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文档简介
1、1. 测井技术或测井学的定义 在钻井井眼中,用特殊的测量装置连续记录井眼所穿过地层岩 石的各种物理性质和相关信息,并提供这些记录和信息的直观显示。在一定的物理实验、理论模型、刻度标定或经验统计的基础上,将这些记录转换成地质与工程参数,进而(帮助) 解决一些地质与工程问题的一门应用性学科。(单井)一标准化:不同仪器、相关分析;恢复、编码、重3、测井信息的存储及处理存储:记录格式、介质、数据库;预处理:环境校正 深度匹配、平滑和滤波、 拼接、基线偏移、井眼和侵入校正等; (多井) 不同刻度、及人为因素造成的误差;信息提取及表征:微商、褶积、频谱分析、 信息匹配及综合反演:岩石物理体积模型、优化求解
2、;图象处理:增强建,识别与定量分析; 显示及绘图:生产及解释分析图件。(单井井剖面)岩性、物性、含油性及生产能力 储层物性、厚度及产能;地质综合研究及油藏描 储层分布、流体分布规律、储层参数分布、储量 剩余油确定及分布预测、产液剖面、开发方案调4、信息解释和应用油气评价及储层描述: 分析评价。油气层识别及评价、油水界面、 述:(多井、油气藏三维空间)储盖组合、 参数计算等。油井与油藏开发及动态监测:整;用:测井地质研究:沉积学、层序地层学、烃源岩评价等基础地质和石油地质研究;工程应 固井质量、压裂、防砂、井眼轨迹、井壁稳定性、测试等。1.3度、的测量环境条件下实现人工物理场的激发、测井技术的特
3、点1、测量的特殊性:测量环境的特殊性:井眼中,地下高达数千米深 高温、高压、充满泥浆、形状不规则的有限空间;测量装置的特殊性:要在如此受限地层物理信号的接收、 预处理和信号的传输; 测量空间的有限性: 在如此受限的环境运行的测量装置所激发的物理场(空间域)的作用范围是有限的,主要局限于井周附近地层。2、方法的多样性:声、电、磁、核等,频率、能谱,探测深度、分辨率差别。3、应用的广泛性:应用领域几乎涵盖了石油勘探开发的各个方面。4、信息转换存在多解性:从应用的角度讲,测井记录的信息是一种间接的信息。由 于测井记录的信息是地层岩石存在的响应,且受井眼环境、测量装置性能等因素影响,故将测井得到的物理
4、信息转换为各种地质和工程参数或信息时就存在多解性。谭廷栋教授认为多解性有三方面的原因:测量对象的复杂性、测量误差(仪器、环境等)、测量方法的不匹配量测井琳扶术思!楞诫匱粧枫井,罟石粳理曲嘆型咖应打屋miw呂mi.岩右申学崔质EkcUk prapcrtie of rfltte (自議的和稍发的naruiai & induced: 1)自然电庇Spctt吧eous Pdmtiflll自然电石那井SP)2诺石电阳率自导率RE寸ivity gr Conditrtivity of mcki电TH車測井昔;1电阴至 果焦I舰向.感应)时目率/卿唧井CFMI. ATT、ARI) 3)枷於 Kock pd;山
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8、4 双感应(RD1L-APJ向Rig展削 向RULD-MhaHRMLL)1)GR 曲GR值将3 .砂岩渗透层划分以砂岩储层为例,概述渗透层在常规测井曲线上的典型特征。 线相对低值。随粒度变细,砂岩储层的GR值逐渐增高。若砂岩中含长石或岩屑,相对升高。2) SP曲线若 RmfRw,渗透层的 SP曲线相对于泥岩基线表现为负异常RmfRw,水层高侵,Rt=Rxo,正差异;(?与侵入时间有关否? 4)井径曲线渗透层段往往表现为缩径,但也有泥岩缩径。5)孔隙度曲线:非致密层。6) Pe曲线若用重晶石钻井,砂泥岩剖面渗透层则Pe值最高一异常响应!二计算;岩石如敝艇袪 岩石体积模型冒測芥呱应体积魁硏究中一诫
