测井方法总结

合集下载

(整理)电极系测井学习总结

(整理)电极系测井学习总结

电极系测井学习总结(修改稿张智勇编辑整理最后更新于2006年1月5日)电极系:Electrode Array Log一、电极系的基本概念(1)、普通电阻率法测井的应用①划分岩性;②确定渗透层及侵入带的电阻率; ③确定岩层厚度; ④进行剖面对比;⑤确定岩层的真电阻率; ⑥定性判断油气、层等。

实质上就是进行 电阻率 测量。

(2)、电阻率法测井测量原理1、电阻率法测井——是根据自然界中各种不同岩石和矿物的导电能力不同的特点,来区别钻井剖面上的岩石性质的一种方法。

岩石导电能力常用电阻率这个物理量来表示。

电极系测井是一种电阻率法测井。

物质的电阻率——数字上等于由该物质所构成的物体的电阻乘以该物体的截面积,除以该物体的长度。

电阻单位用Ω时,电阻率单位就是Ω•M 。

2、电极系测量原理埋藏在地下的岩石电阻率,是一个既不能直接观察,又不能直接测量的物理量,只能采取间接测量的方法,即只有给岩石以一定的电流时才能测量出来。

所以进行电阻率测井时,都设有供电线路,通过供电电极A、B供给电流,在井内建立电场,然后测量测量电极M 、N 之间的电位差MN U ∆。

所测的MN U ∆的大小决定于周围介质的电阻率,研究MN U ∆的变化即反映了沿井孔剖面岩层电阻率的变化。

因此电阻率法测井的理论实质是研究各种不同介质中电场分布的问题。

测井时,测量电极M 、N 之间的电位差MN U ∆,并按照下面的公式:视电阻率:IU KRa MN∆= K 称为电极系系数,它只与电极系的尺寸、类型有关。

通过一系列的公式推导,为了使在均匀各向同性介质中测量的视电阻率等于真电阻率,必须:MNANAM K ⋅⋅=π4(3)、电极系的分类1、为了叙述方便,把电极系中接在同一个线路(指地面仪器中的供电线路或测量线路)中的电极叫做成对电极。

而把和在地面上的电极接在同一个线路中的电极叫不成对电极。

按照成对电极和不成对电极的距离之不同,可把电极系分为电位电极系的梯度电极系两大类。

测井岩性识别

测井岩性识别
测井 相
数学方法 建立测井相— 岩心数据库 取心 井 测井 相
二.确定测井相的方法
交会图法
确 定 测 井 相 的 方 法
人工方法
蜘蛛网图法 阶梯图法
自动方法
多种统计分析方法相结合, 由计算机实现自动处理
2.1 蜘蛛网图法和交会图法
藻灰岩测井相蜘蛛网图
RD
SP
RS
N
DEN
GR
M
2.2 测井相自动分析方法
灰质含量 砂岩
0 0
判别岩性
真实岩性
50 20
自然伽马 自然电位
130 120
新综合解释
100 0 0
泥质含量
100 100
44
2.将灰质泥岩误 判为灰质粉砂岩
1300
33 46
浅5-5井第二段1288m-1312m识别效果对比
13
分析:这一段 识别效果较好
补偿中子孔隙度
60
q5-5 测井解释成果图
SP
RS
SP
RS
1242
N
DEN
N
DEN
1244 1246
GR
M
GR
M
4 总结
由于南翼山地区岩性十分复杂,做到很高的识别效果很难, 主要是对于灰质粉砂岩和粉砂质灰岩的区分及含灰粉砂泥 岩和含粉砂灰质泥岩的区分还不十分明显,但是从总的判 别结果来看还是有一定的效果的,对于藻灰岩和灰质粉砂 岩储层识别较好。
RD
粉砂质灰岩测井相蜘蛛网图
RD
SP
RS
SP
RS
N
DEN
N
DEN
GR
M
GR
M
B2.对浅5-5井将灰质粉砂岩误判为藻灰岩的层段识别

测井新方法-考试总结

测井新方法-考试总结

1、测井常见的分类方法中,按照数据传输方式来区分,可以分为:电缆测井,随钻测井,网络测井;按照测井原理来区分,可以分为:电法测井,声波测井,核辐射测井;按照测井的环境来区分,可以分为:裸眼井测井,套管井测井。

