常规测井培训泥岩指示曲线PPT讲稿.ppt
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1、常规测井培训泥岩指示曲线第1页,共21页,编辑于2022年,星期六1.自然电位测井自然电位测井自然电位自然电位:供供电电电电极极不不供供电电,井井内自然存在的电位内自然存在的电位自然电位测井:自然电位测井:根根据据自自然然电电位位曲曲线线研研究究井内地质剖面的测井方法井内地质剖面的测井方法测测井井方方法法简简单单,实实用用价价值值高高,是是划划分分岩性和研究储集层的基本方法之一。岩性和研究储集层的基本方法之一。第2页,共21页,编辑于2022年,星期六1.1 自然电位基本原理自然电位基本原理1.1.1自然电场产生的原因自然电场产生的原因 (1)扩散电动势)扩散电动势 两种不同浓度的两种不同浓度
2、的NaCl溶液接触时,存在一种使浓度平衡的自然趋势,即高浓溶液接触时,存在一种使浓度平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子受渗透压的作用要穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中去,这度溶液中的离子受渗透压的作用要穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中去,这种现象叫扩散现象。在扩散过程中,各种离子的迁移率不同,种现象叫扩散现象。在扩散过程中,各种离子的迁移率不同,Cl-Na+,扩散结果使扩散结果使低浓度溶液中低浓度溶液中Cl-相对增多,形成负电荷富集,而高浓度溶液中相对增多,形成负电荷富集,而高浓度溶液中Na+相对增多,形成正电荷相对增多,形成正电荷富集,两种溶液间产生了电动势。当达到动平衡时(正、负离子迁移
3、速度相同),电动富集,两种溶液间产生了电动势。当达到动平衡时(正、负离子迁移速度相同),电动势保持一定值势保持一定值 扩散电动势(扩散电动势(Ed)Ed=Kdlg(Rmf/Rw)Kd-扩散电动势系数扩散电动势系数+-CwCm导线导线CWCm电极电极+|+|+|+|+|_ _ _ _+_ _ _ _ _ _ _ _ _+井内自然电位分布图井内自然电位分布图扩散电动势产生示意图扩散电动势产生示意图在井中纯砂岩井段所测量的自然电位即是扩在井中纯砂岩井段所测量的自然电位即是扩散电动势造成的。这是由于浓度为散电动势造成的。这是由于浓度为Cw的地层的地层水和浓度为水和浓度为Cmf的泥浆滤液在井壁附近造成的
4、泥浆滤液在井壁附近造成的。的。第3页,共21页,编辑于2022年,星期六 (2 2)扩散吸附电动势(薄膜电势)扩散吸附电动势(薄膜电势)泥质颗粒基本上是由含有硅或铝的晶体组成。由于晶格中的硅或铝泥质颗粒基本上是由含有硅或铝的晶体组成。由于晶格中的硅或铝离子被低价的离子取代,泥质表面带负电。为了达到电平衡,必须吸离子被低价的离子取代,泥质表面带负电。为了达到电平衡,必须吸附正离子。这部分被吸附的正离子被称为平衡离子。有水时,在外电附正离子。这部分被吸附的正离子被称为平衡离子。有水时,在外电场作用下平衡离子也会移动。场作用下平衡离子也会移动。将两种不同浓度(将两种不同浓度(CwCm)CwCm)的的
