工学测井资料综合解释基础课件_第1页
工学测井资料综合解释基础课件_第2页
工学测井资料综合解释基础课件_第3页
工学测井资料综合解释基础课件_第4页
工学测井资料综合解释基础课件_第5页
已阅读5页,还剩107页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第十一章测井资料综合解释基础地层评价:用测井资料划分岩性和储集层、评价储集层的岩性(矿物成分和泥质含量)、储油物性(孔隙度和渗透率)、含油性(含油气饱和度和含水饱和度)、产能和生产动态(开发过程中油、气、水的产能变化、储集层变化)等。第十一章测井资料综合解释基础地层评价:用测井资料划分岩性和1一、储集层的分类

地质上常按成因和岩性把储集层划分三类:碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其它岩类储集层。按照储集空间结构可分为:孔隙性储集层、裂缝性储集层和洞穴性储集层。

一、储集层的分类21、碎屑岩储集层碎屑岩储集层为陆源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、砂砾岩和砾岩。储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙为主,有时伴有裂隙(缝)、微孔隙以及成岩过程中所产生的各种次生孔隙。1、碎屑岩储集层3碎屑岩主要是由各种矿物碎屑、岩石碎屑、胶结物(泥质、灰质、硅质和铁质)及孔隙空间组成。碎屑物的矿物成分:主要有石英、长石、云母和粘土以及重矿物。碎屑岩主要是由各种矿物碎屑、岩石碎屑、胶结物(泥质、灰质、硅4白云母和黑云母的碎屑颗粒是砂岩中常见的次要组分。白云母多分布在粉砂岩和细砂岩中;而黑云母则常出现在砾岩或杂砂岩中。粘土矿物的主要成分有高岭石、蒙脱石和伊利石等。白云母和黑云母的碎屑颗粒是砂岩中常见的次要组分。5①碎屑岩储集层基本上就是砂岩和粉砂岩储集层,砾岩储集层较少,泥岩储集层(有裂缝才具储集性质)更少;②一般砂岩储集层的储集性质(孔隙度和渗透率)主要取决于砂岩颗粒大小,同时还受颗粒均匀程度(分选程度)、颗粒磨圆程度和颗粒之间胶结物的性质及含量的影响。①碎屑岩储集层基本上就是砂岩和粉砂岩储集层,砾岩储集层较少,6③砂岩胶结物一般是泥质的,也有灰质的,以泥质对储集性质影响最大。

把松散的砂、砾胶结成整体的物质叫胶结物。最常见的胶结物有泥质、钙质(又称灰质)、硅质及铁质,其中主要是泥质、钙质。③砂岩胶结物一般是泥质的,也有灰质的,以泥质对储集性质影响最7a-分立质点式;b-孔隙内衬式;c-孔隙搭桥式图1砂岩储集层中分散粘土的分布类型a-分立质点式;b-孔隙内衬式;c82、碳酸盐岩储集层碳酸盐岩储集层包括石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩,其基本化学成分都是碳酸盐类(如CaCO3,MgCO3)。2、碳酸盐岩储集层9碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点分为:(1)孔隙性储集空间:储集性质、油气水在储集层中的渗滤和分布、泥浆侵入的特点等,均与砂岩储集层相似。(2)裂缝性储集空间:裂缝发育的储集层具有油气分布不规律,渗透率高和泥浆侵入深的特点。碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点分为:10(3)洞穴型储集层目前测井解释只考虑较小的洞穴,并认为它们在测井探测范围内是均匀分布的,把洞穴与裂缝一块处理,它们的体积占岩石体积的百分数称为缝洞孔隙度。(3)洞穴型储集层11二、储集层基本参数储集层的基本参数包括评价储集层物性的孔隙度和渗透率,评价储集层含油性的含油气饱和度、含水饱和度与束缚水饱和度,储集层的厚度等。二、储集层基本参数121、孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参数。有总孔隙度、有效孔隙度和缝洞孔隙度。2、渗透率:在有压力差的条件下,岩层允许流体流过其孔隙孔道的性质称为渗透性。