测井曲线应用.pptx
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1、 一般按所探测的岩石物理性质或探测目的可分为:电法测井声波测井放射性测井地层倾角测井气测井地层测试测井钻气测井分分 类类第1页/共29页 根据油(气)层、煤层或其他探测目标与周围介质在电性上的差异,采用下井装置沿钻孔根据油(气)层、煤层或其他探测目标与周围介质在电性上的差异,采用下井装置沿钻孔剖面记录岩层的电阻率、电导率、介电常数及自然电位的变化。电法测井包括以下几种:剖面记录岩层的电阻率、电导率、介电常数及自然电位的变化。电法测井包括以下几种:(1 1)普通电阻率测井普通电阻率测井 使用简单的下井装置(电极系)探测岩层电阻率,以研究岩层的电性特使用简单的下井装置(电极系)探测岩层电阻率,以研
2、究岩层的电性特征。由于影响因素较多,其测量结果称为征。由于影响因素较多,其测量结果称为视电阻率视电阻率。电阻率测井按。电阻率测井按其电极系的组合及排列方式其电极系的组合及排列方式不同,又分为梯度电极系测井及电位电极系测井。不同,又分为梯度电极系测井及电位电极系测井。(2 2)微电极测井微电极测井 在电阻率测井的基础上发展了微电极测井。它用于测量靠近井壁附近很小一在电阻率测井的基础上发展了微电极测井。它用于测量靠近井壁附近很小一部分泥饼和冲洗带地层的电阻率,能较准确地指示泥饼的存在及部分泥饼和冲洗带地层的电阻率,能较准确地指示泥饼的存在及划分渗透性地层划分渗透性地层,能,能区分储集区分储集层中的
3、薄夹层(非渗透层)以及准确地确定地层厚度。层中的薄夹层(非渗透层)以及准确地确定地层厚度。(3 3)侧向测井侧向测井 是一种聚焦电阻率测井方法,主要用于高电阻、薄地层及盐水泥浆测井。根据是一种聚焦电阻率测井方法,主要用于高电阻、薄地层及盐水泥浆测井。根据同性相斥的原理,在供电电极的上方和下方装有聚焦电极,用同性相斥的原理,在供电电极的上方和下方装有聚焦电极,用聚焦电流控制主电流路径,使它聚焦电流控制主电流路径,使它只沿侧向流入地层只沿侧向流入地层。由于侧向测井电极系结构不同,聚焦电流对主电流的屏蔽作用大小不同,。由于侧向测井电极系结构不同,聚焦电流对主电流的屏蔽作用大小不同,因而它们具有不同的
4、径向探测深度。因而它们具有不同的径向探测深度。(4 4)感应测井感应测井是一种探测地层电导率的测井方法。该方法根据是一种探测地层电导率的测井方法。该方法根据电磁感应电磁感应原理,测量地层中涡流原理,测量地层中涡流的次生电磁场在接收线圈中产生的感应电动势,以确定地层的电导率。它是淡水泥浆和油基泥的次生电磁场在接收线圈中产生的感应电动势,以确定地层的电导率。它是淡水泥浆和油基泥浆井有效的一种测井方法。同时它特别适用于浆井有效的一种测井方法。同时它特别适用于低电阻率岩层的探测低电阻率岩层的探测,包括离子导电的含高矿化,包括离子导电的含高矿化度地层水的油度地层水的油(气气)、水层和电子导电的金属矿层。
5、、水层和电子导电的金属矿层。(5 5)介电测井介电测井 是探测岩石介电常数的一种测井方法。由于水的介电常数远远大于油是探测岩石介电常数的一种测井方法。由于水的介电常数远远大于油(气气)和造岩和造岩矿物的介电常数,所以它可用于判断油日开发中出现的矿物的介电常数,所以它可用于判断油日开发中出现的水淹层水淹层,并提供估计油层残余油饱和度,并提供估计油层残余油饱和度及含水量多少的可能性。及含水量多少的可能性。(6 6)自然电位测井自然电位测井 沿钻孔剖面测量移动电极与地面地极之间的自然电场。自然电位通常是由沿钻孔剖面测量移动电极与地面地极之间的自然电场。自然电位通常是由于地层水和泥浆滤液之间的离子扩散
6、作用及岩层对离子的吸附作用产生的。因此,于地层水和泥浆滤液之间的离子扩散作用及岩层对离子的吸附作用产生的。因此,自然电位曲自然电位曲线可用来指示渗透层,确定地层界面、地层水矿化度以及泥质含量。在油线可用来指示渗透层,确定地层界面、地层水矿化度以及泥质含量。在油(气气)井中,它与电阻率井中,它与电阻率测井组合,可以划分油测井组合,可以划分油(气气)、水层并进行地层对比等。、水层并进行地层对比等。电法测井电法测井第2页/共29页 利用岩石的声波传播特性研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程隋况。声波测井拉其探测利用岩石的声波传播特性研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程隋况。声波测井拉其探测目的不同,可分
