常规曲线说明
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常规技术方案的净现值函数曲线
净现值(Net Present Value,NPV)是一种投资评估工具,用于衡量一个投资项目在其生命周期内的预期现金流的现值之和。
如果 NPV 大于零,则该投资项目是有利的;如果 NPV 小于零,则该投资项目可能不值得进行。
净现值函数曲线(NPV Function Curve)通常会显示不同预期现金流下,NPV 的变化情况。
这种曲线可以帮助投资者了解其投资在不同情况下的潜在回报。
但请注意,我不能直接生成或提供特定的 NPV 函数曲线。
这需要具体的数据和投资参数,如折现率、预期现金流等。
如果你需要绘制 NPV 函数曲线或进行相关的投资评估,建议使用专业的金融分析软件或咨询专业的金融顾问。
(北京)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM
—测井曲线与解释示例—
图2-2油层测井曲线及解释结果
4753
4754 4755 4756 4757
4758 4781
4782 4783 4784
图2-14 SL-YY2井测井曲线及综合解释成果
2-16正旋回结束期的低阻油层测井曲线及解释结果
图2-17反旋回开始期的低阻油层测井曲线及解释结果
图3-6 TLM-JF地区某井低阻层测井曲线及饱和度评价结果
图3-17 LL-X4井测井曲线及综合处理成果图
图3-18 LL-X1测井曲线及综合处理成果图
3-19 LL-XX井白垩系砂层测井曲线及综合处理成果图
KB-A井J1段高阻油层测井曲线及解释结果
KB-B井J3段岩性油藏低阻油层测井曲线及解释结果
KB-6井J1段低幅度底水油藏油层测井曲线及解释结果
KB-20井J1气层测井曲线及解释结果
KB-20井J
2高阻油层测井曲线及解释结果
3
低阻油层测井曲线及解释结果。
岩石
声波时差密度补偿中子自然伽马自然电位电阻率井径煤层
160 1.8552低微异常高≥钻头直径泥岩
110 2.5532高基值低、平直≥钻头直径盐岩
67 2.04-3最低基值高≥钻头直径砂岩
55.5 2.65-2低正负异常低-中≤钻头直径石膏层
50 2.96-2最低基值高≥≤钻头直径灰岩
46.5 2.710比砂岩低基值高≤钻头直径云岩
43 2.872比砂岩低基值高≤钻头直径燧石
黄铁矿39.25-3低
说明:测井解释工作复杂,并且结果具有不确定性,此表仅供我们在现场技术服务中参考应用,而非完全定律;同时也希望在不久的将来我们的技术服务能够真正迈上专业化开始!谢谢!常规测井曲线或地球物理特性(参考)
呈孤立状团块或连续的条带不均匀分布于石灰岩中,低放射性,高电阻率。
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。
常规灭菌周期与曲线图观测方法灭菌周期是指灭菌器预设的程序开始至周期结束,典型的周期循环包括前真空阶段、灭菌阶段、后真空阶段。
通过温度与压力变化形成的曲线图,显示灭菌周期中各阶段的运行状况。
压力蒸汽灭菌各阶段转折的曲线部分,是观察和记录的节点,曲线表示的运行阶段和步骤说明如下:1、前真空阶段:1-表示灭菌器运行开始时间,此阶段门已关闭,夹套温度不低于灭菌温度,ti第i次蒸汽注入的开始时间,ti+第一次真空脉动的开始时间,抽真空系统将约90%的空气抽出到灭菌器腔体外,如此反复3次排除空气值分别为第一次真空脉冲10%,第二次真空脉冲1.0%、第三次脉冲0.1%。
2、灭菌阶段:tj灭菌时间的开始时间,此阶段灭菌室内已经达到预设温度,机器自动排出腔底的冷凝水,并从蒸汽口不断注入蒸汽,自动保持调节灭菌时间内压力、温度的稳定,tj+1灭菌维持时间的结束时间。
