成像测井技术
- 格式:ppt
- 大小:8.94 MB
- 文档页数:10
成像测井在地质构造沉积分析及储层评价中的应用从成像测井技术在我国地质油藏的实践应用来看,就测量方法而言,可将成像测井技术分成电成像测井技术与声成像技术两种形式,主要有地层电阻率成像测井、地层微电阻率扫描测井、方位电阻率成像测井、阵列感应成像测井、井下声波电视等。
从广义视角来看,成像测井技术还设计核磁共振粗巨额ing技术、偶极子阵列声波测井技术等。
标签:成像测井;地质油藏;应用与探究成像测井蕴含大量的地质信息,能够准确、直观的了解到地下油藏的地质特征,从沉积、构造等多个视角对地质特征进行分析与探索。
将成像测井运用到裂缝性储层研究中,能够有效提升研究工作的直观性与有效性,最大程度上满足裂缝油气藏的各种需求。
为此,本文将针对成像测井技术在地质油藏研究中的应用进行探究。
1.成像测井技术在地质构造解释方面的运用井眼成像资料能够将地质构造特征直观的描述出来,是地质油藏勘探信息的主要来源,在地质油藏勘探工作中具有较高的应用价值与推广价值。
将成像测井技术运用到地质构造中能够确定地质构造倾斜角的方向及其走向、对小到裂缝级的断层进行清晰识别,为地震解释内幕断层提供帮助,通过对地震资料进行标定、验证从中得出地质构造的剖面图,提升对地震解析的精确度,绘制井旁地质坡面图,为井间地层对比提供帮助。
通过运用成像测井技术开展地质构造研究工作,能够准确获取地层构造倾角与断层断点位置的相关影像资料,且这些影像资料同地震资料之间具有较强的一致性与统一性。
通过借助井旁地质剖面图能够对井区之外的地质构造情况进行合理推算,并结合地震剖面图对井间地层进行更精细的对比与分析,为后期地质研究与开采工作提供可靠的理论依据,有效提升地质勘探工作的准确性与高效性,保证地质油藏开采工作的安全性。
2.成像测井技术在地质沉积分析方面的运用测井信息能够将地层的流体性质、物性、岩性等多项信息综合反映出来。
从沉积微相研究视角来看,通常仅将常规测井信息用在识别岩性、定性判断沉积韵律工作中,借助高分辨率成像测井技术为沉积分析提供层理、层面、岩石雷度、古水流方向等具有较高关键性、重要性的沉积构造信息。
成像测井技术目录1电成像测井 (2)1.1 地层微电阻率扫描成像测井技术[1] (2)1.2 阵列感应成像测井技术 (3)1.3方位电阻率成像测井技术 (4)2声波成像测井 (4)2.1超声波成像测井 (5)2.2偶极横波成像测井 (6)3核磁共振成像测井 (6)4成像测井技术的应用 (7)4.1岩性识别 (7)4.2沉积构造识别[4] (10)4.3沉积微相研究[5] (12)4.4裂缝系统的分析 (14)4.5地应力分析[11] (29)5成像测井的发展趋势 (32)参考文献 (33)成像测井技术测井起源于1927年的法国,当时只有测量视电阻率、自然电位、井温等仪器,经过近80年的发展,如今发展成为以电法测井仪、声波测井仪与核磁共振测井仪等系列的测井仪器。
回顾测井技术的发展历程,测井技术经历了从模拟测井到数字测井、数控测井、成像测井的发展历程。
成像测井技术是美国率先推出的具有三维特征的测井技术,是当今世界最新的测井技术。
它是在井下采用阵列传感器扫描测量或旋转扫描测量,沿井眼纵向、径向大量采集地层信息,利用遥传将采集到的地层信息从井下传到地面,通过图像处理技术得到井壁二维图像或井眼周围某一探测范围内的三维图像。
因此,成像测井图像比以往的曲线表达方式更精确、更直观、更方便。
传统的测井只能获取井下地层井眼周向和径向上单一的信息,它适用于简单的均质地层。
而实际上地层是非均质的,尤其是裂缝性油气层的非均质性最为明显,在地层的周向和径向上的非均质性也非常突出。
这促使人们开始利用非均质和非线性理论来设计测井仪器。
成像测井技术就是在此理论基础上发展起来的,它能获取井下地层井眼周向方位上和径向上多种丰富的信息,能够在更复杂、更隐蔽的油气藏勘探和开发方面有效的解决一系列问题:薄层、薄互层、裂缝储层、低孔隙低渗透层、复杂岩性储层评价;高含水油田开发中剩余油饱和度及其分布的确定;固井质量、压裂效果、套管井损坏等工程测井问题以及地层压力、地应力等力学参数的求取等等。
