测井技术基础与应用
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潜山地层双侧向电阻率
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油 层 段
致 密 段
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微侧向及微球形聚焦测井
探测范围为6-8in,基 本为冲洗带电阻率。纵向分 辨率高,用于划分薄层及识 别油气水层。
曲线名称:RMLL、RXOZ、SFLU、MSFL、RFOC、RFOC
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微侧向测井
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测井要解决的问题
• 地层评价 • 油藏静态描述与综合地质研究 • 油井检测与油藏动态描述 • 钻井采油工程
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地层评价
• 包括单井油气解释与储层精细描述两部分; • 单井油气解释:划分岩性与储集层,确定油、气、水层及油
水界面,尽快为下一步资料录取、完井及射孔提供依据。 • 储层精细描述:岩性分析,计算泥质含量及主要矿物成分,
电缆测井设备的发展
1、模拟记录阶段
半自动测井仪
(第一代)
50年代引进51型电测仪
JD—581多线型电测仪
(第二代)
2、数控测井阶段
70年代3600数字测井仪 (第三代)
80年代CLS-3700、CSU数控测井仪 (第四代)
3、数控与成像测井并存阶段
90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪 (第五代)
利用电阻率来测井 的方法是测井方法 中使用最早,也是 最常用的方法。但 在实际测井时,电极 系周围的介质相当 复杂,在井中有泥 浆,渗透层附近又 会产生泥浆侵入, 还有上、下围岩存 在,各部分介质的 电阻率都不相同。
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电阻率测井方法
• 普通电法测井 • 侧向测井 • 感应测井
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电极,自然电
位。
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测井系列回顾
CLS-3700测井系列(ATLAS)
双侧向测井,双感应测井,自然电位测井,自然伽马测井,声 波时差测井,补偿中子测井,体积密度测井,井径测井等。
CSU测井系列(Schlumberger)
双侧向测井,微球型聚焦测井,双感应测井,球型聚焦测井, 微电极测井,自然电位测井,自然伽马,声波时差测井,补偿中子 测井,岩性密度测井,井径测井。
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油井检测与油藏动态描述
• 在油气田开发过程中,研究产层的静态 和动态参数(孔隙度、渗透率、温度、 压力、流量、饱和度、气油比等)的变 化规律,确定水淹级别及剩余油气分布 动态检测生产井的产液剖面和吸收剖面, 用于制定最优的开发调整方案及最大限 度提高 采收率。
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b.识别岩性:对于泥岩,微电极曲线平直, 无幅度差;对于砂岩,微电极曲线有幅度差, 砂岩越纯、物性越好,幅度差就越大;对于 致密层,微电极电阻率高。
c.确定砂岩的有效厚度:利用微电极曲线纵 向分辨率高的特点,可以较准确地划分含油 砂岩的有效厚度。 天津分公司技术部
安 山 角 砾 岩 ( 油 层 ) 致 密 段
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自然电位应用
• 1、判断地层的 渗透性
• 2、估计储层厚 度
• 3、计算泥质含 量 曲线名称:SP、SPBD
• 4、单确位定:M地V 层水 电阻率
• 5、判别储层流
体性质
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2.电阻率测井
电阻率(单位Ω.m):岩石阻止电流通过得能力。
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测井环境
测井技术基础与应用
内容
测井及测井要解决的问题 常用测井技术及应用介绍 测井资料的定性解释 测井储层参数及岩石物理研究 测井新技术应用 复杂储层测井评价技术
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测井及测井技术
地球物理测井:是指通过 井下专门仪器,沿钻井剖 面测量岩层的导电特性、 声学特性、放射性、电化 学特性等地球物理参数的 方法。
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DST
2.2 侧向电阻率测井
在高矿化度泥浆和高阻薄层的井中,普通电阻率测井曲线变得 平缓,难以进行分层和确定地层真电阻率。为减小泥浆的分流作用 和低阻围岩的影响,提出了侧向测井(聚焦测井)。它的电极系中除 了主电极之外,上、下还装有屏蔽电极。主电流受上下屏蔽电极流 出的电流的排斥作用,使主电流被聚焦,侧向流入地层的电极系测 量方法,这就大大降低了井内流体和围岩对视电阻率的影响。
•自然电位成因
的原因是复杂的。对于油井来说, 一般是由以下两种原因造成的:
一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。
一种是由地层水和泥浆滤液之间
离子的扩散作用和岩粒对离子的 吸附作用(电化学电动势)产生 的;另一种是由地层压力不同于