2、测井的自动记录阶段经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井、网络测井共5个发展阶段。

3、20世纪90年代推出的三套主要的成像测井系统,包括Schlumberger公司MAXIS-500,Halliburton公司EXCELL-2000,Baker Hughes公司ECLIPS-5700。

4、CAST-V有两种测井模式,分别是成像模式和套管井模式。

5、地层倾角测井成果显示的矢量图的颜色模式:红色模式,绿色模式,蓝色模式,杂乱模式。

6、“井周声波扫描成像测井”简称为声成像测井。

7、在成像测井方法中的“井下电视”,则主要是指井下光学成像方法。

8、“微电阻率成像测井”简称为电成像测井。

9、核磁共振测井主要探测的原子核是氢核(H1,质子)。

10、核磁共振的测量对象就是宏观磁化矢量及其变化过程。

11、在NMR 测井中,T2叫做横向弛豫时间。

T1叫做纵向弛豫时间。

12、岩石孔隙流体基本的弛豫机制包括:自由弛豫,表面弛豫,扩散弛豫。

13、MRIL测井四个基本步骤:极化原子核,扳转磁化(极化)矢量,检测自旋回波信号,重新极化原子核。

14、在井眼和地层中传播的声波主要由两类波组成:体波(纵波和横波)和导波(伪瑞利波和斯通利波),还有一些多次反射波。

15、声波测井中常用的声源包括:单极子声源,偶极子声源和四极子声源。

16、感应测井利用电磁感应原理测量地层电导率。

17、裂缝按成因分成两类,分别是天然裂缝和人工诱导裂缝18、核磁共振测井的所用的静磁场B0为梯度磁场。

19、一个90。

脉冲后面跟一系列180。

脉冲,称为CPMG脉冲序列,是核磁共振测井主要的脉冲序列。

20、时差(慢度)是指声波在地层中传播1m(1ft)所需要的时间,是速度的倒数,用来描述在以固定间隔放置的两个或多个接收器的传播时间。

测井原理总结

测井原理总结

绪论(2学时)一、测井学和测井技术的发展测井学是一个边缘科学,是应用地球物理的一个分支,它是用物理学的原理解决地质学的问题,并已在石油、天然气、金属矿、煤田、工程及水文地质等许多方面得到应用。

30年代首先开始电阻率测井,到50年代普通电阻率发展的比较完善,当时利用一套长短不同的电极距进行横向测井,用以较准确地确定地层电阻率。

60年代聚焦测井理论得以完善,孔隙度形成了系列测井,各类聚焦电阻率测井仪器也得到了发展,精度也相应得以提高。

测井资料的应用也有了长足的发展,随着计算机的应用,车载计算机和数字测井仪也被广泛的应用。

到现在又发展了各种成像测井技术。

二、测井技术在勘探及开发中的应用无论是金属矿床、非金属矿床、石油、天然气、煤等,在勘探过程中在地壳中只要富集,就具有一定特点的物理性质,那我们就可以用地球物理测井的方法检测出来。

