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測井資料地質解釋ppt課件-文庫吧資料

2025-01-25 02:19本頁面
  

【正文】 所以尋找與選擇標準層應著重于這些環(huán)境和層段 。 一般選用 1: 500的標準測井曲線 , 在砂巖層中:井徑 、自然電位 、 ;常用自然電位 、 ( 判斷巖性和地層孔隙度 ) 井網密度 , 標準層數(shù)量和質量 標準層 :分布廣泛 , 巖性 電性特征明顯 , 距目的層較近 ,厚度狀且易與上下巖層相區(qū)別的巖層 如何選擇標準層 : 首先應研究油田區(qū)域內各油層剖面中穩(wěn)定沉積層的分布 ,然后逐層追蹤 , 編制分層巖性平面分布圖 , 確定其分布范圍和穩(wěn)定程度 , 進而挑選出可用于標準層的層位 。 深度比例尺為 1: 500( 標準測井曲線 ) 油層對比 : 以油層研究為重點 , 在一個油氣藏范圍內 , 對區(qū)域地層對比時的油層進行劃分和對比 , 用深度比例尺為 1: 200組合測井曲線;目的:確定油氣層主要關系 。 測井儀器 測井曲線 固有 垂向分辨率 采樣率 有 效 垂向分辨率 常規(guī) CSC 分辨率(磁帶上) 徑向分辨率 SP SP 6 ~ 10ft 6in 6 ~ 10in 6 ~ 10ft GR GR 8 ~ 12in 6in 12 ~ 16in 24 ~ 28in 4 ~ 6in 聲波測井儀 △ t 2ft 6in 2ft 2ft 6 ~ 20in 井眼補償測井儀 △ t 3ft 6in 3ft 3ft 6 ~ 20in 高分辨率地層 傾角測井 HDT 電導率 地層學高分辨率地層傾角測井 SHD T 電導率 in 1 2in in21 in21 in21斯倫貝謝公司各測井項目分辨率 (改編自 Allen等人) 測井資料在構造研究 中應用 測井資料地層對比 地層傾角測井 區(qū)域地層對比 油層對比(小層對比) 地層對比 : 在橫向上進行地層追蹤的過程 鉆井取芯; 巖屑錄井; 地震資料; 測井資料 ( 深度準確測量值可靠 ) ; 古化石; 分析測試資料 測井資料進行對比的概念:通過對相鄰井的測井曲線進行分析 , 根據(jù)曲線形態(tài)的相似性 , 進行井與井之間地層追蹤的過程 。測井儀器的兩個分辨率是互相制約的,一般來說,縱向分辨率越高的儀器徑向探測深度越淺。 測井速度 各種測井儀器的測井速度 (即每小時儀器自井底上提的長度 )是不同時,特別是有 “ 時間常數(shù) ” 要求的放射性儀器,對測井速度有著較嚴格的要求,速度太快將降低測量值。儀器偏心對于井下聲波電視影響最大,有時會得不到可用的圖像。 因此 , 必須通過侵入校正才能獲得正確的地層巖石物理值 。 2)鉆井液影響 井內鉆井液的成分和礦化度,對電法測井和中子及密度測井都有較大影響,若含有大量重晶石,則嚴重影響巖性密度測井,使測井曲線無法應用。 類別 方法 測量的物理量 方法代號 自然電位 電位差 SP 總計數(shù)率 GR 自然伽馬放射性 譜測量率 U 、 Th 、 K N G S 井徑 井眼直徑 C A L 井溫 井內鉆漿濕度 T 利用自然現(xiàn) 象,無源 井斜 井軸傾角及方位 D E V 雙側向 L L S , LLD 微側向 M L L 八側面 LL8 微球形聚焦 電阻率 R M S F L 雙感應 電導率 C I L M , I LD 電磁波傳播 ε 介電常數(shù)傳播時間 E P T , tP L 雙頻介電 介電常 數(shù) 2 00 M 、 47M 中子測井 ( 補償 ) 含氫指數(shù) C N L 中子壽命測井 中子俘獲截面∑.