第八章 密度测井ppt课件.ppt
一、岩石体密度,单原子组成的矿物的电子密度及电子密度指数,(8-1),(8-2),1、矿物的电子密度及电子密度指数,第一节 密度测井和岩性密度测井的地质基础,化合物组成的矿物,其电子密度和电子密度指数分别为,化合物的摩尔质量,(8-3),(8-4),表81 密度数据,岩石的体密度:每立方厘米岩石的质量,单位为。,常见的几种主要矿物的体密度为:石英为2.65;方解石为2.71;白云石为2.87。,2、岩石体密度,其中:、分别为骨架密度和孔隙流体密度,为孔隙度。,孔隙内饱含淡水的纯岩石的体积密度与孔隙度的关系为:,(8-5),岩石的电子密度指数,淡水的电子密度指数为1.110,岩石体积密度与其电子密度指数的关系:,(8-6),(8-7),岩石视密度 根据方解石和淡水的体积密度及电子密度指数,得岩石的体积密度,即岩石视密度。,(8-8),岩石视密度与其电子密度指数的关系:,二、康普顿散射吸收系数 中等能量的伽马射线和物质发生康普顿散射,散射的结果使伽马射线强度降低,康普顿散射吸收系数:,当入射伽马射线的能量在一定范围内时,是常数,所以,康普顿散射吸收系数仅与岩石密度有关。且正比于岩石密度。,(8-9),三、岩石的光电吸收截面 1、岩石的光电吸收截面指数Pe岩石的光电吸收截面指数:指伽马光子与岩石中一个电子发生的平均光电吸收截面,单位为b/电子。它与原子序数的关系为:,其中:为常数。,(8-10),2、体积光电吸收截面U 体积光电吸收截面U:每立方厘米物质的光电吸收截面。单位为。,(8-11),其中:Ui、Vi分别为组成岩石的第I部分的体积光电吸收截面和相对体积。,岩石体积光电吸收截面U与光电吸收截面指数Pe存在近似关系,(8-12),表82 岩性参数表,四、伽马射线通过物质时的能谱 图8-1为0.661MeV伽马射线打入密度相同而原子序数不同的三种地层的伽马能谱曲线。由图看出:1)在低能区,原子序数越大,计数率越低,说明物质吸收的伽马光子数越多;2)计数率最大值对应的伽马光子能量随Z值的增大而降低;3)高能区,计数率几乎与Z无关。,图8-1 密度相同,Z不同的介质中测得的 散射吸收伽马能谱,能量(kev),图8-2为Z相同而密度不同是的散射伽马能谱的分布曲线。从图上看出:1)、低能区,随密度增加,计数率减小;2)、计数率最大值对应的伽马射线能量与密度无关;3)、在高能区,计数率随密度增加而减小。,图8-2 Z相同而密度不同地层的散射吸收伽马能谱响应,能量(kev),一、密度测井的基本原理 1、井下仪 图8-3为补偿密度测井仪的示意图,它包括一个伽马源,两个伽马光子探测器。它们安装在滑板上,测井时将滑板推靠到井壁上。在下井仪器的上方装有辅助电子线路。,第二节 密度测井,伽马源,图8-3 密度测井仪示意图,中等能量的伽马射线源()产生的伽马射线的能量为0.661MeV,其穿过地层时,与地层产生光电效应和康普顿效应。伽马射线通过距离为L的地层后,伽马光子计数率为:,2、测量原理,1)、长、短源距探测器计数率与地层密度的关系,(8-13),如果只存在康普顿效应,则为康普顿散射吸收系数。同时,由于沉积岩的Z/A0.5,故:,(8-14),(8-15),即:,其中:,(8-16),短源距探测器,计数率随地层密度的增加而减小;,密度相同,短源距计数率高;,图8-4 计数率与地层密度的关系(无泥饼),图8-5、长、短源距计数率与泥饼厚度、地层密度的关系,当泥饼密度不同于地层密度时,泥饼影响随泥饼厚度的增加而增大。,图8-5分析(1)当地层密度与泥饼密度相同时,源距相同、泥饼厚度不同的直线相交于一点,泥饼厚度不影响计数率;(2)当地层密度大于泥饼密度时(交点右侧),随泥饼厚度的增加,计数率增大,测量的地层视密度减小(小于地层密度);(3)当地层密度小于泥饼密度时(交点左侧),随泥饼厚度增加,计数率减小,测量的地层视密度增大(大于地层密度)。,2)、测量原理 密度测井测量的地层视密度与下列因素有关:泥饼密度与地层密度的关系、泥饼厚度。为了补偿泥饼的影响,测量时,将长、短源距的探测器测量的伽马光子的计数率合并,以求出经过校正的地层密度 和泥饼影响校正值。这在很大程度上补偿了泥饼的影响,同时在有限范围内补偿了井壁不平产生的影响。,如图8-6、87所示。,图8-6 密度测井曲线实例,二、密度测井资料的应用,1、密度测井的输出,地层密度,泥饼影响校正值,视石灰岩孔隙度,图87 密度测井曲线,2、视石灰岩孔隙度,讨论:有定义不难看出:1)地层的视石灰岩孔隙度与岩性、孔隙度、孔隙流体性质有关。2)纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;3)含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;4)含水纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度。