9、含枯土 =4如)的岩石称为纯岩石.如纯眇备 纯灰 岩.跖云岩等仏芦連测井e -. _ bt- Stw3 = (1 - 0)Ma+昨f 曲-几(威刑公式洵?5正带压琳胶结的纯岩石)佻严5 I5 一、 5 (压实桂正公武)B、密度测#Po =( 1-0)砒 + 如/ 0二伽=如-必PjKa Pf 岩删杭型入声炯戶,V = (1 - - y Zg 4 乙M 斤 +(/A:;:二讥血 ggB. SO!#A =(1 一 0 - 匕 JA. + XhP山 + Prpwr Qb “ Pw psk多矿物复隶岩性、多彳冃涼依岩石休积槿聲PiAP;PlJf* 3 “ ”GRG&GR:GR把爲沖洌井:r法测量8冏理
10、募数均看加是8位体积g石各组分相应物联鸽体殺平均值,基于5石杭a依枳覆型的洌并疋量反演处理一优化处3L岩W殂分(aai曲流体组分)向s v昱f 未 知问氢 由测斗划量T和测井理论中应方程组斛舐性或希性方程组)RO向量V的命世,从數学上看是 一个性或箒剜攥魁优化申解|51井京蚪的良演.三、毘牢估算K经验模型,也課立在孑戊渡和曲水瞬曠两个参数之上的统V用星-如 Sey模型Tinnu義型、 CcMc模型等; = 10(/(1 九)久/ 2、多元E1C1y = S- -h5tXi *3Xy + + 5.x_ +eF P 3、彳噺备 灰色系统3?14、XMR m3.4含油性评价阳;r.奇公龙 (井蚀气识
11、别与怦桥的理论亜二. 油气寡定性识别,电阻率比较梏(实佩 VTK YML、T2等)电阻率比枝込 与水性物性杀件相当的水尼相比机 油气层创电阻军F?石39倍以上!三、郃由恋M度宦量计算Is饱和段快型迪阿尔奇公式 纯岩石.初可孔陣结构 Waxman Sm沁方程或双水模型S,多重孔隊结构介质If论模型.2、複型巒数创确定去电琢.nvMLb的昨方法(超水经沐 地区经验籌)地水电阻率Rs (水分析资料、SP法、/K层帧率反求.地区蜒幻3、RtY交会a法 MA)= -/wiog(d)-Iogj I、. * /第四直 兀殛战老储Jg捌井评价方 一一趣ns走量评价)Wflxman和Smit.桜型简称W$ 删)
12、徊又水横1是52沁缠1拄田1领域两琐最*弋我性仍岩石物連研完或 勲iWK型均是建立左帖土的Pfi馬子卿顷之上K枯上泥R的定畑土;直径小于4J m (1 2与洽液电导李(602、含油泥质砂岩电导率(Ct含水饱和度)假设,店层(Swcl)可交换阳离子的有效浓廈 少与a和W疔芜 即.可題瘦有对E埴羽侧因紊谨行芫莖测邑W呂模型电导率形式S-1J基于打融戏电层划占土flW导电理卷一-跟水模型一-泥质纱岩电阻M皓术畅度昇賊型 恋烯酣瓏袖熠岩石中曲水分为苗訥九一盼杲由跟申层引起粘土水供称近瀚殆土水不話但含所 农的平飾闊子。井认九粘土水的电导率与站土富呢平裔丽咼干的浓度肉无关.而日右有关, 水是辭隹丄的水(X