特别是石油和天然气,往往埋藏很深,只要具有储集性质的岩石,就有可能储藏有流体矿物。

它不用像挖煤一样。

而是只要打一口井,确定出那段地层能出油,打开地层就可以开采。

由于用测井资料可以解决岩性,即什么矿物组成的岩石,它的孔隙度如何,渗透率怎么样,含油气饱和度大小。

沉积时是处于什么环境,是深水、浅水、还是急流河相,有无有机碳,有没有生油条件,能不能富集。

在勘探过程中,可以解决生油岩,盖层问题,也可以对储层给予评价,找到目的层,解释出油、气、水。

在油气田开发过程中,用测井可以监测生产动态,解决工程方面的问题。

井中产出的流体性质,是油还是水,出多少水,油水比例如何,用流体密度,持水率都可以说明。

注水开发过程中,分层的注入量,有没有窜流,用注入剖面测井都可以解决。

生产过程中,套管是否变形,有没有损坏、脱落或变位,管外有无窜槽,射孔有没有射开,都需要测井来解决。

对于设计开发方案,计算油层有效厚度,寻找剩余油富集区都离不开测井。

测井对石油天然气勘探开发来说,自始至终都是不可缺少的,是必要的技术。

生产测井考试资料总结

生产测井考试资料总结

生产测井考试资料总结生产测井: 在油井段投产后到报废为止的整个生产过程中, 凡采用地球物理测井工程进行井下测量并录取资料的工作统称为生产测井。

1、用密度测井资料如何确定持率?ρρρ-m w w w +1o oo Y Y Y Y ρρ=+=⇒m ow w o Y ρρ=-答:ρw 、ρo 一般取自PVT 资料或由井口数据换算到井底条件下求得。

也可通过在井场对压差密度刻度确定, 刻度方法是在稳定流动条件下测井之后接着关井, 待井下流体按重度分离后, 再次测量压差密度资料, 读出各相流体密度值。

2.持率和含率的区别?持率: 某相流体所占过流断面积与总过流断面积之比。

Yg=Ag/A,YL=AL/A含率: 某相流体体积流量与总体积流量之比。

Cg=Qg/Q,CL=QL/Q 答:持水率:含水率:当V G >V L 时,,当V G =V L 时,Y L =C L /W W Y A A=/w w C Q Q=w w Y C >3.单相管流的流动方式有哪些? 怎样区分? 各有何特点? 答: 层流和紊流层流: 流速较小的时候, 流体呈现一层一层的流动状态, 并且各层间互不干扰;紊流:流速较大, 流体处于完全无规则的紊乱的流动状态。

4、何谓“漂流模型”? 试述各项参数的意义。

V :混合平均速度(1)sgO f bs g g V C V C V Y Y =+-20.25[()/]bs f w g w V C g σρρρ=-O C f C V bs sg V g Y :相分布系数:漂移系数由试验测定,,:平均漂移速度,:气体表观速度, :持气率。

答:5.滑脱速度模型将油水看作是各自分开的流体, 油水间的滑脱速度为VS,若水的流速是VS,则油的流速:VO=VS+VW下式即为确定油水表观速度的滑脱模型:Vso=(1-Yw )Vm +Yw(1-Yw)Vs , Vsw=Vm-Vso VSO:油表观速度VSW:水表观速度6.多相流型(管流)判断方法? (垂直两相管流的典型流型有哪些?怎样分? )答: 泡状流、段塞流、环雾状流①若斯方法(气液两相)Qg<1.27*103+1.1Ql 泡状流动Qg<6.25*104+36Ql 段塞状流动Qg>9.25*104+145Ql 雾状流动②压差密度(气液两相) ③持水率(油水两相) DENm >=0.692 泡状流动 0.3<=Yw<1 泡状流动 0.5074<=DENm<0.692 段塞状流动 0.25<Yw<0.3段塞状流动DENm <0.5074 过渡流动 Yw<=0.25 雾状流动1. 由感应测井测得的视电导率需要经过井眼, 传播效应, 围岩和侵入四个校正才能得到地层真电导率: 。

地球物理测井技术专业实习总结范文

地球物理测井技术专业实习总结范文

《浙江大学优秀实习总结汇编》地球物理测井技术岗位工作实习期总结转眼之间,两个月的实习期即将结束,回顾这两个月的实习工作,感触很深,收获颇丰。

这两个月,在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过我自身的不懈努力,我学到了人生难得的工作经验和社会见识。

我将从以下几个方面总结地球物理测井技术岗位工作实习这段时间自己体会和心得:一、努力学习,理论结合实践,不断提高自身工作能力。

在地球物理测井技术岗位工作的实习过程中,我始终把学习作为获得新知识、掌握方法、提高能力、解决问题的一条重要途径和方法,切实做到用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

思想上积极进取,积极的把自己现有的知识用于社会实践中,在实践中也才能检验知识的有用性。

在这两个月的实习工作中给我最大的感触就是:我们在学校学到了很多的理论知识,但很少用于社会实践中,这样理论和实践就大大的脱节了,以至于在以后的学习和生活中找不到方向,无法学以致用。