核磁共振成像测井作业技术规范1 引言核磁共振成像测井是在自然界物质间中引入一个强磁场,利用磁场和静态磁场引起核磁共振现象,来对几何异常结构进行成像,探测出围绕不同类型油气藏的空间结构信息,以指导油田勘探开发工作。
本文意在就核磁共振成像测井作业技术规范,提出相关详细资料,供大家参考。
2 技术规范要求(1)核磁共振成像测井规划阶段应付地球物理勘探的任务、具体的实施方法、地质问题的解决、技术风险分析等,并做好项目技术报告和施工组织方案;(2)测井仪器设备应符合国家质量标准及其安全法规的要求,设备安装和测试应符合国家相关规定;(3)对水泥环封承受力应符合国家规定,水泥环筒材质和尺寸应符合国家质量标准;(4)布井方式应符合国家标准,埋设区域采用专人负责,应按测井仪器的要求进行布井,质量应符合国家标准的要求;(5)测井作业应按照相关国家标准及行业规范要求进行,保证测井仪器测数据准确;同时,应配备安全装置,保证作业安全;(6)作业完成后,应对测井结果进行专业审查和重判,确保数据的准确性和质量;3 安全措施(1)作业前,应明确工作人员和项目负责人的职责,并制订好安全卫生操作规程。
(2)应根据区域的地质情况,把握安全防范的措施;(3)应严格按照国家的法律法规,把握安全防范的措施;(4)干涉测井应采用安全健康的手段,配备充足的安全防护服以及完善的管理措施,保障工作人员的安全;(5)应对作业周边地区进行密切监察,及时发现和纠正安全隐患;(6)在作业完成后,应保证现场整洁,应及时进行清理,也应当按要求拆除测井用的管道、仪器及环境处理,关闭口径大小,恢复原有状态。
4 总结核磁共振成像测井是一项重要的油气勘探技术,能够更加准确地对油气藏进行探测,对油气勘探行业有着重要的意义,必须要遵守相关技术规范要求,并落实安全措施,才能取得预期的效果。
核磁共振成像测井作业技术规范核磁共振成像测井(NMRWellLogging)是一种非常先进的测井技术,可以用于采集准确的测井信息,以更好地评估油田矿床和流体。
本文旨在介绍核磁共振成像测井作业技术规范。
一、定义核磁共振成像测井(NMR Well Logging)是一种以核磁共振技术(NMR)为基础的、从地层探测电磁属性的新技术,该技术可以提供准确的、可靠的、全方位的小孔压力测井数据。
二、作业准备1.定测井方位:作业前需要确定测井方位,确定具体要施工的岩层,并进行深度的估计,以便为作业安排做好准备。
2.磁共振仪器的准备:核磁共振成像测井作业前需要准备核磁共振仪器,包括原子核磁共振仪器(NMR)、回旋共振仪器(CPM)和磁共振仪器(MRI)等。
3. 仪器调试:在仪器准备完成后需要对仪器进行调试,确保仪器正常工作,以及可以正常测量。
三、作业步骤1.动仪器:在仪器调试完成后,需要把仪器下到指定深度,启动仪器,开始测量准备。
2.量:对指定深度层位进行测量,并将测量结果进行数据处理,以获得更加准确的地层参数信息。
3.止仪器:在测量完毕后,需要停止仪器,并拔出仪器,以停止测量作业。
四、作业质量检查1.查仪器:在拔出仪器后,需要对仪器进行检查,以确保仪器在使用过程中没有出现故障。
2.据处理:数据处理和检查也是作业质量管理的重要部分,由于计算机科学家们近几十年来不断研发新的算法,在数据处理和数据检查方面也有了很大的进步,可以很好地帮助我们确保测井作业的质量。
3.量评价:在数据处理完成后,还需要对测井作业的质量进行评价,可以通过深度分布和电磁参数分析来评价测井数据的精度。
五、安全措施1. 仪器安全:在测井作业前,需要对仪器进行安全检查,确保其在降深过程中没有损坏,以防止出现意外。
2. 个人安全:为确保测井队员的人身安全,还需要严格遵守当地政府关于涉及安全的规定,并建立相应的安全管理制度。
3.境安全:作业期间应该保持清洁的环境,并减少环境污染,以防止出现意外。