,(8-17),2.含水纯白云岩地层的密度为2.6,地层水密度为1.0.求地层孔隙度和视石灰岩孔隙度.解:地层孔隙度=(2.87-2.60)/(2.87-1.0)=0.14 地层视石灰岩孔隙度=(2.71-2.60)/(2.71-1.0)=0.06,1.含水纯砂岩地层的密度为2.35,地层水密度为1.0.求地层孔隙度和视石灰岩孔隙度.解:地层孔隙度=(2.65-2.35)/(2.65-1.0)=0.18 地层视石灰岩孔隙度=(2.71-2.35)/(2.71-1.0)=0.21,例题分析,3.含油气纯灰岩地层的密度为2.55,油气密度为0.6.求地层孔隙度和视石灰岩孔隙度.解:地层孔隙度=(2.71-2.55)/(2.71-0.6)=0.08 地层视石灰岩孔隙度=(2.71-2.55)/(2.71-1.0)=0.09,例题分析,4.含水泥质砂岩的密度为2.25,地层水密度为1.0.地层泥质含量为0.24,泥岩密度为2.55.求地层孔隙度和视石灰岩孔隙度.,解:地层孔隙度=(2.65-2.25)/(2.65-1.0)-0.24*(2.65-2.55)/(2.65-1.0)=0.22 地层视石灰岩孔隙度=(2.71-2.25)/(2.71-1.0)=0.27,图88 视石灰岩密度孔隙度与地层孔隙度、流体密度的关系(白云岩),图89 视石灰岩密度孔隙度与地层孔隙度、流体密度的关系(砂岩),图810 视石灰岩密度孔隙度与地层孔隙度、流体密度的关系(灰岩),流体密度1,,流体密度小于1,,图811 视石灰岩密度孔隙度与地层岩性的关系(水层),1)、确定地层孔隙度 在已知地层岩性及孔隙流体性质的条件下,应用下式即可确定地层孔隙度:,3、地层密度测井资料的应用,2)、密度曲线与中子测井曲线重叠识别气层。气层:密度视石灰岩孔隙度大,密度低,中子孔隙度低。,注:声波时差确定的孔隙度是地层原生孔隙度;密度确定的孔隙度是地层总孔隙度(原生孔隙度次生孔隙度),3)、密度-中子测井交会图确定地层岩性及孔隙度。,第三节 岩性密度测井 岩性密度测井利用伽马射线与地层的光电效应及康普顿效应,测定地层密度、孔隙度及岩性。一、岩性密度测井的基本原理 1、井下仪 岩性密度测井采用的井下仪与密度测井的相似。测井时,井下仪的滑板被推倒井壁上,滑板上装有铯伽马源和长、短源距的伽马光子探测器。,2、测量原理 铯伽马源产生的伽马射线的能量为0.661MeV,这种能量的伽马光子通过地层时,其高能段的伽马射线,只受康普顿效应的影响,探测到的伽马光子数与地层密度有关。在低能谱段,伽马射线主要受光电效应的影响。低能段的伽马光子计数率与高能段的伽马光子计数率的比与地层的光电吸收截面指数Pe有线性关系,如图8-12所示。,图8-12 计数率比与Pe的关系曲线,由此,通过测量高能段、低能段的伽马光子数,即可确定地层密度、光电吸收截面指数和地层体积光电吸收截面U。岩性密度测井的输出为:地层密度、地层密度的泥饼校正值、光电吸收截面指数Pe和地层体积光电吸收截面U。如图8-13所示。,图8-13 实测的Pe曲线图,二、岩性密度测井资料的应用 1、确定岩性 地层的光电吸收截面指数Pe和体积光电吸收截面U都可以用来识别岩性。,(8-20),(8-21),一般流体的体积光电吸收截面远远低于矿物的体积光电吸收截面,所以,可以利用(821)计算矿物的体积光电吸收截面。,另外,还可以应用Pe和孔隙度确定单矿物岩石的岩性。如图8-14所示。图版的使用方法:1)、有孔隙度确定一点a;2)、过a点做水平线与有Pe值所画的垂线相交一点b;3)、根据b点所在区域,确定单矿物岩石的岩性。,图8-14 光电吸收截面指数与孔隙度及流体性质的关系,2、计算储层的泥质含量 泥质含量可有下式计算:,3、识别重矿物 一些重矿物的Pe值比较大,如重晶石(Pe=266.8),锆石(Pe=69.1),当地层含有这些重矿物时,地层的Pe显著增大,据此可识别重矿物。,(8-22),小结一、地层密度为单位体积地层的质量。与地层岩性、孔隙度、孔隙流体性质有关。二、密度测井的输出为地层的视石灰岩孔隙度、地层密度及密度的校正值。三、岩性密度测井的输出为地层密度、密度的校正值、地层的光电吸收截面指数Pe和体积光电吸收截面U。四、地层的视石灰岩孔隙度与岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。,五、应用密度测井资料可以解决以下问题:1、确定地层岩性;2、确定地层孔隙度;3、识别气层;4、识别地层中的重矿物;5、计算地层的泥质含量。,精品课件!,精品课件!,思考题,1、讨论泥饼厚度及密度对密度测量值的影响。,2、讨论密度测量值与孔隙流体密度的关系。,3、讨论视石灰岩密度孔隙度与地层岩性、孔隙度及孔隙流体的关系。,4、已知完全含水纯砂岩地层,其视石灰岩密度孔隙度为0.28,求地层密度和地层孔隙度。,