同时,在工作中不断的学习也是弥补自己的不足的有效方式。

信息时代,瞬息万变,社会在变化,人也在变化,所以你一天不学习,你就会落伍。

通过这两个月的实习,并结合地球物理测井技术岗位工作的实际情况,认真学习的地球物理测井技术岗位工作各项政策制度、管理制度和工作条例,使工作中的困难有了最有力地解决武器。

通过这些工作条例的学习使我进一步加深了对各项工作的理解,可以求真务实的开展各项工作。

二、围绕工作,突出重点,尽心尽力履行职责。

在地球物理测井技术岗位工作中我都本着认真负责的态度去对待每项工作。

虽然开始由于经验不足和认识不够,觉得在地球物理测井技术岗位工作中找不到事情做,不能得到锻炼的目的,但我迅速从自身出发寻找原因,和同事交流,认识到自己的不足,以至于迅速的转变自己的角色和工作定位。

为使自己尽快熟悉工作,进入角色,我一方面抓紧时间查看相关资料,熟悉自己的工作职责,另一方面我虚心向领导、同事请教使自己对地球物理测井技术岗位工作的情况有了一个比较系统、全面的认知和了解。

生产测井总结报告

生产测井总结报告经过测井生产的数据收集与分析,我们得出了以下总结报告:1. 生产测井的目的及重要性:生产测井是对井筒进行实时监测和评估的过程,其目的是评估井内各个区段的产能、顶底油水联系、油层特性以及储层物性等方面的信息。

生产测井的重要性在于帮助优化生产管理决策,提高油气井开发效率,降低成本,最大程度地实现油气资源的价值。

2. 测井工具及方法:我们使用了多种测井工具和方法来收集井筒信息,其中包括测井仪、射孔工具、阻流器、测井电缆等。

我们结合测井工具的性能和要求,采取了电缆测井、射孔测井、动态测井等多种方法来获取井筒的产能、储量和物性等信息。

3. 数据收集与处理:通过测井数据的收集,我们得到了一系列的井筒参数,包括测井曲线、测井数据表等。

为了更好地理解和分析这些数据,我们进行了数据处理,根据测井解释原理和方法,对数据进行了校正、解释和解析等工作,以获得可靠的分析结果。

4. 分析结果与结论:基于测井数据的处理与分析,我们得出了以下结论:- 井段A和井段B具有相似的产能,但井段A的储量更高;- 井段C底部存在一定的沉积物,需要采取适当的油层增产措施;- 井段D是该油田的关键目标层段,具有较高的产能和较好的物性特征。

5. 建议与优化措施:基于分析结果,我们提出了以下建议和优化措施:- 对井段A进行进一步的开发和剖面控制,以最大化其储量和产能;- 对井段C进行沉积物清除和油层增产措施,以提高其产能;- 重点关注井段D的开发和管理,以实现更高的产量和经济效益。

总之,通过生产测井的数据收集和分析,我们获得了对该井筒的全面了解,并提出了针对性的建议和优化措施,为油气田的开发与管理提供了重要的支持和指导。

中石油测井工年度总结(3篇)