衰減時間 T D T 碳氧比測井 次生伽馬能譜 C 10 巖性密度 光電吸收截面 EPe L D T 補償密度 電密度 ρ b F DC , DC 核磁共振 質子自旋衰減時間 C M R , M R I R 補償聲波 B HC , AC 長源距聲波 L S S 利用各種場源激發(fā)的信息,包括源、探測器 陣列聲波 聲波傳播時間 聲波衰減幅度 聲波波列△ t 微電成像 井壁介質導電性 FM I , E M I , S T A R 井下聲波電視 聲波反射幅度及時間 US I , C B I L , C A S T 陣列感應 電導率 A I T 方位電阻率 電阻率 A R I 偶極 ( 多極聲波 ) D S I 成像測井 地層傾角 聲波 ( 撓曲波 ) 傳播時間 H D T , S H D T 主要裸眼井測井方法表 二、測井方法 三、測井信息受環(huán)境的影響因素 井眼影響 1)井徑變化及井眼垮塌 井眼越大,測井儀周圍的鉆井液體積越多,影響了測井讀數(shù)。 ⑵ 縱向馳豫時間 Tl(自旋晶格馳豫時間 )。 ⑵ 聲波幅度衰減(衰減系數(shù)),巖石聲波吸收特性。 ⑹ 氫指數(shù)及中子孔隙度(%) ,巖石的中子衰減特性。 ⑸ 體積光電吸收指數(shù) (b/cm3), 巖石各種礦物對軟伽馬射線綜合吸收特性 。 ⑶ 電子密度及體積密度 (g/cm3),巖石的伽馬射線散射能力。 2.核物理性質 ⑴ 自然伽馬射線強度 (每秒計數(shù)率或 API刻度單位 ),巖石含放射性礦物數(shù)量。 ⑸ 激發(fā)極化電位 (mV)。 ⑶ 介電常數(shù) (F/m或相對介電常數(shù) )。m)。測井信息主要受巖石物理性質、井眼環(huán)境、測量方式及儀器結構、操作者的處理方式( 校正及輸入?yún)?shù) )的影響。 ⑷ 將測井資料進一步有效地應用到地應力計算及次生孔隙評價、地層敏感性分析和油層保護等工程方面。 ⑵ 深入研究測井曲線的旋回特性,建立測井層序地層學分析體系,并以層序地層、旋回地層、地層模擬為基礎,綜合測井和地震勘探資料研究,使地震高分辨率上升到測井量級,使測井在區(qū)域研究上有更大的用武之地。 鑒于以上幾點,可以把測井地質學成果定位在輔助信息、輔助工具層次上,但它對地質家的研究可以起到少走彎路、節(jié)省投入的作用,達到事半功倍的效果。所以利用測井識別地質現(xiàn)象的能力是很有限的。因此,即使使用同一種測井方法,在研究地質學問題時,在不同的地區(qū)會得到不同的結論。 2) 解的區(qū)域性 由于沉積體與沉積環(huán)境密切相關,因此地質學對沉積體的描述大多是地區(qū)性的。其中,尤其是顏色,直到目前也無法用測井曲線解釋清楚。這個結論有四個信息需要量化約定才可能由測井數(shù)據(jù)集判定。 8102810481058 1 0 6810781088 1 0 981108 1 1 18 1 1 28 1 1 382008 2 0 18 2 0 28 2 0 382048 2 0 5820682078 2 0 98 2 1 08212821382158 2 1 6821782188 2 1 98 2 2 08 2 2 18222822382248 2 2 58 2 2 68 2 2 78 2 2 8822982308 2 3 18 2 3 282348 2 3 58 2 3 68237823882398 2 4 082418 2 4 28 2 4 38 2 4 48 2 4 58 2 4 682478248824982508 2 5 18 2 5 282538 2 5 48 2 5 5825682578 2 5 88 2 5 9826082618 2 6 28263826482658 2 6 682678 2 6 88 2 6 98 2 7 08 2 7 18 2 7 282738 2 7 48 2 7 58 2 7 682778 2 7 88
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