3、后真空阶段:tj+2干燥时间的开始,此阶段蒸汽进入停止,主排气阀开始工作,排出腔体内蒸汽,消除腔内的大部分蒸汽压力后,使用抽真空系统达到90%的真空,然后扔运行真空系统,计时器开始为干燥计时,tj+3为干燥阶段的结束时间,这段时间,水分从包装中蒸发。
干燥阶段结束时,空气通过过滤器进入腔内接触真空,灭菌室恢复到正压状态,2表示灭菌器运行结束时间,到达此阶段灭菌周期完成。
4、记录仪信息采集:记录仪记录能够适时采集信息,采集频率高,能够连续完整地描述灭菌周期温度、压力、时间等变化状态并打印记录信息。
各类灭菌数据采集信息的信号来自灭菌室温度传感器、温度记录仪传感器、灭菌时间控制传感器,以保证灭菌质量控制的安全性。
因此,灭菌器在运行中,操作人员即要观察仪表数据、也要观察和了解打印数据与观察数据的符合性。
记录仪所记录的信息是进行灭菌运行质量监测的方法称为物理监测功(工艺监测)。
灭菌器运行中操作人员可以通过记录仪适时打印的信息和数据,与灭菌显示器的数据进行对比,全面地掌握灭菌设备运行情况。
自动驾驶中常用的曲线包括直线、二次贝塞尔曲线、三次贝塞尔曲线等。
1. 直线:一阶贝塞尔曲线就是一条直线。
2. 二次贝塞尔曲线:由起点、终点和中间的一个控制点确定的曲线,可以用于描述车辆在行驶过程中的转向或加减速过程。
3. 三次贝塞尔曲线:由起点、终点和另外两个控制点确定的曲线,可以用于描述更加复杂的车辆运动过程,例如车辆在高速行驶时的变道或避障动作。
此外,T型速度曲线也是自动驾驶中常用的一种曲线。
它描述了车辆在变速过程中的速度变化,包括匀加速、匀速和匀减速三个阶段。
这种曲线可以用于规划车辆的行驶速度和加速度,以达到舒适、节能和安全的目的。
三种总供给曲线及政策含义学习笔记总供给曲线是表示总产出和一般价格水平之间的关系的曲线,也就是说,总供给曲线告诉我们的是在任何一个既定的物价水平上,企业生产并销售的物品和服务的总量。
一般来说,总供给曲线的形状或者说走势与所考察对象的时间的长短有关,这个时间就是说工资和价格进行调整所需要的时间。
经济理论认为,在长期中,总供给曲线呈现出垂直的形状,而短期则呈现出向右上方倾向的形状。
其相关经济理论如下:(1)古典总曲线古典学派认为,总供给曲线是一条位于经济的潜在产量或充分就业产量水平上的垂直线。
原因是:古典学派假设货币工资和价格水平可以迅速调整,从而使实际工资总是处于充分就业时的水平,相应的总产出也就处于充分就业的水平,且不受价格的影响。
此假设换句话说就是就业、产量等真实变量与价格等名义变量无关。
原本,古典总供给曲线是与长期总供给曲线的走势是一致的,即是一条垂直线,但根据古典学派的假设,即使不是在长期,古典总供给曲线也是一条垂直线,所以,在此假设下,古典总供给曲线既可以看作是长期总供给曲线,也可以看做是短期总供给曲线。
古典总供给曲线的政策含义是:增加需求的需求管理政策并不能改变产量,而只能引起物价水平的上升,甚至是通货膨胀。
只有劳动、资本、技术等因素才可能引起总供给曲线的移动,即自然产出水平的变动。
(2)凯恩斯总供给曲线凯恩斯总供给曲线是一条水平线,而且在达到充分就业以后,社会已经没有多余的生产能力,不可能生产出更多的产品,因此,需求增加不但不会增加产量,而且还会引起价格水平的上升。
就其分析假设来说,凯恩斯总供给曲线具有水平形状的假设是:在短期内,货币工资和价格具有刚性或者说具有粘性,货币工资和价格的调整非常缓慢或者说是一个非常缓慢的过程。
所以,在达到充分就业以前,经济社会都能按照既定的价格提供任何数量的产量或国民收入,即供给量,也就是说,社会总需求的变动只会引起产量和收入的变动,而不会引起价格的变动。