第1篇尊敬的领导,亲爱的同事们:转眼间,一年又即将过去,回顾这一年的工作,我深感责任重大,收获颇丰。

在此,我对自己过去一年的工作进行简要总结,以便更好地规划未来。

一、工作情况概述过去的一年,我主要从事中石油测井工作,主要负责测井设备的操作、维护和数据处理。

在完成日常工作任务的同时,我还积极参与了多项工程项目,为我国石油事业的发展贡献了自己的力量。

二、工作目标的完成情况1. 设备操作与维护我严格遵守操作规程,确保设备正常运行。

在过去的一年里,我负责的测井设备故障率明显降低,设备平均保养时长同比下降50%,主力装备无故障最长作业已突破1740小时。

2. 数据处理与分析我熟练掌握测井数据处理软件,能够准确、高效地完成数据采集、处理和分析。

在过去的一年里,我参与处理的测井数据质量得到了显著提高,为油田勘探开发提供了有力支持。

3. 参与工程项目我积极参与了多个工程项目,包括大斜度井、水平井等复杂地层的测井工作。

在项目实施过程中,我充分发挥自己的专业特长,为项目顺利推进做出了贡献。

三、工作态度与纪律1. 工作态度我始终保持着积极、敬业的工作态度,对待工作认真负责,勇于担当。

在遇到困难和问题时,我能够冷静分析,寻求解决方案,确保工作顺利进行。

2. 工作纪律我严格遵守公司各项规章制度,积极参加培训和学习,不断提升自己的业务水平。

在工作中,我注重团队合作,与同事们保持良好的沟通与协作。

四、不足与努力方向1. 不足在过去的一年里,我在工作中还存在一些不足之处,如对某些新技术的掌握不够熟练,以及在处理复杂问题时,有时会显得不够果断。

2. 努力方向针对自身不足,我将在以下几个方面努力:(1)加强学习,提高自己的专业素养,熟练掌握各项新技术。

(2)提高自己的问题解决能力,培养果断、果断的工作作风。

(3)加强与同事的沟通与协作,共同推动团队的发展。

总结:过去的一年,我在中石油测井岗位上取得了显著的成绩,同时也认识到了自己的不足。

测井知识学习总结报告

测井模块学习报告第八采油厂郭鹏2016/1/22测井模块学习总结经过两个星期的学习,测井相关知识的学习已经结束,此次测井学的相关知识主要包括3个方面:1.测井技术发展概况、测井曲线原理及应用;2.储量参数研究与解释方法;3.地质储量相关知识。

其中,测井曲线的应用、储量参数研究与解释方法、地质储量相关知识为重点学习项目,主要学会对有效厚度、表外厚度的识别及划分、地质储量参数的确定及储量计算,现将近期学习的内容整理与总结。

一、测井技术发展概况、测井曲线原理及应用1.1 测井技术发展概况全称地球物理测井,就是指通过井下专门仪器,对井筒周围岩石及流体的不同物理、化学或其它性质的测量过程。

地球物理测井技术是以地质学、物理学和数学为理论基础,以计算机技术、电子技术、信息技术和传感器技术为手段,设计出专门的仪器沿着井身进行测量,进而获得地层的物理化学性质、地层结构、构造和井身的几何特征等信息,可对地下的石油、天然气和其它重要的矿物进行定性和定量判别,为石油天然气的勘探和开发提供资料。

世界上第一支测井仪–电阻率测井仪,是由法国人马奎尔·斯伦贝谢(Marcol Schlumberger)和康纳德·斯伦贝谢(Conrad Schlumberger)兄弟发明的,并与道尔(Doll)一起,在1927年9月5日实现了世界上第一次测井。

而我国第一次测井是中国科学院院士、著名地球物理学家翁文波先生于1939年12月30日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的,录取了一条电阻率曲线和一条自然电位曲线,并划分出气层位置。

大庆油田测井系列发展历程主要经历3个阶段:1)20世纪60~70年代发展横向测井系列;2)20世纪80年代发展JD-581测井系列和8900测井系列;3)20世纪90年代后开发调整井发展国产DLS测井系列。

测井方法众多,电、声、放射性是三种基本方法。

特殊方法如:电缆地层测试、井间电磁、核磁共振、元素俘获测井等1.2 测井曲线原理及应用当前油田主要利用测井学划分储集层、识别流体性质和确定储层参数三个方面,当前测井方法种类众多,每种方法均有自身的探测特性和适用范围。