1、孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的百分数,13常用渗透率来定量表示岩石的渗透性:达西定律:常用绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率。常用渗透率来定量表示岩石的渗透性:143、饱和度定义是某种流体(油气或水)所充填的孔隙体积占全部孔隙体积的百分数。(1)含水饱和度束缚水及束缚水饱和度:岩石孔隙中被吸附在岩石颗粒表面的薄膜水和无效孔隙及狭窄孔隙喉道中的毛细管滞留水,成为束缚水。3、饱和度15可动水和可动水饱和度离颗粒表面较远,在一定压差下可以流动的地层水,称为可动水或自由水。储集层的束缚水含量取决于它的岩性。地层的泥质含量越多,岩石颗粒越细、孔隙孔道越窄,其束缚水饱和度越大。可动水和可动水饱和度16判断方法:为了准确评价储集层的含油性,往往需要将地层水的含水饱和度与束缚水饱和度进行比较。当小,且时,即只含束缚水时为油(气)层;当很高,且时为水层;界于这两者之间的则为油水同层。判断方法:为了准确评价储集层的含油性,往往需要将地层水的含水17(2)含油气饱和度原状地层的含烃饱和度即为;冲洗带的残余烃饱和度为;可动油(烃)饱和度为:(2)含油气饱和度18三、地层评价单井储集层评价就是在油井地层剖面中划分储集层,评价储集层的岩性、物性、含油性及产能。1、岩性评价:确定储集层岩石所属的岩石类别,计算岩石主要矿物成分的含量和泥质含量,还可进一步确定泥质在岩石中分布的形式和粘土矿物的成分。三、地层评价19(1)岩石类别岩石类别:砂岩、泥质砂岩、粉砂岩、砾岩、石灰岩、白云岩、石膏、硬石膏、盐岩、花岗岩、变质岩、石灰质白云岩等。判定方法:主要测井方法有岩性密度测井,还有电阻率测井(感应测井)、声波时差测井、碳氧比能谱测井等。(1)岩石类别20(2)泥质含量和粘土含量泥质含量是岩石中颗粒很细的细粉砂(小于0.1mm)与湿粘土的体积占岩石体积的百分数,用符号表示。划分和确定方法:自然电位测井和自然伽马测井;还有岩性密度和自然伽马能谱测井。(2)泥质含量和粘土含量21(4)泥质分布形式和粘土矿物成分泥质分布形式是指泥质在岩石中分布的状态,一般有三种形式:①分散泥质:使泥质砂岩的有效孔隙度减少;②层状泥质:其体积取代了相应的纯砂岩颗粒及粒间孔隙度;(4)泥质分布形式和粘土矿物成分22③结构泥质,是呈颗粒状分布的泥质,但不改变其粒间孔隙度。岩石中常见的粘土矿物有高岭石、蒙脱石和绿泥石。如果有岩性密度测井与自然伽马能谱测井等方法,就可确定粘土矿物成分及其含量。③结构泥质,是呈颗粒状分布的泥质,但不改变其粒间孔隙度。232、含油评价应用测井资料可对储集层的含油性作定性判断,更多的是通过定量计算饱和度参数来评价储集层的含油性。2、含油评价24通常计算的饱和度参数有:地层含水饱和度,束缚水饱和度,可动水饱和度;含油气饱和度或含油饱和度,含气饱和度,残余油饱和度,可动油饱和度以及冲洗带可动油体积和残余油体积。通常计算的饱和度参数有:253、储集层的侵入特征分析钻井过程中泥浆与地层的作用是双向的:泥浆受侵:泥浆侵入:泥饼起着决定性的作用,其厚度约0.5~2.5cm。3、储集层的侵入特征分析26由于泥浆滤液电阻率与地层水电阻率不同,泥浆侵入将改变储集层电阻率的径向特性。这种泥浆侵入引起储集层电阻率在径向上的变化,称为储集层的侵入特性。由于泥浆滤液电阻率与地层水电阻率不同,泥浆侵入将改变储集层电27[工学]测井资料综合解释基础课件28高侵剖面:Rxo明显大于Rt,称为泥浆高侵或增阻侵入,高侵地层电阻率的径向变化称为高侵剖面;低侵剖面:Rxo明显低于Rt,称为泥浆低侵或减阻侵入,低侵地层电阻率的径向变化称为低侵剖面。高侵剖面:Rxo明显大于Rt,称为泥浆高侵或增阻侵入,高29四、测井系列的选择1、测井方法的探测深度(1)岩性孔隙度测井的探测范围:探测范围均比较小,多限于冲洗带以内,并与地层的岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。