煤炭测井工作方法
三侧向测井在煤田测井中的应用

三侧向测井在煤田测井中的应用摘要:现阶段我国各个领域资源能源需求持续上涨,尤其是煤化工行业茁壮发展等原因,促使煤炭需求越来越大,从而为煤矿开采创造了更大发展机遇,现如今我国煤矿开采技术及开采设备有了明显创新升级,但是在实际的煤炭开采作业中,煤田测井仍然面对着一些难题,亟需借助测井方法优化改进,促进煤田测井作业高效开展,基于此本文首先详细分析三侧向电阻率测井的工作原理,继而探讨该项测井方法在煤田测井中的具体应用,希望对煤田测井作业有所助益。
关键词:三侧向测井;煤田测井;技术应用引言煤炭开采是一项具有高危特点的社会生产活动,提高生产效率和保证安全生产是煤炭开采基本要求,开展科学高效的煤田测井作业,确保煤田测井成果准确可靠性,可以为保证煤田开采效率和煤炭质量提高有效保障,但是由于我国煤矿水文地质环境非常复杂,煤炭开采过程中极易出现一些问题,对煤田测井造成负面影响,因此需要借助煤田测井方法优化改进,促进煤田测井作业高质量进行,由此可见,积极开展煤田测井作业对于三侧向测井方法的应用研究意义重大。
一、三侧向电阻率测井原理该方法利用了岩石对电流的导电性质以及电极间距离与电流路径的关系,通过测量不同方向上的电阻率值,进而计算出岩石的相关物理参数。
在三侧向电阻率测井中,屏蔽电极的作用是有效地减少了泥浆等环境因素对电流流动的干扰,从而提高了测量的探测深度和精度。
具体来说,屏蔽电极与主电极之间相互绝缘,两屏蔽电极之间用导线相连。
当给屏蔽电极和主电极供同极性电流时,根据电学原理,同极性电流会相斥,即会排除主电极的电流不能沿着井轴流动,而是垂直于井轴流入地层。
这样可以使电流在地层中流动时呈现出较为均匀的分布状态,从而更加准确地进行电阻率测量。
首先,三侧向电阻率公式为Ps=KU0/I0,其中电阻率K和电极系数U0为固定值,电流I0和电压U0会随岩石类型的变化而变化。
恒功率供电方式可以使探测电流和电压随着地层性质的变化而变化。
煤田测井资料解释介绍

煤田测井资料解释介绍1. 引言煤田测井是煤炭勘探和开采过程中的重要技术之一。
通过测井技术,可以获取地下煤层的物理、化学等相关信息,用于评估煤层资源、确定开采方案以及预测煤田的地质条件等。
本文将介绍煤田测井资料的解释方法和常用测井曲线,帮助读者更好地理解和应用煤田测井技术。
2. 煤田测井资料的解释方法2.1 孔隙度孔隙度是指煤层中孔隙空间的比例,是煤层储层性质的重要指标。
常用的测井曲线中,密度曲线(Density Log)和中子孔隙度曲线(Neutron Porosity Log)可以用于计算孔隙度。
其中,密度曲线通过测量岩石的密度来反映孔隙度,而中子孔隙度曲线则利用了煤层中的氢含量与孔隙度之间的线性关系。
2.2 含气量含气量是指煤层中所含天然气的比例,是评估煤层气资源潜力的重要指标。
常用的测井曲线中,自然伽马曲线(Natural Gamma Log)可以用于估算含气量。
自然伽马曲线通过测量煤层中的放射性元素的辐射强度来反映含气量的变化。
2.3 渗透率渗透率是指煤层中液体(如水)通过孔隙流动的能力,是评估煤层开采条件和调整开采参数的重要指标。
常用的测井曲线中,声波时差曲线(Acoustic Log)和电阻率曲线(Resistivity Log)可用于计算渗透率。
声波时差曲线通过测量声波通过岩石的速度来反映渗透率,而电阻率曲线则利用岩石的电导率与渗透率之间的关系进行计算。
3. 常用测井曲线介绍3.1 密度曲线(Density Log)密度曲线通过测量煤层岩石的密度来计算孔隙度。
密度曲线的单位一般为克/立方厘米(g/cm³)。
