2 应用地球物理测井知识讲座
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1.地球物理测井定义:是地球物理学的一个分支, 简称测井。
指在勘探和开采石油、天然气等地下矿藏的过程中,利用物理学的基本原理,采用先进的仪器设备,探测井壁介质的物理特性参数(电/声/放射性质),评价储集层的岩性、物性(孔隙性、渗透性)、电性、含油性(四性关系)。
2.资料解释步骤:(1)划分储集层,确定岩性; (2)计算储集层参数: 泥值含量、孔隙度、饱和度有效厚度、渗透率等(3)确定油水层(4)其他应用3.地球物理测井的作用:1、划分地层; 2、准确得到地层深度; 3、计算孔隙度、饱和度、渗透率等地层参数; 4、确定油水层; 5、地层对比; 6、工程应用; 7、油层动态监测.4.储集层:石油和天然气储藏在地下具有连通的孔隙、裂缝或孔洞的岩石中。
这些具有连通的孔隙、既能储存油、气、水,又能让油气水在岩石孔隙中流动的岩层称为储集层。
5.描述储油层最基本的参数主要有孔隙度f、渗透率K、含油饱和度So、泥质含量Vsh。
6.储集层必须具备两个条件☆:孔隙性(孔隙、洞穴、裂缝),渗透性7.储集层的厚度:顶底界面的厚度即为储集层的厚度。
8.有效厚度:总厚度扣除不合标准的夹层(如泥质夹层或致密夹层)剩下的厚度。
9.高侵: 侵入带电阻率Ri大于原状地层电阻率Rt低侵: 侵入带电阻率Ri小于原状地层电阻率Rt一般Rmf>Rw时,发生泥浆高侵;Rmf<Rw时,泥浆低侵。
故:水层(Rmf>Rw)经常发生高侵现象,油层(Rmf<Rw)经常发生低侵现象。
10.泥浆滤液:在一定压差下,进入到井壁地层孔隙内的液体。
11.地层水:地层孔隙内的水。
12,矿化度:溶液的盐浓度,常用百万分之一(ppm)表示。
13.离子扩散:当不同浓度的溶液在一起时存在是浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移的过程。
14.自然电位:在井中未通电的情况下(自然电场),放在井中的电极M与位于地面的电极N 之间存在的电位差。
地球物理实习讲义一、测井流程简介介绍测井的基本流程,给学生以感性的认识。
期间利用实验室现有仪器设备,介绍相关测井仪器,让学生仔细观察。
二、测井方法简介以裸眼井为例,油田通用的常规测井方法分为以下三大类:自然电位测井(Spontaneous potential logging)简称SP测井深侧向(Deep)简写RD双侧向测井1. 电测井(Dual laterolog)浅侧向(Shallow)简写RS深感应(Deep Induction)简写RILD双感应——聚焦测井中感应(Medium Induction) 简写RILM球形聚焦(Spherically focused log)简写RFOC2. 声波测井声波测井(Acoustic log)包括有声速测井、声幅测井、声波全波列测井等方法。
油气上常用的方法为声波时差测井。
自然伽马测井(Natural gamma-ray log)简写GR3. 核测井中子测井(Neutron logging)简写CN密度测井(Density logging)简写DEN4. 井径测井(Caliper)三、测井的用途测井学是一个边缘学科,是应用地球物理的一个分支,作为一种技术手段,它是用物理学的原理解决地质学的问题,并已经在石油、天然气、金属矿、煤田、工程及水文地质等许多方面得到应用。
就目前的应用现状而言,测井技术主要还是服务于油气资源勘探开发的全过程,充当着必不可少的重要角色。
在油气资源领域,测井的主要用途有以下几个方面:1. 在勘探过程中,可以解决生油岩、盖层问题,也可以对储层进行评价,找到目的层,解释出油、气、水;2. 在油气田开发过程中,可以监测生产动态,解决工程方面的问题;3. 在生产过程中,可以解决套管是否变形,有没有损坏、脱落或变位,管外有无窜槽,射孔有没有射开等诸多问题;4. 此外,还可以用来设计开发方案,计算油层有效厚度,寻找剩余油富集区等。
四、实验报告的具体要求1. 内容要求实验报告内容大致分三部分:第一部分即前言,介绍参加实验的背景、意义;第二部分是实验的具体内容、实验的具体过程;第三部分对实验过程进行总结,指出存在的问题和取得的收获,有何体会、感想与建议。
地球物理测井方法与原理地球物理测井是一种对地下储层进行测量、分析和评价的方法。
通过测井工具的下井进行物理量的测定,可以获取地下储层的岩性、地层厚度、孔隙度、渗透率等信息,对油气田勘探开发及油层工程有着重要的意义。
本文将介绍地球物理测井的基本原理和常用方法。
一、测井原理地球物理测井的基本原理是利用测井工具发射相应的能量,将能量通过地层传播后,接收到的反射波或散射波作为信息来获取地下储层的特性。
根据测井工具使用的能量类型和测量的物理量,可将地球物理测井方法分为以下几类。
1. 电测井方法电测井方法是利用测井仪器对地层中的电阻率进行测量,以反映岩层的含油、含水性质。
常用的电测井方法有直流电阻率测井、交流电阻率测井和自然电位测井等。
2. 声测井方法声测井方法是利用声波在地下储层中的传播特性,推断出地层的弹性参数和岩性。
主要包括测井声波、声波速度测井、声阻抗测井和共振测井等。
3. 密度测井方法密度测井方法是通过测量地下储层中的密度,来推断岩层的孔隙度、饱和度等。
常见的密度测井方法有伽马射线测井、中子测井和密度测井等。
4. 核磁共振测井方法核磁共振测井方法是利用核磁共振现象对地下储层进行测量,推断岩层的孔隙度、饱和度和渗透率。
核磁共振测井方法在近年来逐渐兴起,具有高分辨率、无辐射等优点。
二、常用测井方法1. 伽马射线测井伽马射线测井是通过测量地下储层中伽马射线的强度,来判断岩石的密度和放射性元素的含量。
根据伽马射线的特性,可以获得地层的层位、岩性和饱和度等信息。
2. 电阻率测井电阻率测井是通过测量地层中的电阻率,来判断岩石的导电性质和饱和度。
不同的岩石具有不同的电阻率特性,通过电阻率测井可以判断地层的岩性变化和油气的分布情况。
3. 声波速度测井声波速度测井是通过测量地层中声波的传播速度,来判断岩石的弹性参数和孔隙度。
声波在不同岩石中的传播速度不同,通过声波速度测井可以获得地层的岩性、渗透率和孔隙度等信息。
4. 中子测井中子测井是通过测量地层中中子的散射和吸收情况,来推断岩石的孔隙度和饱和度。