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测井方法原理-新技术测井(测井解释培训教材-COSL)要点
STAR-II 测井仪器示意图 STAR II 成象仪的电阻率成象和扶正器部分 STAR II 数据采集 STAR 成象仪的声波成象部分 声、电成象对倾斜地质特征的探测深度 天然裂缝和诱导缝 碳酸盐岩地层井段的井眼崩落Breakout和钻井诱导缝 岩石中流体特征 储层流体性质识别 储层物性参数计算 低孔、低渗储层评价 低阻油气层的识别 储层流体特性计算 五、MREx核磁共振测井资料应用效果分析 储层流体性质识别 储层物性参数计算 低孔、低渗储层评价 低阻油气层的识别 储层流体特性计算 储层物性参数计算实例1 核磁孔隙度和常规孔隙度对比图 核磁孔隙度和常规孔隙度对比图 五、MREx核磁共振测井资料应用效果分析 储层流体性质识别 储层物性参数计算 低孔、低渗储层评价 低阻油气层的识别 储层流体特性计算 五、MREx核磁共振测井资料应用效果分析 储层流体性质识别 储层物性参数计算 低孔、低渗储层评价 低阻油气层的识别 储层流体特性计算 五、MREx核磁共振测井资料应用效果分析 储层流体性质识别 储层物性参数计算 低孔、低渗储层评价 低阻油气层的识别 储层流体特性计算 结论 HDIL测井具有更深的探测深度 改进的井眼影响校正方法 依据储层特性提供多种垂向分辨率选择 研究侵入剖面 灵活的处理技术组合 大量数据便于质量控制,合成其它测井仪器响应 是复杂地层首选测井方法 是油基泥浆井眼环境中唯一的电阻率测井方法 目 录 电缆式地层测试器 声电成像测井 一 二 三 高分辨率感应测井 四 核磁共振测井 多级阵列声波测井 五 * 例子说明: 咸地层水,淡水泥浆,浅探测曲线电阻率 高于深探测电阻率。 * * * 储层物性参数计算实例2 MREX孔渗结果与岩芯分析对比图 储层物性参数计算实例3 B井是惠州地区2004的一口重点探井,主要目的层为珠海组砂岩,完钻后常规测井解释了200多米的含油井段。由于该地区珠海组埋藏深,受压实程度的影响储层有效孔隙度小于11% ,呈低孔、低渗特征,这些油层有无产能? 惠州B井M层10油组层MREx解释成果图 该层核磁共振的处理解释结果表明:有效孔隙度为10.8%,其中可动流体孔隙度大于7%,而毛管束缚水孔隙度仅占3.5%,粘土束缚水孔隙度0.3%。表明该层应有较好的产能。 测试层段 对3651-3677米试油,在12.7mm油嘴,诱喷压差17MPa情况下,日产油119.7方,产气38073方,无水。 Application in low-resistivity reservoir No.24(1662.9-1666.4m),No.25(1675.3-1678.5m) in Dongying Formation, 4~5 ohm-m resistivity is close to the resistivity of the water layer. The MREx indicates: developed argillaceous irreducible water and capillary, difference spectrum signal exist, the signal shift with TE is obviously slower than the typical water layer. The two zones are interpreted as oil layer. Channel 12 is the calculated crude viscosity and crude volume. Application in low-resistivity reservoir No.24(1662.9-1666.4m),No.25(1675.3-1678.5m) in Dongying Formation, 4~5 ohm-m resistivity is close to the resistivity of the water layer. The MREx indicates: developed argillaceous irreducible water and capillary, difference spectrum signal exist, the signal shift with TE is obviously slower than the typical water layer. The two zones are interpreted as oil layer. Channel 12 is the calculated crude viscosity and crude volume. 目 录 电缆式地层测试器
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