密度曲线中的高低值反映了煤层孔隙度的变化情况,数值越高表示孔隙度越小,数值越低表示孔隙度越大。
3.2 中子孔隙度曲线(Neutron Porosity Log)中子孔隙度曲线利用煤层中的氢含量与孔隙度之间的线性关系来计算孔隙度。
中子孔隙度曲线的单位一般为百分比(%)。
中子孔隙度曲线中的高低值反映了煤层孔隙度的变化情况,数值越高表示孔隙度越大,数值越低表示孔隙度越小。
煤矿测量方法及提高测量精度的方法

煤矿测量方法及提高测量精度的方法煤矿测量是指对矿井内的各种地质、物理参数进行检测和测量,以便为矿井的开采和管理提供准确的数据依据。
本文将介绍一些常用的煤矿测量方法,并提出一些提高测量精度的方法。
1. 煤层测量方法:煤层测量是煤矿测量的关键,主要包括煤层厚度、倾角和煤层中的矿岩层位等参数的测量。
常用的方法有:(1)几何测量法:通过尺子、量角器等工具直接测量煤层的厚度和倾角。
(2)电阻率测量法:利用电测仪器在地下钻孔中进行电阻率测量,根据电阻率的变化来推断煤层的厚度和倾角。
(3)地震勘探法:通过设置地震仪器,在矿井内进行地震勘探,根据地震波传播的速度和强度等参数来推断煤层的厚度和倾角。
煤矿中常常存在有害气体,如瓦斯和煤尘,因此需要进行气体测量来确保矿井的安全。
常用的气体测量方法有:(1)瓦斯抽放法:通过设置瓦斯抽放管道和抽放设备,将矿井中的瓦斯抽放到安全的地方,然后通过气体分析仪器对抽放的瓦斯进行分析和测量。
(2)煤粉浓度测量法:利用激光散射、光电测量等方法来测量矿井中的煤尘浓度,以便控制煤尘的爆炸和火灾风险。
(1)巷道变形测量法:通过设置位移传感器等设备,测量巷道的变形和位移情况,以便及时发现和处理巷道的变形问题。
(2)地应力测量法:通过设置应变计等设备,测量岩石体的应变情况,从而推断地层的应力状态,以便预测和控制岩层的变形和破坏。
为提高煤矿测量的精度,可以采取以下措施:(1)合理选择测量仪器和设备,确保其测量范围和精度满足需求。
(2)加强人员培训和技术指导,提高测量人员的专业素质和操作技能。
(3)加强质量控制,建立科学的质量评估体系,对测量结果进行评估和验证。
(4)定期进行校准和维护,保证测量仪器和设备的准确性和稳定性。
(5)加强测量现场的管理,确保测量现场的环境和条件符合要求,避免外界干扰和误差。
煤矿测量是矿井安全和生产管理的重要环节,通过选择合适的测量方法和采取有效的措施,可以提高测量的精度,为矿井开采和管理提供可靠的数据支持。
煤矿测量方法及提高测量精度的对策探讨

煤矿测量方法及提高测量精度的对策探讨随着我国经济的不断发展,对能源的需求也日益增长。
而煤炭是我国能源体系的重要组成部分,煤矿作为煤炭的主要产地,其生产效率和煤炭质量的准确评价对于我国经济发展至关重要。
煤矿测量是煤矿生产的关键环节,其测量精度直接关系到煤炭储量、资源利用率和生产效率等方面。
因此,在煤矿测量过程中提高测量精度是非常必要的。
一、煤矿测量方法1.地面重力测量法地面重力测量法是指以地球重力场的变化作为煤矿地质构造的探测方法。
通过对煤矿区域的重力场进行测量,可以推断整个煤矿区域内煤层的展布、厚度和形态等信息。
该方法测量范围广,仪器操作简单,可以快速获取煤炭储量量级。
但缺点是测量精度受天气、地形条件等因素影响较大,无法获得煤炭储量的精确数值。
2.测井法测井法是利用物理测井仪器对煤层内部物理参数进行测量并分析,从而推断煤层结构和性质的一种方法。
该方法可以在不打井的情况下获得煤层的储量、产量和含矿成分等详细信息,测量结果具有较高的精确度。
但测井方法需要具备一定的专业技能和经验,仪器操作复杂,测量价格较高。
