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文本内容:
一、介绍测井曲线的用途电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件梯度电极系测井视电阻率⒈底部梯度在高阻层上底部有极大值顶部有极小值⒉顶部梯度在高阻层上顶部有极大值底部有极小值⒈确定地层的电阻率⒉确定岩性,根据地层电阻率⒊分层⒈本层屏蔽效应⒉高阻邻层屏蔽效应淡水泥浆油基泥浆咸水泥浆下过套管井不使用电位电极系测井视电阻率曲线以地层中心为对称,高阻层上有高值,低阻层上有低值,岩层界面位于曲线的半幅点上⒈确定地层电阻率⒉确定岩性根据地层电阻率高低⒊分层以半幅点影响较小淡水泥浆对于下过套管的井不使用微电极测井井壁内附近深浅两个不同部分的电阻率⒈高阻层上曲线有高值,低阻层上曲线有低值⒉渗透层上有幅度差,非渗透层上无幅度差⒊半幅点对应于岩层界面⒈确定岩层渗透性,其它条件一致的情况下,幅度差大,渗透性好,反之则小⒉特别用于分层⒊确定岩性,视电阻率大小,井壁发育情况⒈矿化度差,是指地层水矿化度泥浆滤液矿化度的不等同一砂层来讲矿化度大幅度差大⒉灰岩井段的幅度差虚假⒊有些灰质泥岩出现反常的负异常微梯度大于微电位⒈淡水泥浆⒉对于下过套管井不使用电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件自然电位直接测量地层水和钻井液中离子浓度的差异及各种岩性的泥质含量⒈地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,渗透层上负异常⒉地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,渗透层上正异常⒊在非渗透层上无异常⒋地层中心为对称曲线的半幅点对于岩层的界面⒈用于划分渗透层凡是有自然电位异常的通常都是渗透层⒉判断地层矿化度高低⒊分层(半幅点)大于4倍井径时半幅点小于4倍井径向曲线峰部__⒈地层水矿化度与泥浆滤液矿化度有差时,渗透层上才有异常,地层水矿化度随井的不断加深而变化⒉含泥量对同一砂层来讲,随泥质含量的增加其异常幅度变小⒊工业迷散电流的影响⒈淡咸水泥浆都可以⒉下过套管的井不使用感应测井地层的电导率或地层的电阻率⒈以地层的中心为对称⒉高阻层上高值低阻层上有低值⒊岩层界面对应于曲线的半幅点⒈确定油水、气水界面⒉确定地层岩性⒊电导率=1/电阻率⒈影响很小⒉但要注意金属矿物的影响,曲线见回零现象⒈淡咸水泥浆都可以⒉下过套管的井不使用电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件声速测井(声波时差)声波时差即地层的传声速度⒈以地层的中心为对称,高速层上时差小,低速层上时差大⒉半幅点对应地层界面⒈确定地层的声波速度(声速=1/时差)⒉确定地层岩性(根据声波时差)⒊寻找裂隙带(周波跳跃现象)⒋寻找气层(时差大传声慢有周波跳跃现象)⒈单发双收时井眼效应,在井眼偏大的井段顶部时差突然变小,底部变大⒉随井深的增加成岩性越好,岩层时差减小⒊有周波跳跃的影响⒈盐、淡水泥浆都可以⒉油基泥浆也可以⒊下过套管的井不使用侧向测井⒈地层电阻率⒉是地层深浅两个不同部分的电阻率⒈以地层中心为对称⒉高阻层上有高值,低阻层上有低值⒊以曲线的突变点对应于岩层界面(大于3倍电极距时)⒈确定地层电阻率⒉确定地层的渗透性(根据幅度差)⒊分层以突变点油气幅度差很大,水的幅度差比较小是指高矿化度的水比较小特别运用于咸水泥浆和碳酸盐岩地层测井,不能使用于下套管井和油基泥浆电