第三章核测井 (2).pptVIP

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4、测井速度当h一定:GR受V测和时间常数的影响t=h/vv增加,t时间常数,探测器无法全部探测到地层发出的GR,导致GR下降,还会使其发生崎变,深度错位V增加V合适GR(API)滞后现象第29页,共80页,星期日,2025年,2月5日五、GR曲线的解释应用1.划分岩层砂泥岩剖面(骨架不含放射性矿物)泥岩砂岩泥岩砂岩GR碳酸盐岩剖面相同第30页,共80页,星期日,2025年,2月5日用自然伽马判断泥质含量高低层段第31页,共80页,星期日,2025年,2月5日2.确定地层的泥质含量当泥质含量低时:当泥质含量高时:gcur=2(老地层)gcur=3.7(新地层)不含放射性矿物的地层,GR主要取决于地层的泥质含量。第32页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.进行地层对比用GR曲线进行对比的优点:与岩石孔隙中的流体性质(油或水)无关与地层水和泥浆矿化度无关在GR曲线上容易找到标准层第33页,共80页,星期日,2025年,2月5日多井剖面对比图用GR曲线进行地层对比第34页,共80页,星期日,2025年,2月5日NaturalGamma-RaySpectro-log(一)铀、钍、钾的伽马射线的特征谱不同的放射性元素放出的伽马射线的能量不同、经过统计分析:钾系的特征谱:1.46Mev钍系的特征谱:2.62Mev铀系的特征谱:1.76Mev在特征能量峰处的伽马射线的强度最大。四、自然伽马能谱测井(NGS)第35页,共80页,星期日,2025年,2月5日铀、钍、钾放射的伽马射线能谱图第36页,共80页,星期日,2025年,2月5日(二)NGS的测井原理W1:0.15-0.5MevW2:0.5-1.1MevW3:1.32-1.575Mev(钾窗)W4:1.65-2.39Mev(铀窗)W5:2.475-2.765Mev(钍窗)低能窗高能窗核心部分是:多道分析器。能够测量分析伽马射线的能谱将能谱分为五个能级窗两个低能窗、三个高能窗。第37页,共80页,星期日,2025年,2月5日W1=A1Th+B1U+C1K+?1W2=A2Th+B2U+C2K+?2W3=A3Th+B3U+C3K+?3W4=A4Th+B4U+C4K+?4W5=A5Th+B5U+C5K+?5(二)NGS的测井原理式中:Wi为第i个能量窗的计数率AiBiCi用刻度井得到的第I能量窗的刻度系数;?:统计因子;Th、U、K:表示钍、铀、钾的含量。由于各个窗的记数率并不仅反映对应元素的含量,因此还需要剥谱,对能量窗均综合考虑三种元素的贡献,即得到一组方程:第38页,共80页,星期日,2025年,2月5日输出的测井曲线:SGR(GR总计数率)THOR钍含量URAN铀含量POTA钾含量第39页,共80页,星期日,2025年,2月5日(三)NGS曲线应用1.确定泥质含量研究发现:泥质含量与钍和钾的含量成线性关系X=Th,k含钾的岩石(云母、长石)不能用该公式计算泥质含量第40页,共80页,星期日,2025年,2月5日2.研究生油层研究发现:岩石中的有机物对铀的富集起着重要作用。有机碳含量与U/K存在线性关系。U、U/K越高,生油能力越强有机碳含量U、U/K计数率比(三)NGS曲线应用第41页,共80页,星期日,2025年,2月5日3.寻找放射性异常储集层特点:SGR高、铀或者钾含量高原因岩层中含有放射性矿物、云母、长石4.鉴别泥岩储集层曲线特点K、TU含量低,而铀含量高(三)NGS曲线应用富含有机物的高放射性黑色页结,在局部地段有裂缝、燧石、粉砂或灰岩夹层,可能成为产油层。第42页,共80页,星期日,2025年,2月5日5.用TH/U比值研究沉积环境TH/U7陆相沉积、氧化环境、风化层TH/U7海相沉积、灰色、绿色页岩TH/U2海相黑色页岩、磷酸盐岩(三)NGS曲线应用第43页,共80页,星期日,2025年,2月5日第44页,共80页,星期日,2025年,2月5日含量矿物名称U(mg/l)Th(mg/l)K(%)膨润土1?206?50?0.5蒙脱石2?514?240.16高岭石1.5?36?190.42伊利石1.5??4.5铝土矿3?3010?130?黑云母??0.016.7?8.3白云母??0.017.9?9.8海绿石?

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