正常的电测听曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:电测听曲线是一种重要的临床工具,用于评估人们听觉系统的功能状态。
通过测量人耳对不同音频频率的敏感程度,可以绘制出该人的听觉曲线。
正常的电测听曲线呈现出特定的形态,反映了人耳在接收不同频率声音时的灵敏度。
本文将介绍电测听曲线的定义和原理,探讨其在医学领域的应用,以及如何解读和分析电测听曲线的特点。
通过深入了解电测听曲线,可以更好地帮助医生和听觉学家对听觉系统进行评估和诊断。
文章结构部分主要描述了整篇文章的组织结构和各个部分的内容安排,以便读者更好地理解文章的主要内容和思路。
文章结构如下所示:1. 引言部分:1.1 概述:介绍电测听曲线的基本概念和背景信息,引出文章讨论的主题。
1.2 文章结构:说明本文的组织结构和各个部分的内容安排,为读者提供整体框架。
1.3 目的:明确本文撰写的目的和意义,指引读者对文章内容的理解和认知。
2. 正文部分:2.1 电测听曲线的定义和原理:详细介绍电测听曲线的定义、测量原理和相关概念,为后续内容的理解打下基础。
2.2 电测听曲线的应用领域:探讨电测听曲线在不同领域的实际应用情况,展示其在工程、医学等领域的重要性。
2.3 电测听曲线的特点和解读方法:分析电测听曲线的特点和常见问题,介绍解读方法和注意事项,帮助读者更好地理解曲线的含义。
3. 结论部分:3.1 总结电测听曲线的重要性和意义:概括电测听曲线在实际应用中的价值和作用,总结文章讨论的核心观点。
3.2 展望电测听曲线在未来发展的趋势:展望电测听曲线的未来发展方向和可能的发展趋势,探讨其在未来的应用前景。
3.3 结束语:对整篇文章进行总结和回顾,强调电测听曲线的重要性和对读者的启发和思考。
1.3 目的:本文旨在探讨正常的电测听曲线在医学领域中的重要性和应用。
通过对电测听曲线的定义、原理、特点和解读方法的深入分析,旨在帮助读者更好地理解电测听曲线背后的科学原理和意义,提高对这一技术的认识和应用能力。
推导常规总供给曲线AS:*****(辅导班上没有讲常规总供给曲线AS。
常规总供给曲线AS应该由菲利普斯曲线来推导;它是一条斜率为正的直线或者曲线,跟垂直的LAS和水平的SAS相区别;常规总供给曲线AS更符合经济现实;《宏观经济学》多恩布什上有合理的详细推导,以下把推导过程给出,便于对总供给曲线有个较深的理解)假设前提:A.价格P和名义工资W并非完全可伸缩,也并非完全粘性,而是随着时间的推移动态地调整;(至于说P和W为什么这样调整,在《宏观经济学》曼昆上有详细阐述,涉及到几个理论。
本部分不做要求,辅导班也没有提)B.预期通货膨胀率πe=0;(如果预期通货膨胀率不为0,还要区分是适应性预期还是理性预期,两种预期理论在高鸿业的书上倒数第二章里有阐述,如果把预期理论掺杂进来不便于分析,这里简化掉预期的因素)C.(为简化推导)生产函数设为:Y = a. N;a.为劳动生产率;D. 厂商按加成成本定价法对产品定价:P = (1 + z)W∕a ; W∕a为单位产品的劳动成本;z为加成利润;推导常规AS:生产函数:Y= a. N (1)产品定价:P = (1 + z).W∕a (2)传统菲利普斯曲线:g w =(W t+1 - W t)∕W t =- ε(u – u*) (3)现代菲利普斯曲线:π= - ε(u – u*)失业率表达成:u = (N*- N)∕N* (4)由(3)和(4)推出:W t+1 = W t [1- ε.(N* - N)∕N*] ……(5),N*为经济可供使用的劳动总量,N为就业量。