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件声幅测井⒈直接探测经过地层衰减以后的声波强度⒉间接探测地层对声波能量的吸附能力以地层中心为对称在强吸收层上,幅度小,弱吸收层上,幅度大,半幅点对应于岩层界面⒈判断地层的致密情况,致密层幅度高,吸收弱,疏松层幅度低,吸收强⒉套管外(用来判断水泥浆胶结情况)胶结越好,幅度越低,反之则高,密度差越大,反射越强⒈了解吸收强度起主要作用还是反射强度起主要作用⒉与固井后候凝时间有关系,候凝时间越长胶结越好咸淡泥浆油基泥浆都可以下过套管和不下套管一样自然伽玛测井⒈直接对象是地层发射的自然伽玛强度⒉间接测量地层的泥质含量及放射矿物的含量⒈高放射性层上,曲线幅度高,低放射性层上,曲线幅度低⒉曲线半幅点,对应岩层界面(地层厚度3倍井径时)⒊曲线有涨落现象是正常的⒈判断地层的含泥量,含泥量越多,曲线幅度越高,含泥量越少,幅度则低⒉判断地层放射性矿物的含量,放射性矿物含量越高,曲线越高,反之则低在原图分层时要考虑放射滞后差的影响(实际分层点在曲线以下
0.4m)广泛应用电测内容探测对象曲线特征主要用途影响因素使用条件中子伽玛测井⒈直接对象是次生伽玛⒉间接对象探测地层的含H量⒈以地层中心为对称⒉在长源距的仪器上,高含H量的地层曲线有低值,短源距反之⒊分层大于3倍井径半幅点,当小于3倍井径向曲线峰部__⒈判断地层的含H量,确定地层岩性(H的含量是泥岩砂岩灰岩)⒉判断油气水层含油含水部分曲线幅度差不大⒊在下过套管的井中,用于补救资料或重新收集资料⒈仪器源距(长短之分)⒉滞后差⒊注意地层含Cl量的影响同上伽玛——伽玛测井直接对象伽玛,间接对象体积密度=(岩石+空隙中所含流体质量)/(岩石+孔隙体积)⒈以岩层中心为对称⒉以r为单位时,高密度层上有低r值,低密度层上有高r值(脉冲偏零毫伏)⒊以密度层为单位高密层上有高密度值,低密度层上有低密度值,单位g/cm3⒈确定地层的体积密度,了解地层的岩性⒉寻找裂隙带⒊划分油气、气水界面⒋判断白云岩与灰岩主要在原图上分层时,考虑滞后差下放
0.4m同上双感应测井⒈直接探测对象,地层的视电阻率⒉探测范围和深度深感应
0.8m,中感应
0.4m.⒈以地层中心为对称⒉高阻层上有高值,低阻层上有低值⒊曲线的半幅点对应岩层界面⒈正向对数比例尺按数值的大小确定低层电阻率,电阻率=1/电导率⒉根据地层视电阻率数值的大小确定地层岩性,划分油气水层⒊半幅点确定其厚度⒋地层对比⒈井径⒉高阻邻层的屏蔽效应⒈淡水泥浆浆⒉油基咸水下过套管的井不使用(若咸水泥浆用双侧向代替)-
二、测井资料的综合运用
一、划分岩层界面常用曲线微电极底部梯度自然电位双感应声波侧向分层原则半幅点高阻层底部有极大值,顶部有极小值半幅点半幅点半幅点突变点影响因素咸水泥浆井曲线失效⒈本层的屏蔽效应⒉高阻邻层的屏蔽效应⒊盐水泥浆曲线失效⒈只有存在矿化度差的情况⒉层厚4倍井径向曲线峰部__影响较小注意消除井眼效应的影响岩性厚度3倍电极距,岩性厚度3倍电极距向峰部__
二、确定地层的电阻率常用曲线感应曲线双感应底部梯度长电极距侧向确定的方法按曲线的极值读数(电导按倒数关系算出的电阻率相当于地层的真电阻率)按比例尺读出相当于地层的视电阻率按曲线的极值读数,相当于地层的视电阻率一般情况下按极值读数,但要消除小峰的影响影响因素对低阻层上敏感,对高阻层上迟钝高阻层上有高值低阻层上有低值低阻层上比较迟钝,高阻层上比较敏感主要用于盐水泥浆
