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测井曲线释义

测井曲线基本原理及其应用

一.国产测井系列

1、标准测井曲线

2.5m底部梯度视电阻率曲线。地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。恢复地层剖面。

自然电位(SP)曲线。地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。

2、组合测井曲线(横向测井)

含油气层(目的层)井段的详细测井项目。

双侧向测井(三侧向测井)曲线。深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS)。

0.5m电位曲线。测量地层的侵入带电阻率。0.45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。

补偿声波测井曲线。测量声波在地层中的传输速度。测时是声波时差曲线(AC)

井径曲线(CALP)。测量实际井眼的井径值。

微电极测井曲线。微梯度(RML),微电位(RMN),了解地层的渗透性。

感应测井曲线。由深双侧向曲线计算平滑画出。[L/RD]*1000=COND。地层对比用。

3、套管井测井曲线

自然伽玛测井曲线(GR)。划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。

中子伽玛测井曲线(NGR)划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。校正套管节箍的深度。套管节箍曲线。确定射孔的深度。固井质量检查(声波幅度测井曲线)

二、3700测井系列

1、组合测井

双侧向测井曲线。深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD)。浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS)。微侧向测井曲线。反映冲洗带电阻率(RX0)。

补偿声波测井曲线(AC),测量地层的声波传播速度,单位长度地层价质声波传播所需的时间(MS/M)。反映地层的致密程度。

补偿密度测井曲线(DEN),测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。

补偿中子测井曲线(CN)。测量地层的含氢量,反映地层的含氢指数(地层的孔隙度%)

自然伽玛测蟛曲线(GR),测量地层的天然放射性总量。划分岩性,反映泥质含量多少。

井径测井曲线,测量井眼直径,反映实际井径大砂眼(CM)。

2、特殊测井项目

地层倾角测井。测量九条曲线,反映地层真倾角。

自然伽玛能谱测井。共测五条曲线,反映地层的岩性和铀钍钾含量。

重复地层测试器(MFT)。一次下井可以测量多点的地层压力,并能取两个地层流体样。

三、国产测井曲线的主要图件几个基本概念:

深度比例:图的单位长度代表的同单位的实际长度,或深度轴长度与实际长度的比例系数。如,1:500;1:200等。

横向比例:每厘米(或每格)代表的测井曲线值。如,5Ω,m/cm,5mv/cm等。

基线:测井值为0的线。

基线位置:0值线的位置。

左右刻度值:某种曲线图框左右边界的最低最高值。

第二比例:一般横向比例的第二比例,是第一比例的5倍。如:一比例为5ΩM/cm;二比例则为25m/cm。

1、标准测井曲线图

2、2.5米底部梯度曲线。以其极大值和极小值划分地层界面。它的极大值或最佳值基本反映地层的真电阻率(如图)

自然电位曲线。以半幅点划分地层界面。一般砂岩层为负异常。泥岩为相对零电位值。

标准测井曲线图,主要为2.5粘梯度和自然电位两条曲线。用于划分岩层恢复地质录井剖面,进行井间的地层对比,粗略的判断油气水层。

3、回放测井曲线图(组合测井曲线)

深浅双侧向测井曲线。深双侧向曲线的极度大值反映地层的真电阻率(RT),浅双侧向的极大值反映浸入带电阻率(RS)。以深浅双侧向曲线异常的根部(异常幅度的1/3处)划分地层界面。

0.5米电位曲线。以半幅点划分储集层,反映侵入带的电阻率。

声波时差曲线。主要反映地层的致密程度,即反映储集层的孔渗性,是判断储层物性好坏的主要曲线。用于计算地层的孔隙度。横向比例为50(MS/M)/CM。

自然电位曲线。主要反映地层的渗透性。

感应测井曲线(电导率曲线)。主要用于地层对比。电导率是电阻率的倒数(1/R),因此电阻率愈低,电导率值愈高。

回放测井曲线图主要有以上6条测井曲线。由于感应测井曲线是深双侧向电阻率曲线的倒数,实际只有5条测井曲线。与回放测井曲线图对应,用单孔隙度解释程序处理了一张处理成果图,这里略去。

4、综合测井曲线图(又称小综合)

将微电极曲线0.45米梯度曲线和井径曲线划在一张窄图上,称为“小综合测井曲线图”。小综合图与回放测井曲线图配合,能更详细的分析测井资料判断油气水层。

微电极曲张,共有微电位和微梯度两条曲线。在储集层上,微电位的电阻率值高于微梯度显示正差异。储集层的物性愈好,正差异均匀,二者的数值也较低。即微电极曲线在好的储集层上显示“低均正”的曲线差异特征。

5、放射性测井曲线图

中子伽玛曲线。反映地层的含氢量多少,即反映地层的含氢特性。反映储层的含气特性。间接分析储层的颗粒大砂眼。用于校正节箍曲线的深度。

自然伽玛曲线。反映储层的泥质含量,判断岩性,划分储集层。

节箍曲线。用于确定射孔的深度。

6、固井质量检查图

声波幅度测井曲线。幅度值小于泥浆井段幅度的20%,固井质量良好,幅度在20%-30%之间,固井质量中等。幅度大于30%。

总之,国产测井系列主要有以上5种测井曲线图件,另外还有测井资料数字处理成果图和测井解释成果表等图表。

四、3700测井曲线的主要图件几个基本概念:

