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时间:2019-02-09
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1、测井发展与应用一、测井技术的发展主要内容二、测井系列的变化及选择三、测井资料应用地球物理测井是应用地球物理学的一个分支,它是用物理学的原理解决地质学的问题,并已在石油、金属矿、煤田、工程及水文地质等许多方面得到应用。所谓测井,就是用一些专门的仪器设备放入井中对地层的某一方面特性进行测量,这种测量的数据结果,就是测井资料。利用各种测井资料以及钻井资料、录井和地质等资料,可分析、阐明和确定反映地层的地质特性和各种地质参数。例如,分析地层的岩性,判断油、气、水层以及确定孔隙度、含油饱和度、渗透率等参数。同时,测井资料也为固井、试
2、油、开发方案编制及进一步的各种措施提供依据。主要内容主要内容石油地球物理测井是一门应用性的边缘科学,它的目的就是利用测井技术去寻找地下的油气资源,解决油气田勘探、开发过程中的具体问题,例如岩性、沉积相、沉积环境、地层的地质构造,以及油、气、水的分布规律,油气层水淹情况及状态,储集层性能评价、油气藏描述等问题的研究,包括固井、试油等工程作业,都需要利用测井资料。可以说测井资料是一种重要的地质信息。主要内容近30年来,测井工作得到了较大的发展。经历了60-70年代模拟记录阶段;80年代初期数字测井阶段;80年代中期数控测井阶段
3、和90年代末期开始的成像测井阶段。现在的测井技术,采用了大量的高科技手段,实现了大信息量、多功能的数据采集方法,采集的测井信息,几乎包括了所有岩石及储集层的电学特征、声学特征和核物理特征。信息处理技术也有了很大的提高,可提供高清晰度的图像资料。目前,测井技术正向着多学科相互渗透的综合评价方向发展。第一、测井技术的发展(一)、常规测井(二)、新方法测井(一)、常规测井常规测井指模拟或数控采集条件下的测井系列,在专业上包括电法测井、声波测井、核测井三大系列,每种系列又经过了不同的发展阶段。测井技术是在电法测井的基础上发展起来的
4、。最早的测井以电极系为主,一个发射电极、一个接收电极,通过接收电信号的变化反映地层的岩性,通过改变电极距、控制探测半径来了解油、水性质。在此基础上,通过认识的提高、技术的发展,产生了微电极测井、感应测井、侧向测井等测井方法,进而发展了双感应、双侧向、微球形聚焦、八测向等测井方法。这些方法均以电磁学为基础,只是通过增加电极数量、改变电场方向等措施,减少井眼、环境等信息对地层信息的干扰,获得地层的真实信息。再者就是通过不同测井方法的组合测井,达到提高测井质量、减少测量时间的目的。另一个进步就是通过测量仪器不断的更新换代,提高测
5、量仪器的稳定性和一致性,提高测量精度;通过提高采集数据量和计算机处理能力来获取更多的地质信息。如早期的地层倾角测井,由于排列了四个短电极距电极,又叫做“四臂倾角”。该测井方法通过不同方位上电阻率的横向对比,寻找相关的电性特征来反映地层层理及裂缝的变化,从而分析地层产状、构造特征、古沉积特征及裂缝发育状况。(一)、常规测井随着地球物理学的发展,测井工作者又利用声波传播特性、地层放射性特性发明了声波测井、放射性测井等一系列的测井方法。声波测井是通过测量井壁介质的声学性质来判断井壁地层的地质特性及井眼工程状况的一类测井方法。19
6、56年,M.R.J.Wyllie等发表了著名的“时间平均公式”,证实了声速与岩性和孔隙度的关系,才使声波测井在工业上得到广泛应用和发展。最早的声波测井叫做“单发单收”,一个发射探头一个接受探头。利用声波纵波的传播特性以一定的入射角向地层发射一定频率的声信号,接收井壁滑行波来确定地层的物性及变化。但井壁不规则时对测井信息的影响较大,逐步用增加发射探头和接收探头来补偿井眼不规则等环境影响。目前的声波测井为双发双收,叫补偿声波。利用声波特性的常规测井方法还有长源距声波、声波全波列、声幅测井、变密度测井等测井方法,主要是利用横波和
7、纵波幅度了解地层岩石力学特征和检查套管水泥胶结情况。(一)、常规测井目前常用的放射性测井方法有:补偿中子、补偿密度、自然伽马测井。采用的测量原理不同,作用和目的各异。自然伽马测井通过测量地层天然伽马射线来划分岩性,补偿中子、补偿密度主要是确定地层孔隙度和识别气层。常规的放射性测井方法还有:自然伽马能谱、岩性密度、中子伽马、中子寿命测井等。除这些成系列的、可以组合的测井方法外,针对复杂的地质特征(如非均质、高束缚水、低矿化度、开发中后期等),还发展了许多的测井方法。如:重复式电缆测试器(MFT或RFT),可以测量地层压力并取
8、样。极化激发电位、井温测井、电磁波测井、碳氧比测井(RMT)、介电测井、应用于井间地震的VSP测井等。早期的测井主要针对裸眼井,随着技术的进步和测井的发展,应用于套管井的测井监测技术也逐步趋于成熟,主要有碳氧比测井(水淹层解释)、注硼中子寿命测井(射孔段剩余油监测)、DDL3(吸水剖面、产业剖面)等。这
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