《各条测井曲线的原理及应用》-公开·课件.ppt

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㈡测井曲线异常的影响 结合操作规程,并根据新标准的制定,分析原因相差的原因如下: 新标准划分砂岩、有效厚度主要是以深侧向及微球曲线为主,原标准划分砂岩、有效厚度主要是参考0.25m短梯度曲线,判断厚度是否符合电性标准,所以说,两个标准划分砂岩、有效厚度必然存在差异. 微电极曲线基值逐年降低,幅度差也在变小,甚至在某些渗透层处无幅度差。目前泥岩电阻率仅为 2.5Ω·m,这对薄差油层的识别影响很大。 ㈡测井曲线异常的影响 新系列中高分辨率声波曲线,由于它对薄的含钙层反映得更加灵敏,厚度解释中扣除高阻夹层的比例要比老系列中增多,而使厚层的有效厚度减少。 通过分析可以看出,自然电位、微电极曲线异常是由于测井环境变化造成的:    现今储层中的地层水不是原始地层水,矿化度明显降低。 由于井内有地层流体流入,使钻井液矿化度发生变化,而且变化不均,导致自然电位曲线出现漂移现象。 ㈡测井曲线异常的影响 当井筒内钻井液的压力与储层内流体压力基本一致或小于储层内流体压力时,井壁形不成泥饼,这样微梯度和微电位测井值基本一致,不能产生幅度差或只产生较小的幅度差。 随着油层水淹程度日趋严重,油层电阻率不断降低,微电极幅度值也将逐渐降低。 ㈡测井曲线异常的影响 (1)、油层:油层的微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小,自然电位曲线显示正异常或负异常 ,随泥质含量的增加异常幅度变小,长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征;感应曲线呈明显的低电导(高电阻);声波时差值中等,曲线平缓呈平台状;井径常小于钻头直径。 (2)、气层:在微电极、自然电位、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显的数值增大或周波跳跃现象,中子伽玛曲线幅度比油层高。 (3)、油水同层:在微电极、声波时差、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。 (4)、水层:微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。 * 补偿中子和中子伽马测井 ?基本原理 中子源?快中子?地层介质?热中子 补偿中子测井(CNL ):测量地层对中子的减速能力,测量结果主要反映地层的含氢量。 中子伽马测井( NG ):测量热中子被俘获而放出中子伽马射线的强度。 两者均属于孔隙度测井系列。 补偿中子和中子伽马测井 ?应用 1、确定储集层孔隙度。 2、划分岩性。 3、判断气层。 4、套管井中子伽马推移测井寻找气层。 中子伽马推移测井气层识别图 原理: 在视电阻率测井的基础上,为了细分层,减少上下邻层、泥浆及井径对曲线的影响,改装电极系,使电极系靠井壁测量岩层电阻率。这样,大大缩小了电极之间的距离的电阻率测井。 6.微电极曲线测井(RMG/RMN) 曲线应用 ①确定岩层界面 ②划分渗透层 ③确定岩性 曲线应用 ①确定岩层界面 由于它电极距小,紧贴井壁进行测量,消除了邻层屏蔽的影响,减小了泥浆的影响,因此岩层界面在曲线上反映清楚。分层原则是用微电位曲线的半幅点来确定地层顶底界面。对于薄层,必须与视电阻率曲线配合,才能获准确结果。 曲线应用 ②划分渗透层 渗透层处,两条微电极曲线出现幅度差,非渗透层处,两条曲线出现很小的幅度差。 微电位曲线幅度大于微梯度曲线幅度,称做正幅度差。渗透性岩层在微电极曲线上一般呈正幅度差。当泥浆矿化度很高,使得泥浆电阻率大于侵入带电阻率,微电位曲线幅度低于微梯度曲线幅度,出现负幅度差。 曲线应用 ③确定岩性 在碎屑岩沉积剖面上,根据两条微电极曲线幅度差大小,可以定性判断岩石的渗透性好坏,泥质含量的多少。 泥岩一般表现电阻率低,曲线平缓无幅度差。渗透性砂岩一般表现曲线幅度值高,两条曲线存在正幅度差。随泥质含量的增加岩石渗透性变差,正幅度差值变小。 原理: 根据同性电相斥的原理,在供电电极(主电极)的上、下方装上聚焦电极,使其电流与供电电极的电流极性相同,由于电流的排斥作用,使主电流只沿侧向(垂直井轴)进入地层。 7.三侧向测井(LLD/LLS) ①深浅三侧向曲线重叠判断油水层 ②确定地层电阻率。 三侧向视电阻率曲线的特点是对高阻层具有对称性,最大值在地层中

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