对数刻度:测井曲线图的横轴采用对数刻度,每个阶(模数)成10倍增加。

算数刻度:测井曲线图的横轴采用算数刻度,每厘米(格)代表一个固定值。

1、测井曲线图(宽的回放曲线图)

从左至右依次的如下测井曲线。

井径曲线:横向比例为1英寸/格。用英制来表示井径的大小。自然电位曲线。

深双侧向曲线。长虚线。浅双侧向曲线。点虚线。微侧向曲线。实线。

这三条曲线的横轴采用对数刻度,画在同一刻度值的图格内。从0.2-2000.m刻度了四阶,即0.2-2,2-20,20-200,200-2000 等。每阶的模数值为128道。电阻率值超过2000时,返回原0.2-2的道位但刻度成为2000-2000,便画下了高于2000.m的电阻率值。这三条曲线依次反映,径向地层深部未受泥浆侵入影响部分的地层真电阻率RT,泥浆滤液侵入带电阻率RS和泥浆滤液冲洗带电阻本

RX0。RT反映储层的含油性,RS反映储层的残余油含量,RX0反映油的可动性。

声波时差曲线。点虚线。反映地层的细密程度,储集层的孔隙度大小。

补偿中子曲线。长虚线,反映地层的含氢量多少,储集层的孔隙度大小。

补偿密度曲线。实线,反映地层的体积密度,储集层的孔隙度大小。

以上三条曲线主要反映储集层的孔隙度大小。又称为三孔隙度曲线。

自然伽玛曲线。反映地层的泥质含量,确定地层的岩性。

以上九条曲线是3700测井正常测量的9条线。与其对应用泥质砂岩粘土分析解释程序CLASS 处理一张处理成果图,这里从略。

五、判断油气水层

1、电阻率测井曲线反映储集层含油气性的机理

岩石颗粒(石英、长石等不导电,油气也不导电,它们的电阻率接近无穷大。地层水靠离子导电,砂层中的泥质具有附加导电性,随地层水矿化度增加,地层水的电阻率减小。砂岩层孔隙中饱和有地层水,砂岩层就具有导电性,地层水矿化度愈高,砂岩层的电阻率愈低。砂岩层孔隙中同时饱和有油气和水时,随含油气饱和度增加,砂岩层的电阻率RT增加,含油气饱和度与砂岩层电阻率之间有如下实验关系:由以上分析可知,同一砂岩层含油气时电阻率高,含地层水时电阻率低。含油气饱和度愈高,砂岩层电阻率愈高;含水饱和度愈高,砂岩层电阻率愈低。含水饱和度100%则为纯水层,其电阻率称为纯水层电阻率。

2、测井资料解释具有多解性

利用测井资料判断储集层的含油气性具有多解性。岩层孔泽性变化,颗粒度化,胶结物变化以及地层水变化者可以引起电阻率变化。因此,准确的判断储集层的含油气性,必须利用多种测井资料,结合地质录井资料和邻井试油结果进行综合分析。

3、目视法判断油气水层

利用国产测井系列的回放测井曲线图等图件,或者利用3700测井曲线图,可以简捷快速地判断油气水层,并且有相当高的可靠性。

第一步,利用深双侧向曲线(参考0.5米电位和浅双侧向曲线)在测量井段找出高电阻率异常层。在一定测量井段内(如:东营、沙一、沙二或沙三等),受地质条件控制水层电阻率变化较小,在油气层上其电阻率会成倍或成数倍增高,形成明显的高电阻率异常。

第二步,利用自然电位(自然伽玛),声波时差和微电极等曲线,检查高电阻率异常层是否是渗透性储集层。在渗透层上,SP为负异常,声波时差与水层的时差相当,微电极曲线为“低均正”差异。非渗透性致密层(玄武岩等)也能形成高电阻率异常。

第三步,分析高电阻率异常渗透性层的曲线变化,深双侧向电阻率高对应声波时差高值,电阻率低对应时差低值是明显的启油气特征。“高电阻大时差”是判断含油气的精髓。含油气愈饱满,大时差对应的电阻愈高。对含水层,大时差则对应低电阻率,小时差对应高电阻率。

第四步,检查径向电阻率变化。在油气层一般为减阻侵入。即:深双侧向电阻率》浅双侧向电阻率(0.5米电位)》微侧向电阻率,具有正差异。在水层(当地层水矿化度泥浆滤液矿化度时)则为增阻侵入,具有负差异。减阻侵入一定程度反映了油气的可动性。

