普通测井技术(1).ppt
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1、21:39:55,1,普通电法测井技术,21:39:55,2,目录绪 论第一章 自然电位测井第二章 普通电阻率测井第三章 侧向测井第四章 微电阻率测井第五章 感应测井第六章 声波测井,21:39:55,3,绪 论,21:39:55,4,一、测井的概念,测井(地球物理测井)是在勘探和开发石油、天然气、煤、金属矿等地下矿藏的过程中,利用各种仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技术状况,解决地质和工程问题的一种手段。测井是应用地球物理学的一个分支。测井是直接获取地层信息的方法之一,主要通过在井下放置一定的测量仪器,同时地面放置对应的操作、记录和分析设备。沿井孔测量地层剖面上各地层的相应的物理参数的
2、变化情况,而后对参数进行综合分析得到地层的各种地质特征。,21:39:55,5,二、测井的发展简史,世界上第一次测井是由法国人斯仑贝谢兄弟与道尔一起,在1927年9月5日实现的。我国第一次测井是由著名地球物理学家翁文波,于1939年12月20日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的。1、模拟记录阶段从测井诞生到60年代末,用灵敏度高的检流计测量回路电流得到探测系统测量端间的电位差变化,反映地层物理参数随深度的变化,记录在照相纸或胶片上,模拟记录的特点是采集的数据量小,传输速率低。使用的主要测井方法有声速(纵波)测井、感应测井和普通电阻率测井、井径测井、自然电位测井和自然伽马测井等。,21:39:55
3、,6,二、测井的发展简史,2、数字测井阶段随着测井方法的增多,大信息量测井信息的高速采集,某些测井方法的快速现场处理,为了提高了测量精度,增加可靠性,且便于将测井资料输入计算机进行处理,自60年代来,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。与之相应的测井方法是有深、中、浅电阻率测井,一般是双感应球形聚焦测井或双侧向微球聚焦测井,三孔隙度测井,即声速测井、中子孔隙度测井、补偿密度测井;再加上井径测井、自然伽马测井和自然电位测井等。但数字测井仪相当复杂、开关旋钮很多,操作繁琐。,21:39:55,7,二、测井的发展简史,3、数控测井阶段在测井过程中对仪器的某些参数实现“实时”控制和调节(双侧向测井对屏蔽
4、电流的“实时”调节等),70年代末发展了数控测井仪。数控测井仪实质上是一台以计算机为中心的遥控遥测系统,各种下井仪器作为计算机的外设,通过电缆通讯系统实现数据的交换和计算机对下井仪的控制。仪器检测、测量数据、处理和显示、曲线回放等都通过软件实现。测量时,在井下将各种仪器信号变换为数字信号,通过不同的编码解码技术将信号沿电缆送至地面,输入计算机,这样有利于下井仪的设计和更新,也有利于整个数控测井系统的扩展。,21:39:55,8,二、测井的发展简史,4、成像测井阶段随着勘探和开发更复杂更隐蔽的油气藏的发展,对测井也提出了更高的要求,薄层、薄互层、裂缝性储层、低孔隙低渗透储层、复杂岩性的评价;高含
5、水油田的开发中剩余油饱和度及其分布的确定;固井质量、套管损坏等工程测井问题及地层压力、非均质和各向异性等问题需要测井从方法理论到测量技术有更新的的发展,成像测井正是在这样的背景下发展起来的。成像测井提供大量的物理信息,以此为基础给出分辨率高、可靠的二维或三维目的层的物理参数图像,研究各种非均质非线性问题,评价油、气产层和其它勘探开发问题。,21:39:55,9,三、测井工作的两个阶段,1、现场测取资料阶段 即将仪器运往井场,将测井仪器安装,下到待测井段,上提仪器测量各种参数,得到满足一定要求的测井曲线。2、资料处理解释阶段将测井数据带回室内,在专用的测井解释工作站上用专用测井解释软件进行处理、
