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文档简介
第一章 自然电位测井根本概念泥浆:钻井时,在井内流淌的一种介质。地层水:地层孔隙内的水。ppm(百万分之一〕子,穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象。集中电动势的缘由:泥浆、地层水矿化度不同;井壁地层具有渗透性;正、负离子迁移速率不同。〔氯离子大于钠离子〕集中吸附电动势的缘由:泥浆和地层水的矿化度不同
CKlgw井壁地层具有确定的渗透性;da
da Cm地层颗粒对不同极性的离子具有不同的吸附性。SSPSSPU |-U |sp含水纯砂岩 sp泥岩基线泥岩基线:均质、巨厚泥岩的SP曲线。最大静自然电位SSP:均质、巨厚完全含水纯砂岩的SP差。比例尺:极性、大小。SPSP淡水泥浆。盐水泥浆。特别幅度与地层厚度关系:A层面重合;地层中部数值最接近实际值。B度。SP地层水和泥浆滤液矿化度的比值根本缘由。岩性。随地层泥质含量的增加,SP地层温度地层水、泥浆滤液中含盐性质:地层水及泥浆滤液所含不同离子的离子价K 与K 与Kd da地层电阻率。地层电阻率增大,SP地层厚度。地层厚度减小,SP特别值减小。自然电位曲线的应用基线,消灭特别层段为渗透层。确定地层泥质含量泥质:地层中细粉砂和湿粘土的混合物叫泥质。泥质含量:泥质体积占地层体积的百分比。推断水淹层水淹层:含有注入水的油层。思考题、SPSP3、地层厚度对半幅点的位置和地层界面的关系的影响?SP-125SP40SP-65〔GCUR=2.0)其次章一般电阻率测井1电阻率:描述介质导电力气的物理量。单位:欧姆米。影响地层水电阻率的因素地层水电阻率与其所含盐类有关;地层水电阻率与其矿化度有关,溶液电阻率随溶液矿化度的增加而减小。一般随地层水矿化度和地层温度的上升,地层电阻率减小。岩石电阻率与孔隙度的关系F。岩石电阻率与含油饱和度的关系
FR0 aR mw
R bI tR (1S)n0 o电阻率增大指数---岩石电阻率与其完全含水时的电阻率之比。电阻率增大指数随岩石含油饱和度增大而增大。分析地层含油性质的主要公式。可以用于:确定孔隙流体性质和确定地层水电阻率和视地层水电阻率一般电阻率测井原理 U
RI1C均匀介质电阻率的测量:电场中某点电位: 4 r介质电阻率: UR4rI非均匀介质中的电阻率测井明确符号代表的含义:泥浆〔Rm;泥饼〔Rmc;冲洗带〔Rxo原状地层Rt;〔此处也可以写过渡带;原状地层冲洗带:泥浆滤液〔可动流体,剩余地层流体〔不行动流体。侵入带:泥浆滤液+地层流体〔可动流体,剩余地层流体〔不行动流体原状地层:地层流体〔可动流体+不行动流体〕,孔隙流体性质不同。电极系:由供电电极A,B、测量电极〔M,N〕按确定规律组成的测量系统电位电极系:成对电极距离大于不成对电极距离。电极距〔L):不成对电极间的距离。记录点:不成对电极的中点。顶部梯度电极系:成对电极位于电极系上方;底部梯度电极系:成对电极位于电极系下方。不成对电极到成对电极中点的距离。记录点:成对电极的中点。50%时,此半径定义为电极系的探测深度。电位电极系的探测深度=2L 梯度电极系的探测深度=1.4L1)非对称曲线〔距界面一个电极距〕消灭微小值。〔距界面一个电极距〕消灭微小值。厚地层〔参考仪器电极距,地层中部的测量值接近地层电阻率;薄,围岩影响越大。电位电极系理论曲线的特点、电位电极系曲线---对称曲线。、视电阻率曲线在地层中部取得极值。当h>L(电极距)时,随地层厚度、在地层界面处,消灭一个小平台,平台中点对应地层界面。〔5〕视电阻率曲线的影响因素Rm>5Rw。井眼半径越大,测量电阻率越小。围岩--层厚影响电阻率的奉献增加。(P35〕侵入影响入带。高阻邻层的屏蔽影响缘由:供电电极产生的直流电场为发散场;井剖面地层为薄互层;层间地层的导电性相差很大; 的电流密度偏大或偏小。5、地层倾角的影响AB、曲线极大值随地层倾角增加而减小,曲线变平缓;6〕电极系的影响岩层的视电阻率读数:电阻率。