《认识测井曲线》PPT课件.ppt
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1、测井基础,石油勘探和开发过程中工程技术环节:物探-钻井(录井)-测井-井下(试油)-采油(油建),简 介,测井资料解释:利用测井资料分析地层的岩性,判断油、气、水层,计算孔隙度、饱和度、渗透率等地质参数。,采集的测井数据用模拟记录方式,测井系列以电法测井为主,用自然伽马和声速测井作岩性指示,测井资料靠人工定性解释,以储层的含油气评价和地层对比为主要目的。典型的测井系统为西安石油仪器厂的JD581。,测井数据采用数字记录方式,相应出现测井数据的计算机处理技术。具有配套完善的裸眼井和套管井测井系列,阿尔奇理论成熟,为成功开发储层含油气的定量解释技术奠定了基础。这阶段,发明了地层倾角测井、地层电缆测
2、试和碳氧比测井等新方法。典型的测井系统为阿特拉斯的3600测井系统、西安石油仪器厂的83系列等测井系统。,创新与测井学科的进步,计算机技术全面融入测井数据采集和处理技术。质量控制、组合测井和综合评价技术日趋成熟,两种主要地质剖面的含油气评价精度更高。大量测井新方法已经成熟,测井技术已成为石油地质学和油藏工程学研究的关键学科。这一阶段测井系统的主要代表为斯伦贝谢的CSU测井系统、阿特拉斯的CLS3700测井系统、西安石油仪器厂SKC3700和胜利测井公司的SL3000型数控测井系统。,这阶段测井技术的发展表现为四个特征,即井下传感器阵列化、数据电缆传输高速遥测化、地面采集和处理工作站化、记录和显
3、示成像化。测井数据处理成果以图像形式为主,成像测井不仅兼容传统的常规测井系列,还配备了新型的成像和特殊测井仪器如声电成像测井仪器、核磁共振测井仪器、阵列感应测井仪器、多极子阵列声波声波测井仪等。这一阶段的测井系统的代表为阿特拉斯的ECLIPS5700、哈里伯顿的EXCELL2000、斯伦贝谢的MAXIS500,胜利测井公司的SL6000型高分辨率多任务测井系统和西安石油仪器厂的ERA2000成像测井系统标志着我国测井行业已进入了成像测井阶段。,按物理方法:电(磁)测井方法 声学测井方法 放射性(核)测井方法 核磁共振测井 其他测井方法(光学、力学等),按工程应用:裸眼井测井(探井、开发井)生产
4、井测井(工程测井、饱和度测井、生产井动态监测),测井方法分类,自然电位测井普通电阻率测井、微电极测井侧向测井、感应测井电磁波传播测井,地层倾角测井气测井等,非电法,电法测井,生产测井,地球物理测井,放射性测井,伽马测井中子测井,声波速度测井声幅测井、声波全波列测井超声电视测井噪声测井,声波测井,自然伽马测井利用伽马射线源的测井自然伽马能谱测井、密度测井、放射性同位素测井,利用连续中子源的测井中子中子、中子伽马测井利用脉冲中子源的测井C/O比、中子寿命、中子活化测井,其他测井,自然电位测井(SP)就是测量自然电位随井深的变化,是划分岩性和研究储集层性质的基本方法之一。,自然电位测井,(一)自然电
5、位测井曲线的特征,1、大段泥岩或页岩,显示为电位不变的直线,即所谓的泥岩基线。岩性均匀的砂岩地层,曲线对称于地层中部并显示极值,2、地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚时(大于四倍井径),可用曲线半幅点确定地层界面,3、当CwCmf时,Usp0,渗透层处的自然电位曲线偏向基线左边,显示为负异常;反之,为正异常。,(二)自然电位曲线的影响因素,1Cw/Cmf比值的影响2岩性的影响3地层厚度的影响4Rt、rsh、rm的影响5井径及泥浆侵入的影响,(三)自然电位测井曲线的应用,1判断岩性,确定渗透层在淡水泥浆中,纯砂岩井段出现最大的负异常,含泥质的砂岩负异常幅度较低,且随着泥质含量的增多异常
6、幅度减小;此外,一般含水砂岩的自然电位幅度比含油砂岩的自然电位幅度要高。,SP曲线上出现基线偏移,偏移量Esp8 mV为高含水层;5 mV8 mV为中含水层;当Esp5 mV时,则可能是低含水层或由于岩性变化引起。,2判断水淹层位,X井沙二段,X井沙二段,原始状态,特高含水期,正韵律淡水水淹典型曲线图,微电极,感应电导,自然电位,2020,2036,S224+5,射孔层位,微电极,电阻率,自然电位,自然伽玛,X井81层强水淹测井曲线图,液:44.3,油:0.5,含水:98.8%,普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。测量时先给介质通入电流造成人工电场,测量两测量电极间的电位
7、差,进而将电位差转换为电阻率。所以只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。,普通电阻率测井,(一)影响岩石电阻率的因素,1岩石电阻率与岩性的关系,2与地层水的关系 电阻率大小主要取决于孔隙中地层水的电阻率。随地层水矿化度的增大而减小,随温度的升高而降低。,4与含油气饱和度的关系 岩性相同的含油气岩石电阻率比含水岩石大,岩石含油气越多,岩石的电阻率就越高。,3与孔隙度和孔隙形状的关系 岩石的孔隙度越大,岩石的电阻率就越小;孔隙形状越复杂,孔隙连通性越差,孔隙弯曲程度越大,岩石的电阻率就越高;胶结砂岩的导电能力比未胶结砂岩差,电阻率升高。,视电阻率泥浆侵入剖面,冲洗带:靠近井壁的部分
8、,岩石孔隙受到泥浆滤液的强烈冲洗,地层中原有的流体几乎全部被泥浆滤液所替换。过渡带:距井壁有一定的距离,泥浆滤液减少,原始流体增加,地层孔隙内含有原地层流体与泥浆滤液的混合物。未侵入带:未受泥浆侵入的原状地层。,电极系分类,1梯度电极系 成对电极之间的距离(MN或AB)最小,即AMMN或MAAB。顶部梯度电极系(倒装)成对电极在不成对电极之上,所测量的视电阻率曲线在高阻层的顶部界面出现极大值;底部梯度电极系(正装)成对电极在不成对电极之下,在高阻层的底界面出现极大值;理想梯度电极系 成对电极间的距离无限小。,2电位电极系 成对电极之间的距离(MN或AB)较大。理想电位电极系 当成对电极中的一个
9、电极放到无限远处时,即MN或AB。,3记录点“O”表示电极系在井内的深度位置。梯度电极系,选择在成对电极的中点;电位电极系,选择在两个相近电极的中点。4电极距L梯度电极系,为不成对电极到记录点O的距离;电位电极系,为单电极到最近一个成对电极之间的距离。,(二)视电阻率曲线的特点,1理想底部梯度电极系 高阻厚层曲线与地层中点不对称,正对高阻层处视电阻率值增大。曲线在地层顶界面出现极小值,在底界面出现极大值。在地层中部有一平行于井轴的直线段,其长度随地层厚度的减小而变短,该直线段对应的视电阻率值等于地层电阻率。,2理想电位电极系 高阻厚层 当上下围岩的电阻率相等时,曲线对地层中点对称。对应高阻层中
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