井下测量实习总结8篇

井下测量实习总结8篇第1篇示例:井下测量实习总结在我的大学生涯中,我有幸获得了参与井下测量实习的机会。

这次实习让我深刻体会到了井下测量工作的重要性,同时也让我在实践中学习到了许多宝贵的经验和技能。

在这篇总结中,我将分享我在井下测量实习中收获到的经验和体会。

井下测量实习让我更加深入地了解了井下测量工作的重要性。

井下测量是矿山生产中不可或缺的一环,它主要用于确定矿井中的地质构造、矿体位置和矿体分布等信息。

这些信息对于矿山生产的安全和高效至关重要。

通过实习,我了解到了井下测量工作的复杂性和专业性,更加深刻地意识到了井下测量工作对于矿山生产的重要性。

在实习中,我学到了很多关于测量仪器和技术的知识。

在井下测量工作中,我们需要使用各种先进的测量仪器和技术,如激光测距仪、全站仪等。

通过实习,我学会了如何正确使用这些仪器,并掌握了一些测量技术。

在实习中,我还学到了如何正确分析和处理测量数据,确保数据的准确性和可靠性。

这些知识和技能对于我未来从事井下测量工作非常有帮助。

井下测量实习也让我领悟到了团队合作的重要性。

在井下测量工作中,往往需要多人协作完成各项任务。

在实习中,我和同事们密切合作,共同克服了种种困难,完成了各项测量任务。

通过和同事们的合作,我学会了如何有效地与人沟通、协作,如何充分发挥团队的力量,共同完成工作。

这些团队合作的经验对我未来的职业发展同样至关重要。

井下测量实习是一次非常宝贵的经历。

通过这次实习,我不仅深入了解了井下测量工作的重要性,学到了很多关于测量仪器和技术的知识,还领悟到了团队合作的重要性。

这些经验和体会必将对我未来的职业发展产生深远的影响。

我会珍惜这次实习的经历,努力将所学到的知识和技能应用到实践中,并不断提升自己,成为一名优秀的井下测量工作者。

感谢这次实习给我带来的宝贵经验,我将倍加珍惜。

第2篇示例:井下测量实习总结井下测量是石油勘探开发中非常重要的一环,通过对井下地质和地层特征的测量,可以为石油勘探开发提供重要的数据支持。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
同上
1.划分薄层
2.确定Rxo
微电极系测井
特点:纵向分辨率高,探测深度浅。
有三个电极A、M1、M2,A为供电电极,M1、M2为测量电极,弹簧片扶正器使电极系紧贴井壁进行测量,以便消除钻井液对测量结果的影响。主要反映冲洗带电阻率。其视电阻率表达式:R=K
同上
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
(Ω·m)
1.确定地层的真电阻率
2.划分岩性剖面
3.快速、直观判断油、水层
4.用于裂缝识别
微球形
聚焦测井
特点:探测深度近于微侧向测井,受泥饼影响小于微侧向测井。
电极极板中间矩形片状电极是主电极A0,依次往外是测量电极M0、辅助电极A1、监督电极M1、M2,各电极均嵌在极板上。采用恒压法测量,A发出总电流I,自动调节I0和Ia的大小,直到UM1=UM2为止,期间保持ΔUM0O=Vre。随着环境改变,I0和Ia随之改变,记录主电流随井深的变化曲线,可求出介质的电阻率。
探测超热中子与热中子的区别:前者在探测器外层加有对热中子吸收能力很强的镉,吸收掉热中子;其内层再加有把进入的超热中子减速为热中子的石蜡,已增大超热中子计数效率。
API中子测井单位或石灰岩孔隙度单位(%)
1.确定地层孔隙度
2.交会图法确定孔隙度与岩性
3.中子、密度测井曲线重叠法划分岩性
4.估计油气密度
5.定性指示高孔隙度气层
热中子测井
利用中子源向地层发射的快中子,经过与地层中的原子核发生弹性散射被减速为热中子,进而探测热中子密度。