5、NaClNaCl溶液用泥岩隔膜分开,由于泥岩选溶液用泥岩隔膜分开,由于泥岩选择性地(半透膜)让正离子通过,使浓度大的一方富集了负电荷,浓择性地(半透膜)让正离子通过,使浓度大的一方富集了负电荷,浓度小的一方富集了正电荷。度小的一方富集了正电荷。Eda=Kdalg(Rmf/Rw)Kd-扩散吸附电动势系数扩散吸附电动势系数 在相当厚的砂岩和泥岩接触面处的自然电位幅度在相当厚的砂岩和泥岩接触面处的自然电位幅度基本上是产生自然电场的总电动势基本上是产生自然电场的总电动势SSPSSP。SSP=Ed-EdaSSP=(Kd-Kda)lg(Rmf/Rw)=-Klg(Rmf/Rw)+-CwCm导线导线CWCm电
6、极电极扩散吸附电动势示意图扩散吸附电动势示意图第4页,共21页,编辑于2022年,星期六一、地层水电阻率与泥浆滤液电阻率一、地层水电阻率与泥浆滤液电阻率 淡水泥浆(淡水泥浆(CwCmf 即即RwRmf),自然电位负异常;自然电位负异常;盐水泥浆(盐水泥浆(CwRmf),自然电位正异常;自然电位正异常;Cw=Cmf,自然电位无异常。自然电位无异常。二、泥质影响二、泥质影响 自然电位幅度随泥质的增加而降低;自然电位幅度随泥质的增加而降低;三、三、油气影响油气影响 含油、含气引起自然电位幅度降低含油、含气引起自然电位幅度降低四、地层厚度四、地层厚度 USP随厚度的减薄而减小,且平缓随厚度的减薄而减小
7、,且平缓1.2 自然电位影响因素自然电位影响因素第5页,共21页,编辑于2022年,星期六1.3 1.3 自然电位曲线的应用自然电位曲线的应用自然电位曲线的应用自然电位曲线的应用l判断渗透性岩层判断渗透性岩层 砂泥岩剖面中,当砂泥岩剖面中,当RwRmf时,砂岩负异常,异时,砂岩负异常,异常幅度随含泥量的增高而减小。含水砂岩的自然常幅度随含泥量的增高而减小。含水砂岩的自然电位幅度比含油砂岩高。电位幅度比含油砂岩高。自然电位理论曲线自然电位理论曲线l估计渗透性岩层厚度估计渗透性岩层厚度 渗透性地层自然电位具明显的异常,较厚砂岩用半幅点划分砂岩厚度渗透性地层自然电位具明显的异常,较厚砂岩用半幅点划分
8、砂岩厚度l估计泥质含量估计泥质含量 Vsh=(2GcurGR-1)/(2Gcur-1)l确定地层水电阻率确定地层水电阻率Rw第6页,共21页,编辑于2022年,星期六2、自然伽马测井、自然伽马测井l自然伽马测井是最早使用的放射性测井自然伽马测井是最早使用的放射性测井方法,测量简单、安全,成本低,应用方法,测量简单、安全,成本低,应用价值高。主要用于划分岩性和储集层,价值高。主要用于划分岩性和储集层,计算地层泥质含量等。计算地层泥质含量等。第7页,共21页,编辑于2022年,星期六2.1 岩石的自然放射性岩石的自然放射性(1)地层的主要放射性核素地层的主要放射性核素 l岩石的自然伽马放射性是由岩
9、石中放射性核素的种类及其含量岩石的自然伽马放射性是由岩石中放射性核素的种类及其含量决定的。对岩石自然伽马放射性起决定作用的是决定的。对岩石自然伽马放射性起决定作用的是铀系铀系、钍系钍系和和放射性核素放射性核素K40。习惯称。习惯称U238、Th232、K40。l铀、钍、钾含量:铀、钍、钾含量:粘土岩中钾含量最高,约粘土岩中钾含量最高,约2%;钍次之,约;钍次之,约12ppm;铀含量一般最低,;铀含量一般最低,约约6ppm,但在还原环境形成的生油粘土岩,粘土颗粒对铀粒子的吸,但在还原环境形成的生油粘土岩,粘土颗粒对铀粒子的吸附能力增强,铀含量明显升高;附能力增强,铀含量明显升高;砂岩和碳酸盐岩的