7、为声速测井和声幅测井两类。常用的声波测井方法有:声速测井目的不同,可分为声速测井和声幅测井两类。常用的声波测井方法有:声速测井(纵波速度和横纵波速度和横波速违度波速违度)、声幅测井、声波变密度测井、声幅测井、声波变密度测井(或称微地震测井或称微地震测井)、声波电视测井等。、声波电视测井等。(1 1)声速测井声速测井 记录声波沿井壁各地层滑行时经过某一长度所需要的时间记录声波沿井壁各地层滑行时经过某一长度所需要的时间,主要用于确定岩性、,主要用于确定岩性、孔隙度和指示气层。它与密度测井进行综合解释,可以确定地层声阻抗和灰层的灰分,同时还孔隙度和指示气层。它与密度测井进行综合解释,可以确定地层声阻
8、抗和灰层的灰分,同时还可以合成垂直地震剖面。可以合成垂直地震剖面。(2 2)声幅测井)声幅测井 测量声波初至波前半周幅度的衰减。分为裸眼井声幅测井和固井声幅测井。裸测量声波初至波前半周幅度的衰减。分为裸眼井声幅测井和固井声幅测井。裸眼声幅测井主要用来寻找钻孔剖面上的裂缝带;固井声幅测井主要用于检查固井质量及确定水眼声幅测井主要用来寻找钻孔剖面上的裂缝带;固井声幅测井主要用于检查固井质量及确定水泥返回高度。泥返回高度。(3 3)声波变密度测井)声波变密度测井 是一种全波波形测井。在套管井中,能检查套管与水泥环和水泥环与地是一种全波波形测井。在套管井中,能检查套管与水泥环和水泥环与地层胶结程度的好
9、坏,也是检查固井质量的有效方法之一。在裸眼,它用于确定岩石的横波速度,层胶结程度的好坏,也是检查固井质量的有效方法之一。在裸眼,它用于确定岩石的横波速度,计算岩石弹性参数(柏松比,杨氏模量、切变模量等),对于评价煤层的强度特别有用。计算岩石弹性参数(柏松比,杨氏模量、切变模量等),对于评价煤层的强度特别有用。(4 4)声波电视测井)声波电视测井 利用超声波的传播与反射,来反映井壁物体形象的测井方法。主要用途是:利用超声波的传播与反射,来反映井壁物体形象的测井方法。主要用途是:拍摄井下套管的照片,以检查套管射孔后的质量及套管的工程问题;在裸眼井内拍摄井下碳酸拍摄井下套管的照片,以检查套管射孔后的
10、质量及套管的工程问题;在裸眼井内拍摄井下碳酸盐岩层和煤层的井壁照片,以确定岩层裂缝及溶洞的形状。盐岩层和煤层的井壁照片,以确定岩层裂缝及溶洞的形状。声波测井声波测井第3页/共29页 测量井剖面岩石的天然放射性射线的强度,或测量经过放射性源照射后,岩石所产生的次生放射性射线测量井剖面岩石的天然放射性射线的强度,或测量经过放射性源照射后,岩石所产生的次生放射性射线强度,用以发现放射性矿藏,确定岩石成分,计算岩石物性参数,判断气层。强度,用以发现放射性矿藏,确定岩石成分,计算岩石物性参数,判断气层。(1 1)一般的中子测井,当中子源释放出的快中子同介质原子核发生碰撞时,就会失掉自己的部分能量,减)一
11、般的中子测井,当中子源释放出的快中子同介质原子核发生碰撞时,就会失掉自己的部分能量,减低速度并最后变成热中子。由于氢原子核与中子的质量基本相等,中子在含有大量氢的含水层和含油层里最低速度并最后变成热中子。由于氢原子核与中子的质量基本相等,中子在含有大量氢的含水层和含油层里最容易被减速。因此,通过测量中子的计数率可以反映孔隙度的大小。根据测量的中子能量的大小可以分为热容易被减速。因此,通过测量中子的计数率可以反映孔隙度的大小。根据测量的中子能量的大小可以分为热中子和超热中子测井。目前的三孔隙度测井中的补偿中子测井就属于该类。中子和超热中子测井。目前的三孔隙度测井中的补偿中子测井就属于该类。(2
12、2)中子寿命测井,测量热中子被地层俘获所需要的时间。可以利用它来区分油水层、划分油、气、水的)中子寿命测井,测量热中子被地层俘获所需要的时间。可以利用它来区分油水层、划分油、气、水的界面。界面。(3 3)中子伽马能谱测井:快中子非弹性散射伽马能谱测井、中子俘获伽马能谱测井、中子活化伽马能谱测)中子伽马能谱测井:快中子非弹性散射伽马能谱测井、中子俘获伽马能谱测井、中子活化伽马能谱测井。主要用于判别地层中碳氧原子含量的差异,进而判断含油、水量的大小。井。主要用于判别地层中碳氧原子含量的差异,进而判断含油、水量的大小。(4 4)中子活化测井,是中子活化分析技术在测井中的应用。主要用于寻找铜、镍矿体并