第五步,进一步落实油气层,检查井壁取蕊,岩屑录井,气测资料等。与油气层上下的纯水层比较。参考邻井试油结果,油气动用情况等。

气层与油层都同样形成了高电阻率异常,对于浅部气层(2500m以浅)有以下几个特征。

A、电阻率可以比油层低些,但对高压气层电阻率不低。

B、含氢量较油层低。补偿中子(中子伽玛)显示高值异常,即显示为低孔隙度特征。

C、声波时差值大于油水层值,甚至发生周波踊跃(时差成50MS的倍数增大)。

六、测井曲线对比

根据碎屑岩的沉积规律,泥岩、油页岩、钙片页岩和粉砂质泥岩等沉积环境稳定,分布范围广,

可以作为一类对比标志层。粉细砂岩泥岩互层,粉细砂岩碳质泥岩层可以作为二类对比标志层,玄武岩、煤系地层可以作为附助对标志层。

1、标准测井曲线对比(1/500)

选2.5米曲线值最低,有一定厚度大感动5米),曲线光滑平直的线段作标志层。

从已知层段到未知层段,从浅部馆陶对比下去,从深部已知层位对比上来,用标志层将对比井段卡住,无明显标志层时,对比大段落的泥岩粉细砂岩互层段(曲线呈锯齿状或低幅度变化)。

在同一油田开发区块,油气水层可以对比,砂层厚度形态有变化。在同一段块同一盘上,对比曲线形态将基本一至。对比井段的地层缺失,则有正断层的断点通过该井。对比井段的一组地层发生重复,则有逆断点通过该井。在同一断块上的井,在同一盘上的井其一类对比标志层的深度,反应出了标志层的高低变化。在同一断块上(盘上)砂层上倾高部位是油气聚集的有利地带。

2、组合测井曲线对比(1/200)

详细的小层对比,使用1/200的组合测井曲线图。泥岩具有最低的电阻率值,电阻率曲线平直无变化。感应测井测量地层的电导率,即电阻率的倒数。在低电阻率泥岩层上,有高的电导率的变化,使选择一类标志层显得更明显,故在做详细的小层平面时,喜欢用感应曲线。在做小层对比时,应先用1/500曲线将对比井段划准。对比时以电阻率曲线为主,对比追踪有困难时,参考时差,自然电位曲线。

测井曲线资料解释小经验

GR:表示泥质含量高低;SP:表示渗透率好坏;这两条曲线是分析砂岩与泥岩的关键。

DT:反映孔隙度高低,不要把砂岩和泥岩比,泥岩可以有很高的孔隙度,但是没有渗透率

DT:反映孔隙度高低,并不反映渗透率高低。不要把砂岩和泥岩比,泥岩可以有很高的孔隙度,但是没有渗透率。电阻率反映含油性,深浅电阻率的差别则反映地层渗透率。深浅电阻率的差别越大(深电阻率高于浅电阻率),说明钻井液容易进人地层,地层渗透率较高。

测井曲线

第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括: 自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv; 自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API; 井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm; 岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE; 第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500 第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是:深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm; 浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm; 微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm; 电阻率测井曲线通常为对数刻度。 第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括: 密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3; 中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。 声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。 中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度;第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线: 放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm; 放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm; 放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。 测井符号英文名称中文名称 Rt true formation resistivity. 地层真电阻率 Rxo flushed zone formation resistivity 冲洗带地层电阻率 Ild deep investigate induction log 深探测感应测井 Ilm medium investigate induction log 中探测感应测井 Ils shallow investigate induction log 浅探测感应测井 Rd deep investigate double lateral resistivity log 深双侧向电阻率测井Rs shallow investigate double lateral resistivity log 浅双侧向电阻率测井 RMLL micro lateral resistivity log 微侧向电阻率测井 CON induction log 感应测井 AC acoustic 声波时差 DEN density 密度 CN neutron 中子 GR natural gamma ray 自然伽马 SP spontaneous potential 自然电位 CAL borehole diameter 井径 K potassium 钾 TH thorium 钍 U uranium 铀 KTH gamma ray without uranium 无铀伽马

测井曲线(含解释结果)代码大全

lld Deep Investigation Log 是深侧向测井 lls Shallow Investigation Log 是浅侧向测井 msfl Microspherical Focused Log 是微球形聚焦测井 ild 是深感应测井 ils 是浅感应测井 ilm 是中感应测井 上述这三个最后一个字母分别是d代表deep,就是深;s代表shallow,就是浅;m代表middle,就是中的意思。il是是induction log ,就是感应测井的意思 sflu 是球形聚焦电阻率测井 pef 是光电吸收截面指数 rhob 是岩性密度测井 nphi?这个不知道,是不是phin,这个是中子孔隙度测井,呵呵! cali 这个是井径测井 bs 这个也不是很清楚。 测井符号英文名称中文名称 Rt true formation resistivity. 地层真电阻率 Rxo flushed zone formation resistivity 冲洗带地层电阻率 Ild deep investigate induction log 深探测感应测井 Ilm medium investigate induction log 中探测感应测井 Ils shallow investigate induction log 浅探测感应测井 Rd deep investigate double lateral resistivity log 深双侧向电阻率测井 Rs shallow investigate double lateral resistivity log 浅双侧向电阻率测井 RMLL micro lateral resistivity log 微侧向电阻率测井 CON induction log 感应测井 AC acoustic 声波时差 DEN density 密度 CN neutron 中子 GR natural gamma ray 自然伽马 SP spontaneous potential 自然电位 CAL borehole diameter 井径 K potassium 钾 TH thorium 钍 U uranium 铀 KTH gamma ray without uranium 无铀伽马 NGR neutron gamma ray 中子伽马 --------------------------------------------------- POR 孔隙度NEWSAND PORW 含水孔隙度NEWSAND PORF 冲洗带含水孔隙度NEWSAND PORT 总孔隙度NEWSAND PORX 流体孔隙度NEWSAND PORH 油气重量NEWSAND