三、确定地层的孔隙度常用曲线微电极深浅侧向自然电位声波时差自然伽玛中子伽玛密度声波确定方法幅度差幅度差异常的大小,异常越大渗透性越好,异常越小渗透性越差对相同的岩性来讲,一般时差越大孔隙性就越好主要用于砂岩,而且是泥质胶结的砂岩幅度越低孔隙越好,反之,幅度越高孔隙性越差根据本区适用长源距而短源距相反孔隙性越好含H量越高曲线越低孔隙性越差含H量越低,曲线越高对于相同的岩性而言密度越小孔隙性越好密度越大孔隙性越差声速=1/时差注意单位换算能区别岩性有机解释影响因素⒈一般有幅度差,就是有渗透性幅度差越大渗透性越好幅度差越小渗透性越差(有矿化度差的情况).⒉但注意灰质泥岩和油页岩的井段有反常的负幅度差的影响⒈只有矿化度差的情况下⒉井眼影响,致密灰岩的影响在灰岩井段自然电位异常是代表裂缝、孔洞的发育程度⒈注意井眼效应⒉注意周波跳跃(孔隙、裂隙、含气)⒈只能运用于泥质胶结的砂岩但要注意泥岩中的放射性矿物;⒉放射性矿物的影响放射性矿物多幅度高放射性矿物多含泥量不一定多⒈长源距短源距⒉地层水的矿化度表明Cl含量的多少Cl含量高曲线幅度高Cl含量低曲线幅度低.较小注意消除井眼效应
四、确定地层传声速度常用曲线声波时差确定方法声波=1/时差注意单位换算,能区别岩性、孔隙度影响因素注意消除井眼效应
五、确定地层的含泥量常用曲线自然伽玛自然电位电阻率(感视侧)确定方法曲线幅度越高,含泥量越高;曲线幅度越低,含泥量越低一般根据异常的大小,异常越大含泥量越小,异常越小含泥量越大含泥量越多,电阻率越低,含泥量越少,电阻率越高影响因素⒈一般同类岩性作比较⒉注意某些放射性矿物的影响⒊岩层的高放射性并不反映泥的含量⒈相同的岩性才能作比较⒉只有矿化度差在一定的情况下才能作比较只有岩性相同的情况下才能作比较
六、确定地层的含H量常用曲线中子伽玛确定方法对于长源距来讲(50cm)高含H量的幅度低低含H量的幅度高对于短源距来讲50cm高含H量的幅度高低含H量的幅度低影响因素⒈仪器的源距⒉地层的含Cl量,高矿化度的含Cl量高,曲线幅度高含Cl量低,曲线幅度低
七、确定地层的密度常用曲线伽马——伽马测井确定方法如密度标度(g/cm3)高密度层上,曲线幅度高;低密度层上低幅度(常用方法)如放射性强度标度(单位、伦琴、脉冲、毫伏、标准化单位),高密度层上曲线幅度低,低密度层上曲线幅度高影响因素较小
八、综合判断地层的岩性岩性物理特征曲线特征泥岩⒈非渗透⒉低电阻⒊低密度⒋高含H⒌大时差(声速小)⒍含放射性矿物多⒎层理不发育⒈自然电位无异常,微电极深浅测向无幅度差⒉电阻率曲线有低值,感应幅度高⒊密度曲线低1-2g/cm3⒋中子r幅度低(长源距)⒌声波时差曲线上有大幅度500us/m左右⒍在自然r上幅度高⒎所有的曲线上,曲线都比较平缓,变化不大⒏中、深感应低值砂岩⒈有孔隙性和渗透性⒉电阻率较高⒊泥质含量少⒋含有某种流体⒌密度,中等密度⒍时差,350us/m左右⒎好的砂层层理不发育(通常情况)⒈自然电位有异常,微电极深浅测向有幅度差⒉电阻率曲线上幅度较高,电导低(高矿化度水时例外)⒊自然r有低值(自然电位有异常)⒋中子r通常是低值,当含的是高矿化度水时电阻率低,当含的是油气水(指淡水)电阻率升高⒌中等密度(在2-
2.5)⒍时差在350us/m左右⒎曲线起伏不大⒏中深感应曲线相对较低,含淡水升高岩性物理特征曲线特征灰岩⒈多数无渗透性,少数例外(生物灰岩等)⒉通常是高电阻⒊低含H⒋高密度⒌含泥量变化大⒍高声速⒎常常有比较发育的裂隙和溶洞⒏层理不明显,通常井壁无泥饼,规则,有小的起伏⒈自然电位多数无异常,微电极、深浅侧向按理是无差异的,但在微电极曲线上往往有小正差常⒉电阻率曲线上幅度高,电导率低⒊中子r曲线上有高值⒋密度曲线幅度在