13、称迂水”其电导性贡口岩石中的休細胡同, 蕊水模型,等诫桶濾电号軋学Ur怙土水til归书对何F.根和融恋电叵进世低h牡丄柑时何需T诂丄胆腿厚靈看与单fe孔辱潜钿爭乩哀面体Av胡:Wh =人忍=型討第六章碳酸盐岩储层测井评价测井评价的基本内容:计算矿物成分;确定孔隙类型及孔隙结构;储层参数计算 度、饱和度、渗透率)。测井储层评价的核心是孔隙结构,因为它影响和控制:流体的分布;泥浆及泥浆滤液的侵入;储量、产能及生产方式;测井响应。 及储层类型划分一、非储层1、致密层:DLL2000ohm-m,GR低(岩性纯)隙度低、三孔隙度测井数值接近骨架值,各种测井无裂缝显示。2、泥质层:高值,扩径,时差、中子增
14、高,密度升高或降低 (是否有黄铁矿)。3、碳质层: 低值,扩径,时差、中子增高,密度降低。二、储层基本特征(常规测井) 值,2、三孔隙度测井显示具有一定的孔隙度。三、裂缝储层的DLL测井特征低:降低的程度正比于裂缝张开度、裂缝的延伸长度等。(各种孔隙原始地层6.2储层识别,不扩径,孔DLL低值,GRDLL高值,GR1、DLL相对低1、DLL数值降2、高角度缝(70度):正差异,LLdLLs3低角度缝(LLs4斜交(40-70度):无差异,5、网状缝:差异特征取决于哪种产状的裂缝占优。储层类型及测井响应特征实例泗井 顶目兴充壤的將穴裂翳兀戶里阴1.飼型孔縣蟀型T层嗣備层缺)C鞭后用泥质充 填的洞
15、)圳显低tS* jJ T M刊1000钛米AT 3000 米小于100跌期诽产披吋差曲続平曰、曲統平a”橫if曲紡有起戕60-S0slt口干 孔障厲科显瑁大尢干2%曲线右起伏*烛层密岌聊兄低倩、小2 35典血曲线育幅度起伏.小 于岩骨架隹2 】5 riTij血线百校小幅度起 伏.整逬反岩骨架 倩* 约为 .-OCUln接if灰窘會聚 植.约戋J2 IgcmJ理沛起优。低佢,一J5小于15 API我阡L5APr-a小于TW 亍 31知 MAPI幷径严重扩径部分前应觴部分有扩0见象曲揍近鮎头宜扩副测井储层评价方法思考题1.简述测井学或测井技术的基本特点。测井学的基本特点:1)测量的特殊性;2)方法
16、的多样性;3)应用的广泛性;4 )信息转换 存在多解性;测井技术的特点:1)测量环境的特殊性;2)测量装置的特殊性;3)测量空间的局限性。2.为什么说测井结果具有多解性?如何避免或降低测井资料解释应用的多解 性?主要是因为测井方法均有自身的探测特性和适用范围,每种测井信息都是地层某一种物理性质或物理参数的反映,都只是从某一侧面间接地反映地层的地质特性,因而每种测井信息都具有间接性的特征。 同时,井下地层的情况很复杂, 加之仪器测量时不可避免地受到井下多 种环境的影响。因此,测井结果具有多解性。避免或降低测井资料解释应用的多解性,一方面要根据预定的地质任务, 选择几种合适的测井方法组合综合测井系
17、列,应用适当的解释方法,从多种物理特征上综合分析和认识地层的地质特性;另一方面要将测井同钻井、取心、 录井、地层测试等其它来源的地质资料配合起来综合分析与判断。3.概述测井资料在石油勘探开发中的主要应用。在石油勘探开发中,测井资料的应用主要有以下四个方面:1地层评价,包括单井油气解释和储集层精细描述,单井油气解释即划分岩性与储集层,确定油、气、水层及油水界面;储 集层精细描述主要内容有岩性分析、计算地层泥质含量和主要矿物成分;计算储集层参数; 孔隙度、渗透率、含油气饱和度和含水饱和度,已开发油层的剩余油饱和度和残余油饱和度, 油气层的有效厚度。2油藏静态描述与综合地质研究。主要内容是:测井、地