6、解释,得到地层各种地质参数。,21:39:55,10,四、测井技术的分类,按照研究地层的物理性质,电法测井:自然电位、电阻率、感应测井、电磁波传播、电成像测井等,放射性测井:自然伽马、自然伽马能谱测井、中子测井、核磁共振测井等,声波测井:波速测井、波幅测井、声波全波 列测井等,其他测井:地层倾角、井温测井、地层测 试器、井径测井等,按照服务项目可分为:油田测井、煤田测井、工程测井、地层评价测井、套管井测井、水文测井,21:39:55,11,五、石油测井求取的主要储集层参数,储集层:具有孔隙、裂缝等储集空间,并且储集空间之间联通的地层成为储集层。根据储集空间可分为碎屑岩储集层和碳酸盐储集层。岩石
7、孔隙度:岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分比。一般用有效孔隙度评价储集层储集能力。含油饱和度:含油体积占孔隙体积的百分比,同样可以定义含水饱和度和含气饱和度。,泥质含量,砂岩含量,储层,孔隙度,含油饱和度,21:39:55,12,五、石油测井求取的主要储集层参数,渗透率:在压力差作用下岩石允许流体通过的性质。用于描述岩石渗透性优劣的参数。单位为m2,1m2表示长、宽、高为1cm的岩样两端压力差为一个大气压(atm)允许黏度为110-3PaS的1cm3液体在一秒内通过该岩样的能力。储集层有效厚度:用测井曲线确定储集层的顶、底界面深度后,两个界面的深度差为储集层的厚度。扣除储集层中的夹层厚度,得到
8、储集层的有效厚度。,测井曲线计算渗透率,夹层,21:39:55,13,六、测井在石油勘探中的主要应用,识别井孔剖面岩性,解释地层岩石矿物成分并计算其含量。划分储集层,解释储集层所含流体性质(含油性),定量计算储集层参数。结合其他物探方法计算油气储量。进行地层层序分析、沉积学研究、地质构造研究、烃源岩与盖层研究。计算地层压力、地层温度,分析岩石机械特性。在钻井工程、采油工程及完井工程的应用等。,21:39:55,14,七、测井在煤田勘探中的主要应用,确定煤层的埋深、厚度及结构。划分钻孔岩性剖面,提供煤、岩层的物性数据。确定含水层位置及含水层间的补给关系。测量地层产状,研究煤、岩层的变化规律、地质
9、构造及沉积环境。推断解释煤层的碳、灰、水含量,岩层的砂、泥、水含量。提供地温、岩石力学性质等资料。对其他有益矿产(煤层气)提供信息或做出初步评价。,21:39:55,15,第一章 自然电位测井,自然电位测井:是在裸眼井中测量井壁上自然产生的电位变化,以研究井剖面地层性质的一种测井方法。由于这个电位是自然产生的,所以称为自然电位,用SP(natural potential)表示。,21:39:55,16,第一章 自然电位测井,第一节 自然电场的产生地二节 自然电位测井及曲线特征第三节 自然电位测井的影响因素第四节 自然电位曲线的应用,21:39:55,17,第一节 自然电场的产生,一、扩散电动势
10、的产生 离子在渗透压力作用下,高浓度溶液的离子要穿过半透膜,移向较低浓度的溶液,这种现象称为扩散。对Nacl溶液来说,Cl-的迁移率大于Na+的迁移率,经过一段时间的迁移后,Cw中有多余正离子,Cm中有多余负离子。在两种不同浓度NaCl溶液的接触面上产生自然电场,可以测到电位差。离子继续扩散时,Na+和Cl-的迁移速度趋于相等,最终达到扩散的动态平衡,此时两侧的电动势可用Nernst方程计算:,渗透性半透膜,NaCl溶液,NaCl溶液,21:39:55,18,第一节 自然电场的产生,Nernst方程:其中,21:39:55,19,第一节 自然电场的产生,在NaCl溶液中 可简化为,21:39:
