测井课程资料测井基础学习.ppt
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1、测井一般概念测井技术的发展、现状测井解释面临的难题基本测井方法简介测井资料解释流程,本讲主要内容:,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、测井)之一。是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法。测井方法众多。电、声、放射性是三种基本方法。特殊方法(如电缆地层测试、地层倾角测井、成像测井、核磁共振测井),其他形式如随钻测井。各种测井方法基本上是间接地、有条件地反映岩层地质特性的某一侧面。要全面认识地下地质面貌,发现和评价油气层,需要综合使用多种测井方法,并重视钻井、录井第一性资料。,什么是测井,测井技术的发展和现状,世界测井技术发展现状中国测井技
2、术的发展和现状,世界测井技术的发展的现状,一、测井技术发展回顾1、斯仑贝谢兄弟发现电测井(1927年)2、阿尔奇建立了阿尔奇公式,1941年3、勘探技术和开发技术4、岩石中电、声、核、力、机械、磁 信息是建立找油找气的物理基础5、五代测井仪器的更新换代反映测井 技术的进步,世界测井技术的发展的现状,二、三大测井公司1、斯仑贝谢公司2、阿特拉斯公司3、哈里伯顿公司,中国测井技术的发展和现状,一、测井设备的发展1、模拟记录阶段半自动测井仪(第一代)50年代引进51型电测仪JD581多线电测仪(第二代)2、数控测井阶段70年代3600数字测井仪(第三代)80年代CLS-3700、CSU、DDL-II
3、I数控测井仪3、数控与成像测井并存阶段90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪,(第四代),(第五代),中国测井技术的发展和现状,二、三个层次的测井解释技术形成1、单井完井解释2、单井精细测井评价3、多井测井评价,中国测井技术的发展和现状,三、测井理论的发展1、储层评价2、测井资料的地质应用3、非线性、非均质理论,测井面临的难题,一、地质方面1、超低电阻率油气2、多变的地层水砂岩油气层3、砾岩、火成岩油气层评价4、裂缝性油气层藏5、碳酸盐岩裂缝性油气层6、孔隙低渗透致密砂岩油气层。7、稠油层8、中高含水期的水淹层,一、测井解释面临的难题,1、低电阻砂岩油气层 难点:电阻率曲线
4、不能 或很难区分油(气)水层形成原因:a.岩性细,束缚水饱和度高b.矿化度很高的泥质砂岩c.伊泥石、蒙脱石、伊蒙混层含量高 的泥质砂岩d.菱铁矿,一、测井解释面临的难题,2、地层水矿化度低且多变的油气层 油气层与水层的电阻率都高,难区分3、砾岩、火成岩油气层评价 非均质性特别严重,物性差。4、复杂岩性裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重,一、测井解释面临的难题,5、碳酸盐岩裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重6、低孔隙低渗透致密砂岩油气层。,测井面临的难题,二、工程方面1、超饱和盐水泥浆测井2、恶劣井眼环境测井3、水平井测井,测井方法简介,电法测井声波测井放射性测井测井系列选择,1 电
5、法测井,自然电位测井普通电阻率测井侧向(聚焦)测井感应侧井介电(电磁波传播)测井,分类:天然电场和人工电场 供电方式:直流电(低频)和交变电流(高频),新方法,阵列感应,阵列侧向过套管电阻率,1.1 自然电位测井,原理:测量井中自然电场,v,M,N,井中电极M与地面电极N之间的电位差,1.1 自然电位测井,自然电位成因,一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。,砂岩与泥岩的自然电位分布,1、扩散吸附电位:纯砂岩-11.6 mV/18 C 纯泥岩 59.1 mV/18 C2、过滤电位(一般可忽略):泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发生过滤作用产生的。与压差、滤液电阻率成正比。渗透层 平
6、均值约为 0.77 mV,泥岩,砂岩,泥岩,+,+,Cl-Na+,Na+,Na+,+,-,+,-,扩散电位,吸附电位,1.1 自然电位测井,曲线特点,砂泥岩剖面:泥岩处 SP曲线平直(基线)砂岩处 负异常(Rmf Rw)负异常幅度 与粘土含量成反比,Rmf/Rw 成正比,碳酸盐岩剖面,高阻致密层处 曲线倾斜,高阻致密层自然电位曲线形状示意图,1.1 自然电位测井,碳酸盐岩地层 孔隙和裂缝发育段、致密段与邻近泥岩比较,有不同程度的小幅度负异常。,1.1 自然电位测井,高低矿化度泥浆的自然电位曲线,泥浆矿化度的影响,影响因素,1.1 自然电位测井,其他影响因素:淡水层幅度变小;水淹层的幅度和基线发
