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四、储集层的侵入特性 泥饼(Rmc) 泥浆 (Rm) 侵入带 (Rxo) 原状地层 (Rt) * 测井技术的特点: 1、探测技术:用物理学的原理、采用电子仪器探测地层的物理参数及工程技术状况 2、交叉学科:物理+电子+信息+地质+石油工程 3、信息技术:采集+传输+处理+解释 4、高新技术:高知识含量+新技术应用(目前世界上只有三个半国家能研发测井技术(美国、俄罗斯、中国、半个法国) 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。 * 1927年9月5日,在法国东部阿尔萨斯(Alsace)地区的佩彻布朗(Pechelbronn),Schlumberger兄弟与H. G. Doll利用梯度电极系完成了实际电法测井,得到世界上第一条测井曲线,所记录的测井曲线清楚地指示了井下的含油砂岩,标志着现代地球物理测井的诞生;1929年,Schlumberger兄弟获得了用自然电位确定渗透性地层的专利,并于1931年实现了自然电位与电位电极系和梯度电极系一起测量,可以提供连续测井曲线;在中国,1939年,翁文波和赵仁寿等在四川进行了中国的首次电法测井;1948年,王曰才和刘永年等在玉门油田利用半自动测井技术得到了视电阻率曲线(点测), * 1、模拟记录仪: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。 2、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。 3、 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。 4、成像测井的特点: (1) 高速采集、并行处理。局域网络的高性能计算机系统; (2) 数据传输速率高; (3) 高分辨率,多探测点的电、声、核、核磁测井仪; (4) 一套完整的、适应各类复杂非均质储层参数定量评价和地质应用、工程应用的软件包。 目前,成像测井系统主要有斯仑贝谢公司的MAX500,贝克阿特拉斯的ECLIPS-2000以及哈里伯顿公司的EXCELL-2000。成像测井下井仪器主要有电成像、声成像和核磁共振成像测井三类。 地球物理测井方法 焦翠华 付建伟 第一章:绪论(测井概论) 电子仪器 井中 物理参数 处理解释 工程技术 §1 测井技术简介 一、什么是测井 探测技术、交叉学科、信息技术、高新技术 裸眼井测井 (open hole logging) 套管井测井 (cased hole logging) 电缆测井(wireline logging) 随钻测井(logging while drilling) 二、为什么要测井(测井的必要性和可能性) 钻井 取芯(直接):直观、可信、耗资大、费时 录井(直接):直观、深度不准、泥浆冲洗 测井(间接):成本低、效率高、连续、效果好 地面勘探 地质 物探 结论 可能有油气 验证 开采 钻井 油气在什
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