cplog成像测井新技术应用典型案例一、背景介绍CPLog成像测井技术是一种基于电磁波传播的测井方法,它可以高分辨率地获取地层中的电性特征,对于油气勘探及开发有着重要的意义。
近年来,随着油气勘探难度的不断提高,传统的测井方法已经不能满足需求。
因此,CPLog成像测井技术应运而生。
二、技术原理CPLog成像测井技术是基于交流电场感应原理实现的。
它通过向地下发送高频交流电磁波信号,并利用地下岩石对电磁波信号的反射和散射来获取地下岩石中的电性信息。
在这个过程中,CPLog成像测井仪器会记录下每个时刻所接收到的信号,并将其转化为数字信号进行处理和分析。
最终,通过对这些数字信号进行处理和分析,我们可以得到一个高分辨率、高精度的地层电性成像图。
三、应用领域CPLog成像测井技术主要应用于油气勘探及开发领域。
通过对地层中的电性特征进行分析,我们可以判断出地层中是否存在油气资源,确定油气储层的位置、厚度和产能等参数。
此外,CPLog成像测井技术还可以用于地质构造的研究、水文地质勘探、岩土工程勘察等领域。
四、应用案例下面我们来介绍一下CPLog成像测井技术在实际应用中的一个典型案例。
1. 案例背景某油田位于中国西南地区,该油田在过去几年里一直处于低产状态。
为了提高油气产量,该油田决定采用CPLog成像测井技术进行勘探。
2. 测井过程首先,勘探团队使用CPLog成像测井仪器对该油田进行了全面的测量。
在测量过程中,CPLog成像测井仪器向地下发送高频交流电磁波信号,并记录下每个时刻所接收到的信号。
随后,将这些数字信号进行处理和分析,并生成一张高分辨率、高精度的地层电性成像图。
3. 结果分析通过对该油田的电性成像图进行分析,勘探团队发现该油田存在一个未被发现的储层。
进一步的分析表明,该储层的厚度达到了20米,且含油饱和度较高。
这意味着该油田还有很大的开发潜力。
4. 应用效果通过CPLog成像测井技术的应用,勘探团队成功地发现了一个未被发现的储层,并确定了其位置、厚度和产能等参数。
FMI、CMR、MDT测井技术在油藏描述中的应用FMI、CMR、MDT测井技术是斯伦贝谢公司20世纪90年代在岩性、孔隙度、径向电阻率等常规测井基础上发展起来的微观成像测井系列,其目的是快速、直观、形象、准确的识别油气层和储层流体性质,提供储层物性参数(孔隙度、渗透率和有效裂缝)。
1、FMI:微电阻率扫描成像测井,提供岩石颗粒的形状、大小、排列、胶结、分选、层理、裂缝等11种地质资料,可开展储层岩性识别、裂缝识别、倾角处理、地层构造等研究。
1.1正确识别储层岩性红山嘴油田红18井区块石炭系油藏岩性主要为安山岩、凝灰质岩屑砂岩,由于该区石炭系储层段未取岩心,储层岩性识别困难,给储层研究造成了一定困难。
油藏描述存在的问题主要是储层岩性识别和储层裂缝识别。
首先,根据邻区车43井区和本区的石炭系岩石薄片资料,对FMI成像资料和常规测井资料进行岩性标定,然后在此基础上分别建立常规测井和FMI图象两种岩性图版,常规测井岩性图版主要根据常规测井信息(三孔隙度、自然伽玛、电阻率等)建立,FMI岩性图版则根据图象特征建立,不同的岩性有不同成像特征。
根据建立的岩性图版,各种岩性特征明显,具有较好的岩性分辨能力。
在岩性识别过程中,首先根据常规测井岩性图版识别,然后用FMI测井图象岩性图版验证。
分析表明,两种图版的分析结果基本一致,并且,FMI测井图像岩性图版符合率比常规测井岩性图版符合率高。
经过岩性识别,认为红18井区块石炭系储层岩性主要为安山岩,由此为储层深入研究奠定了坚实的基础。
1.2有效识别储层裂缝红山嘴油田红18井区块石炭系储层岩性为安山岩,储集类型为孔隙、裂缝的双重介质。
根据FMI图像特征、地层倾角等资料,石炭系构造裂缝与断层同期形成,分为两套裂缝系统。
一套为走向平行于断层走向的纵向系统,以剪切裂缝为主,是裂缝的主控系统;一套为共扼裂缝系统,为主裂缝系统的共扼裂缝。
两套裂缝系统相互沟通,形成裂缝网络,这些裂缝是石炭系储层油气渗流的主要通道。