2.7g/cm3左右⒌自然r曲线可大可小,有时在自然电位曲线上引起一些异常⒍有低时差(150us/m左右)⒎时差曲线上有周波跳跃⒏曲线起伏都比较大⒐中深感应曲线为高阻(裂缝发育为低阻)⒑补偿中子为高孔隙度(对储集层讲)双侧向有小的正幅度差火成岩(变质岩)⒈一般无渗透性⒉都是高电阻⒊大声速的⒋一般高密度的⒌低或不含H⒍高放射性⒎井壁无泥饼,并且有小的起⒈自然电位无差异,深浅侧向无异常,微电极有小的正差异⒉电阻率曲线幅度高,电导特低(但有例外,对一些金属矿床电阻率会特低,电导率高)⒊时差小(100us/m)⒋密度
2.7g/cm3⒌中子伽玛的幅度高值⒍自然伽玛的幅度中值,当放射矿物含量高时为高值⒎曲线起伏比较大,特别是微电极、微侧向更大⒏中深感应曲线为高阻煤⒈无渗透⒉电阻率很低比泥岩还低⒊密度小⒋声速小有时与泥岩大致相当⒈自然电位无异常,微电极、深浅侧向无差异⒉电阻率曲线为零,电导率极高⒊密度2g/cm3⒋时差大500us/m左右⒌中、深感应为低值⒍见扩径现象油页岩灰质页岩⒈高阻⒉层薄⒈电阻曲线幅度高(泥岩灰岩)⒉曲线起伏大,呈尖刀状(一般起伏油页岩灰质页岩)⒊在微电极、深浅侧向有反常的负差异岩性物理特征曲线特征盐层⒈可溶性⒉高阻⒊钾盐有高放射性⒈扩径现象特别明显(饱和盐水泥浆除外)⒉泥浆常被咸化,视电阻率曲线变得低平⒊通常自然伽玛幅度低(钾盐除外)砂质泥岩介于泥岩与砂岩之间介于砂岩泥岩之间,在视电阻率曲线上有小的起伏,呈锯齿状,在微电极曲线上有小的尖峰,声波曲线上介于砂岩与泥岩之间,自然电位上无异常,见扩径现象,自然伽玛相对泥岩较低灰质泥岩介于灰岩与泥岩之间在
2.5m视电阻率曲线上有小尖峰及平凸形高阻,通常在微电极曲线上出现负幅度差,声波介于泥岩和灰岩之间,有扩径现象,在4m、中、深感应曲线上出现鼓包和尖峰,自然电位无异常,自然伽马为中高值泥灰岩与泥质含量多少有关在
2.5m视电阻率曲线为高值,相对灰岩较低,在自然电位曲线上有异常(在裂缝发育的情况下)在微电极曲线上呈峰状高阻并见小的正幅度差,自然伽马相对灰岩较高,声波时差相对灰岩数值增大,中、深感应曲线相对灰岩较低,密度曲线上随泥质含量增加数值变小
九、综合判断油气水层
1、⑴渗透层⑵油气层都是高阻层,其电阻率相当于标准水层2-3倍,油层
3.2-
4.8Ωm⑶标准水层其电阻率接近于同井段的泥岩在所研究井段没有砂岩,可近似地以泥岩电阻率来替代标准水层的电阻率
2、⑴油层高阻渗透层,电阻曲线幅度高,特别是在4m曲线必须有鼓包,4m幅度越高,油层越好,自然电位异常通常小于水层,声波为中值⑵气层高阻渗透层,电阻曲线幅度高,4m曲线有鼓包声波时差大,甚至比泥岩还要大,而且有周波跳跃的现象,中子伽马通常幅度高⑶水层低阻渗透层(淡水层例外为高阻层),当地层矿化度比较高时,中子伽马幅度比较高,通常情况较低,自然电位通常比较大(与油层作比较)
十、油气水介面的化分
1、油水界面的划分⑴电阻曲线上有明显幅度变化,含油部分幅度高,含水部分幅度低⑵感应曲线上在油水界面上幅度变化特别明显⑶自然电位曲线在油水界面上有一个不很明显的台阶,含油部分异常小,含水部分异常大⑷密度曲线在油水界面上有微弱的台阶,含油部分密度小,含水部分密度较大⑸声波在油水界面含油部分时差大,含水部分时差小,油层在4m曲线上一定有鼓包
2、油气界面的划分⑴声波时差在油气界面有明显的幅度变化,气层时差大,油层时差小,气层周波跳跃,在油气界面有不太明显的幅度变化⑵中子伽马在油气界面上有不太明显的变化,长源距气层的幅度高,油层的幅度小
3、气水界面的划分⑴声波时差在气水界面上明显的幅变化,含水部分时差小,含气部分时差大,含气部分有周波跳跃⑵密度曲线在气水界面上有明显的幅度变化,气层部分密度小,含水部分密度大⑶中子伽马曲线在气水界面上有不明显的变化,短源距气层部分幅度高,水层部分幅度低,(但有例外,当水层矿化度比较高,曲线幅度变化不明显)。