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斯伦贝谢-测井岩性识别技术与应用
岩性识别 常规曲线难以识别碳酸盐岩
岩性识别
伊利石 伊蒙间层 碳酸盐岩
岩性识别
碳酸盐岩
岩心分析数据表明: XX13~XX20米层段碳酸 盐岩含量最高达75%; 粘土类型以伊蒙间层为 主,个别段含有少量高 岭石和绿泥石。
XX98~XX14米试油: 10.6方/天。
岩性识别
ECS识别岩性
彩44井岩性识别图版(Fe-Si-clay) 彩45井岩性识别图版(Fe-Si-clay)
沉积分析
ECS可用于沉积分析
在自然界迁移、沉积过程中,沉积物与水介质间存在着 极为复杂的化学平衡。一些元素在脱离母岩迁移再沉积时, 由于各元素自身化学性质不同,使它们沉积时在区域产生分 异。如果在地质时期环境相对稳定,其元素间的分异平衡也 相应的保持稳定。直到环境改变(如物质来源、迁移距离、 气候、生物活动、大地构造运动、火山活动等等)之后,则 会建立另一种与其相适应新的化学动态平衡。也就是说,不 同地质时期沉积岩中一些元素丰度及组合特征的变化能够反 应出当时沉积环境的变化情况。这就为ECS测井资料研究沉 积环境提供了参考依据 。
3x4 in. BGO
NPLC-B
Electronics
Maximum Tool Dia 3-3/8 in.
Pressure, Temperature H2e0 kapsit, 17S5 oiCnk
Tool length, Weight 8 ft, 128 lb
Power
50 W
Internal
采集 剥谱处理
沉积分析
J2x
J3q
J1s
J1b
J2t
K
彩44井 Fe-Al 交会图
沉积分析
J1s J2t
J2x
J1b
J3q K
彩45井 Fe-Alห้องสมุดไป่ตู้交会图
沉积分析
J3q J2t
J2x
J1b
J1s
K
彩501井 Fe-Al 交会图
沉积分析
纵轴为Al元素,表明选取的井段为泥岩,横轴为Fe元素 ,Fe元素的变化有以下特点: (1)三口井特征基本一致,可以分为三个群落; (2)J1b、J2x Fe铁元素分布面积大,含量高; (3)J2t、J3q 、K铁元素分布面积小,含量低; (4)J1S Fe铁元素分布面积及含量介于上述两者之间。 从以上变化规律可以看出,J1b、J2x 可能处于沼泽环境 ;J1S 可能短期出露水面,形成局部沼泽环境。
伽马谱 元素产额
Dewar Flask
闭合氧环分析
干元素比重
Si, Ca, Fe, S, Ti, Gd
谱岩性分析
干岩性比重
泥、碳酸盐岩、QFM、硬石膏、。。。
ECS的适用性
ECS 可在以下环境提供岩性资料: 淡水,饱和盐水或油基泥浆 含重晶石泥浆 氯化钾泥浆 含气泥浆 含气地层 不规则的井眼 高温井眼 (保温瓶保护)
沉积分析
铁元素的变化与沉积的关系
沉积岩中铁的来源主要为母岩的风化、剥蚀产物,其主要以胶体溶液 搬运,在化学和生物化学作用下沉积下来。湖泊是其较重要的沉积场所, 尤其是湖岸沼泽地带更为富集。我国“沼铁矿”常与煤系地层共生。选择 每口井各层系泥岩段铁值的变化做交会图 。
为什么选泥岩段? 1、微量元素含量高。 2、泥岩中的元素是母岩化学风化的产物选择性沉积的结果,所以, 可以利用元素的特征推测沉积环境。 3、砂岩元素的组成主要反映岩石的岩屑、矿物的成分,一定程度上 可反映母岩的性质和搬运距离,而不反映沉积环境对元素聚散的影响。
150
200
250
ECS 仪器和数据处理流程
Specifications
测速:
1800 ft/hr
General
纵向分辨率: 1.5 ft
Conveyance
Wireline, Coiled Tubing, TLC
井眼流体:
任何流体
ECS
AmBe Source
Maximum Tool Dia 5.0 in.
斯伦贝谢 数据与咨询服务 2004.02.21
主要内容
ECS原理及仪器 ECS资料用于岩性识别 ECS资料用于地层对比 ECS资料用于沉积分析 DecisionXpress简介
ECS 的伽马能谱 非弹性散射与俘获
Log Scale
Gd
H
Si
Fe
Cl In e la s tic 非弹性散射
0
50
100
501
彩501井岩性识别图版(Fe-Si-clay)
横轴为硅曲线,纵轴为铝曲线 ,Z轴为铁曲线,图中彩色点 由蓝到红的变化,表示铁值由 小到大的变化,反映岩性由砂 岩到泥岩的变化。图中右下角 的点为煤层的反映。
地层对比
从ECS结 果可以看出: 以2892m为界 ,上部地层铁 含量大于下部 地层;钙含量大 于大于下部地 层。上部铝( 泥质)含量较 高,下部相对 较低,薄砂层 发育。
多井对比图(K1h13-J1b)
地层对比
从左至右: GR,CLAY,LITH,Fe,Ca
(cai46无LITH)
(1)泥质变化及 含量CLAY较GR清晰
(2)ECS表明,砂 层可分为两套,以 薄层泥岩(砂质泥 岩)为界。上部泥 岩薄层较多。
(3)从上至下, 泥质减少
(4)从左至右, 泥质增加
(5)CLAY&Fe可以 分辨出CAI45,CAI46 井下部砂层中部发 育泥岩(砂质泥岩 )层。
Minimum Hole Size 6 in.
最大温度: 最大压力:
350 oF(175 oC) 20,000 psi
6.6 ft
Radioactive Source Bor1o6 Cni, 241SAmlBee eve
Logging Speed
1800 ft/h
最小井眼尺寸: 6.00 in
Detector
地层对比
对比深度以补心海 拔深度对齐。第一 道为ECS 计算的铁 元素的含量;第二 道为ECS 计算的钙 元素的含量;第三 道为ECS 计算的岩 性剖面。图中可以 明显看出,白垩系 与侏罗系以一套砂 岩、泥质砂岩为界 ,在钙曲线上表现 为上高下低,是一 个明显的界面。头 屯河组和西山窑组 的界面在铁曲线上 表现为上低下高, 在钙曲线上表现为 上高下低,特征非 常明显,头屯河组 以砂岩、泥质砂岩 结束。
仪器尺寸:
5.0 in O. D.
Pressure, Temperature 20 kpsi, 175 oC Maximum Internal Temp 60 oC ( for logging)
长度:
6.6 ft
BG100OoC (CPMTrdyamsaget)al Tool length, Weight a6.6nft,d135 lPb MT Maximum Hole Size 16 in.