7、生变化;泥浆含有某些化学或导电物质;地面电场的干扰。曲线质量要求 1、泥岩基线稳定,100m井段基线偏移不超过10mV。2、自然电位正负异常符合钻井液矿化度与地层水矿化度之间的关系。负异常幅度与地层水矿化度成正比。3、与岩性剖面有对应性。4、曲线平滑,干扰幅度小于1.5mV。5、距井口 200m井段的自然电位不作严格要求,但必须能清楚地划分砂岩。,1.1 自然电位测井,应用:1、判断岩性,划分渗透层;2、用于地层对比;3、求地层水电阻率;4、估算地层泥质含量;5、判断水淹层;6、研究沉积相。,1.2 普通电阻率测井,早期的测井方法,测量原理 电极系 供电 测量某两点间的电位差 刻度 视电阻率,
8、两种电极系:电位电极系 梯度电极系电极距 电极距越长,探测范围越大。,NMA,BAM,2.5米梯度 0.5米 电位,2.25 0.5,0.5 2.25,2.5电极距,测量电极,供电电极,供电电极,测量电极,1.2 普通电阻率测井,曲线特点,1、高阻层梯度曲线 高阻层处:视电阻率增大,曲线不对称。底界面附近:底部梯度曲线 出现极大值。2、高阻层电位曲线高阻层处:视电阻率增大,曲线对称于层的中部。层界面附近:曲线有拐点。,常用系列:2.5米和4米底部梯度电极,0.4米电位电极。,梯度曲线 电位曲线,1.2 普通电阻率测井,影响因素,测量的视电阻率是电极系附近各种介质导电性的综合反映:,减值屏蔽,1
9、、电极系附近的地层电阻率和层厚是主要影响因素;2、不同的电极系,测量的曲线数值和形状不同;3、泥浆电阻率、井径、围岩电阻率及其厚度影响数值,4、高阻邻层的屏蔽影响。减值屏蔽、增值屏蔽,1.2 普通电阻率测井,应用,1、标准电极系与自然电位和井径曲线组合为标准测井,用于绘制综合录井图、划分地层剖面和地层对比。多数地区选用2.5米梯度电极系作为标准电极系。盐水泥浆井中采用电极距较长的梯度电极系。2、用于划分地层界面。3、用长电极梯度曲线(如4米梯度)定性分析储层含油性。4、短电极的电位曲线用于跟踪井壁取心。,质量要求,1、长电极系曲线在厚泥岩处数值相等。2、2.5米和4米梯度曲线形状相似,厚层砂岩
10、数值接近。3、曲线与自然电位曲线、岩性剖面有对应性。,1.2 普通电阻率测井,微电极测井 ML,1、贴井壁测量,同时测量微梯度和微电位两条曲线。前者主要反映泥饼附近的电阻率,后者反映冲洗带电阻率。2、探测范围小(4cm和10cm),不受围岩和邻层的影响。3、适用条件:井径10-40cm范围。4、质量要求 1)泥岩低值、重合;2)渗透性砂岩数值中等,正幅度差(盐水泥浆除外);3)致密地层曲线数值高,没有幅度差 或正、负不定的幅度差。4)除井眼垮塌和钻头直径超过微电极极板张开最大幅度的井段外,不得出现大段平直现象。,测量示意图,泥饼,冲洗带,1.2 普通电阻率测井,微电极测井应用,1、详细划分地层
11、剖面;2、判断岩性,划分渗透层;3、精确划分储层有效厚度;4、确定冲洗带电阻率。5、分析储层非均质性,1.3 侧向(聚焦)测井,基本原理,盐水泥浆、高阻薄层条件下,普通电阻率测井失真,增加屏蔽电极,使主电流被聚焦,侧向流入地层的电极系测量方法。,三侧向测井电流分布图,屏蔽电极,1.3 侧向(聚焦)测井,双侧向测井DLL,1、深浅侧向同时测量,分别用36Hz和230Hz的电流供电。用相应频率的选频电路进行监督和测量。2、很大的测量范围,一般是 1-10000m。3、深侧向探测深度大(约2.2m),双侧向能够划分出0.6m厚的地层。,双侧向电极系和电流分布图,1.3 侧向(聚焦)测井,测井曲线 双
12、侧向-微侧向 LLD-LLS-MLL 双侧向-微球型聚焦 LLD-LLS-MSFL曲线特点 当RmRw,水层,LLDLLS;油层,LLDLLS。,双侧向应用,1、适合于高阻剖面、盐水泥浆条件。2、划分剖面,判断油(气)、水层;3、求取地层真电阻率;4、用于高阻地层裂缝识别,储层评价。,1.3 侧向(聚焦)测井,质量要求 1、重复误差,在仪器动态范围内小于7。2、在非渗透层,井眼校正后,深浅双侧向曲线的相对数值误差不大于10。3、在仪器动态范围内,不得出现限幅值。,lld=140 mlls=52lld/lls=2.8=7.5%,裂缝储层评价,1.4 感应测井,基本原理,利用电磁感应原理测量地层电
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