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井内流体250,000ppm 氯化钠溶液 2)地层流体:100,000ppm 氯化钠溶液 地层流体:250,000ppm 氯化钠溶液 4)、岩性影响 (含水纯地层) 砂岩: 例:含水纯砂岩地层的中子测井值15%.求地层孔隙度. 解:根据岩性校正公式,得地层孔隙度: 所以,地层孔隙度为19%. 白云岩: 例:已知两层含水白云岩地层的中子孔隙度分别为13%、9%;求其孔隙度。 解:1、 2、 所以,地层孔隙度分别为7%、3.3% 。 5)、油气影响 外部条件(压力、温度)相同时,天然气对快中子的减速能力小于同等体积水和石油的减速能力。 此处, 的最大值限于0.7。 P---泥浆滤液矿化度 ( ) 。 6)、泥质影响 由于泥质的含氢指数大,当地层含泥质时,中子孔隙度增大。 其中: 为邻近泥岩层的中子孔隙度测井响应。 泥质含水地层: 泥质含烃地层: 3、补偿中子测井的应用 补偿中子测井的应用的应用与超热中子测井资料的应用基本相同。 1)、确定地层孔隙度 2)、与声波时差或密度测井组合形成双孔隙度交会图,确定地层岩性及孔隙度。 3)、与密度曲线重叠,判断气层。如图9-12所示。 在水层两条曲线基本重合。从左到右,密度刻度值增加;中子刻度值减小。在气层,两条曲线明显分离。 图9-12 密度与补偿中子曲线重叠识别气层图 中子孔隙度 密度孔隙度 井径 GR 1、根据GR曲线划分渗透层(低GR) 2、根据泥浆侵入特征,确定油、气、水层。 3、根据中子、密度曲线的关系,识别气层。(低密度、低中子孔隙度) 2)、应用 (1)、确定地层孔隙度 超热中子测井得到的地层孔隙度为视石灰岩孔隙度,其大小反映地层相对于方解石对快中子的减速能力。因此,其大小与地层岩性、孔隙流体性质有关。 A、岩性:孔隙度为零的纯砂岩和白云岩,其视石灰岩孔隙度分别为-3.5%和5%。另外,石膏和泥岩的视石灰岩孔隙度比较大,前者为45%,后者大约为35%。 B、孔隙流体性质:由于不同浓度的盐水、石油及天然气与淡水的减速能力不同,因此,当地层内含有这些流体时,测量的视石灰岩孔隙度与它们在孔隙内的相对含量有关。特别是当孔隙内含有天然气时,由于天然气的减速能力特别弱,致使测量的视石灰岩孔隙度特别低,即由“挖掘效应”所致。 岩性影响校正图版如图9-5所示, 砂岩: 白云岩: 图9-5、超热中子测井孔隙度岩性校正图版 井壁中子测井孔隙度 已知岩性的真孔隙度 砂岩 白云岩 石灰岩 孔隙流体影响的校正公式: 其中:P-泥浆矿化度; 。 测井响应与校正量之和等于地层孔隙度。 图9-6 超热中子---密度测井交会图 井壁中子孔隙度 体积密度 白云岩 石灰岩 砂岩 天然气校正方向 (2)、确定地层孔隙度和岩性 中子孔隙度与声波时差或密度测井组合构成交会图,可以确定地层岩性及孔隙度。如图9-6所示。 (3)、估计油气密度 当地层含有天然气时,地层密度减小,密度孔隙度增加,而井壁中子孔隙度减小。应用二者比与油气饱和度及油气密度的关系,即可估计油气密度。如图9-7所示。 图9-7、用 估计油气密度图版 油气饱和度 油气密度 (4)、定性指示高孔隙度气层 当地层含有天然气时,地层密度减小,密度孔隙度增加,而井壁中子孔隙度减小。由此,在含气高孔隙地层,两条曲线出现明显的分离,如图9-8所示。 图9-8、 与 曲线 重叠 显示 气层 高孔隙度无侵入 低孔隙度无侵入 高孔隙度被侵入 低孔隙度 被侵入 泥质砂岩 密度孔隙度 中子孔隙度 第三节 补偿中子测井 一、补偿中子测井的补偿原理 补偿中子测井一是通过测量热中子计数率,确定地层的减速能力,判断地层岩性和计算地层孔隙度的一种测井方法。 方解石 淡水 石英 白云石 泥岩 石膏 硬石膏 常见介质对快中子 的相对减速能力 影响热中子计数率的因素: 1)、源距 源距一定的热中子探测器测量的热中子数与热中子在地层中的分布有关。(正源距) 2)、地层对快中子的减速能力。 地层减速能力越强,接收器的热中子计数率越低。 3)、地层对热中子的俘获能力。 地层对热中子的俘获能力越高,接收器的热中子计数率越低。 图9-9 补偿中子测井示意图 减速阶段 热运动阶段 地层 井眼 长源距探测器 短源距探测器 中子源 1、井下仪 补偿中子测井仪如图9-9所示。一个快中子源、两个距源不同
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