18、质、地震等资 料间的相互深度匹配与刻度;地层和油气层的对比;研究地层的岩性、储集性、含油气性等在纵横向上的变化规律;3油井检测与油藏动态描述。 研究产层静态和动态参数的变化规律, 确定油气层的水淹级及剩余油气分布,监测产层的油水运动状态。4钻井采油工程。测量井眼的井斜、方位和井径等几何形态的变化,估算地层孔隙流体压力和岩石的破裂压力、压裂梯度,检查固井质量,检查射孔质量、酸化和压裂效果,确定出水、出砂和串槽层以及压力 枯竭层位等等。4 测井资料为什么需要“解释”?论述测井储层及油气评价的基本思路。I测井资料记录的是n测井储层及油气评价的基本思路:1)分析地层的储集特性,找出有 意义的产层,特别
19、注意不要漏掉裂缝性及其他次生作用形成的产层。2)根据地区经验和人机联作方式, 把测井信息还原为地质信息。 计算反映地层特性的主要地质参数, 并分析其可 信度。重点在于评价产层储渗性能,含油性及可动油量。3)分析产层的束缚水含量,揭示油气层的特性及含油饱和度界限的变化, 把握判断的趋势, 同时, 要特别注意分析是否有低 电阻率油气层存在的可能性。4)综合来源于非测井的信息进行判断分析,搞清储集层的油水分布,提出有关油、气、水层的最佳答案。 5)评价油气层的丰度和可能的生产能力,预 测产层的含水率。 6.常规 9 条曲线指哪些测井方法?它们分别用于解决储层评价中的什么 问题?2) 自然电位测井:确
20、定地3) 密度测井:识别岩性和计5)声波测井:确定孔答: 1)自然伽马测井:主要应用于识别岩性和估算泥质含量; 层水电阻率,确定地层厚度,进行地层对比与沉积环境分析; 算地层孔隙度; 4)井径测井,用于识别岩性和观测井径的变化情况。 隙度,确定含水饱和度,异常地层压力预测,裂缝检测,确定套管井的水泥胶结质量。6)中子测井,评价孔隙度,探测天然气或轻烃,评价烃密度,区分岩性。7)深侧向测井:确定地层视电阻率和含水饱和度; 8)浅侧向侧井:确定地层视电阻率和含水饱和度;9)微电阻率侧井:确定真电阻率,确定含水饱和度。7. 概述常规九种测井方法的物理基础。密度测井的基础是伽玛射线的散射为被伽玛射线源
21、所照射的环境物质的体积密度的函数这一物理现象。中子测井的基础是弹性散射、非弹性散射及中子俘获。1)孔隙度系列: A:声波:滑行波在岩石中直线传播的时间 t应等于滑行波在岩石骨架中的传播时间 tma与在空隙流体中的传播时间tf之和。B:密度:测量的是散射伽玛射线强度,反射的是地层的中子 密度,因而反映岩石的体积密度。C:中子:中子测井值主要反映地层的含烃量。在测井中,将单位体积纯淡水的含氢量规定为一个单位。而单位体积岩石和纯水的含氢量称为含氢指 数。2)电阻率系列:A微电阻率:井壁附近的电阻率;B中感应(浅侧向):冲洗带电阻率;C深感应(深侧向)原状地层电阻率。3)岩性系列:A自然伽玛:测量天然
22、放射性元C:井径:测量素(U238TH232 K40); B:自然电位:参考电极与地面电极之间的电位差。 井眼直径。分辨率、 探测深度8. 常规 9 种测井仪器的测量结果是什么?用列表方式总结其测量物理量、 及主要影响因素。LSiTj bI :I口 I 小小I - / ij / J-pS-/J- byz 才m f F 尸 I 讨亠土 Z #、 IV I 7 ” JV I 4 F4 TU 側#顷口SfB甲位钏里方式土宴宜用CAL区甘O喧*彤护、讦茸固斗;尼用羊自撚仙吗GSAPIJaw沃救oRih罰性;岳医甘岩性,计算屈廉含g、 河新teJlAEl矿胡白电灯,R.FmV划堂电与tt3血参君审曲审.
