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主要内容 测井学概论 常规测井曲线的应用 组合测井资料综合解释 RFT测井资料解释及应用 固井质量解释 地球物理测井学(简称测井学) 是应用地球物理学的一个重要分支学科,它是用各种专门仪器放入井内,沿井身测量钻井地质剖面上地层的各种物理参数随井深的变化曲线,并根据测量结果进行综合解释来判断岩性,寻找和评价油气层及其它矿藏资源的一门应用技术学科。 测井数据处理与综合解释 按照预定的地质任务,用计算机对测井资料进行处理,并综合地质、录井和开发资料进行综合分析解释,以解决地层划分、油气储集层和有用矿藏的评价及其勘探开发中的其它地质与工程技术问题,并将解释成果以图形或数据表的形式直观形象地显示出来。 低电阻率油气层 多变的地层水砂岩油气层 砾岩、火成岩油气层评价 裂缝性油气藏 碳酸盐岩裂缝性油气层 低孔隙低渗透致密砂岩油气层 稠油层 中高含水期的水淹层 1、 低电阻率砂岩油气层 难点: 电阻率曲线不能或很难区分油(气)水层 形成原因: a.岩性细,束缚水饱和度高 b.矿化度很高的泥质砂岩 c.伊泥石、蒙脱石、伊/蒙混层含量高 的泥质砂岩 d.菱铁矿 2、地层水矿化度低且多变的油气层 油气层与水层的电阻率都高,难区分 3、砾岩、火成岩油气层评价 非均质性特别严重,物性差。 4、复杂岩性裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重 5、碳酸盐岩裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重 6、低孔隙低渗透致密砂岩油气层 油气层与干层差异不大,难以区分。 7、稠油层 物性、含油性好,开采成本高。 8、中高含水期的水淹层 1、超饱和盐水泥浆测井 2、恶劣井眼环境测井 3、水平井测井 划分储集层 确定单一储集层在井内的位置,顶界面和底界面的深度和厚度。 地质上常常把储集层按岩性分类:有碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层和其它岩类的储集层。 测井把储集层划分为两大类:孔隙性储集层和裂缝性储集层。 (1)孔隙性储集层 粒间孔隙对岩石储集性质起决定作用的储集层。一般与构造作用无关。孔隙分布均匀,横向变化较小。孔隙度较高,低者10%左右,高者30%左右,一般15—25%。 孔隙性储集层是测井地层评价应用最好的一类储集层。岩性、物性、含油性较均匀。 (2)裂缝性储集层 因裂缝较发育而具有储集性。 裂缝发育程度有限、孔隙度很低(5-7%),较高者10%左右,裂缝性储集层,对测井技术的要求较高。 岩性评价 (1)岩石类别 一般为:砂岩、石灰岩、白云岩、硬石膏、石膏、盐岩、花岗岩、灰质砂岩、灰质白云岩等。 (2)泥质含量和矿物含量 泥质含量是岩石中颗粒很细的细粉砂(小于0.1mm)和湿粘土的体积占岩石体积的百分数。 储层物性评价 储集层岩石储集流体的能力称为孔隙性。 在一定压差下允许流体渗透的能力称为渗透性,两者合称储油物性。 测井资料可判断地层的孔隙性和渗透性。 总孔隙度 岩石全部孔隙体积占岩石总体积的百分数 有效孔隙度 岩石有效(不包含泥质孔隙)孔隙体积占岩石总体积的百分数 绝对渗透率 岩石孔隙中只有一种流体时测量的渗透率,因为常用空气测量,也称空气渗透率。测井通常只计算绝对渗透率。 有效渗透率 当岩石孔隙中有两种以上流体存在时,对其中一种流体测量的渗透率称为有效渗透率或相对渗透率。 含油性评价 储集层的含油性是指岩石孔隙中是否含油气、含油气的多少。 测井通过计算饱和度来评价储集层的含油性。 含水饱和度 岩石含水体积占其有效孔隙体积的百分数,称为含水饱和度。 岩石孔隙中含有地层水,被吸附在孔隙表面而不能流动的地层水,称为束缚水; 在一定压差下可以流动的地层水,称为可动水或自由水。 含油气饱和度 岩石含油气体积占其有效孔隙的百分数,称为含油气饱和度。 储集层侵入特性 钻井过程中,泥浆柱压力大于地层压力,其压力差驱使泥浆滤液向储集层孔隙渗透,驱替出一部分原来的液体。在不断渗滤的过程中,泥浆中的固体颗粒逐渐在储集层井壁沉淀下来形成泥饼。 储集层受泥浆侵入以后,特别是冲洗带与原状地层的差别,称为储集层的侵入特性。 测井资料记录的各种不同的物理参数,如电阻率、自然电位、自然伽马、声波时差、补偿中子、补偿密度(岩性密度)等 自然伽马(GR)测井 岩石中放射性,主要是铀、钍和钾的放射性同位素。 自然伽马测井是测量岩石总的自然伽马射线强度,研究地层性质。 自然伽马能谱测井,分别测量地层内铀、钍、钾的含量研究地层性质。 自然电位测井是最早用于地层评价的测井方法之一,至今仍是划分岩性、评价储集层、确定地层水矿化度的重要手段,是完井测井的必测项目。 测井信息 地质信息 测井资料综合解释与数字处理的成果,如岩性、泥质
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