推导出→ P t+1 = P t[1+ ε(Y - Y*)∕Y*]常规总供给曲线AS:P t+1= P t[1 + λ(Y - Y*)] (令ε∕Y*=λ)可见:常规AS曲线与“工资-就业关系曲线W t+1 = W t [1- ε.(N* - N)∕N*]”是随着时间的推移而动态调整的,也就是说:对应于每一个特定的时间,都有一条静态的确定的AS线与之对应,但随着时间的推移,AS线会上下移动。
简述古典、凯恩斯和常规总供给曲线的含义古典曲线、凯恩斯曲线和常规总供给曲线是经济学中最重要的理论之一,它们可以为许多经济问题提供解决方案或答案。
本文将对它们在经济学中的意义及其含义作出简要说明。
古典曲线是由古典经济学家亚当斯密提出的,它指的是一种经济学理论,即在价格稳定时,满足消费者需求的产品会以等比例增加,当价格上涨时,消费者需求会减少,从而取得平衡。
通过古典曲线,经济学家可以实现对市场的观察和预测,并可以更好地掌握经济的运行机制。
凯恩斯曲线也是一种经济学理论,它是由英国经济学家约翰凯恩斯提出的,他在1930年经济大萧条期间提出了该理论,提出了一类
新的曲线,即凯恩斯曲线。
根据此理论,雇主需要缩减雇佣以减少成本,而劳动力若缩减,反而会导致总产量减少,从而大大降低全国经济发展的效率。
从这个角度来看,凯恩斯曲线可以帮助经济学家判断当雇佣政策出现变化时,经济是否会有积极或消极变化等。
常规总供给曲线是经济理论中最重要的一部分,它是国家经济发展的重要指标之一。
它表示的是当劳动力、原材料和设备的使用量不变,产品的总供给量如何随着价格变化而变化。
根据该理论,当价格上涨时,总供给量会减少,从而将经济状况限制在一定水平,从而保持经济平衡。
常规总供给曲线因此可以作为经济政策制定的重要参照。
综上所述,古典曲线、凯恩斯曲线和常规总供给曲线是经济学中最重要的理论之一,它们可以为许多经济问题提供解决方案或答案。
古典曲线提供了一种经济发展的观察和理解的手段,凯恩斯曲线为雇佣政策的制定提供了重要参考依据,而常规总供给曲线则为经济政策制定提供了重要依据。
因此,古典、凯恩斯和常规总供给曲线在经济发展研究中有着重要的意义和含义。
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井深变化的曲线就是感应测井曲线。
感应测井曲线的应用:①划分渗透层。
②确定岩层真电阻率。
③快速、直观地判断油、水层。
油层:RILD>RILM>RFOC水层:RILD< RILM< RFOC纯泥层: RILD、RILM基本重合五、双侧向测井双侧向测井是采用电流屏蔽方法,迫使主电极的电流经聚焦后成水平状电流束垂直于井轴侧向流入地层,使井的分流作用和低阻层对电流的影响减至最小程度,因而减少了井眼和围岩的影响,较真实地反映地层电阻率的变化,并能解决普通电极系测井所不能解决的问题。
双侧向测井资料的应用:①确定地层的真电阻率。
②划分岩性剖面。
③快速、直观地判断油、水层。
六、八侧向测井和微球形聚焦测井.⑴、八侧向是一种浅探测的聚焦测井,电极距较小,纵向分层能力强,主要用来反映井壁附近介质的电阻率变化。
⑵、微球形聚焦测井是一种中等探测深度的微聚焦电法测井,是确定冲洗带电阻率测井中较好的一种方法主要应用:①划分薄层。
②确定Rxo。
七、井径测井主要用途:计算固井水泥量;测井解释环境影响校正;提供钻井工程所需数据。
渗透层井径数值略小于钻头直径值。
致密层一般应接近钻头直径值。
泥岩段,一般大于钻头直径值。
八、声波时差测井根据岩石的声学物理特性发展起来的一种测井方法,它测量地层声波速度。
主要用途:①判断气层;②确定岩石孔隙度。
③计算矿物含量含气层,声波时差出现周波跳跃现象,或者测井值变大。
▲在大井眼处(大于0.4米),也会出现声波时差变大或跳跃九、补偿声波测井声波时差曲线数值不得低于岩石的骨架值,不得大于流体时差值。
