第2章-2-地层密度和岩性密度测井-print
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测井地质学知识点第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以Ⅰ型或Ⅱ型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到Ⅱ型层序边界之上,朝盆地方向下超到Ⅱ层序边界之上。
三、湖平面变化与层序结构1.湖平面变化与体系域2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1.测井—地震—生物等时地层格架建立2.关键层序界面识别3.研究区测井—地质岩相知识库的建立4.关键井的岩相识别、重建岩相序列5.建立多井关键性剖面6.预测油气分布三、单井测井层序分析方法1.测井资料预处理2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井--累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1.分形的概念2.地质学运用分形理论需要考虑的问题3.分数维的计算4.分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性—颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1.粒序模型2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异3.利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1.测井响应特征值2.测井相图的编制3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1.岩心刻度2.沉积构造的测井解释图版3.层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究1.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法2.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2.非对称背斜3.倒转背斜4.平卧褶曲5.对称向斜6.非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1.确定井孔剖面的地层产状2.判断地下构造的偏移方向3.构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1.正断层2.逆断层3.逆掩断层4. 地层倾角测井应用---两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一--用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造三、应用二--塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1.岩心裂缝几何参数的相关分析2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1.岩心裂缝的描述--单一裂缝参数和多裂缝参数2.裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2.双侧向测井3.补偿密度测井4.长源距声波测井5.岩性密度测井6.自然伽马测井7.地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1.裂缝的分类及其基本图像特征2.真、假裂缝的识别3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性★★⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2.双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1.地层的组成2.导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1.烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵自然伽马能谱测井⑶密度测井⑷电阻率测井⑸声波测井2.用交会图识别烃源岩⑴自然伽马--声波测井交会图⑵电阻率--自然伽马交会图⑶电阻率--声波时差交会图3.声波-电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1.烃源岩含油气饱和度★2.烃源岩剩余烃含量VHC 第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1.有效盖层识别2.泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。
岩性密度测井方法及应用岩性密度测井方法及应用摘要:岩性密度测井技术是当前主流的测井技术之一,本文首先介绍了岩性密度测井的物理原理,其次介绍了岩性密度测井的方法及其应用现状,并最终分析了岩性密度测井技术所存在的问题,对其发展提出建议。
关键词:测井岩性密度前言核测井技术是当前测井技术中极其重要的一种,其主要通过放射性射线与物质的相互作用所体现出来的差异进行各种不同地质的岩性和密度的判定,并根据所得到的测量数据分析岩石的成份及其含量。
岩性密度测井方法主要采用的就是核测井技术,是当前公认的可以快速分析地质岩性和密度的有效方法之一。
一、岩性密度测井物理原理岩性密度测井应用的主要原理是康普顿效应以及光电效应,其中岩性根据光电效应进行测量,密度根据康普顿效应进行测量。
岩性密度测井主要是利用放射性射线与岩石层以及空隙流体物质的相互作用,使放射性射线的强度以及能量发生变化,以此来判定和分析地质参数。
1.岩性的测量――光电效应对于一个原子来说,当有一个光子与其相撞时,光子会把其能量交给原子的一个核外电子,使电子脱离原子核的束缚而自由运动,所形成的粒子称为光电子。
假设入射的光子为光子,则当光子的能量大于原子中电子的结合能时,相应电子层的电子在吸收了光子的能量后会脱离原子核的作用力为飞出、根据李氏经验公式,在射入原子的光子的能量大于原子核外电子结合能时,发生光电效应的概率上式中,表示线性光电吸收系数,表征当光电子穿过1cm物质时,发生光电效应的概率大小。
其中表示的是入射光子的波长;表示的是指数常数,其值视元素种类而定,当元素为N、C、O时,指数常数为3.05,当元素为钠、镁、铝到铁等元素时,指数常数为2.85。
一个原子的光电吸收截面与原子序数Z的关系如下:在进行岩性密度测井的过程中,一般选用源,系数K基本保持不变。
若用表示岩石的光电吸收截面指数,因每个原子拥有的电子数为Z个,则有因为岩石中含有多种不同的化合物,因此其光电吸收截面应该表示的是组成分子的不同原子的光电吸收截面的和,若用表示岩石的光电吸收截面,即有:其中表示第i中原子,表示该原子的原子序数。
油气地球物理测井工程
物理意义:一个入射光子与单位面积上一个靶原子(或电子)发生作用的几率,因具有面积的量纲,所
作为截面的单位,,截面的大小与伽马射线能量及靶物质
,对于
的伽马光子,
5
成正比,说明低能伽马射线对
较重的原子产生光电效应的几率高,据此,发
吸收物质时产生
到
7
时的计数率为
d
个伽马射线探测器,以补偿泥饼对测量的影响,
关系曲线在脊线上方。
,,则绘成右图的关系图。
是负值,其大小与泥饼厚度有关。
28
两条曲线!
29
Examples of Density Log GaoJ-2-2
实验表明:
长源距低能窗总计数率N
lith 与其高能窗总计数率N
的比
LS
∆ρ
φD
Peρb
GaoJ-2-236
e
a
)在孔隙度区由孔
隙度值画垂直线;点做水平线与
值垂线点所在阴影区域
对应的岩性即为b
41
42
SP CAL AC,us/ft DEN CNL RT
基线>BS >70 2.2~2.7 高值低、平直
正差异=BS 105~160 1.19-1.47 高值38-60+ 中高、平直
明显差异<=BS >55.5 2.1~2.65 中等Rw/phi/Sw
异常=<BS >47 2.4~2.71 低值高
异常=<BS >43.5 2.5~2.87 低值高
基线=BS 50 2.98 -2 高
基线>BS 67 2.05 -3 高
189 1 100
43
RT
低、平直中高、平直Rw/phi/Sw 高
高
高
高
0 100
44
Fe2CO3
19(
Pe b GaoJ-2-2。