平均值。7.视电阻率曲线的应用的地层。确定地层的真电阻率Rt求地层孔隙度、地层水电阻率及含油饱和度入特征.在条件许可的状况下,可确定孔隙流体性质。地层比照:思考题:1、渗透层侵入带与原状地层的异同点。2、影响地层水电阻率的因素;地层电阻率与地层水电阻率的关系。3、写出以下电极系名称、电极距、探测范围及记录点位置。A3.75M0.5N;B0.5A2.25M;A0.5M2.25N;B2.25A0.5M4、梯度电阻率及电位电阻率曲线特点。5、一般电阻率测井产生高阻邻层屏蔽的缘由。6、地层比照所遵循的原则。7、微电极系曲线特征及应用。第3章 侧向测井缝隙中点之间距离。2.三侧向电极系测量条件恒流测量。在测量过程中,主电极电流Io恒定。屏蔽电流与主电极电流极性一样。主电极与两个屏蔽电极电位相等。件。3.深、浅三侧向曲线特点当上、下围岩的电阻率一样时,三侧向测井曲线关于地层中心对称。地层中部测量值最能反映地层实际值。4.深、浅三侧向曲线应用〔〔围岩电阻率与地层电阻率的关系、地层厚度;泥浆侵入〔侵入特征、侵入半径RaRt。数据读取方法:取地层中部的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。入带电阻率。A、划分岩性剖面B、推断油水层将深、浅三侧向曲线重叠绘制,在渗透层消灭幅度差。当Rmf>Rw〔淡水泥浆:油气层〔泥浆低侵〕 水层〔泥浆高侵〕5.9屏蔽电极电流极性与主电极电流极性一样。双侧向测井测量条件:恒流测量〔主电流Io不变。屏蔽电流与主电流同极性。大小随测量介质电阻率而变化。柱状屏蔽电极电位和环状屏蔽电极电位的比值为常数〔a。6.深、浅双侧向曲线特点当上、下围岩的电阻率一样时,三侧向测井曲线关于地层中心对称。地层中部测量值最能反映地层实际值。曲线半幅点对应地层界面。7.深、浅双侧向曲线应用影响因素及其校正井〔井眼尺寸井内介质的电阻率围岩—层〔围岩电阻率与地层电阻率的关系、地层厚度;泥浆侵入〔侵入特征、侵入半径校正挨次:井眼----围岩—层厚 泥浆侵入。双侧向测井得到的电阻率是地层视电阻率。其中包含仪器四周介质的影响。因此,为了得到地层电阻率,需要对影响地层视电阻率的因素作校正。最终由测量电阻率RaRt。数据读取方法:取地层中部的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。差异。〔主电极上下两对监视电极中点的距离〕一样,所以二者纵向分层力气一样,曲线便于比照。分薄层。c化;8.微球形聚焦测井应用RXO;与其他测井曲线组合,供给RXO侧向测井仪特点侧向测井曲线特点及应用1、双侧向测井电极系与三侧向电极系的一样点与不同点。2、淡水泥浆井的油气层与水层的侧向测井电阻率曲线特点。3、与一般电阻率测井相比,侧向测井的优点。1.侧向测井特点纵向分层力气高,测量结果受围岩-层厚影响小;电性。2、侧向测井曲线的应用异;水层为负差异。低。由于纵向区分率高,所以,可以确定地层厚度。第四章微电阻率测井1.微电极系测井:测井方式(贴井壁测量)度输出。度差。在泥岩段,两条曲线根本重合,读数低。曲线的应用A、含油砂岩和含水砂岩:有幅度差,数值中等。C、致密灰岩:幅度高,呈锯齿状,有幅度不大的正或负的幅度差。D、孔隙性、裂缝性石灰岩:读数低,有明显幅度差。确定岩层界面:曲线纵向分层力气强,可划分薄层及薄夹层。层,以确定有效厚度。确定井径扩大井段:在扩径井段,极板悬空,测量值接近泥浆电阻率。确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。第五章感应测井电阻率测量。TRL)和电子线路组成。感应测井原理:把仪器四周地层看作是以井轴为中心,半径r、深度z很多个的线圈所组成,每一线圈的匝数为无穷。感应测井理论曲线的特点:感应测井得到的一条随深度的变化的介质电导率曲线,叫感应测井曲线。上、下围岩一样,电导率曲线关于地层中心对称。