自然伽马测井的探测深度约为15cm;地层分辨力约为1m。四、测井系列的选择30对于中等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,地层分辨力约为1m。补偿密度测井受扩径和井眼不规则的影响较大。岩性密度测井的探测深度非常浅,约为5cm。对于中等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,地层分辨31中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。补偿中子测井的探测深度,从井壁算起约为25cm;井壁中子测井的探测深度约为18cm。中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。32中子寿命测井的探测深度约为35~50cm(从井轴算起)、地层分辨力约为1m。补偿声波测井的探测深度很浅,对均匀地层来说,约为1~3cm。中子寿命测井的探测深度约为35~50cm(从井轴算起)、地层33(2)电阻率测井的探测范围(2)电阻率测井的探测范围342、测井系列的选择(1)鉴别岩性和划分渗透性地层测井方法的选择在鉴别岩性和判断地层的泥质含量以及划分渗透层时,主要应用自然电位、自然伽马、声波、中子、密度和岩性—密度测井,并结合其它测井方法综合解释。2、测井系列的选择35①微电极视电阻率测井和自然电位测井对淡水泥浆、砂泥岩剖面很有用;②自然伽马和中子伽马测井对碳酸盐岩剖面或盐水泥浆、砂泥岩剖面很有用;①微电极视电阻率测井和自然电位测井对淡水泥浆、砂泥岩剖面很有36③除地层含有特殊放射性矿物外,无论在淡水或盐水泥浆井中,自然伽马曲线在鉴别岩性和反映地层泥质含量方面,都超过SP曲线,GR是一种很好的泥质指示法;④自然伽马能谱测井能区分高放射性矿物、确定粘土性质,更有效地计算泥质或粘土含量、指示沉积环境、研究生油岩。③除地层含有特殊放射性矿物外,无论在淡水或盐水泥浆井中,自然37(2)孔隙度测井方法的选择(2)孔隙度测井方法的选择38①对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一种孔隙度测井方法如中子或密度测井便能求得孔隙度;②油气校正;③泥质校正;④次生孔隙度⑤电阻率测井计算的孔隙度是地层含水孔隙度且受泥质的影响大,因此只适用于不含油气的纯水层。①对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一种孔隙度测井方法如中子39(3)电阻率测井方法的选择①用于准确反映冲洗带电阻率的方法主要有微侧向(MLL)、邻近侧向(PL)、微球形聚焦(MSFL)等冲洗带电阻率测井。(3)电阻率测井方法的选择40②测量地层电阻率的基本方法是感应测井(IL)和侧向测井(LL)。当泥浆侵入较深时,侵入带对感应或侧向测井值的影响就比较明显,而且对两者的影响也是不同的。②测量地层电阻率的基本方法是感应测井(IL)和侧向测井(LL41在泥浆高侵()时,感应测井值主要反映地层的电阻率,故采用感应测井确定较好;在泥浆低侵()时,则侧向测井值主要受高电阻地层的影响,故选用侧向测井确定较好。在泥浆高侵()时,感应测井值主42五、纯岩石测井解释基本方程1、岩石体积物理模型(1)根据测井方法的探测特性和岩石中各种物质在物理性质上的差异按体积把实际岩石简化为性质均匀的几个部分,研究每一部分对岩石宏观物理量的贡献,并把岩石的宏观物理量看成是各部分贡献之和。五、纯岩石测井解释基本方程43(2)储集层岩石体积模型纯岩石模型,由岩石骨架及其孔隙流体组成;含泥质岩石体积模型,由泥质、岩石骨架及其孔隙流体组成。双矿物岩石和多矿物岩石体积模型。(2)储集层岩石体积模型442、含水纯岩石模型及测井响应方程(1)含水纯岩石模型2、含水纯岩石模型及测井响应方程45(2)孔隙度声波速度测井(2)孔隙度46密度测井密度测井47中子测井:井壁中子测井SNP和补偿中子测井CNL两大类。中子测井:井壁中子测井SNP和补偿中子测井CNL两大类。