长源距情况下,饱和流体的岩层的孔隙度越大,热中子的计数率越低,孔隙度越小计数率越高。热中子能量与原子核处于热平衡状态,容易被原子核俘获,同时伴生γ射线。氯的热中子俘获截面最大。所以热中子的空间分布既与岩层的含氢量有关,又与含氯量有关。氯为干扰因素。均匀无限介质中,若采用源距不同的两个探测器,记录两个计数率,当源距r足够大时,其比值只与减速性质有关,可以很好反映地层含氢量。
(cm)
1.划分地层剖面和识别岩性
2.用于其他测井曲线的井眼影响校正
3.工程中的应用
4.在套管井中用于套损检测
电性测井
双侧向测井
特点:侧向测井在供电电极的两侧增加同极性的屏蔽电极,使主电极的电流被控制在一个狭窄的范围内径向流入地层,大大减少钻井液分流和围岩的影响。
主电极A0居中,上下对称分布监督电极M1、M1’和M2、M2’,以及环状屏蔽电极A1、A1’,在A1、A1’外侧对称位置加了两个柱状电极,屏蔽电极A2、A2’(深)或回路电极B1、B2(浅)。远处装有对比电极N和深侧向电机系的回路电极B。测井时,A0发出I0并保持不变,A1、A1’和A2、A2’分别发出与I0同极性的屏蔽电流I1和I1’。测量过程中保持UA2/UA1=a,同时维持两对监督电极之间的电位差为零。随着电机系的提升,周围介质电阻率改变,I0的分布随之改变,监督电极的电位改变。测量任一监督电极与对比电极N之间的电位差变化即反映介质电阻率的变化,其电阻率表达式为Ra=K
张臂式井径仪主要由四个井径臂和电位器组成。仪器到达预计深度,通过一定的方式打开井径臂,四个井径臂在弹簧力作用下向外伸张,末端紧贴井壁。随着仪器向上提升,井径臂会由于井径的变化而发生张缩,带动连杆上下运动。连杆与电位器的滑动端相连,将井径变化转换成电阻变化。给电阻通上一定电流时,可动电阻的某一固定端与滑动端之间的电位差将随其间电阻值的变化而变化,测量这一电位差就可间接反映井径的大小。
密度测井仪包括一个伽马源,两个接收γ射线的探测器:长、短源距探测器。通常用作伽马源。地层密度不同,对γ光子的散射和吸收能力不同,探测器接收到的γ光子的计数率也不同。计数率N在对数坐标系上与ρb和L呈线性关系,根据N可以测得ρb。有泥饼存在且泥饼与地层密度不同时,泥饼对测量值产生一定影响,此时采用两个探测器(长短源距),得到两个计数率NLS、NSS,得到视地层密度ρb和泥饼影响校正值Δρ,则得到地层密度,同时输出ρb和Δρ两条曲线。密度测井还可以输出石灰岩孔隙度测井曲线。
3.ΦD—ΦN曲线重叠直观确定岩性
4.FDC与CNL石灰岩孔隙度曲线重叠定性判断气层
测量原理
单位
应用
岩性测井
自然伽马测井
GR
岩石的自然放射性决定于岩石所含放射性核素的种类和数量。岩石中的主要放射性核素有、、及其衰变物和等,这些核素的原子在衰变过程中放出大量的α、β、γ射线。不同岩石放射性元素的种类和含量是不同的(灰<白云<砂<泥<火成岩)。由于不同地层具有不同的自然放射性强度,因此可以根据自然伽马测井法研究地层的性质。
确定地层孔隙度将密度和中子测井曲线重叠在一起进行分析可以识别气层判断岩性利用密度和中子测井曲线制作交会图可以确定岩性求解孔隙度中国地质大学北京地球科学与资源学院10011014中子测井snp中子源发出的快中子在地层中运动与地层中各种原子核发生弹性散射逐渐损失能量降低速度成为超热中子
测井方法总结
名称
物理基础
因此,孔隙度不同,岩性不同,超热中子在中子源周围的分布不同。孔隙度越大,含氢量越多,Ls越小,则源附近超热中子越多。实际工作中用长源距测量,记录的超热中子的计数率越大,反映岩层的孔隙度越小。
中子测井探测的是超热中子和热中子,利用核反应产生的带电粒子α或β使探测器的计数管气体电离形成脉冲电流,或使探测器的闪烁晶体形成闪烁荧光,产生电压负脉冲来接收记录中子。
声波时差(μs/m)
1.判断气层
2.划分地层
3.确定岩层孔隙度
密度测井
DEN