补偿声波测井声波时差数值应符合地区规律(如孤东地区上馆陶),利用声波时差计算的地层孔隙度值与补偿中子、补偿密度或岩性密度计算的地层孔隙度值基本一致。
渗透层不得出现与地层无关的跳动,如有周波跳跃,测速应降至1200m/h以下重复测量。
十、自然伽马测井自然伽马测井是在井内测量岩层中自然存在的放射性核素衰变过程中放射出来的γ射线的强度来研究地质问题的一种测井方法。
GR的用途:①判断岩性。
②地层对比。
③估算泥质含量。
大井眼处,自然伽马低值显示十一、补偿中子测井(CNL,Φ%)补偿中子测井是采用双源距比值法的热中子测井,它沿井剖面测量由中子源所造成的热中子通量(即能量为0.025—0.01ev的热中子空间分布密度)。
补偿中子测井直接给出石灰岩孔隙度值曲线。
如果岩石骨架为其它岩性,则为视石灰岩孔隙度。
主要应用:①确定地层孔隙度。
②计算矿物含量③ΦD—ΦN曲线重叠直观确定岩性。
④与补偿密度曲线重叠判断气层。
补偿中子测井致密层测井值应与岩石骨架值相吻合。
十二、补偿密度测井(DEN,g/cm3)利用同位素伽马射线源向地层辐射伽马射线,再用与伽马源相隔一定距离的探测器来测量经地层散射、吸收之后到达探测器的伽马射线强度。
由于被探测器接收到的散射伽马射线强度与地层的岩石体积密度有关,故称为密度测井。
主要应用:①识别岩性。
②确定岩层的孔隙度。
③计算矿物含量。
测井曲线与补偿中子、补偿声波、自然伽马曲线有相关性。
十三、高频等参数感应测井高频感应是一个五线圈系探测系统,每个线圈系由一个发射线圈和两个接收线圈组成。
五个线圈系的长度分别为0.5、0.7、1.0、1.4、2.0m,工作频率分别为14.0、7.0、3.5、1.75、0.875M Hz。
直接测量结果为五条相位差曲线,通过相位差与电阻率之间的对应关系,计算后得到五条电阻率曲线。
主要应用:①划分薄层;②计算地层电阻率、侵入带电阻率及侵入半径;③评价储集层流体饱和类型;④划分油气水界面;⑤评价储集层径向非均质性,进而研究储集层内可动油的分布。
⑥评价储集层的渗流能力较高的纵向分辨率高频感应图中的油/水分界面高频感应与双感应的比较裸眼井测井系列的选择砂泥岩剖面:泥岩、砂岩为主的地层。
碳酸盐岩剖面:灰岩、白云岩为主的地层。
复杂岩性剖面:火成岩、变质岩、砾岩及其它复杂碎屑岩地层。
测井系列选择原则能体现其先进性、有效性及可行性;能有效地划分储层;具有不同径向探测能力,能有效地求解地层真电阻率;能定量计算储层孔隙度、渗透率、含水饱和度及其它地质参数;能有效地判断油、气、水层;能进行地层对比。
裸眼井测井系列分类侧向和感应的选择方法测井资料质量检查测井曲线的准确性是保证测井解释结果可靠的前提,然而,由于测井环境中各种随机因素的影响,测井曲线的幅度不可避免地受到许多非地层因素的影响,因此,为了保证测井解释与数据处理的精度,要对测井资料进行质量检验。
通过测井资料质量检查过程,保证了测井曲线的质量。
测井曲线深度和幅度偏差的校正利用专门的处理程序,交会图是一种常用的检查测井质量的技术方法。
用中子—密度交会图检查测井曲线质量用中子—密度的GR-Z值图识别岩性,检查测井曲线质量。
测井资料的解释测井资料解释:利用测井资料分析地层的岩性,判断油、气、水层,计算孔隙度、饱和度、渗透率等地质参数,评价油气层的质量等。
定性解释人工定性地判断油气水层一般采用比较分析的方法,是一项地区性、经验性很强的工作。
⑴首先划分渗透层;⑵再对储集层的物性(孔隙性、渗透性等)进行分析;⑶最后分段解释油气水层:在地层水电阻率基本相同的井段内,对地层的岩性、物性、含油性进行比较,然后逐层作出结论。
用SP(GR)曲线异常确定储层位置用微电极曲线确定分层界面分层时环顾左右,考虑各曲线的合理性扣除夹层(泥层和致密层),厚层细分★划分界面:SP、GR、微电极、声波、感应、CNL、DEN半幅点。