3.电磁法电磁法是利用人工电磁场在煤层内部的感应响应,分析煤层地质构造分布的方法。
其优点是灵敏度高,可以探测到几百米以内的煤层。
但受自然电磁场等干扰因素影响较大,精度不如其他测量方法。
1.选择合适的测量仪器和方法。
煤矿测量的精度和准确性取决于测量仪器和方法的选择。
在选择测量仪器和方法时,应根据煤矿地质条件和测量目的选择符合测量要求的仪器和方法,以达到较高的测量精度。
2.完善测量技术和操作规程。
在使用测量仪器和方法时,应按照相应的操作规程进行操作,合理地安排观测站点和观测大地物,准确地记录测量数据。
此外,需要根据实际情况,进行测量参数的精度检查和校核,确保测量数据准确可靠。
3.加强数据处理和分析。
精度高的测量数据也需要通过合理的处理和分析,才能为煤矿生产提供更加准确和实用的信息。
在数据处理和分析过程中,应遵循科学、规范的流程和方法,利用现代信息处理技术进行数据的统计分析和图形绘制,以提高测量数据的可视化和可比性。
煤矿测量工作流程

煤矿测量工作流程概述煤矿测量工作是煤矿生产的重要组成部分。
煤矿测量的主要内容包括煤层的厚度、倾角、走向等参数的测量,以及采空区的测量等。
煤矿测量是确保矿山经济效益、科学合理开采的重要手段。
本文将介绍煤矿测量的工作流程。
测量前的准备工作1.准备测量仪器为确保测量的准确性,必须使用专业的测量仪器。
一般情况下,煤矿测量仪器包括全站仪、水准仪、GPS定位仪等。
2.制定测量计划测量前,必须根据具体情况制定测量计划。
根据需要,制定测量线路、测量点、测量要求等。
3.安排人员和工具测量前,必须安排好测量人员和工具。
一般情况下,需选派专业人员进行测量,并配备必要的工具和设备。
4.了解测量现场情况测量前要了解测量现场的地质情况、采煤现场情况等,以便安排好测量方案。
测量中的操作流程1.测量前的准备工作首先,必须确定测量基准点。
在此基础上,设置测量仪器。
2.进行测量在测量的过程中,一般要进行预处理、测量和后处理等步骤。
预处理针对测量任务,进行参数设置、数据输入等预处理工作。
测量测量过程中,需根据测量目的和任务,选用相应的测量方法和仪器,保证测量的准确性和可靠性。
后处理得到测量数据后,必须进行数据处理。
通常包括数据的质量控制、数据的加工和计算、数据的分析与差异判断等步骤。
最后将处理好的数据归档和备份。
测量结果的使用经过测量得到的有关数据,应及时与采煤工作、矿山设计、安全生产等部门之间进行沟通和调整。
以此保证测量数据的实用性。
结束语煤矿测量是确保矿山经济效益、科学合理开采的重要手段。
本文对煤矿测量工作的流程进行了简要介绍,希望能给从事煤矿测量工作的工作者提供一些参考。
煤炭勘探施工工艺流程

煤炭勘探施工工艺流程1. 选址和准备工作
- 根据地质资料和勘探目的选择合适的勘探区域 - 进行场地平整、道路建设和设施布置等准备工作
2. 钻探作业
- 确定钻孔位置和钻孔参数
- 钻机就位和钻具组装
- 进行岩芯钻探或者旋转钻探
- 收集岩芯或岩屑样品
3. 测量和记录
- 测量钻孔深度和倾斜角度
- 记录岩层分布、性质和厚度
- 采集煤层样品进行分析
4. 物探测井
- 根据需要进行电测、声测等物探作业
- 获取煤层和围岩的物理参数
5. 数据处理和解释
- 对钻探数据、测井数据和物探数据进行综合处理 - 确定煤层的赋存条件、储量和质量
6. 编制勘探报告
- 汇总勘探结果和分析结论
- 编写勘探报告并提出开采建议
7. 环境恢复
- 对钻孔进行压实或封井处理
- 清理现场,恢复土地利用
以上是煤炭勘探施工的主要工艺流程,具体操作还需遵循相关规范和安全要求。