48中子寿命测井中子寿命测井49(3)电阻率测井与阿尔奇公式地层因素F是100%饱和地层水的岩石电阻率Ro与所含地层水电阻率Rw的比值,其大小主要决于地层孔隙度φ,且与岩石性质、胶结程度和孔隙结构有关,但与地层水电阻率无关。(3)电阻率测井与阿尔奇公式50冲洗带的地层因素:当冲洗带岩石孔隙完全被泥浆滤液饱和时,则有Rxo和Rmf—分别为饱含泥浆滤液的冲洗带电阻率和泥浆滤液电阻率。冲洗带的地层因素:51电阻增大系数:电阻增大系数I只与岩石含油饱和度So(或Sw)有关,而与地层水电阻率Rw和岩石孔隙度φ等因素无关。电阻增大系数:52对冲洗带来说,当其岩石孔隙中含有残余油气时的电阻率为Rxo,而该冲洗带岩石完全饱含泥浆滤液时的电阻率应为FxoRmf,对冲洗带来说,当其岩石孔隙中含有残余油气时的电阻率为Rxo,53视地层水电阻率Rwa:任一地层真电阻率Rt与其地层因素的比值Rt/F称为视地层水电阻率。视泥浆滤液电阻率

视地层水电阻率Rwa:54例:已知某地层孔隙度为30%,深探测电阻率Rt=20欧姆.米,地层水的电阻率为Rw=0.12欧姆.米,试确定该地层的视地层水电阻率和含油饱和度?(m=n=2,a=b=1)例:已知某地层孔隙度为30%,深探测电阻率Rt=20欧姆.米55含水孔隙度(电阻率孔隙度):用电阻率资料按Archie公式计算的孔隙度,代表地层水所占的孔隙度,称为含水孔隙度,用φw表示。

含水孔隙度(电阻率孔隙度):56第十一章测井资料综合解释基础地层评价:用测井资料划分岩性和储集层、评价储集层的岩性(矿物成分和泥质含量)、储油物性(孔隙度和渗透率)、含油性(含油气饱和度和含水饱和度)、产能和生产动态(开发过程中油、气、水的产能变化、储集层变化)等。第十一章测井资料综合解释基础地层评价:用测井资料划分岩性和57一、储集层的分类

地质上常按成因和岩性把储集层划分三类:碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其它岩类储集层。按照储集空间结构可分为:孔隙性储集层、裂缝性储集层和洞穴性储集层。

一、储集层的分类581、碎屑岩储集层碎屑岩储集层为陆源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、砂砾岩和砾岩。储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙为主,有时伴有裂隙(缝)、微孔隙以及成岩过程中所产生的各种次生孔隙。1、碎屑岩储集层59碎屑岩主要是由各种矿物碎屑、岩石碎屑、胶结物(泥质、灰质、硅质和铁质)及孔隙空间组成。碎屑物的矿物成分:主要有石英、长石、云母和粘土以及重矿物。碎屑岩主要是由各种矿物碎屑、岩石碎屑、胶结物(泥质、灰质、硅60白云母和黑云母的碎屑颗粒是砂岩中常见的次要组分。白云母多分布在粉砂岩和细砂岩中;而黑云母则常出现在砾岩或杂砂岩中。粘土矿物的主要成分有高岭石、蒙脱石和伊利石等。白云母和黑云母的碎屑颗粒是砂岩中常见的次要组分。61①碎屑岩储集层基本上就是砂岩和粉砂岩储集层,砾岩储集层较少,泥岩储集层(有裂缝才具储集性质)更少;②一般砂岩储集层的储集性质(孔隙度和渗透率)主要取决于砂岩颗粒大小,同时还受颗粒均匀程度(分选程度)、颗粒磨圆程度和颗粒之间胶结物的性质及含量的影响。①碎屑岩储集层基本上就是砂岩和粉砂岩储集层,砾岩储集层较少,62③砂岩胶结物一般是泥质的,也有灰质的,以泥质对储集性质影响最大。

把松散的砂、砾胶结成整体的物质叫胶结物。最常见的胶结物有泥质、钙质(又称灰质)、硅质及铁质,其中主要是泥质、钙质。③砂岩胶结物一般是泥质的,也有灰质的,以泥质对储集性质影响最63a-分立质点式;b-孔隙内衬式;c-孔隙搭桥式图1砂岩储集层中分散粘土的分布类型a-分立质点式;b-孔隙内衬式;c642、碳酸盐岩储集层碳酸盐岩储集层包括石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩,其基本化学成分都是碳酸盐类(如CaCO3,MgCO3)。