R4、 R2.5极值★储层特征: SP幅度异常,GR低值,微电极有幅度差,AC、CNL、DEN 数值符合地区规律,CA L等于或略小于钻头值(平直)油层的电性特征:①电阻率高,在岩性相同的情况下,一般深探测电阻率是邻近水层的3-5倍以上。
岩性越粗,含油饱和度越高,电阻率数值也越高;②自然电位异常幅度略小于邻近水层;③浅探测电阻率小于或等于深探测电阻率数值,即侵入性质为低侵或无侵;④计算的含油饱和度大于50%,好油层可达60-80%。
水层的电性特征:①自然电位异常幅度大,一般大于油层;②深探测电阻率数值低。
砂泥岩剖面水层电阻率一般为2-3欧姆米;③明显高侵。
即浅探测电阻率数值大于深探测电阻率数值;④计算的含油饱和度数值接近0,或小于30%。
定性解释的方法①油层最小电阻率法;②标准水层对比法;③邻井资料对比法;④径向电阻率法。
径向电阻率法--泥浆侵入剖面冲洗带:岩石孔隙受到泥浆滤液的强烈冲洗,原始流体被挤走,孔隙中为泥浆滤液和残余地层水或残余油气。
过渡带:距井壁有一定的距离,泥浆滤液减少,原始流体增加。
未侵入带:未受泥浆侵入的原状地层。
高侵剖面泥浆高侵:Rxo>>Rt。
用淡水泥浆钻井的水层一般形成典型的高侵剖面,部分具有高矿化度地层水的油气层,也可能形成高侵剖面,但Rxo和Rt的差别比相应的水层小。
低侵剖面一般是油气层具有典型的低侵剖面( Rxo明显低于Rt),部分水层(Rmf<Rw)也可能出现低侵剖面,但Rxo和Rt的差别比相应的油气层小。
定量解释的基础—阿尔奇公式定量解释基础资料的了解:包括油田的构造特点和油气藏类型、各时代地层的分布规律、各主要含油层系的岩电变化规律;钻井过程中的油气显示、钻井取心、井壁取心、岩屑录井、气测资料、试油试水资料深度校正:在测井解释前,必须进行测井曲线校深,使所有测井曲线有完全一致的对应关系。
环境校正:对井眼、钻井液、围岩等因素造成的偏差进行校正。
地层水电阻率的确定地层水有时也称作原生水或孔隙水,是饱和在多孔地层岩石中未被钻井泥浆污染的水。
地层水电阻率Rw是重要的解释参数,因为利用电阻率测井资料计算含水饱和度(或含油饱和度)时,Rw 是必不可少的。
有以下几种方法得到Rw数值:水分析资料自然电位曲线(水层) SSP=Klg(Rmf/Rt)电阻率--孔隙度资料(水层)F=Rt/Rw=a/φm根据地区统计规律储层参数计算—孔隙度AC计算:Φ=(Δt-Δtma)/(Δtmf-Δtma)/ CpCp为地层压实校正系数,约为(1.68-0.0002*地层深度H)Δtma为岩石骨架值,砂岩一般取180Δtmf为流体声波时差,一般取水的时差值620Δt为岩石声波时差读数。
DEN计算:Φ=(ρ-ρma)/(ρf -ρma)ρf为为孔隙流体密度,ρma为岩石骨架密度,砂岩一般为2.65,石灰岩为2.71,白云岩为2.87。
ρ为岩石密度读数。
CNL:直接读出储层参数计算—饱和度根据阿尔奇公式:F=Ro/Rw=a/φmI=Rt/Ro=b/Swn有Sw=(abRw/φmRt)1/n一般取a=0.7,b=1,n=2, m=2.06,得出:储层参数计算—渗透率lgK=D1+1.7lgMd+7.1lgФ其中D1为经验系数,取值范围为7~9.5lgMd=C0+C1ΔGR(C0、C1为经验系数)C0=lgMd0,Md0一般取0.20;C1=-1.75- lgMd0ΔGR=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin)储层参数计算—泥质含量泥质含量Vsh:Vsh= (2c*SH –1)/(2c-1)C为经验系数(新生界地层C=3.4-4,老地层C=2)。