勘探工作的深度和复杂程度将根据勘探目的和地质条件而有所不同。
煤成气砂岩储层的测井探测技术(三篇)

煤成气砂岩储层的测井探测技术煤成气砂岩储层是煤与砂岩相互融合形成的一种特殊的天然气储层。
它具有煤的孔隙结构和砂岩的储存性能,是一种重要的非常规天然气储层。
针对煤成气砂岩储层的测井探测技术,主要包括测井原理、测井参数、测井方法和测井解释等方面。
测井原理:煤成气砂岩储层的测井探测技术的原理主要基于测井仪器测量电、声、密度和放射性等物理参数,并通过介质物理性质与储层性质之间的关系,间接获取储层中的孔隙度、孔隙类型、含气量、渗透率、饱和度和岩性等信息。
测井参数:针对煤成气砂岩储层的测井参数主要包括电、声、密度和放射性等物理参数。
其中,电测参数主要包括自然电位、电阻率和自感率等;声测参数主要包括声波传播速度、声波幅度和声音频等;密度测参数主要包括埋深密度和孔隙密度等;放射性测参数主要包括自然伽玛射线和人工伽玛射线等。
测井方法:针对煤成气砂岩储层的测井方法主要包括电测、声测、密度测和放射性测等。
其中,电测方法主要包括浅层自然电位法、深层自然电位法和电阻率测量等;声测方法主要包括测井声波参数、声波透射和声波反射等;密度测方法主要包括测井核密度和测井密度差等;放射性测方法主要包括自然伽玛测井和全谱伽玛测井等。
测井解释:针对煤成气砂岩储层的测井解释主要基于对测井曲线的分析和解读,通过与实际岩心数据对比,确定每个测井响应与储层属性的关系模型,从而提取储层参数。
测井解释方法主要包括直接解释、定性解释和定量解释等。
总结起来,针对煤成气砂岩储层的测井探测技术主要包括测井原理、测井参数、测井方法和测井解释。
通过测井技术,可以快速准确地获取煤成气砂岩储层的储层属性和含气情况,为储层评价、资源评价和开发决策提供重要依据。
随着测井仪器和技术的不断发展,煤成气砂岩储层的测井探测技术也将不断完善和提高。
煤成气砂岩储层的测井探测技术(二)煤成气砂岩储层是一种常见的非常规气藏,其地质特征和储集特性具有一定的复杂性。
因此,针对该类型储层的测井探测技术需要具备一定的特殊性和灵活性。
煤田地球物理测井技术

1.30 131.79
1.75 140.17
0.63 143.03
0.58 178.58
0.83 180.24
0.18 185.13
1.24 190.08
1.65 198.18
0.33 200.83
0.12 222.70 0.57 223.38
0.37 232.10
0.72 238.94
质构造及沉积环境; • 5、测量地温,评价地温变化特征; • 6、测算地层孔隙度和地层含水饱和度;确定含水
层位置及含水层间的补给关系;
煤田地球物理测井可解决的地质问题
• 7、测算煤岩层力学参数; • 8、初步估算目的煤层的煤层气含量、孔隙度、渗
透率,定性评价其顶底板岩层的渗透率; • 9、确定钻孔顶角和方位角; • 10、固井质量检查评价和套管校深; • 11、对其他有益矿产提供信息或作出评价。
三侧向电阻率
解释点 半幅值点
厚度等于大于原距时用三分之一幅值点, 厚度小于源距时用三分之二幅值点。
根部拐点
煤田地球物理测井资料解释
四、煤岩层解释实例
煤田地球物理测井资料解释
五、正断层解释 正断层在测井曲线上的特征:与相邻钻孔测井曲线对比, 层间距减小,曲线明显出现缺失段。
煤田地球物理测井资料解释
0.22 181.40
0.75 186.02
0.75 187.62
0.20 194.43
1.30 199.35
1.79 206.86
0.52 209.37
0.15 231.48 0.72 232.36
0.53 240.90
煤田地球物理测井报告编制方法