23、位如甘暂逝岳、計音真*nzSv EHOB2 3113(tl弓駅妹云石的CoitpriMilSlJ丸斷岩性.讣耳鼻咗度-眉识到CM H NPHI%fjQSaSiO肉+孑驾 Lw tT! j-dx;-n U 厉題W岩程、计肖孔呼逼*乓昇凹制击:廐时手DT AC1 Ifty itsi孔舒话且、件耳孔時度*豹、 计仰祝乳原:压买3&压民识别5FLU RFOCA-ISFI、letdhin-m#矍讯通痕E电ffl分层:M祈車京卷医1识别前枣层 i匸别裂雀ILXl ( HM:LLS ratL-sOtn-m;中盘芍tlgXmJ电30匪口和薛储底直由rt质诽划冋ILD (RILDLLD ( aiLDiOhco-
24、ni31霆断詁E!昶体4质朗划囚秦迟帯、#阳.井眾、旺扛虫宀、迫ft9 .若井眼垮塌,会对测井结果有什么影响?井眼垮塌,对于贴井壁测量的仪器和探测深度较浅的仪器影响较大。 井壁跨塌在井的剖面上出现了大直径的洞口。测井仪器在该位置上所记录的信号则往往不是地层特性的反映,而主要是来自井内的泥浆, 这种极端的情况在井深质量十分不好的井中常常可以出现。其表现为:微电阻率测井曲线平直,数值很低,声波时差曲线产生明显的周期跳跃。在最大扩径处,其数值异乎寻常的大,密度测井也明显变小, 其数值趋近于泥浆的密度值,中子测井的视空隙度明显增大,甚至高大5%以上,使测井曲线失真。10.以HDT仪器为例,叙述地层倾角
25、测井基本原理。X、Y、Z)答:由不在一直线上的至少三个点确定一个平面。因此知道空间三个点的坐标( 应足以确定该平面。该三点是井壁三条动线与平面的交点。11. 画出同向牵引正断层地层倾角矢量图?OiMTn4f.r、:、.、XXFMI、AIT、ARI、DS、CMR 为例)。12. 简述主要的成像测井仪器测量原理及基本应用(以答:FMI :电流回路为上部电极一地层一下部电极,上部电极是电子线路的外壳,下部电极 是极板。测量时,八个极板全部紧贴井壁,由地面MAXIS500 装置控制向地层发射电流,反映井壁四周地层微电阻率的变化。1 )高频分量; 2)低频分量; 3)直流分量。测井模式有全井眼、1 )裂
26、缝识别与评价; 2)沉积构造研究; 3)储层分析;记录每个电极的电流强度及所施加的电压, 反映井壁四周地层微电阻率的变化。 FMI 传感器 测量的电流有 3 个分量: 四极板和倾角测井。应用:克服双感应测井的不足。采用三线圈结构,运用了两个双线圈线圈系由八组基本接收单元组成,AIT:继承横向测井的概念,3)直观解释; 4)径向电阻率变化; 5)径向侵系电磁场叠加原理, 实现消除直藕信号影响的目的: 线圈系由八组基本接收单元组成, 共用 一个发射线圈, 使用三种频率同时工作, 井下仪器测量多达 28 个原始实分量和虚分量信号。 测井数据传输至地面经计算机处理, 实现数字聚焦, 得到三种分辨率,
27、五种探测深度的测井 曲线。应用: 1 )径向反演; 2)侵入描述; 入及径向饱和度。AR:方位电极阵列安装在双侧向测井仪上, 极B0,电极被A2由 12 个方位供电电极流出的电流流回到地面电电极上、下两部分流出的电流和电极A1 、A1 ,、AO、及 A2,应用: 1 )薄层分析;流出的电流聚焦,每个方位电极流出的电流也受到两侧相临电极聚焦。2)评价裂缝地层; 3)分析非均质地层;计算地层倾角。DSI:偶极发射器能产生沿井壁传播的挠曲波;挠曲波是频散界面波,偶极横波测井实际是 通过挠曲波的测量来计算地层的横波速度; 为了减少频率的影响, 偶极发射器应尽量降低发 射频率以便确保横波速度的测量精度。