测井曲线解释

测井曲线基本原理及其应用 一. 国产测井系列 1、标准测井曲线 2、5m底部梯度视电阻率曲线。地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。恢复地层剖面。 自然电位(SP)曲线。地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。 2、组合测井曲线(横向测井) 含油气层(目的层)井段的详细测井项目。 双侧向测井(三侧向测井)曲线。深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS)。 0、5m电位曲线。测量地层的侵入带电阻率。0、45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。 补偿声波测井曲线。测量声波在地层中的传输速度。测时就是声波时差曲线(AC) 井径曲线(CALP)。测量实际井眼的井径值。 微电极测井曲线。微梯度(RML),微电位(RMN),了解地层的渗透性。 感应测井曲线。由深双侧向曲线计算平滑画出。[L/RD]*1000=COND。地层对比用。 3、套管井测井曲线 自然伽玛测井曲线(GR)。划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。 中子伽玛测井曲线(NGR)划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。校正套管节箍的深度。套管节箍曲线。确定射孔的深度。固井质量检查(声波幅度测井曲线) 二、3700测井系列 1、组合测井 双侧向测井曲线。深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD)。浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS)。微侧向测井曲线。反映冲洗带电阻率(RX0)。 补偿声波测井曲线(AC),测量地层的声波传播速度,单位长度地层价质声波传播所需的时间(MS/M)。反映地层的致密程度。 补偿密度测井曲线(DEN),测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。 补偿中子测井曲线(CN)。测量地层的含氢量,反映地层的含氢指数(地层的孔隙度%) 自然伽玛测蟛曲线(GR),测量地层的天然放射性总量。划分岩性,反映泥质含量多少。 井径测井曲线,测量井眼直径,反映实际井径大砂眼(CM)。 2、特殊测井项目 地层倾角测井。测量九条曲线,反映地层真倾角。 自然伽玛能谱测井。共测五条曲线,反映地层的岩性与铀钍钾含量。 重复地层测试器(MFT)。一次下井可以测量多点的地层压力,并能取两个地层流体样。 三、国产测井曲线的主要图件几个基本概念: 深度比例:图的单位长度代表的同单位的实际长度,或深度轴长度与实际长度的比例系数。如,1:500;1:200等。 横向比例:每厘米(或每格)代表的测井曲线值。如,5Ω,m/cm,5mv/cm等。 基线:测井值为0的线。 基线位置:0值线的位置。 左右刻度值:某种曲线图框左右边界的最低最高值。 第二比例:一般横向比例的第二比例,就是第一比例的5倍。如:一比例为5ΩM/cm;二比例则为25m/cm。 1、标准测井曲线图 2、2、5米底部梯度曲线。以其极大值与极小值划分地层界面。它的极大值或最佳值基本反映地层的真电阻率(如图) 自然电位曲线。以半幅点划分地层界面。一般砂岩层为负异常。泥岩为相对零电位值。 标准测井曲线图,主要为2、5粘梯度与自然电位两条曲线。用于划分岩层恢复地质录井剖面,进行井间的地层对比,粗略的判断油气水层。 3、回放测井曲线图(组合测井曲线) 深浅双侧向测井曲线。深双侧向曲线的极度大值反映地层的真电阻率(RT),浅双侧向的极大值反映浸入带电阻率(RS)。以深浅双侧向曲线异常的根部(异常幅度的1/3处)划分地层界面。