13、确定其含量。在石)中子活化测井,是中子活化分析技术在测井中的应用。主要用于寻找铜、镍矿体并确定其含量。在石油领域主要用于识别岩性、确定泥质含量。油领域主要用于识别岩性、确定泥质含量。(5 5)伽马)伽马-伽马密度测井,即常说的密度测井,测量岩层密度。伽马密度测井,即常说的密度测井,测量岩层密度。(6 6)自然伽马测井,测量沿井孔的天然放射性。划分岩性。自然伽马测井,测量沿井孔的天然放射性。划分岩性。(7 7)核磁测井,利用原子核的核磁共振效应,氢核的核磁共振效应最明显,也是核磁测井的研究对象。核)核磁测井,利用原子核的核磁共振效应,氢核的核磁共振效应最明显,也是核磁测井的研究对象。核磁测井能够
14、直接划分储集层,并确定它们的自由流体指数,进而确定地下可采的石油储量。核磁测井还能确磁测井能够直接划分储集层,并确定它们的自由流体指数,进而确定地下可采的石油储量。核磁测井还能确定地层的有效孔隙度、地层流体类型和含量、地层水电祖率和岩性等多种参数。核磁测井是迄今为止唯一能定地层的有效孔隙度、地层流体类型和含量、地层水电祖率和岩性等多种参数。核磁测井是迄今为止唯一能够直接获取地层渗透率的测井方法。够直接获取地层渗透率的测井方法。核测井核测井第4页/共29页地层倾角测井地层倾角测井测量地层的倾角与方位角,能够确定真实的地层倾角和方位的变化。可用于研究构造变化,确定断层、不整合、交错层、砂坝、岩礁,
15、以及研究地质沉积环境等。此外,地层倾角测井还可以探测井壁附近的地层裂缝带,确定裂缝走向和方位,通常又称为裂缝识别测井。地层测试测井地层测试测井使用电缆式地层测试器,在裸眼井进行地层流体取样,测定地层流体恢复压力。通过计算获得原始地层压力及有效渗透率。它可以用于探井中途测试,是一种直接找油、找气的探测方法。气测井气测井测定钻开岩层后进入泥浆中的烃类气体(甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷)和非烃类气体的含量及其化学成分,用以发现探井中的油层,提供测试层位。是石油勘探中直接找油的、找气的测井方法。地层测试测井地层测试测井使用电缆式地层测试器,在裸眼井进行地层流体取样,测定地层流体恢复压力。通过计算获得原
16、始地层压力及有效渗透率。它可以用于探井中途测试,是一种直接找油、找气的探测方法。随钻测井随钻测井将电阻率、自然伽马、井斜等传感器装载钻挺内,边钻进边测量,脉冲信号通过泥浆传输到地面纪录系统,可以消除泥浆对油气层侵入的影响,能反映油气层的电阻率,提高地层的评价精度。井斜信息能及时确定井眼斜角和方位角,控制钻井质量。这种方法目前已在世界海洋钻井工作中使用。生产测井生产测井测量套管内流体的流量、含水率、压力、温度等参数。它是在射孔作业以后进行的油井生产动态测井。此外,在水文地质勘探中也有广泛用途。生产测井可以分为流量、含水、压力、温度等测井。第5页/共29页自然电位、自然伽玛曲线自然电位、自然伽玛曲
17、线 :自然电位:在没有人工供电的情况下,测量电极M在井内移动时,仍能测量到与岩性有关的电位变化。引起这一现象的原因是地层水含盐浓度和钻井液含盐浓度不同,引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用;地层压力与钻井液柱压力不同时,在地层孔隙中产生过滤作用。自然伽马:岩石中含油天然的放射性元素,这些元素在衰变的过程中放出大量的、射线。三大岩类中火成岩放射性最强,沉积岩最弱。在一般情况下,沉积岩的放射性主要取决于岩层的泥质含量。所以我们可以用其划分岩性、进行地层对比、确定泥质含量等。自然伽马常被简写为GR,单位是API。判断岩性,确定渗透性地层;计算地层水电阻率;估计地层的泥质含量;判断水淹层位。第
18、6页/共29页微电极(微梯度、微电位)微电极(微梯度、微电位):主要用来判断渗透层及岩性,并能准确地测出冲洗带电阻率。微电位的探测深度为810cm,所测的视电阻率主要反映冲洗带电阻率;微梯度的探测深度为46cm,测量结果主要受泥饼影响。当微电位曲线幅度大于微梯度曲线的幅度时,称正幅度差;反之为负幅度差。渗透层井段基本上都有幅度差,淡水钻井液是正幅度差。非渗透层无幅度差,或正负不变的小幅度差。微梯度常用ML2表示、微电位用ML表示,单位都是.m。微电极曲线的探测范围小,纵向分辨能力强,在区分渗透层和非渗透层的界面时可用微电位和微梯度曲线分歧的半幅点的深度来划分由于微电极可以区分渗透层和非渗透层,
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- 测井 曲线 应用
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