地球物理方法原理 (测井部分) 绪论 教学课件.pptVIP

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地球物理方法原理 (测井部分) 绪论 教学课件

* * 绪论 第七章、电法测井 第八章、声波测井 第九章、放射性测井 五、新技术简介 测井是一门边缘学科,它是将电磁学、声学、核物理学、热学、光学、力学等学科的基本原理和测量方法,用于油气井或其他的矿井中,依靠获取的大量信息进行资源评价。因此,测井的发展有赖于数学、物理学的发展以及计算机电子器件和新材料等现代科学技术的进步。 近年来,为适应勘探开发事业的发展,测井方法研究的领域不断拓宽,仪器设备逐渐完善,计算机应用日趋普及,使测井资料得到了广泛的应用,如:用测井资料进行剖面对比解释构造问题目前已比较普遍,近年来,在研究沉积相油藏描述工程中进行地层分析与油气评价也主要依靠测井资料。 一、模拟记录阶段 从测井诞生到60年代末,都使用模拟记录测井仪器,用灵敏度高的检流计测量回路电流得到探测系统测量端间的电位差变化,反映地层物理参数(电阻率、声波速度等)随深度的变化,记录在照相纸或胶片上,模拟记录的特点是采集的数据量小,传输速率低。使用的主要测井方法有声速(纵波)测井、感应测井和普通电阻率测井,配之以井径测井、自然电位测井和自然伽马测井等。 测井技术的四个发展阶段 二、数字测井阶段 自60年代来,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。这是测井技术发展的要求,测井方法的增多,特别是地层倾角测量的出现和声波变密度测井都要求高速采集地下信号,此外,某些测井方法要求在井场作一些校正、补偿和简单的计算,如中子测井计算中子孔隙度、密度测井进行脊肋校正等。 数字测井仪器增加了用数字磁带机进行数字记录,提高了测量精度,增加了可靠性,且便于将测井资料输入计算机进行处理,与之相应的测井方法是有深、中、浅探测的电阻率测井,一般是双感应—球形聚焦测井或双侧向—微球聚焦测井,三孔隙度测井,即声速测井、中子孔隙度测井、补偿密度测井;再加上井径测井、自然伽马测井和自然电位测井,称为常规的“九条曲线”测井。 三、数控测井阶段 新测井方法不断出现,如电磁波传播测井,C/O能谱测井,其下井仪器复杂,为提高精度,须在测井过程中对仪器的某些参数实现“实时”控制和调节(双侧向测井对屏蔽电流的“实时”调节等)数字测井已经不能满足要求,计算机技术的高速发展提供了解决问题的途径。 用这些测井资料可以比较好地分层,识别岩性,求准孔隙度,计算地层真电阻率和含油(气)饱和度,从而评价油(气)储层,此外,地层倾角测井的投产,提高了测井的地质应用能力,但数字测井仪相当复杂、开关旋钮很多,操作繁琐。 70年代末发展了数控测井仪。数控测井仪实质上是一台以计算机为中心的遥控遥测系统,各种下井仪器作为计算机的外设,通过电缆通讯系统实现数据的交换和计算机对下井仪的控制。仪器检测、测量数据处理和显示、曲线回放等都通过软件实现。测量时,在井下将各种仪器信号变换为数字信号,通过不同的编码—解码技术将信号沿电缆送至地面,输入计算机,这样有利于下井仪的设计和更新,也有利于整个数控测井系统的扩展。 数控测井系统阶段,除一般的常规测井外,已增加了自然伽马能谱测井、岩性密度测井、碳氧比能谱测井、长源距声波测井、电磁波测井以及地层学地层倾角(SHDT)等测井方法。这些新方法提供了更多的有用信息,扩大了测井的应用领域,提高了用测井资料评价油(气)层时解决地质问题的能力。

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