10、铀、钍、钾含量一般随其泥质含量增加而增加,但水砂岩和碳酸盐岩的铀、钍、钾含量一般随其泥质含量增加而增加,但水流作用也可造成铀含量很高。流作用也可造成铀含量很高。钾、铀、钍含量钾、铀、钍含量 范围:砂岩分别是范围:砂岩分别是0.73.8%,0.20.6ppm,0.72.0ppm;碳酸盐岩分别是;碳酸盐岩分别是02.0%,0.19.0ppm,0.17ppm。第8页,共21页,编辑于2022年,星期六(2)岩石的自然伽马放射性与岩石性质的关系岩石的自然伽马放射性与岩石性质的关系l岩石大类:一般沉积岩放射性低于岩浆岩和变质岩。因为沉积岩一岩石大类:一般沉积岩放射性低于岩浆岩和变质岩。因为沉积岩一般不含
11、放射性矿物,其放射性主要是岩石吸附放射性物质引起的。般不含放射性矿物,其放射性主要是岩石吸附放射性物质引起的。岩浆岩及变质岩则含有较多放射性矿物岩浆岩及变质岩则含有较多放射性矿物。l沉积岩石的放射性:沉积岩石的放射性:沉积岩中,放射性矿物的含量一般都不高,并且是分散分布在岩石中沉积岩中,放射性矿物的含量一般都不高,并且是分散分布在岩石中的的;除钾盐层以外,除钾盐层以外,沉积岩自然放射性的强弱与岩石中含泥质的多少沉积岩自然放射性的强弱与岩石中含泥质的多少有密切的关系。岩石泥质含量越大,自然放射性就越强有密切的关系。岩石泥质含量越大,自然放射性就越强。沉积岩的自然放射性,可分为高、中、低三种类型。
12、沉积岩的自然放射性,可分为高、中、低三种类型。高放岩石:泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩、深海泥岩,以及钾盐层等,其高放岩石:泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩、深海泥岩,以及钾盐层等,其自然伽马测井读数约自然伽马测井读数约100API以上。特别是深海泥岩和钾盐层,自然以上。特别是深海泥岩和钾盐层,自然伽马测井读数在所有沉积岩中是最高。伽马测井读数在所有沉积岩中是最高。中放岩石:砂岩、石灰岩和白云岩。自然伽马测井读数介于中放岩石:砂岩、石灰岩和白云岩。自然伽马测井读数介于50100API之间。之间。低放岩石:岩盐、煤层和硬石膏。自然伽马读数约为低放岩石:岩盐、煤层和硬石膏。自然伽马读数约为50API以下。以下。
13、其中硬石膏最低,其中硬石膏最低,10API以下。以下。第9页,共21页,编辑于2022年,星期六2.2 GR测井原理测井原理(1)测量原理:)测量原理:自然伽马测井仪是通过伽马探测器把地层中放射的伽马射自然伽马测井仪是通过伽马探测器把地层中放射的伽马射线转变为电脉冲,经过放大输送到地面仪器记录下来。记录线转变为电脉冲,经过放大输送到地面仪器记录下来。记录曲线包括原始计数率曲线曲线包括原始计数率曲线CGR和自然伽马和自然伽马API工程值工程值GR。(2)曲线特征:)曲线特征:上下围岩相同时,曲线对称,中部极值代表地层读数;高放射上下围岩相同时,曲线对称,中部极值代表地层读数;高放射性地层(如泥岩
14、)对应极大值;性地层(如泥岩)对应极大值;当地层厚度小于当地层厚度小于3倍的钻头直径(倍的钻头直径(h3d0)时,极大值随地)时,极大值随地层厚度增大而增大(极小值随地层厚度增大而减小)。当层厚度增大而增大(极小值随地层厚度增大而减小)。当h3d0时,极值为一常数,与层厚无关;时,极值为一常数,与层厚无关;当当h3d0时,可用时,可用“半幅点半幅点”确定地层界面。确定地层界面。第10页,共21页,编辑于2022年,星期六2.3 GR影响因素影响因素(1)地层厚度对)地层厚度对曲线幅度的影响曲线幅度的影响 由于受围岩影响,层由于受围岩影响,层厚变小(厚变小(h3d0)时,)时,要考虑层厚对要考虑
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