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时间:2018-12-01
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1、测井基础石油勘探和开发过程中工程技术环节:物探----钻井(录井)----测井---井下(试油)---采油(油建)简介测井资料解释:利用测井资料分析地层的岩性,判断油、气、水层,计算孔隙度、饱和度、渗透率等地质参数。采集的测井数据用模拟记录方式,测井系列以电法测井为主,用自然伽马和声速测井作岩性指示,测井资料靠人工定性解释,以储层的含油气评价和地层对比为主要目的。典型的测井系统为西安石油仪器厂的JD581。测井数据采用数字记录方式,相应出现测井数据的计算机处理技术。具有配套完善的裸眼井和套管井测
2、井系列,阿尔奇理论成熟,为成功开发储层含油气的定量解释技术奠定了基础。这阶段,发明了地层倾角测井、地层电缆测试和碳氧比测井等新方法。典型的测井系统为阿特拉斯的3600测井系统、西安石油仪器厂的83系列等测井系统。创新与测井学科的进步数字测井数控测井成像测井信息测井模拟测井计算机技术全面融入测井数据采集和处理技术。质量控制、组合测井和综合评价技术日趋成熟,两种主要地质剖面的含油气评价精度更高。大量测井新方法已经成熟,测井技术已成为石油地质学和油藏工程学研究的关键学科。这一阶段测井系统的主要代表为斯
3、伦贝谢的CSU测井系统、阿特拉斯的CLS3700测井系统、西安石油仪器厂SKC3700和胜利测井公司的SL3000型数控测井系统。20年代末60年代末80年代末90年代末21世纪这阶段测井技术的发展表现为四个特征,即井下传感器阵列化、数据电缆传输高速遥测化、地面采集和处理工作站化、记录和显示成像化。测井数据处理成果以图像形式为主,成像测井不仅兼容传统的常规测井系列,还配备了新型的成像和特殊测井仪器如声电成像测井仪器、核磁共振测井仪器、阵列感应测井仪器、多极子阵列声波声波测井仪等。这一阶段的测井系
4、统的代表为阿特拉斯的ECLIPS5700、哈里伯顿的EXCELL2000、斯伦贝谢的MAXIS500,胜利测井公司的SL6000型高分辨率多任务测井系统和西安石油仪器厂的ERA2000成像测井系统标志着我国测井行业已进入了成像测井阶段。按物理方法:电(磁)测井方法声学测井方法放射性(核)测井方法核磁共振测井其他测井方法(光学、力学等)按工程应用:裸眼井测井(探井、开发井)生产井测井(工程测井、饱和度测井、生产井动态监测)测井方法分类自然电位测井普通电阻率测井、微电极测井侧向测井、感应测井电磁波传
5、播测井地层倾角测井气测井等非电法电法测井生产测井地球物理测井放射性测井伽马测井中子测井声波速度测井声幅测井、声波全波列测井超声电视测井噪声测井声波测井自然伽马测井利用伽马射线源的测井—自然伽马能谱测井、密度测井、放射性同位素测井利用连续中子源的测井—中子中子、中子伽马测井利用脉冲中子源的测井—C/O比、中子寿命、中子活化测井其他测井自然电位测井(SP)就是测量自然电位随井深的变化,是划分岩性和研究储集层性质的基本方法之一。MN图1-1自然电位测量原理图自然电位测井(一)自然电位测井曲线的特征1、
6、大段泥岩或页岩,显示为电位不变的直线,即所谓的泥岩基线。岩性均匀的砂岩地层,曲线对称于地层中部并显示极值2、地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚时(大于四倍井径),可用曲线半幅点确定地层界面3、当Cw>Cmf时,ΔUsp<0,渗透层处的自然电位曲线偏向基线左边,显示为负异常;反之,为正异常。122.53.55dh-1-0.50不同地层厚度的自然电位曲线(曲线参数h/d)10.50D=dD=2dD=4d泥浆侵入带对自然电位的影响Usp——有泥浆侵入测出的异常幅度值;U’sp——无泥浆侵入测
7、出的异常幅度值100mv100mv100mv100mvh不同值的自然电位曲线(二)自然电位曲线的影响因素1.Cw/Cmf比值的影响2.岩性的影响3.地层厚度的影响4.Rt、rsh、rm的影响5.井径及泥浆侵入的影响(三)自然电位测井曲线的应用1.判断岩性,确定渗透层在淡水泥浆中,纯砂岩井段出现最大的负异常,含泥质的砂岩负异常幅度较低,且随着泥质含量的增多异常幅度减小;此外,一般含水砂岩的自然电位幅度比含油砂岩的自然电位幅度要高。微电极感应电导自然电位S214射孔层位SP曲线上出现基线偏移,偏移量
8、ΔEsp〉8mV为高含水层;5mV~8mV为中含水层;当ΔEsp〈5mV时,则可能是低含水层或由于岩性变化引起。2.判断水淹层位X井沙二段X井沙二段原始状态特高含水期正韵律淡水水淹典型曲线图微电极感应电导自然电位20202036S224+5射孔层位微电极电阻率自然电位自然伽玛X井81层强水淹测井曲线图液:44.3,油:0.5,含水:98.8%普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。测量时先给介质通入电流造成人工电场,测量两测量电极间的电位差,进而将电位差转换为电阻率。所以只要测
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