11、55,20,第一节 自然电场的产生,扩散电动势产生的条件1.两种溶液的矿化度不同2.中间具有渗透性隔层3.正负离子的迁移率不同井中砂岩剖面的扩散电动势泥浆滤液和地层水的矿化度不同附着在地层上的泥饼具有渗透性泥浆滤液和地层水的正负离子迁 移率不同。,21:39:55,21,第一节 自然电场的产生,如果泥浆滤液为NaCl溶液,扩散电动势的表达式为:其中 Cw地层水的矿化度,Cmf泥浆滤液矿化度。上式适用于Cw和Cmf为低矿化度或中等矿化度溶液。在矿化度较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度成反比关系,因此上式可写为:,扩散电动势系数,21:39:55,22,第一节 自然电场的产生,二、扩散吸附电
12、动势 组成泥岩的粘土矿物,其结晶构造和化学性质只允许阳离子通过泥岩扩散,而吸附带负电的阴离子的作用称为阳离子交换作用。扩散结果 在浓度小的一方富集正电荷带正电,在浓度大的一方富集负电荷,形成扩散吸附电动势Eda:,渗透性泥岩隔膜,NaCl溶液,NaCl溶液,21:39:55,23,第一节 自然电场的产生,二、扩散吸附电动势 扩散吸附电动势Eda计算公式:其中Kda为扩散吸附电动势系数。由扩散电动势系数公式 在NaCl溶液中,当泥岩的阳离子交换能力接近极值,岩石孔隙中只有正离子参加扩散,Cl-迁移率为零。此时Kda为:,21:39:55,24,第一节 自然电场的产生,二、扩散吸附电动势扩散吸附电
13、动势产生的条件:1.两种溶液的矿化度不同;2.两种溶液用渗透性隔层隔离;3.渗透性隔层对不同极性的离子具有不同的吸附性。井中泥岩剖面的扩散吸附电动势 1.泥浆滤液矿化度低于地层水矿化度 2.泥岩具有渗透性 3.泥岩具有吸附阴离子的阳离子交换 能力。,泥浆滤液,地层水,21:39:55,25,第一节 自然电场的产生,当井壁附近地层水和泥浆滤液矿化度都较低时,且CwCmf时泥岩剖面上的扩散吸附电动势为:,在矿化度较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度成反比关系,因此上式可写为:,21:39:55,26,第一节 自然电场的产生,三、氧化还原电位地下煤层与其接触的溶液(地层水或钻井液)发生氧化还原反
14、应,从而在其接触面上形成氧化还原电位,最终形成沿井身的自然电位异常。煤层的自然电位的正负和大小取决于有机体的分解、碳化、及氧化过程中发生的氧化还原反应的方向和强度。当煤层处于氧化状态时,可形成自然电位正异常;当煤层处于还原状态时,可形成自然电位的负异常。,21:39:55,27,第一节 自然电场的产生,三、氧化还原电位,氧化状态,还原状态,21:39:55,28,第一节 自然电场的产生,三、氧化还原电位 研究表明,无烟煤和石墨的氧化反应最强烈,自然电位曲线表现为正异常。瘦煤、炼焦煤、肥煤氧化反应强度递减,其自然电位正异常依次减小。气煤和褐煤处于还原状态且强度不大自然电位表现为不大的负异常。由于
15、烟煤中含有的金属硫化物氧化作用很强,因此烟煤的自然电位正异常与其所含的金属硫化物有关。,21:39:55,29,第一节 自然电场的产生,四、过滤电动势 在压力差的作用下,当溶液通过毛细管时,管的两端产生电位差。这是由于毛细管壁吸附负离子,使溶液中正离子相对增多。正离子在压力差的作用下,随同溶液向压力低的一端移动,因此在毛细管两端富集不同极性的离子,形成过滤电动势。在岩石中,颗粒之间形成很细的毛细管孔道,当泥浆柱的压力大于地层的压力时,泥浆滤液通过井壁在岩石孔道中流过,形成过滤电动势。,21:39:55,30,第一节 自然电场的产生,过滤电位只有当地层与泥浆柱压力差很悬殊时,而且在泥饼形成以前,