28、应用: 1)探测气层; 2)识别裂缝; 3)估算地层渗 透率; 4)判断地层各向异性; 5)分析岩石机械特性。CMR:原子核的动量矩与磁矩,核磁感应,动量矩和磁矩共轴,这使得它成为一个磁陀螺。 核磁共振:射频线圈提供和静磁场相垂直的振荡磁场B1,使其振荡频率精确等于拉莫频率,以便磁偶极子从振荡磁场中吸收能量发生反转。 弛豫时间: 磁陀螺沿外场取向使磁化强度数 值指数式增长的时间常数 T1为纵向弛豫时间。横向弛豫时间T2和岩石颗粒表面弛豫有关。应用: 1)确定储层有效孔隙度; 2)确定储层渗透率; 3)确定残余油饱和度; 4)评价低电 阻油层。13. 从应用的角度分析成像测井技术的特点。答: 1
29、)成像测井仪有助于发现复杂、非均质的油气层,除了确定油气含量以外,还可以搞 清楚储层及产层的静态特征和动态特征。2)成像测井仪采用最先进的微电子技术和计算机功能,它是一个井下与地面、硬件与软件相结合的系统,能够采集更多的测井信息。3)成像测井仪在不增加测井时间的情况下高速传输数据,在传输到地面之前做了必要的预处理。4)计算机软件系统可进行图象处理和数据分析。5)计算机硬件具有多项功能,不仅改善了测井质量,而且有效地利用了测井时间。 1 新一代的高分辨率、多探测点的电、声、核、磁 测井仪器。 2 一套完整的适应各类复杂非均匀储层参数定量评价和地质应用,工程应用的软件包。14简述利用毛管压力资料评
30、价储层岩石孔隙结构的方法。孔隙喉答:毛管压力曲线是毛管压力和饱和度的关系曲线。 毛管压力曲线可反映储层喉道的大小和 分选程度, 分选越好, 平台越平缓。 由于一定的毛管压力对应着一定的孔隙喉道半径, 因此, 毛管压力曲线实际上包含了岩样孔隙喉道的分布规律。 为更好的利用毛管压力曲线定量研究 孔隙喉道分布, 通常绘制成各种孔隙喉道大小分布图, 如孔隙喉道频率分布直方图, 道累计频率分布曲线。15如何利用毛管压力资料评价油气藏含油饱和度分布规律?答:利用所测得的毛管压力,按公式h (Sw) =100Pc (Sw) / (p w-p O)直接将Pc(Sw)换算成h (Sw)关系,即可求出油过渡带高度
31、随含油饱和度变化关系。16阐述泥浆滤液侵入油气层的机理,为什么在油气层会形成低阻环带?答:当泥浆滤液侵入含油气地层, 由于混合驱动, 在侵入带前面的地层水会被替换, 结果在侵入带与原状地 层之间有地层水富集带, 因此对各种测井装置的响应必须考虑这种特殊侵入剖面的存在。通常把这种侵入剖面叫做低阻环带,表明有可动烃。答:钻井时,由于泥浆柱压力大于地层压力, 此压力差驱使泥浆滤液向储集层渗透。在泥饼 形成之前,表现为径向渗透过程;此后泥浆滤液向纵向渗透。 由于泥浆滤液电阻率于地层水电阻率不同, 侵入将改变储层电阻率的径向特性。 通常 分为高侵、低侵、无侵三种情况。RmfRw时,一般RxoRt为高侵;
32、Rxo地层测试。22. 简述利用测井资料划分碎屑岩渗透层的方法。答:(1)将单井的第一资料(取心、岩屑录井、钻井中油气显示测井),第一性资料标注在综合测井图上。(2)与邻井对比,找出平井钻井的目的层位,把测井资料分为若干解释井段,每段的地层水有其本相同的含盐量。(3)在解释井段内,以 SP或GR为主,找出储集层位置,以电阻率资料为主,并结合录井 显示和邻井对比,找出最明显的水层和最可能的油气层,然后把其他储集层与之逐一比较按分层要求找南其他可能含油气层。(4)按照划分储信层的要求,用水平的分线逐一标出所要划分的储层界面。 A.分层线时,要兼顾所有曲线的合理性。B.油层、气层和油水同层C岩性渐变
