测井基础知识

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1、测井基础知识总结自然电位测井测量对象:探测井眼中,钻井液和地层水矿化度形成的点位差适用范围:影响因素较多,适用范围窄,仅适用于碎屑岩剖面和淡水泥浆的裸眼井。应用:1、判断岩性,识别储层一般,泥岩为基线,砂岩呈负异常,碳酸盐岩和膏盐地层SP无异常显示;在砂泥岩剖面中,储层SP负异常。常利用半幅点法划分地层界面、确定地层厚度。2、判断油气水层的依据之一含油、气砂岩与含水砂岩在SP曲线上均为负异常,一般,油气层的SP幅度<水层的SP幅度。自然电位测井3、地层对比和沉积相研究SP曲线形态能反映粒度分布和沉积能量变化的速率。柱形:粒度稳定,砂泥岩突

2、变接触钟形:粒度由粗到细,水进的结果,顶部渐变接触,底部突变接触漏斗形:粒度由细到粗,水退的结果,顶部突变接触,底部渐变接触4、判断水淹层水淹层段会产生泥岩基线偏移。5、估算泥质含量6、确定地层水电阻率(PSP解释层的自然电位,SSP纯水层的静自然电位)(K-SP系数,Rmfe-泥浆滤液电阻率,Rwe-地层水电阻率)电阻率测井普通电阻率测井聚焦测井梯度电极系测井电位电极系测井微电极测井侧向测井感应测井七侧向、三侧向、双侧向测井微球聚集测井普通电阻率测井测量对象:岩石的导电能力适用条件:地层厚度较大、地层电阻率和泥浆电阻率相差不太悬殊(淡水

3、泥浆),中、低电阻率的碎屑岩剖面。梯度和电位电极系测井影响因素:(1)井径和厚度的影响随着h/d降低(井径加大或地层厚度减小),视电阻率曲线变得平滑。高阻薄层视电阻率曲线的幅度值比厚层要偏低。通常泥浆电阻率低于地层电阻率,井径扩大,井的扩大,井的分流作用增大,视电阻率值降低。(2)电极系类型和尺寸不同,所测视电阻率曲线形状和幅度不同。普通电阻率测井(3)侵入影响不同电阻率的泥浆,会对渗透性地层产生泥浆高侵和泥浆低侵现象,视电阻率会受到影响。泥浆高侵,多出现在水层。泥浆低侵,多出现在油层。(4)高阻邻层的屏蔽影响(5)地层倾斜的影响应用:(

4、1)划分渗透层和确定岩层界面对于油气层,视电阻率表现为高值,而泥岩层的视电阻率值一般较低。视电阻率曲线和SP曲线相结合就可以粗略确定高阻油气层。地层界面的确定方法:梯度电极系曲线在界面处为极值。普通电阻率测井(2)确定油层的含油饱和度利用SP测井,求出地层水电阻率Rw;结合孔隙度测井资料根据阿尔奇第一公式,确定地层的Ro;利用阿尔奇第二公式,确定地层的含油饱和度So。(3)用于标准测井中常选用梯度电极系,与自然电位SP、井径等测量方法,组成测井系列。利用标准测井可以判断岩性、划分渗透层、确定地层的深度和厚度、进行地层对比,还可以初步判断油

5、、气、水位置。一般,采用2.5m梯度电极系和0.5m电位电极系,水层梯度电阻率为低值,电位电阻率为高值,油层均为高值,比水层高出3-5倍。?普通电阻率测井微电极测井普通电阻率测井的基础上发展起来的一种测井方法。测量方式:贴井壁测量,减小了泥浆的影响优点:可以有效的划分薄层、划分储集层与非储集层测量对象:微梯度电极系主要反映泥饼的导电性微电位电极系主要反映冲洗带的导电性在渗透性地层层段,泥饼使得两种电极系的测量值不同,一般微梯度小于微电位电极系的测量值。普通电阻率测井应用:(1)划分岩性和储集层利用曲线重叠法:渗透层处产生正负幅度差异渗透

6、性砂岩:中值、正幅度差,幅度和幅度差随粒度的增大而增加;泥岩:一级低值,无幅度差,曲线平直,随含砂量增加幅度略有升高;致密灰岩:阻值一级高值,幅度差不大;生物灰岩:幅度高,正幅度差,较之砂岩大;孔隙性、裂缝性石灰岩:读数相对于致密灰岩低,有明显幅度差。普通电阻率测井(2)确定岩层界面常用微电位电阻率异常的半幅点确定岩层界面。(3)划分薄层和薄夹层根据曲线变化,可以准确的剔除致密薄夹层,确定含油砂岩的有效厚度。致密夹层:微电极曲线高峰显示,尖峰底部厚度为致密夹层厚度。泥质夹层:微电极曲线明显下降,用微电位低阻异常的半幅宽作为泥质夹层的厚度。

7、(4)确定井径扩大的井段在扩径段,测量结果非常低,接近泥浆电阻率。(5)确定冲洗带电阻率和泥饼厚度聚焦测井侧向测井适用范围:高阻薄层地区、高矿化度泥浆(如盐水泥浆)及高阻碳酸盐岩剖面地区中广泛应用。双侧向测井深双侧向:探测深度较深,视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;浅双侧向:探测深度较浅,视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。影响因素:(1)井眼:井眼尺寸、井内介质的电阻率;(2)围岩-层厚:围岩电阻率、地层厚度;(3)侵入带:侵入带电阻率和直径越大,影响越大。聚焦测井应用(1)划分岩性剖面:纵向分层能力强,适于划分薄层;(2)判断油水

8、层:深浅三侧向曲线重叠,在渗透层出现幅度差。油层:出现正幅度差,深侧向(RLLD)>浅侧向(RLLS);水层:一般出现负幅度差,深侧向(RLLD)<浅侧向(RLLS)。(3)求地层真电阻率Rt

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