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主要测井曲线及其含义
主要测井
曲线及其含义
一、自然电位测井:
测量在地层电化学作用下产生的电位。
自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率
Rw的关系一致。Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw
时,SP在渗透层表现为正异常。
自然电位测井
SP曲线的应用:①划分渗透性地层。②判断岩性,进行地层对比。③计泥质含量。
④确地层水电阻率。⑤判断水淹层。⑥沉积相研究。
自然电位正异常
Rmf<Rw时,SP出现正异常。
淡水层Rw很大(浅部地层)
咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)
自然电位测井
自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。
自然电位曲线在水淹层出现基线偏移
二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)
普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。测量时先给介质通
入电流造成人工电场,这个场的分布特点决于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种
介质中的电场分布特点就可确介质的电阻率。
视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。②求岩层的真电阻率。③求岩层孔隙度。④
深度校正。⑤地层对比。
电极系测井
2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在
测井图可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向推一个电极距的长度即可。
底部梯度电极系分层:
顶:低点;
底:高值。
三、微电极测井(ML)
微电极测井是一种微电阻率测井方法。其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。
主要应用:①划分岩性剖面。②确岩层界面。③确含油砂岩的有效厚度。④确
大井径井段。⑤确冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。
微电极确油层有效厚度
微电极测井
微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质
砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。
四、双感应测井
感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介
质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。
感应测井曲线的应用:①划分渗透层。②确岩层真电阻率。③快速、直观地判断油、
水层。
油层:
RILD>RILM>RFOC
水层:
RILD<RILM<RFOC
纯泥层:RILD、RILM基本重合
五、双侧向测井
双侧向测井是采用电流屏蔽方法,迫使主电极的电流经聚焦后成水平状电流束垂直于
井轴侧向流入地层,使井的分流作用和低阻层对电流的影响减至最小程度,因而减少了井
眼和围岩的影响,较真实地反映地层电阻率的变化,并能解决普通电极系测井所不能解决
的问题。
双侧向测井资料的应用:①确地层的真电阻率。②划分岩性剖面。③快速、直观地
判断油、水层。
六、八侧向测井和微球形聚焦测井.
⑴、八侧向是一种浅探测的聚焦测井,电极距较小,纵向分层能力强,主要用来反映
井壁附近介质的电阻率变化。⑵、微球形聚焦测井是一种中等探测深度的微聚焦电法测井,
是确冲洗带电阻率测井中较好的一种方法
主要应用:①划分薄层。②确Rxo。
七、井径测井
主要用途:
计算固井水泥量;
测井解释环境影响校正;
提供钻井工程所需数据。
渗透层井径数值略小于钻头直径值。
致密层一般应接近钻头直径值。
泥岩段,一般大于钻头直径值。
八、声波时差测井
根据岩石的声学物理特性发展起来的一种测井方法,它测量地层声波速度。
主要用途:①判断气层;②确岩石孔隙度。③计算矿物含量
含气层,声波时差出现周波跳跃现象,或者测井值变大。
▲在大井眼处(大于0.4米),也会出现声波时差变大或跳跃
九、补偿声波测井
声波时差曲线数值不得低于岩石的骨架
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