• 一、文字结构 根据现行《煤田地球物理测井规范》(DZ/T 0080 2010)9.3.2节要求,测井部分文字报告主要 包括: a. 地质概况及地球物理特征; b. 工作方法及测井仪器; c. 资料处理、解释; d. 地质成果; e. 结论与建议;
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距加密到 10m 止。每 200m 及井底须检查测量, 检查值与原测量值相 差顶角不大于 1° ,方位角不大于 10° 。 4、井温测量 井温仪现场必须进行地面检查测量。至少给定 2 个已知值,其结 果与给定值相差应不大于 1.0℃(精度为 0.1℃的水银温度计) 。测温 期间不得循环井液。准确记录以下时间(精确到分) ,测量距最末一 次停止井液循环时间、 每条井温曲线的测量起止时间、 同时记录气温。 井温测量范围从井口往下测至井底 (距孔底的距离不大于 10m) 。 探管下放速度控制在 6m/min 以内。 简易测温在测量其他参数曲线前、 后各测一条井温曲线。 5、瓦斯压力测试 进行瓦斯压力测试的钻孔孔径应不小于 Φ78mm,且孔内通畅, 井底无沉渣。测试人员到达井场后起钻,否则应透孔。 瓦斯压力测试应在揭穿目的层(底板 1~1.5m)后立即进行。目 的层间距太小或层间距不具备封孔条件时,可几个目的层段合并测 试,封隔的测试井段应避开渗透性地层。 钻具下、上仪器时应低速平稳。仪器在井下测试气体压力应持续 四小时以上。气体压力测试完毕,缓慢提升钻具 0.5 米左右停止,开 始测量孔内液柱压力,持续时间不少于 30 分钟。 整个野外测试过程均应详细记录。起止时间精确到分,钻具丈量 精确到厘米,且应附下井仪器、支撑杆及钻具装配示意图。 仪器提至地面,立即清洗拆卸,检查记录质量。若有问题,应查
根据物性特征,区内岩层大致可以分为三类: 煤系地层(P3 x2)测井曲线特征图
图 4-1
NR
T1f 1
GR
LL3
GGL
CS
CAL
C1 C2 C3 C4
C8 C9
天然放射性低。在三侧向电阻率(或电位电阻率)曲线、伽玛伽玛曲 线上,均为明显突出的中到高异常;自然伽玛曲线一般为中低幅值异 常。根据幅值的高低,区分煤与炭质泥岩或煤质变化。各煤层间物性 亦存在一定差异,具有各自规律。炭质泥岩在各参数曲线上的异常形
明原因, 否则应重新测试。 初步确定在 Zk3-1、 Zk3-2、 Zk15-1、 Zk15-2 号钻孔进行瓦斯压力测试。 (七)测井资料的处理与解释 资料处理与解释按《煤田地球物理测井规范》 (DZ/T0080-93)执 行。 1、资料处理 实测的原始数据通过数据纠错、 剔除飞点、 深度倒序、 深度修正、 数值计算等预处理后,作出 1:500(非煤系) 、1:200(煤系)和 1: 50(煤层)等纵向比例尺测井曲线。多条测井曲线叠加,深度对齐。 2、资料解释 (1)在纵向比例尺 1:50 测井曲线上,对煤层进行定深、定厚 解释。 (2)在纵向比例尺 1:200 测井曲线上,进行全孔地质解释,划 分岩性剖面。 (3)岩层定性主要依据视电阻率电位或三侧向电阻率,自然伽 玛, 长、 短源距伽玛伽玛, 自然电位等物性参数和方法曲线综合解释。 煤层定厚以视电阻率电位或三侧向电阻率和长、 短源距伽玛伽玛曲线 为主,自然伽玛曲线为辅。 3、成果资料 (1)初步解释成果 井场测井结束后当天提交井场初步解释成果资料, 包括井斜成果 资料、主要(可采)煤层初步解释成果资料。
