煤田测井资料解释介绍.pptVIP

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煤层测井响应方程 (1) 电阻率测井 在高阻烟煤的情况下,纯煤具有极高的电阻率,可与泥质岩石中的骨架相类比。灰分因其主要成分与泥质相近,可与泥质岩石中的泥质成分类比。因此,煤层的电阻率测井也可写出阿尔奇公式,即 式中Rt为煤层上的真电阻率;Fθ为煤层的地层因素; Rθ为灰分与水分的混合导体的等效电阻率。同样可以导出 Va和Vw与分别为煤层中灰分和水分的体积含量; Ra,Rw分别为灰分与水分的电阻率。 煤层的地层因素也有与泥质岩石地层因素相似的表达形式,即 * θ=Va+Vw=1-Vc 根据有关文献介绍,岩性系数a通常等于1,而胶结指数m在煤层模型中不是常数,而是θ的函数,即 由*式可以导出 岩石真电阻率Rt与地层水电阻率之比为地层因素F,即 对上式两端取对数,得 F与θ的关系 (曲线标码为Va/Vw的数值) Δt与θ的关系 (曲线标码为Va/Vw的数值) (2) 声波测井 θ=Va+Vw=1-Vc (3) 密度测井 (4) 中子测井 ρ与θ的关系 ф与θ的关系 (曲线标码为Va/Vw的数值) (曲线标码为Va/Vw的数值) (5) 自然γ测井 根据泥质岩石模型的自然γ测井响应方程,可以类推出煤层的自然γ测井响应方程为 式中Ic,Ia、Iw、分别为煤层中纯煤、灰分和水分的自然γ强度;ρθ 、Iθ分别为灰水混合物的等效密度和等效自然γ强度。 煤层中的纯煤和水分中的放射性物质含量极低,因而它们的自然γ强度,I θ和Ic也很小,通常可以认为近似为零(含铀煤除外)。于是上式可变成 ρI与Va的关系 煤层上Rt与(ρ-ρc)关系 煤质参数计算 煤层煤质参数通常可由: 煤样实验室分析、 测井体积模型法 概率模型法 来确定。测井体积模型法利用孔隙度测井(如密度、声波等) 建立响应方程组,可以 采用一般解方程的方法,也可以采用最优化等方法来求解方程组, 所求煤质参数可为煤层开采提供依据。但是, 测井体积模型法所确定的煤质参数不能直接与煤样实验室分析得出的工业分析指标相对照。而煤样实验室分析要花费大量的人力、资金和时间。如果以测井体积模型法为基础, 结合概率模型法, 配合一定量的煤样实验室分析资料来建立确定煤质参数的解释模型, 则这3 种确定煤质参数的方法之间可以优势互补。 DEN=W11Vw+W12Va+W13Vc AC=W21Vw+W22Va+W23Vc CNL=W31Vw+W32Va+W33Vc 1=Vw+Vb+Vc 体积模型法: DEN=A1Qw+A2Qa+A3Qh+A4Qc AC=B1Qw+B2Qa+B3Qh+B4Qc GR=C1Qw+C2Qa+C3Qh+C4Qc Qw+Qa+Qh+Qc=1 式中,DEN、AC、GR分别为密度、声波和自然伽马测井值;Qw、Qa、Qh、Qc分别为水分、灰分、挥发分和固定碳的重量百分比;A1、A2、A3、A4、B1、B2、B4、B4、C1、C2、C3、C4分别为待定系数(地区系数),利用实验室分析资料和测井资料可以得到系数。利用该模型的建立方法,建立华北地区评价煤质参数的解释模型,并对华北7口井煤层井段进行了解释,实例解释结果表明:模型估算的碳分含量与煤样实验室分析的碳分含量之间的误差非常小,其相对误差小于5% ;估算的灰分含量与煤样实验室分析的灰分含量的一致性较好,尤其是当灰分含量小于30%时,两者之间的误差非常小,经过计算,其相对误差小于10%。 概率模型法: 利用煤样实验室分析资料和测井资料进行多元线性回归, 建立如下煤质参数的解释模型: Qc = 0.1696 767 7 - 0.31703 190 Qw - .11209 205 Qa + 0.1108 104 DEN   Qa = 0.1747 595 5 – 0.1367 434 Qw – 0.1605 913 Qc – 0.1000 497 A C Qh = 0.1399 791 8 – 0.1135 272 4 Qw – 0.1321 401 Qc + 0.1000 001 016 3 GR Qw = 1 - Qa - Qh - Qc 利用模型估算的碳分含量Qcc (a) 、灰分含量Qac (b) 与煤样实验室分析得到的 碳分含量Qcs (a) 、灰分含量Qas (b) 注1:统

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