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《地球物理测井》-打印五 课程总结
符号一览表 SP-自然电位曲线,单位 :毫伏; GR-自然伽马测井曲线,单位:API; Rt-地层电阻率,单位: 欧姆米; Ra-地层视电阻率,单位:欧姆米; R25-2.5米梯度电阻率,单位:欧姆米; R4-4米梯度电阻率,单位:欧姆米; R05-0.5米电位电阻率,单位:欧姆米; ML1、ML2-微电极电阻率,单位:欧姆米。 RLLS、RLLD-浅侧向、深侧向电阻率, 单位: 欧姆米; RILM、RILD-中感应、深感应地层电阻率, 单位:欧姆米; COND-地层电导率,单位:毫西门子/米; 地层电阻率的倒数。 六、密度测井曲线 输出:地层密度;视石灰岩密度孔隙度。 视石灰岩密度孔隙度与地层岩性、地层孔隙度及孔隙流体性质有关。 6、声波、密度、中子曲线的特点及应用 声波、密度、中子曲线的特点 1) 、地层声波时差密度及中子孔隙度与地层岩性地层压实程度孔隙度孔隙流体性质有关。. 2) 、地层声波时差孔隙度等于地层的原生孔隙度。 3) 、根据地层密度确定的地层孔隙 度为地层总孔隙度。 4) 、含气地层的声波时差大、密度小、中子孔隙度低。 5) 、中子孔隙度反映地层对快中子的减速能力。 1) 、确定地层岩性及孔隙度。 2) 、确定轻质油气层。 3) 、确定异常压力地层及地层异常压力。 声波、密度、中子曲线的应用 7 、 VDL测井资料的应用。 1) 、根据套管波幅度曲线,确定一界面胶结状况。套管波幅度低,一界面胶结好。 2) 、根据VDL变密度图,确定二界面胶结状况。此时,应参考声波时差曲线、有关岩性、孔隙流体指示曲线。 3) 、若一界面胶结好(套管波幅度低) ,此时,如果地层信号比较强,则二界面胶结好,如果地层信号弱,应分析其原因(是二界面的原因还是地层自身的声衰减造成的) 。 三、公式应用 1、 阿尔奇公式的使用条件及应用。 计算地层含水饱和度 2 、 泥质地层的泥质含量的计算方法(SP、 GR)。 3 、声波时差、密度计算地层孔隙度。 4 、 混合矿物地层的骨架密度及声波时差的计算。 泥质地层 声波时差 地层密度(视石灰岩密度孔隙度) 中子孔隙度:经过岩性、泥质含量、轻质油气校正后,得到地层孔隙度。 声波时差反映原生孔隙度,密度、中子反映总孔隙度。 1、已知纯地层有方解石和白云石两种矿物组成。其中方解石含量为58.3%,白云石含量为34.7%,求地层骨架密度及地层孔隙度。(方解石密度为2.71,白云石密度为2.87)。 2 、已知地层声波时差为345微秒/米,求地层声波孔隙度。(地层骨架时差为180微秒/米,流体时差为620微秒/米,地层压实系数为1.55)。 3 、已知地层声波时差为65微秒/英尺,地层密度2.45克/立方厘米,求地层原生孔隙度、次生孔隙度。(地层骨架时差为47微秒/英尺,流体时差为189微秒/英尺,地层骨架密度2.71克/立方厘米)。 4、已知地层电阻率为55. 欧姆米,冲洗带电阻率20. 欧姆米,地层孔隙度为0.16,求冲洗带泥浆滤液饱和度,地层含油饱和度。(地层水电阻率为0.30欧姆米,泥浆滤液电阻率0.5欧姆米,a=b=1,m=n=2) -地层视石灰岩中子孔隙度。 课程总结 泥(页)岩地层特点: 1、地层束缚水含量高; 2、地层渗透性差,基本无渗透,无泥浆侵入; 3、相对砂岩和碳酸盐岩,泥岩层的放射性强; 地层电阻率低,测量深度不同的电阻率曲线基本重合;自然伽马测井值高; 中子孔隙度高;中子伽马计数率低。 泥(页)岩测井曲线特点: 泥岩 泥岩 一、SP、GR测井 在砂泥岩剖面,相对于泥岩层,渗透层SP曲线出现正(盐水泥浆)、负(淡水泥浆)异常;GR测井值主要与地层岩性和沉积环境有关。一般渗透性地层的GR曲线为低值。 SP、GR曲线常用于: 1、划分渗透性地层 2、确定地层的泥质含量; 3、井间地层对比(标准测井); 二、微电极系测井 微电极系测井曲线包括微梯度和微电位电阻率曲线。 曲线特点:微梯度的横向探测深度小于微电位电极系的横向探测深度。 1、在渗透层,两条曲线不重合; 2、曲线对纵向地层电阻率的变化比较灵敏,据此可确定地层界面、地层厚度及地层有效厚度。 三、梯度、电位电阻率测井 电极系分类原则;电极距定义;电极系的书写规则。 曲线特点:1、梯度电阻率曲线为非对称曲线。底部梯度电阻率曲线在高阻层底部出现极大值;顶部梯度电阻率曲线在高阻层顶部出现极大值。 2、电位电阻率曲线为对称曲线。 常用于油水层的划分及井间地层对比(标准测井) 4米 底部梯度 4米、2.5米
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