2、碳酸盐岩储集层65碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点分为:(1)孔隙性储集空间:储集性质、油气水在储集层中的渗滤和分布、泥浆侵入的特点等,均与砂岩储集层相似。(2)裂缝性储集空间:裂缝发育的储集层具有油气分布不规律,渗透率高和泥浆侵入深的特点。碳酸盐岩储集层以孔隙结构为特点分为:66(3)洞穴型储集层目前测井解释只考虑较小的洞穴,并认为它们在测井探测范围内是均匀分布的,把洞穴与裂缝一块处理,它们的体积占岩石体积的百分数称为缝洞孔隙度。(3)洞穴型储集层67二、储集层基本参数储集层的基本参数包括评价储集层物性的孔隙度和渗透率,评价储集层含油性的含油气饱和度、含水饱和度与束缚水饱和度,储集层的厚度等。二、储集层基本参数681、孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参数。有总孔隙度、有效孔隙度和缝洞孔隙度。2、渗透率:在有压力差的条件下,岩层允许流体流过其孔隙孔道的性质称为渗透性。1、孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的百分数,69常用渗透率来定量表示岩石的渗透性:达西定律:常用绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率。常用渗透率来定量表示岩石的渗透性:703、饱和度定义是某种流体(油气或水)所充填的孔隙体积占全部孔隙体积的百分数。(1)含水饱和度束缚水及束缚水饱和度:岩石孔隙中被吸附在岩石颗粒表面的薄膜水和无效孔隙及狭窄孔隙喉道中的毛细管滞留水,成为束缚水。3、饱和度71可动水和可动水饱和度离颗粒表面较远,在一定压差下可以流动的地层水,称为可动水或自由水。储集层的束缚水含量取决于它的岩性。地层的泥质含量越多,岩石颗粒越细、孔隙孔道越窄,其束缚水饱和度越大。可动水和可动水饱和度72判断方法:为了准确评价储集层的含油性,往往需要将地层水的含水饱和度与束缚水饱和度进行比较。当小,且时,即只含束缚水时为油(气)层;当很高,且时为水层;界于这两者之间的则为油水同层。判断方法:为了准确评价储集层的含油性,往往需要将地层水的含水73(2)含油气饱和度原状地层的含烃饱和度即为;冲洗带的残余烃饱和度为;可动油(烃)饱和度为:(2)含油气饱和度74三、地层评价单井储集层评价就是在油井地层剖面中划分储集层,评价储集层的岩性、物性、含油性及产能。1、岩性评价:确定储集层岩石所属的岩石类别,计算岩石主要矿物成分的含量和泥质含量,还可进一步确定泥质在岩石中分布的形式和粘土矿物的成分。三、地层评价75(1)岩石类别岩石类别:砂岩、泥质砂岩、粉砂岩、砾岩、石灰岩、白云岩、石膏、硬石膏、盐岩、花岗岩、变质岩、石灰质白云岩等。判定方法:主要测井方法有岩性密度测井,还有电阻率测井(感应测井)、声波时差测井、碳氧比能谱测井等。(1)岩石类别76(2)泥质含量和粘土含量泥质含量是岩石中颗粒很细的细粉砂(小于0.1mm)与湿粘土的体积占岩石体积的百分数,用符号表示。划分和确定方法:自然电位测井和自然伽马测井;还有岩性密度和自然伽马能谱测井。(2)泥质含量和粘土含量77(4)泥质分布形式和粘土矿物成分泥质分布形式是指泥质在岩石中分布的状态,一般有三种形式:①分散泥质:使泥质砂岩的有效孔隙度减少;②层状泥质:其体积取代了相应的纯砂岩颗粒及粒间孔隙度;(4)泥质分布形式和粘土矿物成分78③结构泥质,是呈颗粒状分布的泥质,但不改变其粒间孔隙度。岩石中常见的粘土矿物有高岭石、蒙脱石和绿泥石。如果有岩性密度测井与自然伽马能谱测井等方法,就可确定粘土矿物成分及其含量。③结构泥质,是呈颗粒状分布的泥质,但不改变其粒间孔隙度。792、含油评价应用测井资料可对储集层的含油性作定性判断,更多的是通过定量计算饱和度参数来评价储集层的含油性。2、含油评价80通常计算的饱和度参数有:地层含水饱和度,束缚水饱和度,可动水饱和度;含油气饱和度或含油饱和度,含气饱和度,残余油饱和度,可动油饱和度以及冲洗带可动油体积和残余油体积。通常计算的饱和度参数有:813、储集层的侵入特征分析钻井过程中泥浆与地层的作用是双向的:泥浆受侵:泥浆侵入:泥饼起着决定性的作用,其厚度约0.5~2.5cm。