测井曲线知识

ML1 微梯度:对称双极板。贴井壁测量,探测半径40mm,受泥饼影响特别大,主要测量泥饼电阻率。 ML2 微电位:受泥饼影响小,主要测量冲洗带电阻率,探测半径为100mm。一般情况下,泥饼电阻率是井口泥浆电阻率的1—3倍。冲洗带电阻率是泥饼电阻率的3—5倍。 ML1和ML2曲线能划分岩性,在泥岩处,ML1、ML2低值,无幅度差,曲线平直,基本重合。在渗透层砂岩,幅度中等,有明显的正幅度差。在致密砂岩,有明显幅度差,薄层呈尖峰状。还能确定冲洗带电阻率X0和泥饼厚度。 声波DT:声波测井通过测量井壁介质的声学特性来判断井壁地层持质特性及井眼工程情况的一类测井方法。它没有探测半径,测量的是纵波(质点振动方向和波的传播方向一致)。声波能确定岩性和孔隙度,砂岩声波时差250--380μs/m,泥岩>300μs/m。DT在气层有挖掘效应。 自然电位SP :SP是由地层水,泥浆(必须是导电的),泥岩三种之间相互作用产生的电位差随深度变化形成SP数值。它能划分渗透层,估计渗透层厚度,计算泥质含量,确定地层水电阻率。一般情况下含水纯砂岩SP值高于纯砂岩SP数值。 自然伽马GR:自然伽马测井是在井内测量层中自然存在的放射性核素衰变过程中放射出的γ射线的强度,来研究地质问题的一种测井方法。GR曲线记录下来的主要是仪器附近,以探测中点为球心,半径为30-45cm范围内岩石放射出来的伽马射线。GR曲线能够划分岩性,由于泥岩的放射性高,所以GR曲线高值;砂岩放射性低,GR曲线低值。GR曲线与地层孔隙中流体性质无关。 井径CALS:CALS仪器四条腿紧贴井壁测量,用来检查井眼情况。一般情况下,CALS曲线连泥岩处扩径,大于钻头直径;在砂岩处CALS曲线缩径,略小于钻头直径。 深感应、中感应、八侧向:ILD、ILM、LL8:LL8探测的是冲洗带电阻率,ILM 探测过渡带电阻率,ILD探测的是原状地层。ILD、ILM、LL8三条曲线较能明显地分辨油、水层。在水层有增阻侵入,即由于原状地层水层电阻低,由于井内泥浆的侵入影响使侵入带(即冲洗带和过渡带)电阻率升高,在水层ILDILM>LL8。由于泥岩是没有渗透性的,泥浆不侵入,故在泥岩处,双感应—八侧向是基本重合的。CILD(大感应)是ILD是倒数。 R2。.5、RT普通电阻率测井:R2。.5、RT:普通电阻率测井是最早出现的测井方法之一。是目前最基本,使用最广泛的测井方法。岩石电阻率和岩性,储集

测井曲线解释

1.常用测井曲线名及简写: 测井符号英文名称中文名称 Rt true formation resistivity. 地层真电阻率 Rxoflushed zone formation resistivity冲洗带地层电阻率 Ilddeep investigate induction log深探测感应测井 Ilmmedium investigate induction log中探测感应测井 Ilsshallow investigate induction log 浅探测感应测井 Rd deep investigate double lateral resistivity log 深双侧向电阻率测井Rs shallow investigate double lateral resistivity log浅双侧向电阻率测井RMLL micro lateral resistivity log 微侧向电阻率测井 CONinduction log 感应测井 AC acoustic声波时差 DENdensity 密度 CN neutron 中子 GR natural gamma ray 自然伽马 SP spontaneous potential 自然电位 CALborehole diameter 井径 Kpotassium 钾 TH thorium 钍 Uuranium 铀 KTHgamma ray without uranium 无铀伽马 NGRneutron gamma ray 中子伽马 5700系列的测井项目及曲线名称 Star Imager 微电阻率扫描成像 CBIL井周声波成像 MAC 多极阵列声波成像 MRIL核磁共振成像 TBRT薄层电阻率 DAC 阵列声波 DVRT数字垂直测井 HDIP六臂倾角

测井曲线

一、自然电位测井: 测量在地层电化学作用下产生的电位。 自然电位极性的―正‖、―负‖以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的; Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。 自然电位测井 SP曲线的应用:①划分渗透性地层。②判断岩性,进行地层对比。③估计泥质含量。④确定地层水电阻率。⑤判断水淹层。⑥沉积相研究。 自然电位正异常 Rmf<Rw时,SP出现正异常。 淡水层Rw很大(浅部地层) 咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言) 自然电位测井 自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。 自然电位曲线在水淹层出现基线偏移 二、普通视电阻率测井(R4、R2.5) 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,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。 视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。②求岩层的真电阻率。③求岩层孔隙度。④深度校正。 ⑤地层对比。 电极系测井 2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。 底部梯度电极系分层: 顶:低点; 底:高值。 三、微电极测井(ML) 微电极测井是一种微电阻率测井方法。其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。 主要应用:①划分岩性剖面。②确定岩层界面。③确定含油砂岩的有效厚度。④确定大井径井段。 ⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。 微电极确定油层有效厚度 微电极测井 微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。 四、双感应测井 感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随

测井曲线意义

测井生产中常用地层水电阻率RW的确定方法: 1.根据邻井确定地层水电阻率 根据邻井资料地层水电阻率的数值确定本井的地层水电阻率。一般情况下,地层水电阻率随着深度的增加而减小 2.用阿尔奇公式求地层水电阻率 在已知标准水层中解阿尔奇公式,找VSH=0,SW=100%,POR是从中子密度或声波法求得,求解: Rw=RT*(POR)m/a (m是m次方,输入不了公式,见谅) 3.由区域资料和水样化验资料得知RW 用总的离子矿化度通过离子等效系数图版求出各种离子的等效系数,离子等效系数同相应的离子矿化度的乘积就是该离子等效NaCl溶液的矿化度,再利用NaCl溶液的电阻率、矿化度和温度之间关系的图版就可以求出地层水电阻率的数值。 4.还可以用SP计算RW;用RT和RXO确定RW。 如何利用测井曲线划分油气水层? 1、油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:- (1)油层:- 声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。- 自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。- 微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。- 长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。- 感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。- 井径常小于钻头直径。- (2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。- (3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。- (4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。-

