测井岩性识别
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随钻测井中岩性识别方法的对比及应用陈刚;汪凯斌;蒋必辞;王小龙【摘要】Lithology identification is the basis of formation recognition and reservoir parameter calculation,and the traditional lithology identification method can not meet the needs of actual production because of the complexity and heterogeneity of sedimentary environment.Aiming at the problem of traditional identification method such as the fault tolerance ability is poor,the degree of automation is low and the interpretation accuracy is low.By using the neural network autonomous learning prediction analysis method,the comparison study of several popular lithologic identification methods,a more suitable field practical method was applied to the drilling system.The study found that in the case of the same prediction method and well logging curve,the more the number of standard stratigraphie samples is,the higher the correct rate.By comparing probabilistic neural networks method in the application in the production of better effect,the recognition accuracy rate was high,training and recognition time was the shortest,a high level of recognition can be still maintained when less logging data are got.%岩性识别是对地层认识及储层参数求解的基础,受沉积环境复杂性和非均质性影响,传统岩性识别方法已不能满足实际生产需要.针对传统识别方法容错能力差、自动化程度低和解释精度低的问题,通过应用神经网络自主学习预测分析手段,对比分析当下几种流行的岩性识别方法,选出更为适合现场实用的方法应用到随钻测井系统中.经研究发现,在预测方法及测井曲线相同的情况下,获得标准层段训练样本越多,准确率越高.通过对比得出结果:PNN概率神经网络方法在生产应用中效果更佳、识别准确率高、训练识别用时最短,在获取较少测井资料信息时,仍能保持较高的识别水平.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2018(046)001【总页数】5页(P165-169)【关键词】随钻测井;岩性识别;神经网络;PNN【作者】陈刚;汪凯斌;蒋必辞;王小龙【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710077;中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710077;中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710077;中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西西安710077【正文语种】中文【中图分类】P631岩性识别为储层评价及求取参数的第一步,也是其他储层信息获取的基础。
基于测井资料的陆相页岩层系岩性识别方法程昊【摘要】陆相页岩层系岩性复杂,使用常规的测井岩性识别方法难以有效区分.因此寻找一种有效的针对不同岩性的识别方法尤为重要.通过分析陆相页岩层系不同岩性类型测井响应特征,统计出不同岩性的测井响应分布区间,研究不同岩性测井响应的差异,在明确不同岩性响应特征基础上,采用因子分析法,降低数据分析维度,提取对岩性敏感的测井参数,使用测井反演的方法矫正薄层及围岩效应对测井真实值的影响,运用K-Means聚类分析法对页岩层系的岩性进行识别.与实际岩心对比表明,该方法能够有效识别页岩层系复杂岩性类型,准确性较好.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2016(038)002【总页数】3页(P111-113)【关键词】陆相;页岩层系;岩性;测井识别【作者】程昊【作者单位】西北大学地质学系/大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069【正文语种】中文【中图分类】P619.22+7以美国为代表的北美页岩气勘探区主要为海相地层,沉积环境稳定,岩性相对均一,但从已公开发表的文献来看;其中也不乏的砂质夹层、砂质纹层的发育;而研究者又恰恰没有重视这方面的现象,而把过多的精力集中于岩相的划分[1-5]。
鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段陆相沉积,沉积环境多变,页岩层系发育有多种岩性,具有很强的非均质性,除了存在有页岩之外,还发育着粉砂岩、泥质粉砂岩、砂质页岩。
这些不同的岩性,厚度不等,岩性变化快,不同程度地增加了储层岩性的复杂程度,使得陆相页岩层系的岩性远复杂于海相[6-11]。
岩性不同,意味着其矿物成分、有机质含量、脆性指数等有关参数的差异,这些参数对后期页岩气有利区预测及资源量的计算都有至关重要的作用。
因此准确识别岩性,明确页岩层系内不同岩性的空间展布,对于页岩气勘探意义重大。
岩石的放射性主要是由于泥质吸附放射性物质而产生,还受有机质及放射性物质的影响。
页岩除了含有泥质吸附产生放射性外,由于其含有大量的有机质,有机质对放射性物质的吸附使得放射性进一步增大。
八侧向测井原理八侧向测井原理是一种常用的测井方法,用于获取地下岩石的物性参数。
它通过测量岩石在不同方向上的电阻率,来推断地层的性质和构造。
本文将详细介绍八侧向测井原理的基本概念和应用。
八侧向测井原理是利用地下岩石的电导率差异来进行测井的方法。
地下岩石的导电性与其孔隙度、孔隙液体的导电性以及岩石骨架的导电性有关。
通过测量不同方向上的电阻率,可以推断地下岩石的孔隙度、孔隙液体的电阻率以及岩石骨架的导电性。
八侧向测井的测井仪器通常由八个电极组成,分别布置在测井工具的八个侧面。
测井工具垂直下入井下,通过电极与地层接触。
在测井过程中,通过测量电极间的电阻,可以得到地层在不同方向上的电阻率。
在进行八侧向测井之前,需要进行校正工作。
校正是为了消除井壁效应和电极接触不良等因素对测量结果的影响。
校正方法通常包括进行电极校正、井壁效应校正和滤波处理等。
校正后,可以得到更准确的测井数据。
八侧向测井原理的应用非常广泛。
首先,它可以用于地层的岩性识别。
不同类型的岩石具有不同的电导率,通过测量地层在不同方向上的电阻率,可以推断地层的岩性。
其次,它可以用于油气藏的评价。
油气藏中的油气具有较高的电阻率,而岩石和水具有较低的电阻率。
通过测量地层的电阻率,可以推断油气藏的分布和含量。
此外,八侧向测井还可以用于水文地质勘探、地下水资源评价和岩石工程等领域。
八侧向测井原理虽然在地质勘探中具有广泛的应用,但也存在一些限制。
首先,电阻率测量受到地层中的含水状况和孔隙度等因素的影响。
在含水状况较差的地层中,电阻率的测量结果可能不准确。
其次,八侧向测井需要与地层直接接触,因此只能在井下进行。
在地层未被钻井的地区,无法进行八侧向测井。
此外,八侧向测井的分辨率较低,无法对细小的地层变化进行准确的测量。
八侧向测井原理是一种常用的测井方法,通过测量地层在不同方向上的电阻率,来推断地下岩石的性质和构造。
它在地质勘探、油气评价和水文地质勘探等领域具有广泛的应用。
有约束岩性剖面测井识别技术【摘要】传统的测井曲线能够科学的反映出岩层中岩石的颗粒大小粗细情况以及岩石中的颗粒成分。
如果能够对单井所在岩层的沉积情况有足够的认识,会对减少通过测井资料来认识岩性的多解性有很大的帮助。
在地形分布上有的盆地有凹陷地带,形成的大多是多物源沉积环境,岩层沉积状况也以砂岩、砾岩等混杂沉积状况,所以能够基本认定为砾岩岩性剖面为粗颗粒沉积序列,其余为细颗粒沉积序列。
根据实践中对一定数量的探井岩性资料进行分析能够认定粗颗粒沉积区和细颗粒沉积区,以此为基础建立相应的交汇图识别图版具有相当高的相似性。
经过验证该方法对解决连续岩性剖面对过渡岩层测井信息反映不充分的问题。
【关键词】有约束岩性识别沉积序列岩性测井一般来说,测井曲线有起伏,录井剖面上都能够有相对应的反应。
以图一测井曲线和岩性剖面图展开研究,在深度为2184.5~2185.2 m的部位为凝灰质砾岩,下方2186~2187.6m为泥岩。
而相应的凝灰质砾岩的自然伽马为99.1api,深侧向电阻率为13.1?·m;泥岩段的自然伽马值为123.0api,深侧向电阻率为10.2?·m.实验中通过观察其他探井的测井曲线以及岩性剖面图,如图二,在1788.8~1789.6m为凝灰质粉砂岩,在1789.6~1793.0m为泥岩,相应的自然伽马值分别为79api和104api,探测电阻率分别为5.8?·m和3.3?·m.综上可以得出不同井的泥岩段电性测井响应值相差很大,所以不能单从测井曲线上进行识别,否则很可能将泥岩误认为凝灰质砾岩。
所以对岩层进行有约束性的剖面测井识别非常有必要。
图1 贝35井测井响应及岩性剖面在探井中个岩层的岩性种类存在着相似和相异的分布特点,有的探井的砾岩石在成分上为流纹岩、石英岩、凝灰岩等火山碎屑岩,该砾岩层在形成上多是由于搬运距离较短、风化程度较低以及快速堆积产生的,所以岩性剖面中的泥岩层会因为有这些物质的存在使得电阻率会偏高,所以在识别上一般将此类探井界定为细粒沉积序列。