3、储集层的侵入特征分析82由于泥浆滤液电阻率与地层水电阻率不同,泥浆侵入将改变储集层电阻率的径向特性。这种泥浆侵入引起储集层电阻率在径向上的变化,称为储集层的侵入特性。由于泥浆滤液电阻率与地层水电阻率不同,泥浆侵入将改变储集层电83[工学]测井资料综合解释基础课件84高侵剖面:Rxo明显大于Rt,称为泥浆高侵或增阻侵入,高侵地层电阻率的径向变化称为高侵剖面;低侵剖面:Rxo明显低于Rt,称为泥浆低侵或减阻侵入,低侵地层电阻率的径向变化称为低侵剖面。高侵剖面:Rxo明显大于Rt,称为泥浆高侵或增阻侵入,高85四、测井系列的选择1、测井方法的探测深度(1)岩性孔隙度测井的探测范围:探测范围均比较小,多限于冲洗带以内,并与地层的岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。自然伽马测井的探测深度约为15cm;地层分辨力约为1m。四、测井系列的选择86对于中等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,地层分辨力约为1m。补偿密度测井受扩径和井眼不规则的影响较大。岩性密度测井的探测深度非常浅,约为5cm。对于中等密度的地层,密度测井的探测深度约为10cm,地层分辨87中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。补偿中子测井的探测深度,从井壁算起约为25cm;井壁中子测井的探测深度约为18cm。中子测井的探测深度与地层孔隙度及源距有关。88中子寿命测井的探测深度约为35~50cm(从井轴算起)、地层分辨力约为1m。补偿声波测井的探测深度很浅,对均匀地层来说,约为1~3cm。中子寿命测井的探测深度约为35~50cm(从井轴算起)、地层89(2)电阻率测井的探测范围(2)电阻率测井的探测范围902、测井系列的选择(1)鉴别岩性和划分渗透性地层测井方法的选择在鉴别岩性和判断地层的泥质含量以及划分渗透层时,主要应用自然电位、自然伽马、声波、中子、密度和岩性—密度测井,并结合其它测井方法综合解释。2、测井系列的选择91①微电极视电阻率测井和自然电位测井对淡水泥浆、砂泥岩剖面很有用;②自然伽马和中子伽马测井对碳酸盐岩剖面或盐水泥浆、砂泥岩剖面很有用;①微电极视电阻率测井和自然电位测井对淡水泥浆、砂泥岩剖面很有92③除地层含有特殊放射性矿物外,无论在淡水或盐水泥浆井中,自然伽马曲线在鉴别岩性和反映地层泥质含量方面,都超过SP曲线,GR是一种很好的泥质指示法;④自然伽马能谱测井能区分高放射性矿物、确定粘土性质,更有效地计算泥质或粘土含量、指示沉积环境、研究生油岩。③除地层含有特殊放射性矿物外,无论在淡水或盐水泥浆井中,自然93(2)孔隙度测井方法的选择(2)孔隙度测井方法的选择94①对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一种孔隙度测井方法如中子或密度测井便能求得孔隙度;②油气校正;③泥质校正;④次生孔隙度⑤电阻率测井计算的孔隙度是地层含水孔隙度且受泥质的影响大,因此只适用于不含油气的纯水层。①对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一种孔隙度测井方法如中子95(3)电阻率测井方法的选择①用于准确反映冲洗带电阻率的方法主要有微侧向(MLL)、邻近侧向(PL)、微球形聚焦(MSFL)等冲洗带电阻率测井。(3)电阻率测井方法的选择96②测量地层电阻率的基本方法是感应测井(IL)和侧向测井(LL)。当泥浆侵入较深时,侵入带对感应或侧向测井值的影响就比较明显,而且对两者的影响也是不同的。②测量地层电阻率的基本方法是感应测井(IL)和侧向测井(LL97在泥浆高侵()时,感应测井值主要反映地层的电阻率,故采用感应测井确定较好;在泥浆低侵()时,则侧向测井值主要受高电阻地层的影响,故

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论