测井曲线解释 (2)

主要测井曲线及其含义 主要测井曲线及其含义 一、自然电位测井: 测量在地层电化学作用下产生的电位。 自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw 时,SP在渗透层表现为正异常。 自然电位测井 SP曲线的应用:①划分渗透性地层。②判断岩性,进行地层对比。③估计泥质含量。④确定地层水电阻率。⑤判断水淹层。⑥沉积相研究。 自然电位正异常 Rmf<Rw时,SP出现正异常。 淡水层Rw很大(浅部地层) 咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言) 自然电位测井 自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。自然电位曲线在水淹层出现基线偏移 二、普通视电阻率测井(R4、R2.5) 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,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。 视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。②求岩层的真电阻率。③求岩层孔隙度。④深度校正。⑤地层对比。 电极系测井 2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。 底部梯度电极系分层: 顶:低点; 底:高值。 三、微电极测井(ML) 微电极测井是一种微电阻率测井方法。其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。 主要应用:①划分岩性剖面。②确定岩层界面。③确定含油砂岩的有效厚度。④确定大井径井段。⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。 微电极确定油层有效厚度 微电极测井 微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲

测井曲线

测井曲线 根据测井曲线判断气层的标准 在SP、GR、RLLS、RLLD、AC这几条曲线上有哪些特征?主要是在AC曲线上有明显 的跳动!别的好像与油层区别不大 RLLD和RLLS有明显的幅度差~~ AC有明显周波跳 跃现象 一般来说SP相对偏负、GR低值、RLLS偏高、RLLD偏高、AC偏高,主要辨别气层用 中子和密度好些,中子值偏小,密度值偏大,用中子和密度交会最好辨别。 gr用于分层,在此基础上参考电阻率曲线和孔隙度曲线,每个地区都有不同的评判标准 中子密度交会就是所谓的挖掘效应,气层的典型标志 常规测井曲线,阿果老大已经说完了。补充一点就是电阻率不一定偏高,如果是很高 的话,反而不是好储层。AC跳波是裂缝的特征,一般高AC,低GR,中等电阻,加上密度 和中子几条曲线综合判断 现场经验:低导、缩径、高阻。AC和中子、密度这三条曲线靠的越近越好 一般要考虑不同的地质剖面,是砂泥岩剖面还是碳酸盐岩剖面,同时考虑是浅气层还 是深层气。电性会有不同的响应。 首先通过自然电位或伽马或微电极等曲线区分储层,一般浅气层声波会出现周波跳跃,深层气就很少见了。判断气层测井手段主要是三空隙度曲线即中子-密度-声波曲线,利 用挖掘效应,特征比较明显,但多数深层气不是很有效。现场一般通过气测录井和罐顶气 录井等手段比较可靠。 同意楼上的说法,典型的现场经验,储层物性不同,所测常规曲线也会有所不同,不 能一概而论,关键还是要看地区经验,因为我就碰到过低阻,高时差的气层。你所测的所 有曲线要综合起来一起看,充分分析,包括井径、井温都可以用来参考 以上都是从测井角度讲的,其实测井更侧重物性,而录井侧重含气性,只有二者结合 才能准确判断;从录井讲,全烃曲线形态特征及比值法定性判断,气层、气水层全烃曲线 的不同特征;应用综合录井多参数辅助判别气水层;深层气水层多参数解释图版结合测井(注意不同地区,不同岩性) 泥浆气侵,疏松的含气砂岩,井壁坍塌,以及裂缝发育地层,应该都会出现周波跳跃。声阻抗大,耦合差,声波能量严重衰减,大量散射。但如果泥浆严重入侵,应该判断不出 来吧

常用测井曲线对应符号

常用测井曲线对应符号 测井是勘探、开发和生产油气田不可缺少的工具,它通过分析地下岩石的物理性质, 获取油气田地质资料,为油气勘探和开发提供重要参考。不同的测井工具会记录不同类型 的测井曲线,这些曲线在分析时需要进行对比和综合,因此熟悉测井曲线对应符号是十分 必要的。下面我们来介绍一些常用测井曲线对应符号及其含义。 1. 自然伽马测井曲线(GR) GR曲线符号为“GR”,是最常用的测井曲线之一。它是通过探测自然射线中含能的γ射线,来反映地层中放射性矿物的含量及其类型的一种曲线。GR曲线呈波动状,具有重要的地层对比作用,常被用于确定地层界面位置。 RT曲线符号为“RT”,是电阻率测井仪测量电阻率时所记录的曲线,它反映了地层岩石的电性质。电阻率在不同岩石中变化较大,因此通过分析RT曲线可以判断地层中岩石性质的变化。 3. 声波测井曲线(DT) DT曲线符号为“DT”,是通过测量由声波引起的岩石反射波幅度和时间来分析地层性质的一种曲线。听音头向井口发出声波,在地层中反射产生回声,测量声波传播时间和反 射幅度,从而计算出地层中的速度和密度等参数。 4. 反射系数测井曲线(RC) RC曲线符号为“RC”,反射系数测井是通过记录岩石反射对比度的曲线,来分析地层结构和特性的一种曲线。它是通过比较入射波和反射波的相对振幅大小,计算得到反射系数,从而推断地层结构、埋深等信息。 ST曲线符号为“ST”,横波测井是通过检测垂直于地层面的S波传输速度和振幅变化,研究地层岩石物理性质的一种曲线。它可以提供一些油气藏中裂缝和孔隙等构造特征的信息,对于评价地层的弹性参数非常有用。 6. 电滑动测井曲线(LL) LL曲线符号为“LL”,电滑动测井是通过测量地层松散程度的指标来分析孔隙度和孔隙分布特征的一种曲线。测井仪器的探头采用了激励电极和感应电极,通过感应电极测量 岩石中导电性质的变化,从而推算出含水量。 WL曲线符号为“WL”,液位测井是通过检测地下水位的高低来分析含水层厚度和地下水表面的形状。该测井曲线常在井筒内部的液位下降或上升时使用,对于准确评估地下水 资源的使用效果,很有帮助。