16、才有较大的显示。但一般钻井时要求泥浆柱压力只能稍大于地层压力,相差不是很大,而且在测井时已形成泥饼,因此一般井内过滤电位的作用可忽略不计。在砂泥岩剖面的井中的自然电场主要由砂岩井段的扩散电位和泥岩井段扩散吸附电位组成。在煤层中自然电位以氧化还原电位为主。,21:39:55,31,第二节 自然电位测井及曲线特征,一、自然电位测井(Spontaneous Potential Logging)在砂泥岩剖面井中,当CwCmf时,在砂岩层段井内形成扩散电动势,在井壁上富集负电荷;而在泥岩层段井内形成扩散吸附电动势,在井壁上富集正电荷。在砂泥岩剖面井中自然电场分布如图:进行自然电位测井时将对比电极N放在地
17、面测量电极M电极用电缆送至井下,提升M电极沿井轴测量自然电位随井深的变化曲线该曲线称为自然电位曲线(SP曲线)。,21:39:55,32,第二节 自然电位测井及曲线特征,二、自然电位测井曲线的特征 静自然电位:在相当厚的纯砂岩和纯泥岩交界面附近的自然电位变化最大其电动势E总称为静自然电位SSP:泥岩基线:均质、巨厚的泥岩地层所对应的自然电位曲线,即Eda的幅度。而Ed的幅度称为砂岩线。所以静自然电位SSP是均质、巨厚的砂岩地层的自然电位读数与泥岩基线的幅度差。实际测井时以泥岩基线作自然电位曲线的基线(即零线),当CwCmf时,砂岩的自然电位异常为负值。把井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位幅度近似认
18、为是SSP。静自然电位的变化范围在含淡水岩层的+50mV到含高矿化度盐水岩层的-200mV之间。,21:39:55,33,第二节 自然电位测井及曲线特征,如果中间的渗透层是含水砂岩层,上下围岩均为泥岩,令井内泥浆、砂岩、泥岩各段电阻分别为rm,rsd,rsh,由kirchoff定律得:实际测量的Usp是自然电流在井内泥浆电阻上的电位降,即:对于巨厚地层,砂岩层和泥岩层的截面积比井的截面积大得多,所以rm比rsd、rsh大得多,有SPSSP;而对于一般有限厚地层,Usp SSP。,21:39:55,34,第二节 自然电位测井及曲线特征,淡水泥浆上下围岩为泥岩有限厚度的砂岩的自然电位曲线特征:1.
19、曲线关于地层中点对称,地层中点处异常值最大;2.地层越厚,USP越接近SSP,地层厚度变小,USP下降,且曲线顶部变尖,底部变宽,USPSSP;3.当h4d时,USP的半幅点对应地层的界面,较厚地层可用半幅点法确定地层界面,地层变薄时,不能用半幅点法分层。4.实测曲线与理论曲线特点基本相同,由于测井时受多方面因素的影响,实测曲线不如理论曲线规则。,21:39:55,35,第二节 自然电位测井及曲线特征,使用自然电位曲线时应注意:自然电位曲线没有绝对零点,是以泥岩井段的自然电位曲线幅度作基线;砂泥岩剖面中自然电位曲线幅度USP的读数是基线到曲线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。在砂泥岩剖面中,以泥
20、岩作为基线,CwCmf时,砂岩层段出现自然电位负异常;CwCmf时,砂岩层段出现自然电位正异常;Cw=Cmf时,没有造成自然电场的电动势产生,则没有自然电位异常出现,Cw与Cmf 差别愈大,造成自然电场的电动势愈大。这是自然电位曲线识别渗透性砂岩层的重要特征。,21:39:55,36,第二节 自然电位测井及曲线特征,21:39:55,37,第三节 自然电位测井的影响因素,一、地层水和泥浆滤液中含盐浓度比值(Cw/Cmf)的影响 SP主要决定于自然电场的总电动势SSP,SP与SSP成正比,而SSP的大小决定于岩性和(Cw/Cmf)值。Cw/Cmf决定自然电位的异常状态和异常幅度。,21:39:5