厚层的中部,电导率等大,相对其他地方,地层中部值与实际值最接近。上、下围岩不同,电导率曲线为非对称曲线。厚层的中部,电导率等于地相对其他地方,地层中部值与实际值最接近。感应测井曲线的影响因素均质校正围岩—层厚校正:依据图版,进展围岩—层厚校正。侵入校正:假设地层没有泥浆侵入,则经过均质校正及围岩—层厚校正后率。感应测井曲线的应用划分渗透层2微电阻率测井曲线或短电极距的视电阻率曲线确定地层界面。确定地层真电阻率Rt经过上述的视电导率曲线校正后,得到地层电导率及地层电阻率。确定储层流体性质度。7.0.8m六线圈系构造:由三个放射线圈、三个接收线圈组成,补偿线圈作用是消退井的影响。聚焦线圈作用是减小围岩的影响,提高线圈系的纵向分层力气。横向几何因子横向微分几何因子物理意义:半径为r、单位厚度无限长圆筒状介质电导率对测量值的相对奉献。横向积分几何因子物理意义:厚度为r2-r1、无限长圆筒状介质电导率对视电导率的相对奉献。纵向几何因子纵向微分几何因子纵向积分几何因子物理意义:厚度为h、中心与线圈系中心重合的无限延长的板状介质电导率对视电导率的相对奉献。1.岩石弹性参数〔计算公式见图〕杨氏模量拉梅常数剪切模量泊松比〔无量纲〕3.声波速度:单位时间声波能量传播的距离。其大小与介质弹性和密度有关。速度的倍以上。2:3.声波速度:单位时间声波能量传播的距离。其大小与介质弹性和密度有关。速度的倍以上。声波在介质分界面上的传播特性声波通过波阻抗〔即声速与介质体密度的乘积〕不同的两种介质分界面时,在同一平面内沿不同方向传播。临界折射〔入射波速度,第一临界角:sinpi
vpiv
sin”pi
vpivpt st假设地层横波速度大于泥浆纵波速度〔硬地层6.声波速度测井单发双收声速测井仪〔组成补充:间距:相邻接收换能器之间的距离。7.单发双收声速测井仪的测量原理:1〕首波是地层纵波。;井内泥浆直达波;〔管波或斯通利波〕2〕最小源距确定〔补充〕8.井眼补偿声速测井声系构造:该仪器的井下声系包括两个放射器和两个接收器。它们的排列〔间距〕0.5T1、R1、T21〔明确其物理意义,确定好其位置〕9大忽小”时差急剧变化现象,即消灭“周波跳动”现象,10.声波测井的应用〔1〕推断气层相比于石油和地层水,自然气声波速度慢,声波吸取系数大。在高孔隙度、〔此外,还存在中子孔隙度低;地层密度小;电阻率高的特点〕(2)声波时差大;深、浅电阻率消灭差异〔渗透层〕划分地层线〔GR、SP、密度、中子孔隙度〕结合,可以划分地层岩性。确定地层孔隙度地层声速和地层孔隙度有关,大量试验结果说明,固结、压实纯地层孔隙度和声波时差存在线性关系,即威利时间平均公式。泥质地层声波时差与岩性、孔隙度、泥质含量关系:威利时间平均公式〔补充地层声速和地层孔隙度有关,大量试验结果说明,固结、压实纯地层孔隙度和声波时差存在线性关系,即威利时间平均公式。泥质地层声波时差与岩性、孔隙度、泥质含量关系:留意:威利时间平均公式的应用威利时间平均公式主要用于确定地层孔隙度〔原生孔隙度。1〕固结压实的纯地层A、粒间孔隙地层〔18~25%,不必进展任何校正。0.7;2)、固结而压实不够的砂岩Cp,Cp年月及地区有关〔Cp〕3)、泥质砂岩由下式计算地层孔隙度。特别地层压力推想重点把握:地层压力的计算方法〔步骤〕1〕求正常地层压力某一深度地层的正常压力等于地层压力梯度与地层深度的乘积。2〕ab=。1 2正常压力地层〔H1):(H2)量密度数值稍低;固井质量评价根本概念:一界面:套管和水泥环间的界面。 二界面:水泥环和地层间的界面。自由套管:套管外为流体介质。水泥面:套管外固体水泥与泥浆之间的界面。固井后由隔层相隔的两个或多个渗透性地层流体通过一界面或二界面相通的现象。水泥胶结测井〔CBL〕57/英尺其中,套管波幅度的影响因素有:24~48都会造成测井值的失真。、水泥环厚度:水泥环厚度大于2、井内泥浆:井内泥浆气侵致使套管波幅度降低。、仪器偏心:仪器偏心也造成套管波幅度降低。、微环:套管与水泥环之间微小缝隙〔0.1~0.01mm)造成套管波幅度增大。、套管与水泥环胶结程度一界面胶结良好,套管波幅度低; 结差,套管波幅度高7、连续完好胶结的长度〔防止窜槽发生〕推断固井质量的方法:相对幅度法