测井解释曲线形态

四、岩石组合及层序的测井解释模型 不同沉积环境下形成的地层,在纵向上有不同的岩相组合,在横向上有不同的分布范围及沉积体的几何形态,砂体的内部具有不同的粒度,分选性,泥质含量。 (一)、测井曲线要素及其常规组合测井曲线地质意义 1.幅度:分为低幅、中幅、高幅三个等级 2.形态 ①钟形:反映水流能量向上减弱它代表河道的侧向迁移或逐渐废弃。 ②漏斗:反映砂体向上部建造时水流能量加强,颗粒变粗分选加好,代表砂体上部受波浪收造影响,此外也代表砂体前积的结果。 ③箱形:反映沉积过程中能量一致,物源充足的供应条件,是河道沙坝的曲线特征 ④对称齿形:常见的一种曲线形态,它多以充刷、充填作用为主,具有正粒序。 ⑤反向齿形:常见的一种曲线形态,河水道末稍前积式充填为主具有反粒序。 ⑥正向齿形:为充填堆积特征,常代表洪水作用下的堆积具有对称粒序。 ⑦指形:代表强能量下的中层粗粒堆积,如海滩、湖滩 ⑧漏斗-箱形:代表丰富物源供应下的水下沙体堆积,为河口堆积的典型特征。 ⑨箱形-钟形:环境为有丰富的物源,但后期由于河道迁移或废弃导致能量衰减,具有河道的均质沉积,到后期正向粒度的沉积。 ⑩上为漏斗-箱形,下为漏斗-钟形:代表河道在迁移摆动条件下,有丰富物源供应的水道充填式堆积。 ⑧、⑨、⑩统称为复合形,表示由两种或两种以上曲线形态组合,表示一种水动力环境向另一种环境的变化。各类形态又可进一步细分为光滑形和锯齿形。 3.接触关系 顶底接触关系反映砂体沉积初期、末期水动力能量及物源供应的变化速度,有渐变和突变两种,渐变又分为加速、线性和减速三种,反映曲线形态上的凸型、直线和凹型。突变往往表示冲刷(底部突变)或物源的中断(顶部突变)。单砂层顶部突变,反映了砂体沉积末期水动力、物源供应条件。 顶部突变代表物源供应的突然中断,顶部加速渐变代表水流能量在后期急刷减退或物源供应减少,多与河道末期沉积有关,顶部匀均渐变呈斜线形代表均匀

测井曲线基本原理及其应用测井曲线基本原理及其应用

测井曲线基本原理及其应用测井曲线基本原理及其应用 一.国产测井系列 1、标准测井曲线 2.5m底部梯度视电阻率曲线。 地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。恢复地层剖面。 自然电位(SP)曲线。 地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。 2、组合测井曲线(横向测井) 含油气层(目的层)井段的详细测井项目。 双侧向测井(三侧向测井)曲线。深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS)。 0.5m电位曲线。测量地层的侵入带电阻率。0.45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。 补偿声波测井曲线。测量声波在地层中的传输速度。测时是声波时差曲线(AC) 自然电位(SP)曲线。 井径曲线(CALP)。测量实际井眼的井径值。 微电极测井曲线。微梯度(RML),微电位(RMN),了解地层的渗透性。 感应测井曲线。由深双侧向曲线计算平滑画出。[L/RD]*1000=COND。地层对比用。 3、套管井测井曲线 自然伽玛测井曲线(GR)。 划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。 中子伽玛测井曲线(NGR) 划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。校正套管节箍的深度。 套管节箍曲线。确定射孔的深度。 固井质量检查(声波幅度测井曲线) 二、3700测井系列 1、组合测井 双侧向测井曲线。深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD)。浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS)。 微侧向测井曲线。反映冲洗带电阻率(RX0)。 补偿声波测井曲线(AC),测量地层的声波传播速度,单位长度地层价质声波传播所需的时间(MS/M)。反映地层的致密程度。 补偿密度测井曲线(DEN),测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。 补偿中子测井曲线(CN)。测量地层的含氢量,反映地层的含氢指数(地层的孔隙度%)自然电位曲线(SP) 自然伽玛测蟛曲线(GR),测量地层的天然放射性总量。划分岩性,反映泥质含量多少。井径测井曲线,测量井眼直径,反映实际井径大砂眼(CM)。 2、特殊测井项目 地层倾角测井。测量九条曲线,反映地层真倾角。 自然伽玛能谱测井。共测五条曲线,反映地层的岩性和铀钍钾含量。 重复地层测试器(MFT)。一次下井可以测量多点的地层压力,并能取两个地层流体样。 三、国产测井曲线的主要图件 几个基本概念:

测井曲线基本原理及其应用

测井曲线基本原理及其应用 国产测井系列 1、标准测井曲线 2.5m底部梯度视电阻率曲线。 地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。恢复地层剖面。 自然电位(SP)曲线。 地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。 2、组合测井曲线(横向测井) 石油,石化,化工, 化学,标准, 勘探,油藏,采油,测井,炼制, 储运, 工艺,设备, 环境,污水处理含油气层(目的层)井段的详细测井项目。 双侧向测井(三侧向测井)曲线。深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS。 0. 5m电位曲线。测量地层的侵入带电阻率。0.45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。 补偿声波测井曲线。测量声波在地层中的传输速度。测时是声波时差曲线(AC) 自然电位(SP曲线。 井径曲线(CALP。测量实际井眼的井径值。 微电极测井曲线。微梯度(RML,微电位(RMN, 了解地层的渗透性。 感应测井曲线。由深双侧向曲线计算平滑画出。 [L/RD]*1000二COND 地层对比用。

套管井测井曲线 自然伽玛测井曲线(GR)。 划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。 中子伽玛测井曲线(NGR) 划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。校正套管节箍的深度。 套管节箍曲线。确定射孔的深度。 固井质量检查(声波幅度测井曲线) 二、3700 测井系列 1、组合测井; 双侧向测井曲线。深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD。 浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS。 微侧向测井曲线。反映冲洗带电阻率(RX0)。 补偿声波测井曲线(AC,测量地层的声波传播速度,单位长度 地层价质声波传播所需的时间(MS/M。反映地层的致密程度。 补偿密度测井曲线(DEN,测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。 补偿中子测井曲线(CN。测量地层的含氢量,反映地层的含氢 指数(地层的孔隙度%) 自然电位曲线(SP) 自然伽玛测蟛曲线(GR,测量地层的天然放射性总量。划分岩性,反映泥质含量多少。 井径测井曲线,测量井眼直径,反映实际井径大砂眼(CM。

测井曲线的识别及应用

第一讲测井曲线的识别及应用 钻井取芯、岩屑录井、地球物理测井是目前比较普及的三种认识了解地层的方法;钻井获取的岩芯资料直观、准确,但成本高、效率低;岩屑录井简便、及时,但干扰因素多,深度有误差,岩屑易失真;测井是一种间接的录井手段,它是应用地球物理方法,连续地测定岩石的物理参数,以不同的岩石存在着一定物性差别,在测井曲线上有不同的变化特征为基础,利用各种测井曲线显示的特征、变化规律来划分钻井地质剖面、认识研究储层的一种录井方法;具有经济实用、收获率高、易保存的优势,是目前我们认识地层的主要途径; 鄂尔多斯盆地常规测井系列分为综合测井和标准测井两种; 综合测井系列:重点反映目的层段钻井剖面的地层特征;测量井段由井底到直罗组底部,比例尺1:200;由感应、八侧向、四米电阻、微电极、声速、井径、自然电位、自然咖玛八种测井方法组成;探井、评价井为了提高储层物性解释精度,加测密度和补偿中子两条曲线; 标准测井系列:全面反映钻井剖面地层特征,测量井段由井底到井口黄土层底部,比例尺1:500,多用于盆地宏观地质研究;过去标准测井系列较单一,仅有视电阻率、自然咖玛测井等两三条曲线;近几年完钻井的标准测井系列曲线较完善,只比综合测井系列少了微电极测井一项; 一、测井曲线的识别 微电极系测井、四米电阻测井、感应—八侧向测井、都是以测定岩石的电阻率为物理前提,但曲线的指向意义各异;微电极常用于判断砂岩渗透性和薄层划分;感应—八侧向测井用于判定砂岩的含油水层性能;四米电阻、声速、井径、自然电位、自然咖玛用于砂泥岩性划分;它们各有特定含义,又互相印证,互为补充,所以,我们使用时必须综合考虑; 1、微电极测井 大家知道,油井完钻后由井眼向外围依次是:泥饼、冲洗带、侵入带、地层;泥饼是泥浆中的水分进入地层后,吸附、残留在砂岩壁上的泥浆颗粒物;冲洗带是紧靠井壁附近,地层中的流体几乎被钻井液全部赶走了的部分;其深入地层的范围一般约7—8厘米;侵入带是钻井液与地层中流体的混合部分;

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