本次普查施工的 16 个钻孔均应进行常规测井(包括自然电位、 三侧向电阻率或视电阻率电位、长、短源距伽玛伽玛、自然伽玛、井 斜参数) , 测井总长度约 12885 实测米。 简易测温 4 个孔 (Zk1-1、 Zk5-1、 Zk9-2、 Zk15-2) 3570m, 电测含水层 3 个孔 (Zk3-2、 Zk11-1、 Zk15-1) 共 3 层次。瓦斯压力测试 4 个孔(Zk3-1、Zk3-2、Zk15-1、Zk15-2) 8 层次(其中 7、8 煤层各 4 层次)。选择最先施工的 Zk3-1 作测井基准 孔,在观测自然电位,三侧向电阻率或视电阻率电位,长、短源距伽 玛伽玛、自然伽玛,井斜参数的同时,增加声波测井等参数,以便积 累本区地层和煤层的物理特征、测井拟采用参数、方法及定性、定厚 解释原则。 (二) 、地质、地球物理特征 1、地层 本区尚未开展过物探测井工作, 故区内各地层的地球物理特征引 用毗邻矿区资料。本区含煤地层为二叠系上统宣威组二段,大致含煤 9 层,其中可采 7、8 号煤层和局部可采 3、5 号煤层 4 层,可采和局 部可采煤层总厚度 2.2~4.5m,煤质为中高灰、低~中硫、中高热值 无烟煤。 区内非含煤地层主要有侏罗系沙溪庙组、自流井组,三叠系须家 河组、雷口坡组、嘉陵江组、铜街子组、飞仙关组,二叠系峨眉山玄 武岩组、茅口组、栖霞组、梁山组。 根据相邻矿区资料,本区煤系地层测井曲线特征见图 4-1。 2、岩石物性特征
(六)野外工作方法 项目地质组在钻孔终孔测井前 24 小时向测井组发出测井通知。 《测井通知书》 必须逐项填写并附钻孔简易地层柱状图 (深度比例尺: 非煤系地层 1:1000、煤系地层 1:500) ,经地质和测井人员签字后 现场移交。 测井前,需将钻具下到孔底冲孔,待测井人员到达井场后提钻。 1、现场数据采集的一般要求 (1) 在开始测井前必须检查电缆通断和绝缘, 若绝缘低于 2MΩ, 必须进行处理。 (2)探管对零点高度必须准确丈量,精确到厘米。轻、重探管 对零时,地轮高度应保持一致。 (3)监测供电电源系统的电压和频率(220V、50HZ)确保测井 仪器系统正常工作。 (4)声波探管利用套管进行刻度。 (5)每次探管提至井口必须记录回程差。 (6)测试完成后必须现场检查曲线,如出现异常情况,须查明
(2)正式解释成果 现场测井工作结束 10 天内按该孔测井任务,提交以下单孔正式 成果资料。 a 测斜成果表 b 井温成果表 c 煤层解释及质量评级表 d 地质剖面解释成果表 e 综合测井成果图 (比例尺分别为: 非煤系 1: 500, 煤系 1: 200, 煤层 1:50) (八)安全措施 野外测井组组长为项目测井组安全负责人, 全面负责测井组的安 全工作。测井车司机为兼职安全员。测井作业必须严格按《煤田地球 物理测井规范》第 9 条执行。放射源在运输及测井过程中要严格执行 放射源管理办法及我队放射源管理办法实施细则。 钻孔护孔应有效,测井时孔内应畅通、干净,且井液电阻率宜在 10Ω·m 以上。 对条件复杂的钻孔应与有关人员研究事故防范措施, 测井现场如 孔内情况不清或不具备基本安全保障,测井仪器不得下井。 测井中有雷电危害时,须立即关闭仪器电源停止测井,并将井下 仪器提至地面或安全井段。
