分类
1.电法测井


a)以岩石导电性为基础的一组方法
开发初期
油藏模拟 水泥胶结 套管状况监测 酸化压裂效果 防砂效果 产液剖面 注入剖面 温度压力剖面 剩余油分布
开发中期
油藏工程
完井评价
开发后期
采油工程
油藏监测
油田生产动态
一、引
1、测井分类
煤田测井


应用领域分类:
国外煤田测井早期主要用于分层定厚, 对比煤层、岩层和检查钻 探质量, 近年来则研究推广测定煤质参数,煤与围岩物理力学参 数, 预测围岩稳定性等方法。
一、引
1、测井分类
石油测井

应用领域分类:
1)划分钻孔岩性剖面,找出含油气储层,确定油气层的埋深及厚度; 2)定量或半定量估计岩层的储杂性能(孔隙度、渗透率);
3)确定岩层的含油气性质(含油气饱和度及油气的可动性);
4)研究岩层产状,进行剖面对比,研究岩性变化及构造; 5)在油田开发过程中,研究油层动态情况(油水分布的变化情况); 6)研究钻孔的技术状况(井径、井斜、井温、固井质量);
二、测井技术概览

声 电 测 成 井 象 测 成 井
SL-6000
EC-5700
果 概 览
声 电 成 像 测 井
三、典型油、气、水层测井响应
油气水层的一般特点
地层 油层 气层 水层 油水同层 气水同层 孔隙性 渗透性 较好 较好 较好 较好 较好
Rt Rwa , Ro Rw
SP 一般小于纯水层 一般小于纯水层 幅度最大 介于油、水层, 底部幅度大 介于油、水层, 底部幅度大 接近水层 无或很小
实验一 测井图件认识与储集层定性划分
1、测井曲线图的认识
图4-1是某井的综合测井曲线图。图中共有5道, 第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括: 自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv; 自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API; 井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm; 岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE; 第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500; 第三道是电阻率测井道,反映含油性,包括深中浅三条电阻率测井, 分别是: 深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ω•m; 浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ω•m; 微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ω·m; 电阻率测井曲线通常为对数刻度。

测井通常采用电缆将测量仪器(探头)送入井筒内完成对地层物理参数和 井筒工程结构的测量,测量的结果经处理和解释得出石油勘探开发所需 要的地质和工程参数。
2) 有关“井”的几个概念


钻井(borehole)—又称钻孔,井孔,井眼 泥浆(mud)—用于将钻井过程中产生的岩屑排出地面;保持对地层产生 适当压力,防止发生井喷。 裸眼井(open hole)与套管井(cased hole)
一、引
1、测井分类
水文测井

应用领域分类:
在钻孔中研究地下水特点的各种物探方法统称为水文测井。它的任务 包括:①划分含水层与隔水层,并确定其深度和厚度;②确定含水层的孔 隙度和渗透率,并估计其涌水量;③研究地层水矿化度;④研究地下水的 流动方向和速度,等等。根据任务不同,可以单独或综合应用电阻率法测 井、自然电位测井、放射性测井和声波测井等。例如,利用电阻率法测井 划分含水层与隔水层;利用自然电位测井研究地层水矿化度;利用充电法 或同位素法研究地下水流速流向;通过测量井中盐化泥浆的电阻率变化确 定涌水量(—般称扩散法)等。水文测井对于寻找工农业用水和解决矿区水
7)研究地层压力、岩石强度等问题。
8)为地面地球物理勘探资料解释提供必要的参数; 9)与地质、地球物理、钻井、测试等结合,储层空间描述和盆地分析 10)油气井工程事故监测
一、引
1、测井分类

应用领域分类:
1.石油勘探与开发过程的几个阶段(测井在其中的位置)
1)地质调查—查明含油气盆地、提出含油气远景区; 2)物探—帮助查明盆地状况,通过详查找出有利储油的构造; 3)钻探—了解地质分层,寻找出油气层; 4)测井—划分渗透性地层,判别渗透层含油气情况; 5)试油与采油—为了解油井动态变化及研究井的技术状况,还须进 行测井。 测井是贯穿在整个石油勘探与开发过程中的一个不可缺少的环节。
2014年11月 北京
内容提要
一、引 言
二、测井技术概览
三、典型油气水层测井特征
四、测井数据处理与解释实验
五、实践报告编写要求
一、引
1)地球物理测井