第41卷 第2期2024年4月WORLD NUCLEAR GEOSCIENCE世界核地质科学Vol.41 No.2April 2024王伟,武正乾,贺锋,等. 伽马-伽马测井在鄂尔多斯盆地西南缘白垩系识别岩性的研究[J].世界核地质科学,2024,41(2):343-350.doi :10.3969/j.issn.1672-0636.2024.02.011WANG Wei ,WU Zhengqian ,HE Feng ,et al. Gamma-gamma logging in the lithology identification of Cretaceous on at the south⁃western margin of Ordos basin[J]. World Nuclear Geoscience ,2024,41(2):343-350 (in Chinese).伽马-伽马测井在鄂尔多斯盆地西南缘白垩系识别岩性的研究王伟1,武正乾1,贺锋2,刘坤鹏1,王晓鹏1,李磊1,喻腾1,毛宁1,张良1,李西得21 核工业二〇三研究所,陕西 西安 7100862 核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京 100029摘要 近年来鄂尔多斯盆地西南缘白垩系砂岩型铀矿找矿取得突破,由于研究区白垩系特殊的沉积环境,环河组的泥岩和粉砂岩中广泛发育石膏类不导电矿物,导致常规测井曲线难以准确解释岩性。
为了准确区分非渗透(泥岩、粉砂岩)和渗透砂岩,经过测量研究区岩石物性参数,发现泥岩、粉砂岩类岩石密度大于砂岩密度,伽马—伽马测井广泛应用在砂岩型铀矿地球物理测井工作中,用来计算地层密度,长、短源距测井参数为其中间测量参数,为了更好地发挥其作用,阐明了伽马-伽马测井原理,结合自然伽马与长、短源距拟合关系,优选了抗干扰强的短源距测井曲线,提出了自然伽马曲线消除长、短源距消除放射性矿层影响的校正方法。
吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型划分及测井识别1. 引言1.1 背景介绍吉木萨尔凹陷位于中国新疆维吾尔自治区西部,是中国重要的陆相盆地之一,地处库车坳陷西缘,总面积约为1.5万平方公里。
近年来,随着我国石油勘探开发的不断深化,吉木萨尔凹陷成为了人们关注的焦点之一。
在这个地区,芦草沟致密油储层的研究备受关注,因为这种储层具有挑战性,但却蕴含着巨大的潜在资源量。
随着石油勘探技术的不断发展,人们对于芦草沟致密油储层的岩石类型划分以及测井识别技术的需求日益增加。
通过对吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层的岩石类型划分及测井识别进行深入研究,能够为该地区的油气勘探开发提供重要的理论支持和技术指导。
本文旨在探讨吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层的岩石类型划分及测井识别,为该区域的油气勘探开发提供参考依据。
1.2 研究目的本文旨在对吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型进行详细划分并进行测井识别,以提供有效的技术支撑和参考。
具体目的如下:1. 分析吉木萨尔凹陷地质特征及油气资源分布,深入了解该区域的地质构造和油气勘探潜力;2. 对芦草沟致密油储层的岩石类型进行系统分类和研究,揭示不同岩性的特征和储层性质;3. 探讨测井技术在储层岩性识别中的应用,总结相关经验并提出改进方法,提高岩性识别的准确性和可靠性;4. 就常用的储层岩性判别方法进行梳理和分析,比较不同评价方法的优缺点,为后续的储层岩石类型识别提供参考依据;5. 通过具体实例对吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型的测井识别进行案例展示,验证方法的有效性和可行性。
1.3 研究方法研究方法是科学研究中非常重要的一环,可以有效地指导研究工作的开展。
在本研究中,我们采用了以下方法来对吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型划分及测井识别进行研究:1. 地质调查:通过野外地质调查和采集岩心样品,对吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层的岩石类型进行初步分析和划分。
2. 岩石薄片鉴定:对采集的岩心样品进行薄片鉴定,通过显微镜观察岩石的矿物组成、结构特征等,进一步确定岩石类型。
岩性扫描测井技术
[ 2014-10-14 08:47 ]
岩性扫描仪器是一种新的地球化学能谱测井仪,结合了非弹性和俘获伽马能谱测量的优点,为详细描述复杂油藏提供了重要手段。与前
一代能谱仪器相比,岩性扫描仪器测量地层元素的精度更高,还能独立地定量确定总有机碳含含量(TOC),使得TOC测井成为现实,对非常
规油气和常规油气的评价具有非常重要的作用。
岩性扫描仪器结合了现代闪烁探测器、高输出脉冲中子发生器和非常快速的脉冲处理系统,极大地提高了能谱测井能量。
首先,仪器采用大型铈掺杂溴化澜伽马射线探测器及先进的耐高温光电倍增管。溴化澜伽马射线探测器是一种非常快速的闪烁器,具有
优异的性能,在高温下仍具有较高的性能,无需对仪器采取热保护措施,可延长作业时间,因而可以用钻杆或牵引器传送测井仪器测井。
其次。仪器采用了新一代脉冲中子发生器,每秒至少能够产生3亿个中子,是放射性同位素源的8倍。
第三,采用专用电子元件。快速溴化澜伽马射线探测器闪烁器结合高产额PNG会产生非常高的计数率,每秒常常超过250万。处理如此
快速的信号,需要专用的电子元件。
早期的现场测试说明,新仪器的测量结果及应用潜力是已有仪器或仪器组合无法实现的;在操作性方面,测速更高,更加安全,可以在
小井眼中使用,可以与多数电缆裸眼井仪器组合使用。
│ 编辑: 潘丹丹