原因马上补救处理;若现场无法处理或补救无效应及时汇报,在未得 到终止测井指示前,不得撤离井场。 (7)各孔测井原始数据记录中应含当孔使用仪器设备的调校、 刻度成果资料。所有工作过程均应书面记录。 2、参数测井 测量范围从井底设计终孔层位顶界面以下 2m 至井口或水位或套 管内止。除自然电位自上而下测量外,视电阻率(或三侧向电阻率) 、 自然伽玛、伽玛伽玛等方法均从下而上测量。对于水位以上或套管井 段非煤系地层的测井单条曲线应正常评级验收, 但资料不参与全孔综 合评级。 煤系地层的采样间隔为 0.05m, 探管提升速度控制在 6.0m/min 以下;非煤系地层采样间隔为 0.10m,探管提升速度控制在 8.0m/min 以下;核测井时,无论煤系、非煤系地层探管提升速度均应控制在 6.0m/min 以下。 3、井斜测量 井斜仪下井前在地面应给定两个顶角和方位角进行检查, 并在井 口吊零测量。检查结果与给定值相差顶角不大于 1° ,方位角不大于 20° (顶角大于 3° 时),再下井测量。测量方式为连续测量。测量范围 为井口至井底,最深测点距孔底不大于 10m。 在顶角大于 1° 时,应同时测量方位角,当顶角小于 3° 或测斜点 附近 10m 以内有铁磁性物体时,方位角误差不作要求。 受钻孔条件限制需点测时,测点距为 50m,相邻两测点间顶角变 化大于 2° 或方位角变化大于 20° (顶角大于 3° )时应加密测量,至测点
本次地球物理测井执行中华人民共和国地质矿产行业标准 《煤田 地球物理测井规范》 (DZ/T0080-93)和原煤炭工业部制定的《煤田勘 探钻孔工程质量标准》 (87 煤地字第 746 号) 。全部钻孔均采用数字 测井。煤层成果要求优质、合格率 100%,其中优质率 75%以上;测 井综合工程质量甲、乙级孔率 100%,其中甲级孔率 75%以上。 (四)测井组织管理及仪器设备 配备工程技术人员四人、技工一人组成项目测井组。测井组在项 目部的统一管理下开展工作。 测井仪器采用 JGS-1B 数字智能测井系统进行测量,其配置详见 表 4-3-4。 各种仪器设备均应按说明书和规程要求进行调校、测试与刻度, 以确保仪器性能处于良好的工作状态。 各孔测井原始数据记录中应含 当孔使用仪器设备的调校、刻度成果资料。 (五)测井参数方法及技术条件 因本区的地质—地球物理特征、测井物性方法、技术参数以及资 料解释原则尚不明确, 故本次测井开始阶段在参考相邻矿区资料的基 础上,需进行试验工作,以求得与本区相适应的物性参数方法、技术 参数和资料解释原则,以便顺利开展区内的物探工作。
(2)碳酸盐岩、砂岩 碳酸盐岩、砂岩为高电阻率、高密度、低天然放射性岩石。其三 侧向电阻率曲线呈高幅值块状异常; 伽玛伽玛曲线则在基线附近呈抖 动状直线;自然伽玛曲线呈低幅值块状异常。碎屑岩由于胶结程度、 胶结物、孔隙率不同,其三侧向电阻率(视电阻率电位)曲线幅值变 化较大。 (3)砂质泥岩、泥岩、粘土岩 泥质类岩石的共同特点是电阻率低, 密度较小, 自然伽玛强度高。 在正常孔径的情况下,三侧向电阻率或电位电阻率曲线呈低平舒缓 状,自然伽玛曲线为稳定的较高至极高幅值异常。 (三)质量要求
煤层与直接顶、底板岩层物性特征
表 4-3-3 NR(Ω·m) 煤层 11-219 49 围岩 5-93 24 P(g/cm3) 煤层 1.47-1.89 1.63 围岩 1.98-2.72 2.68 GR(API) 煤层 23-141 34 围岩 46-231 124 SP(mV) 煤层 70-200 121 围岩 15-60 42
P2x 2
(1)煤层、炭质泥岩 煤层与其顶、底板的泥岩、砂质泥岩相比,电阻率高,密度低,
态与煤层相似,唯其幅值低矮,其 LL3、GR、GG 曲线幅值常在煤与 泥岩之间变化。 8 号煤层含二层夹矸,具三分结构,煤层下部厚约 0.04m 高岭石 粘土岩夹矸(即“砂矸” )层位稳定,岩性及测井曲线形态特殊,易 于识别(见图 4-1) 。 煤层与直接顶、底板岩层物性特征见表 4-3-3,从表中可见,煤层的 各物性变化范围较大,但与直接顶、底板岩层的差异明显。