100%泥浆井段曲线幅度20—40%,胶结中等;40%,胶结差。胶结指数〔BI〕法声幅衰减率α表示套管波在套管中传播1英尺或1米衰减的分贝数。1;胶结指数随胶结程度的降低而减小。声波变密度测井声波变密度测井测量原理、声波变密度测井仪:单发双收声系记录确定连续时间的声波全波列〔泥浆波、套管波、水泥环波、地层波。声波变密度测井应用1〕地层波与套管波的区分套管波到达时间比较稳定〔57/英尺地层波的到达时间随地层速度的变化而变化。比较强;强;c好下地层波的到时根本一样,在时域内很难区分是那种胶结状况。1、描述岩石弹性的弹性参数。23、声波测井原理。声波时差与声速的关系。45、应用威利时间平均公式计算地层孔隙度时应留意的问题。6、影响套管波幅度的因素。7、套管波幅度与一界面胶结程度的关系。8、影响地层波幅度的因素。9、地层波幅度与一界面、二界面胶结程度的关系。第7章 密度测井和岩性密度测井1。根本概念;矿物的电子密度、电子密度指数电子密度:单位体积的电子数。电子密度指数:2×电子密度/NA bmaf泥质岩石体积密度:b
(1V)sh ma
V sh
f2.Σ射线强度降低,物质的康普顿散射吸取系数Σ: e A当入射伽马射线的能量在确定范围内时,
be是常数,Σ仅与岩石密度有关(正3。岩石的光电吸取截面岩石光电吸取截面指数Pe:伽马光子与岩石中一个电子发生的平均光电吸取截b/电子。PZ3.6eU为b/cm3 。总之,Pe=U/pb(密度)Z增加右移Z〔光电效应〕计数率最大值对应的伽马光子能量随Z值的增大而降低;高能区,计数率几乎与Z无关。〔康普顿效应〕能量 计数计数率能1〔光电效应〕、计数率最大值对应的伽马射线能量与密度无关;3〔康普顿效应〕密度测井中泥饼对测量值的影响减小;增大。地层密度测井确定地层孔隙度在地层岩性、孔隙流体性质,由地层密度即可确定地层孔隙度:泥质地层
mabv mash sh ma f ma f声波孔隙度是地层原生孔隙度;密度孔隙度是地层总孔隙度〔原生孔隙度+次生孔隙度〕8.泥饼对密度测井测量值的影响泥饼密度小于地层密度时,随泥饼厚度增加,长短源距计数率增加,密度测量值减小;b饼密度大于地层密度时,随泥饼厚度增加,长短源距计数率减小,密度b测量值增大。
2.71视石灰岩孔隙度
maD ma
2.711b.0地层视石灰岩孔隙度与岩性、孔隙度、孔隙流体性质有关。纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度。岩性密度测井〔自学〕利用图版法:由Pe和孔隙度可确定单矿物岩石的岩性。Pe12、密度测井的输出为地层的视石灰岩孔隙度、地层密度及密度的校正值。3、岩性密度测井的输出为地层密度、密度的校正值、地层的光电吸取截面指数PeU。4、地层的视石灰岩孔隙度与岩性、孔隙度及孔隙流体性质有关。5、应用密度测井资料可以解决以下问题:1、确定地层岩性;2、确定地层孔隙度;3、识别气层;4、识别地层中的重矿物;5、计算地层的泥质含量。第8章 中子测井中子测井的核物理根底中子:组成原子核不带电的微小粒子,质量约为一个氢原子核的质量,与质子以很强的核力结合在一起,形成稳定的原子核。中子源:以某种方式,给原子核以能量,引起核反响,把中子从原子核中释放出来的装置。中子与物质的作用〔1〕产生非弹性散射伽马射线;快中子与不同靶核产生的非弹性散射伽马射线的能量不同。快中子对原子核的活化:快中子与稳定的原子核作用发生〔n,α〔p〕核反响。生成的放射性核素。此作用为活化核反响。特点:活化形成的核素,有确定的半衰期,其衰变产生的伽马射线为活化伽马射线。,能量渐渐减小,最终变为超热中子和热中子;快中子与不同靶核发生弹性散射时,快中子变为超热中子或热中子
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