测井曲线解释.doc

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1.声波时差曲线:在泥砂岩剖面上,砂岩显示低时差,其数值随孔隙度的不同而不同;泥岩一般为高时 差,其数值随压实程度的不同而变化;页岩的时差介于泥岩和砂岩之间; 砾岩的时差一般都较低, 并且越致密声波时差值越低.在碳酸盐剖面上,致密石灰岩和白云岩声波时差最低,如含有泥质  时,声波时差增高,若有孔隙和裂缝,声波时差明显增大,甚至出现周波跳跃. 石膏岩盐剖面,渗透性砂岩最高?,泥岩(含钙质、石膏多)与致密砂岩相近,泥质含量高时增大,岩盐扩径(井直径)严重,周波跳跃? 气体比油水的时差要大的多,岩性一定时候,含气层段出现周波跳跃。 2.自然Gamma曲线:在泥砂岩剖面上,纯砂岩在自然Gamma曲线上显最底值,泥岩显最高值,粉砂 岩和泥质砂岩介于二者之间,并随着岩层中泥质含量增加曲线幅度增加; 在碳酸盐剖面上,泥岩和 页岩显最高值,纯的石灰岩、白云岩有最低值,而泥灰岩、泥质石灰岩、泥质白云岩自然Gamma测 井曲线值介于二者之间,并随泥质含量增加幅值增大. 3.微电极测井曲线中砂岩异常幅度差大于粉沙岩异常幅度差. 4.泥岩在密度测井曲线上值较高而煤层密度测井值在剖面上看很低 5.在淡水泥浆的沙泥岩剖面井中,自然电位测井曲线以大断泥岩层部分的自然电位曲线为基线,此时出现负异常的井段都可认为是渗透性岩层。 在含有泥质的砂岩中由于泥质对溶液产生吸附电动势使总电动势降低。所以纯砂岩的自然电位异常幅度要比泥质岩石的异常幅度大,而且随着砂岩中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减小 自然电位与自然伽马对砂岩泥岩都很敏感,但是自然电位容易受到流体性质、岩层厚度的影响,含油气或者薄层时,幅度很低。粉砂和泥的比值大于1:2,幅度趋于0. 自然伽马虽然也受到层厚影响,层厚小于0.8米时才开始显现影响。 以上为一般情况(正常压实),如果欠压实,情况相反,砂岩出现高时差,如渤海湾明化镇组 所以具体地区具体问题具体分析(要根据岩心资料建立具体解释模型) 6.感应测井 为了获取井下地层的原始含油饱和度资料,用油基钻井液钻井;为了不破坏井下地层的渗透率,有时采用空气钻井;这时井中没有导电介质,不能传导电流,为了解决这个问题,发明了感应测井。 。 因此使用油基泥浆或空气钻井的条件下,使用感应测井效果要比测向等电阻率测井效果好 另外,高分辨率阵列感应成像 也属于感应测井,具有更强的薄层划分能力,可直观合理描述地层侵入特征和地层真电阻率 感应测井从原理上来说是相当于井眼、侵入带、原状地层和围岩几部分并联 这几个中电阻率低的对视电阻率的贡献较大 侧向测井从原理上来说是相当于井眼、侵入带、原状地层和围岩几部分串联 这几个中电阻率高的对视电阻率的贡献较大 从上面来看 感应测井优先满足可以概括为:淡水泥浆、沙泥岩剖面等中低阻和中厚层的储集层(大于2米) 侧向测井偏向于高阻储集层 如碳酸盐岩储集层 感应测井电阻率超过300就数据失真了,所以要换用侧向测井,另外矿化度很高的井也必须使用侧向测井,而不能用感应测井。 我是冀东油田的,淡水泥浆钻井在我们这里是家常便饭,可是我们用的却是侧向!我想不光要考虑泥浆矿化度的问题,同时也不能忘了地层水矿化度的问题! 如果有兴趣的同志可以找一找斯伦贝谢的测井设计软件和解释图版,将地层水矿化度、泥浆矿化度、地层电阻率等联立,设定范围,确定用侧向还是感应!这才是最终的道理! 7.sp只能较好地应用于砂泥岩剖面,泥岩中夹孔隙性碳酸盐岩的情况与之类似。 碳酸盐岩剖面、石膏岩盐剖面,岩层致密,无自由水,即使夹带有薄层渗透层,在岩层界面处也无离子扩散,难以产生自然电位,无电位异常,一般为一条平直线。 8. 碳酸盐岩与碎屑岩气层电性特明显不同。碳酸盐岩地层气层典性特征如下: 1、井径:由于碳酸盐岩地层不易跨塌气层井径一般比较规则. 2、自然伽马、自然电位:由于碳酸盐岩铀、钍、钾的含量比较低,气层的自然伽马一般比较低,但有的气层自然伽马比围岩略高。自然电位曲线无明显异常。 3、电阻率:碳酸盐岩电阻率非常高,当其储层发育时,由于其中含有地层水,致使碳酸盐岩储层电阻率比围岩低。当天然气发生运移进入碳酸盐岩储层发育段时,虽将大部分地层水排出,但仍有部分地层水滞留其中,从而导致碳酸盐岩储层发育段含气时,电阻率仍比围岩低。碎屑岩气层一般电阻率比围岩高。这是碳酸盐岩与碎屑岩气层的最大区别. 碳酸盐岩气层的深、浅侧向电阻率出现正的幅度差,即深侧向电阻率大于浅侧向电阻率。这是由于浅侧向探测得是泥浆侵入带电阻率,电阻率相对较低;而深侧向探测得是原状地层电阻率,电阻率相对较高造成的。 4、岩性密度:碳酸盐岩储层的岩性密度比围岩低,如果其中含气会使岩性密度进一步降低。碳酸盐岩储集层岩性密度的高低,取决于储集层的发育程度及所含流体的性质。碳酸盐岩储层含气比含水时的岩性密度低。这是因为

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