γ射线与物质的相互作用主要有光电效应、康普顿散射和电子对效应,经过这几种作用,γ光子被吸收,所以γ射线的强度会随着物质的距离增大而减弱。γ射线通过吸收物质时其强度与所穿过吸收物质的厚度有如下关系:I=I0e-μL,其中μ为物质的吸收系数,由光电效应、康普顿效应及电子对效应的三个吸收系数决定,即μ=τ+Σ+κ。吸收系数μ近似正比于吸收体的密度ρ,而ρ又是随介质的物理状态而变化的,为消除ρ的影响,通常采用质量吸收系数μm=μ/ρ。
测量装置由井下仪器和地面仪器组成,下井仪有探测器(闪烁计数管)、放大器、高压电源等几部分。γ射线由岩层穿过泥浆、仪器外壳进入探测器,探测器将γ射线转化为电脉冲信号,经放大器将脉冲放大后,由电缆送到地面仪器,地面仪器把每分钟形成的电脉冲数转变为与其成比例的电位差进行记录。井下仪器在井内自下而上移动测量,就连续记录出井剖面岩层的自然伽马强度曲线,即GR。
补偿中子测井用长短源距两个探测器接收热中子,得到两个计数率N1(r1)、N2(r2),根据石灰岩刻度的仪器得到的计数率比值N1(r1)/N2(r2)(r1>r2)与石灰岩孔隙度ΦN的关系,补偿中子测井直接给出石灰岩孔隙度值曲线。
1.确定地层孔隙度
L与FDC(密度)测井曲线交会求孔隙度、确定岩性
使用一对测量电极M、N,N放在地面,M用电缆送至井下,沿井轴提升M测量自然电位随井深的变化,所记录的自然电位随井深的变化曲线叫自然电位测井曲线,用SP表示。
Usp(mV)
1.划分渗透性岩层
2.地层对比和研究沉积相
3.确定地层水电阻率
4.估算泥质含量
5.判断水淹层
井径测井
CAL
井径测井是测量井眼直径大小的一种测量方法。在裸眼井中,井壁地层受钻井液冲洗、浸泡和钻头的碰撞,使得井眼直径与钻头直径往往不同;地层岩性、物性、机械强度的不同,造成井眼直径也不同。在套井管中,套管长期与地层水接触,具有腐蚀性的地层水将对套管管壁造成损害,套管壁厚发生变化;不同方向的地应力差异,也会使套管发生形变,引起套管内径变化。
4.确定井径扩大井段
5.确定冲洗带电阻率及泥饼厚度
物性测井
声波时差测井
AC
声波在岩石中的传播速度与岩石的性质(以及地质年代、埋深)、孔隙度以及孔隙中所填充的流体性质等有关,因此,研究声波在岩石中传播速度或时间,可以确定岩石的孔隙度,判断岩性和孔隙流体的性质。
单发双收声速测井仪由声系(一个发射换能器T和两个接受换能器R1、R2)、电子线路和隔声体组成。井下发射换能器晶体振动,产生声波,泥浆声速v1与地层声速v2不同,v1<v2,井壁上将发生声波的反射和投射,必有以临界角i方向入射到界面上的声波,透射产生沿井壁在地层中传播的滑行波。在井中就可以用R1、R2先后接收到滑行波,进而测量地层的声速。实际测量中l是固定的,实际记录的是时差Δt。记录点在两个接受换能器的中点。
计数率(1/min)或
标准化单位(μR/h或API)
1.划分岩性
2.地层对比
3.估算泥质含量
自然电位测井
SP
井中自然电位包括扩散电位、扩散吸附电位、过滤电位和氧化还原电位。钻井泥浆滤液和地层水的矿化度一般不同,两种溶液在井壁附近接触产生电化学过程,产生扩散电位和扩散吸附电位(石油井中主要是这两种);当泥浆柱与地层之间存在压力差时,地层孔隙中产生过滤作用,从而产生过滤电位;金属矿含量高的地层具有氧化还原电位。
ρb(g/cm3)
1.确定地层孔隙度
Φ=
2.将密度和中子测井曲线重叠在一起进行分析,可以识别气层,判断岩性
3.利用密度和中子测井曲线制作交会图,可以确定岩性求解孔隙度
中子测井
CNL
超热中子测井
SNP
中子源发出的快中子在地层中运动,与地层中各种原子核发生弹性散射,逐渐损失能量、降低速度,成为超热中子。其减速过程的长短与地层中原子核的种类和数量有关。氢是减速能力最强的核素,远超其他核素,其存在及能量就决定着地层的减速长度大小。因此,当空隙中充满水时,孔隙度越大地层减速长度就越短。超热中子被核素俘获的截面非常小,因此其分布不受岩层含氯量(地层水矿化度)影响。
相关文档
最新文档