33、层的顶面和中有0.5m以上的非渗透夹层时,应把夹层上不分为两个层解释。 底面应分至岩性渐变结束,纯泥岩或非储集层开始为止。23. 熬專则用中子堆拥井交主珏fl计耳氏珈#铀SU效u師度及也质巨a住或. 宵 顾砂洁B勺広模型中,联立巾子.画取侧坤方粒 冇:X.l=in+ 10亠 治H =Nna f 工訪+念匸口Wf亠念Iw心Nti泯走弔打已知頃稈扌ST形閃 f 1-小小+“C pt- hi-pfc.- rtaPg+W岀p如* *事黄-冶 Nh =Vr,a* VjhXi yv,+ “ ?i!fA、=解疋存 中二A|X-H ;Y+i Cl*0hJ V= A.X+B.V-r; 式中=佃-沓由 丫=中弋-
34、电山-空讦卜A$= f JD)C-DA E尸(pw九j/dB =Ci=打幵显阪/D,匚1=pmM、厂乃陥自;-D)s D=4时卫二4悔读率的计算;臣3;立存Q和叢缚水海和席两吓裁救之上曲竦计樟申如Tijur 式=0.站甲4*G J式中,一一束缚水饱和度,一一孔隙* E绝对渗遴率,10- JU? kozenzv 式 屁咖妙(f 1式4工:一一束缚加测血1一一乩障E, E一一缈檔逸率,诃那尘产4常涯过產立3去蛭验关式中,Swi束缚水饱和度;0孔隙度;K绝对渗透率,10 3卩m2实际生产中,常通过建立 -K经验关系式,求取渗透率。26.能否说电阻率高的地层一定是油气层?为什么?答:不能,因为硬度高的
35、致密石灰岩、白云岩和硬石膏等地层,也具有很高的电阻率。一般 来说,电阻率高的地层可能为油气层,但并不能据此断定一定是油气层。1致密岩层的电阻率可以很高,例如致密砂岩、砾岩、致密石灰岩、白云岩及石膏、岩盐层可以表现为高电阻 值的特点,但不一定为油气层;2即使那些已经确认为油气层的层段,其电阻值也可能不是很高,因为地层电阻率取决于地层中流体情况(假设岩石骨架不导电),1具有高束缚水含量的低含油饱和度油气层便是很好的例证,特别是含油饱和度接近或低于50%地层电阻率指数1 p IMfSl-rp hr-T f P rrf工弋廊吐害与纯玳整测卄尼E讦常也主更也虚忡盘专洋 在测井;E量昨价过稈巾把顾砂吞咸山
36、砂占苛混展和有谢附二聊迪爲 纯砂;復顾砂启空陣 氤磁电阳率曲纱上朗t!i度董也大干翻砂岩* Sts转魂J质砂昔( 有相对高孔KkJgH 示*JS.塔TL/ft眩铀叵讦价洌井面临的主曹洵题星什止汕tt枝也应如何改进(;剧术和评心按术两个方页)臥西 决現育问麵辛宫 刖用测井倉料估刊蜒師豪遊率- BMIA定1划淹因闷地质裁數的走观平均臥 电首厘将薈应連率TC 层问娈41的I曾&而阵帕 如何违一期E计箝怜廈廳出旦有更厂症适用范第的AM释E星曲为低孔恨 新隋匚评你创井面|崔主耍冋羁.1)孔隙生那小越飞蹄的测斗*1应不听且.2)池E电咀率与恫和黨之6不存在单调函数关系 3)经典的Archie模型m、a参数变化范围大!研究为基础:地质成因分析(1)沉积作用;(2)成岩作用;(3)储层性质研究。手段:测井新方法研究(1)高精度(2)高分辨率(3)深探测。技术关键:测井岩石物理研究(1)孔隙结构;(2)粘土附加导电性;(3)泥浆滤液侵入;(4)薄互层等。因此要采集尽可能多的资料,并提高资料 的准确性,结合三孔隙度测井和其它一些测井技术,根据当地的地质概况, 建立一套适合于低孔低
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