地球物理测井(geological well logging)—在钻孔中进行的各种地球物理勘 探方法的总称。又称为:钻井地球物理勘探(borehole geophysics) 、矿场 地球物理。简称为“测井” (Well logging)。
实验一 测井图件认识与储集层定性划分
通过对测井图件和曲线特征的分析和认识,认识测井曲线的名 称、刻度、读图等,掌握定性划分砂泥岩剖面储集层的基本方法, 巩固已经学过的钻井地球物理课程的主要内容与应用。
正确划分出储集层和非储集层,对砂泥岩剖面能区分开较明显
的油水层。进行测井曲线读数,简单地计算出孔隙度、饱和度等参 数。



一、引 1、测井分类
物理方法分类
3


应用领域分类:
核测井
以物质的原子物理和核物理性质为基础的一组测井方法 自然伽马与能谱测井; 密度测井及岩性密度测井; 中子测井; 中子寿命测井; 中子活化测井; 同位素示踪测井 核磁测井。


4

其它测井方法
热测井 泥浆测井 检查井内技术状况的测井(井径、井斜)
实验一 测井图件认识与储集层定性划分

冲洗带:岩石孔隙受到泥浆滤液 的强烈冲洗,原始流体被挤走, 孔隙中为泥浆滤液和残余地层水 或残余油气。
过渡带:距井壁有一定的距离,泥浆滤液减 少,原始流体增加。 未侵入带:未受泥浆侵入的原状地层。
二、测井技术概览
泥 质 砂 岩 地 层 测 井 特 征 与 解 释 成 果
二、测井技术概览
商xxx井区Ⅰ类油层测井特征典型图例
一、引

1、测井分类
按物理方法分类:
电学 声学 核物理学 力学 磁学 光学 量子力学 热学 实验学 电阻率测井 声波测井 核测井 电缆地层测试 井方位测井 流体成份测量 核磁共振测井 井温测井 岩石物理实验
按领域分类:
石油测井 煤田测井 水文测井 工程测井 金属测井
文地质及工程地质问题都有一定意义。
一、引
1、测井分类
工程测井

应用领域分类:
(1) 桩基检测。检查各类建筑基础桩的质量。 (2) 井中地质雷达。可形成地下彩色二维图象.直观地显示地下各种管 道(金属、水泥)、电缆线(电话、电源线等)、空洞(防空洞、老窑采空区、 充填区等)、污染土壤分布区等。 (3) 井中声波成像。 铁道部第一勘测设计院 (铁一院)利用外资贷款于2003年引进了英 国GR公司的深孔综合工程测井站。该设备可测试的参数达l3种:电
W903井测井曲线图
0 -30
深侧向 声波时差 钾 自然电位 PE
10 2
深度 (m)
微球形聚焦
补偿密度

2000 2000
浅侧向 补偿中子孔隙度 铀
2 140 0.42 -0.18 0 20 40 0 0.5
3
0
30
20 150 2 2 2000
0
自然伽马 井径
2680
6
16
2690 2700 2710 2720 2730
阻率、井温、井径、超声成像等。特别是超声成像,可将孔内岩 层产状、裂隙发育状况、走向直接反映出来;全波列测试可测得 岩体纵波、横波、弹性模量、泊松比等。该仪器尚有测深孔孔斜、
方位角以及孔中任意点的参数。
一、引
2、测井现场

1 .测井设备 2 .井场布置 3 .测井电缆
一、引
3、测井的井下环境
1 .钻井工程及泥浆 2 .泥浆侵入带 3 .泥浆、井径和侵 入带等环境因素
三、典型油、气、水层的测井响应
3.典型气层
①深探测电阻率显示与油 层相同; ②声波增大或出现周波跳 跃现象;
③中子孔隙度明显降低
(中子伽马数值增高); ④体积密度值降低。
三、典型油、气、水层测井响应
典 型 油 层
典 型 气 层
四、测井数据处理与解释实验
实验一 实验二 实验三
测井图件认识与储集层定性划分 含泥质砂岩地层测井处理 测井软件介绍与开发平台应用
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