21、5,38,第三节 自然电位测井的影响因素,二、岩性的影响 在砂泥岩剖面,自然电位曲线以泥岩为基线,在自然电位曲线上出现异常变化的多为砂岩层。在含水纯砂岩层,自然电位幅度最大,SP SSP;随泥质含量的增加SSP下降,从而导致SP下降;当剖面上部分泥岩井段由于岩性不纯等原因导致阳泥岩离子交换能力减弱时,往往会产生基线偏移,也使 SP下降。,21:39:55,39,第三节 自然电位测井的影响因素,三、温度的影响 Kd和Kda都和绝对温度T成正比,同样条件的岩层由于埋藏深度不同,其温度不同,因此Kd和Kda值有差别,产生的自然电位曲线幅度有差异。在一般情况下往往把某一岩层温度为18时的Kda求出来,
22、当地层温度为 时,有Kd的温度换算公式与Kda的形式相同。,21:39:55,40,第三节 自然电位测井的影响因素,四、地层水和泥浆滤液中含盐性质的影响 井内相接触的溶液所含的盐类不同,液体中所含的离子不同,由于不同离子的离子价及迁移率均有差别,在泥岩井段就直接影响Kda,因而影响了Eda。在纯砂岩中,水中所含盐类的化学成分改变时,Kd和Ed也随之改变,造成自然电场的电动势也随之改变。,21:39:55,41,第三节 自然电位测井的影响因素,五、地层电阻率的影响 地层电阻率Rsd增加和围岩电阻率Rsh增加时,自然电流在地层内的电位降加大,则SP降低。泥浆电阻率Rm下降,则rm下降,SP下降。地
23、层的电阻率越高则SP越低。可以根据自然电位曲线的这一特点区分油水层。,21:39:55,42,第三节 自然电位测井的影响因素,六、地层厚度的影响自然电位幅度SP随目的层地层厚度减小而下降,且曲线变得平缓。这是由于下降,自然电流经过地层的截面积减小,电阻增大,SP与SSP差别加大的缘故。七、井径扩大和泥浆侵入的影响 井径扩大使井的横截面积增大,泥浆电阻rm 降低,自然电流在井内的电位降下降,SP下降。有泥浆侵入时,地层水和泥浆滤液的接触面向地层内推移,所产生的效果相当于井径扩大,使USP降低,侵入越深,USP越低。,21:39:55,43,第四节 自然电位曲线的应用,一、划分渗透性岩层在砂泥岩剖
24、面中,当RwCmf)时,在自然电位曲线上,以泥岩为基线,出现负异常的井段可认为是渗透性岩层,其中纯砂岩井段出现最大的负异常;含泥质的砂岩层,负异常幅度较低,而且随泥质含量的增多,异常幅度下降;此外,含水砂岩的SP还决定于砂岩渗透层孔隙中所含流体的性质,一般含水砂岩的 水SP比含油砂岩的油SP要高。,21:39:55,44,第四节 自然电位曲线的应用,一、划分渗透性岩层在识别出渗透层后,可用“半幅点”法确定渗透层的上下界面位置。地层上下围岩岩性相同时,找出从泥岩基线到异常幅度的中点P,过P作一条平行于井轴的直线与自然电位曲线相交于a,b两点,Ha,Hb分别为渗透层顶、底界面深度,地层厚度为h=H
25、b-Ha。对于h4d的厚渗透层可以这样估计,地层厚度越厚,精度越高。薄的渗透层如用半幅点法估计岩层厚度会产生较大的误差,故不能用半幅点法。,21:39:55,45,第四节 自然电位曲线的应用,二、估计泥质含量 泥质含量和其存在状态对砂岩产生的扩散吸附电动势有直接影响,因此可以利用自然电位曲线估计泥质含量。在一个地区欲使用这种方法,必须先进行大量的试验工作,通过试验建立SP与泥质含量Vsh之间的定量关系,然后才能利用自然电位曲线估计出岩层的泥质含量Vsh。,21:39:55,46,第四节 自然电位曲线的应用,二、估计泥质含量1.图版法(1)采集不同泥质含量的砂岩岩样,确定其泥质含量;(2)确定含
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