泥浆柱压力时在岩石空隙中产生 的液体过滤作用(动电学电动势) 产生的。
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微电极测井曲线的特点及应用
特点:
a.电极距小,几乎不受围岩和泥浆 的影响;
b. 探测深度浅,纵向分辨率高;
泥
c.在渗透层处一般有“幅度差”。
岩 段
应用:
a.划分渗透性地层:在钻井过程中,由于泥 浆柱压力大于地层压力,往往在渗透性地层 产生泥饼。一般泥饼的电阻率小于冲洗带电 阻率,所以探测较深的微电位视电阻率大于 微梯度视电阻率,通常称之为幅度差。
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三大测井公司
➢ 斯仑贝谢公司(Schlumberger) ➢ 阿特拉斯公司(Atlas) ➢ 哈里伯顿公司(HALLIBURTON)
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测井系列回顾 (80年前)
1. 老横向测井 系列
0.25m、0.45m、
2.5m、4.0m、
8.0m底部梯度,
0.5m电位,
1.0m电位,微
钻井采油工程
• 大斜度及水平井随钻地质导向,测量井 眼的井斜、方位和井径等几何形态的变 化,估算地层的孔隙流体压力和岩石的 破裂压力、压力梯度,确定下套管的深 度和水泥上返高度,检查固井质量,在 采油工程中,进行油气井射孔、检查射 孔质量、酸化和压裂效果,确定出水、 出砂和串槽层等。
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层中涡流的强度与地层电导率有近似
的正比关系。
测量范围 小于100Ω.m
接受线圈 发射线圈
适合于淡水泥浆、油基 泥浆条件,中低阻剖面。
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感应测井原理示意图
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阵列感应测 井
• AIT—阵列感应成象测井仪 (Schlumberger)
• HDIL—高分辨率感应测井仪(ATLAS) ➢ 多个个不同探测深度(10、20、30、60、 90、120 in〕电阻率曲线, 确定 Rt 及侵入剖面 ➢ 可选的真分辨率和匹配分辨率曲线(1英尺、2英尺、4英尺) ➢ 提高薄层探测能力,1FT 分辨率的选择能分辨层厚30厘米的薄层 ➢ 多频率测量改进数据质量 ➢ 适合一些高级处理技术,如反演、电阻率剖面,倾斜校正等。
自然伽马能谱测井,地层倾角测井,长源距声波测井。
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常规测井系列
常规测井:自然电位、自然伽马、井径、三电阻率(深、中、浅)、 三孔隙度(中子、密度、声波) 判别岩性,划分油、气、水层,计算孔、渗、饱参数,确定有效厚度
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ECLIPS-5700、MAXIS-500成像测井
1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 -11.6 mV/18 C 纯泥岩 59.1 mV /18 C
2、过滤电位(一般可忽略):
吸附电位
泥岩 - +
砂岩
+-
扩散电位
+
+ Na+
+
— +——
— + Cl -
—+ —+
Na+
— + ——
+
泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
泥岩
+ Na+
+
与压差、滤液电阻率成正比 。
浅探测仪器 探测范围
浅探测电阻率 曲线RPCHM
由于深探测电阻率探测范围大,包括 了泥岩层的响应,浅探测电阻率探测 范围小,其响应几乎反映油层特征, 所以浅探测电阻率曲线RPCHM大于深 探测电阻率曲线RACLM。如左图中红 色标示段。
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测井技术发展
斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年) 阿尔奇建立了阿尔奇公式,(1941年) 我国第一次测井是由著名地球物理学家翁文波,于1939年12月20日在四川巴县 石油沟油矿1号井实现的。
常用测井技术介绍
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常用测井技术介绍
1. 自然电位测井 2. 电阻率测井 3. 放射性测井 4. 声波测井 5. 电缆地层测试
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常规测井曲线特征
➢电法测井 ➢放射性测井 ➢声波测井 (基本方法)
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1.自然电位测井
•
自然电位测井,就是测量井中自 然电场电位。地层产生自然电位
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方位侧向
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2.3 感应测井
感应测井利用交流电的互感原理测量
地层的导电性。在发射线圈T通以固定
频率和固定幅度的正弦交流电,由于
发射线圈的电磁感应的作用,在线圈
系周围的地层中就会感生出涡流,地
涡
层中感生的涡流会形成磁场,该磁场
流
在位于上方的接收线圈R中产生感应电
压。当发射线圈中的电流恒定时,地
渗透层 平均值约为 0.77 mV
砂岩与泥岩的自然电位分布
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自然电位曲线的特点
a. 曲线关于地层中点对称, 地层中点处异常值最大。