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测井基础知识7
测井基础知识总结 自然电位测井 自然电位测井 电阻率测井 普通电阻率测井 普通电阻率测井 普通电阻率测井 普通电阻率测井 普通电阻率测井 普通电阻率测井 聚焦测井 聚焦测井 聚焦测井 聚焦测井 声波测井 声速测井 声速测井的影响因素 应用 应用 偶极横波测井 应用 自然伽马测井 伽马测井 伽马测井 伽马测井 密度测井 地层密度测井(FDC) 地层密度测井的影响因素 地层密度测井的应用 岩性密度测井(LDT) 岩性密度测井的应用 中子测井(neutron logging) 中子孔隙度测井 应用 中子孔隙度测井 中子孔隙度测井 中子孔隙度测井 3、计算泥质含量 常采用相对值法 式中:C-地层系数,第三系地层取3.7,老地层取2。 IGR -GR相对值相对值,也称泥质含量指数。 GR、GRmin、GRmax分别为解释层、纯地层和泥岩的GR值。 计算条件:除粘土矿物外,不含其它放射性矿物 密度测井是一种孔隙度测井,主要用来研究岩层的密度等岩层性质,求得岩层的孔隙度。 测井原理:伽马源发射伽马射线-岩层的散射和吸收-散射射线到达探测器 测井仪:一个伽马源,两个伽马射线探测器 双源距贴井壁式 地层密度测井(FDC) 岩性密度测井(LDT) 用伽马源发射的伽马射线照射地层,根据康普顿效应测量地层体积密度的测井方法。 FDC记录有ρb曲线和泥饼影响补偿量Δρ曲线。 普通泥饼时,Δρ为正值; 重晶石泥饼时,Δρ为负值。 当Δρ太大,2g/cm3时,说明泥饼太厚或极板与井壁接触不良,认为ρb测量值不可靠。 1、井眼影响 井内为普通泥浆或充满天然气,若井径小于10in,井的影响可忽略,但随着井径加大,井的影响也增大。必要时可对井的影响进行校正,用校正后的密度值求孔隙度。否则,测得的密度偏低,而求出的孔隙度偏大。 井内为重晶石泥浆,当含量较小时,对ρb影响不大,当含量高时,ρb失去准确性,但往往不是全井身的,可参考Δρ曲线判断。 2、仪器刻度条件 密度测井仪器是用纯石灰岩为标准进行刻度的,对石灰岩地层测量的ρb值是真密度,其他地层为视石灰岩孔隙度ФD。 与真孔隙度Ф的关系是:石灰岩ФD=Ф;砂岩ФDФ;白云岩ФDФ。 当岩石骨架中含有重矿物时,用密度测井求出的孔隙度总比实际孔隙度小。 1、识别岩性 不单独使用,常与中子、声波时差测井联合使用。 2、确定地层孔隙度 适用条件:单矿物岩性的纯地层,侵入比较深且泥浆性质已知。 3、划分含气地层 对于含气地层,ρb降低,使孔隙度ФD增大,而中子曲线因气层的含氢量降低,使孔隙度ФN变小,所以利用密度测井和中子测井曲线重合可划分气层。 用伽马源发射的伽马射线照射地层,根据光电效应和康普顿效应,用能谱分析方法测量岩石光电吸收截面指数和体积密度的测井方法。 LDT记录有ρb、Δρ和Pe三条曲线。 1.48 1.146 1.2 盐水(200000ppm) 0.12 1 0.12 油气 0.39 1 0.35 淡水 9.46 2.165 4.65 盐岩 15.02 2.96 5.08 硬石膏 8.99 2.87 3.14 白云石 13.68 2.71 5.05 方解石 4.8 2.65 1.81 石英 U (b·cm-3) Ρb(g·cm-3) Pe(b·电子-1) 矿物名 常见矿物和流体的Pe、ρb和U值 1、划分岩性 体积光电吸收截面U和光电吸收截面指数Pe,都可以用来识别岩性。 单矿物纯岩石为主的剖面,可用Pe曲线或Pe-ρb交会图快速识别岩性。 参考表中数据,一般,Pe2解释为砂岩;Pe=3左右解释为白云岩;Pe=5左右时,石灰岩、硬石膏和盐岩,但三者的ρb不同。 2.04-2.3 蒙脱石 3.45-3.55 伊利石 6.3-6.33 绿泥石 1.83-1.84 高岭石 常见粘土矿物Pe值 对于泥岩,Pe值视矿物成分和含量而定,再结合高GR值的特征,很易区分。 2、估算泥质含量 泥质含量可由下式近似求得: 3、识别重矿物 重矿物的Pe值很大,如重晶石Pe=266.8,锆石Pe=69.1,都比一般矿物高若干倍,据此可识别重矿物。 中子测井是利用中子源向地层发射快中子,根据中子与地层相互作用的各种性质来研究地层性质的各种测井方法的总称。它主要是利用岩石中的含氢量来研究岩石性质和孔隙度等地质问题。 储集层的含氢量又取决于它的孔隙度,因此,中子测井是目前广泛使用的一种孔隙度测井。 中子孔隙度测井 脉冲中子测井 井
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