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电法测井 (一) 测井要解决的主要问题 世界测井技术发展现状 测井学的形成与发展 世界测井技术的诞生与发展 测井学的概念 中国测井科技发展历程 课程特点、安排与要求 研究对象:地球 理论基础:物理学 应用科学 地球物理学 海洋物理学 大地测量学 固体地球物理 空间物理 普通地球物理 勘探地球物理 地面:物探 井下:测井 放大镜 望远镜 测井学——是一门边缘学科,它是将电磁学、声学、核物理学、热学、光学、力学等学科的基本理论和测量方法用于油气井或其它矿井中,并以此获得大量信息进行油气(或其它)资源评价。 原苏联——矿藏地球物理学 西方——测井学或岩石物理学 测井技术的发展依赖于数学、物理学的发展和电子技术、计算机技术及新型材料等现代科学技术的进步。 电磁测井 声波测井 核测井 生产动态测井 测井理论与方法 测井仪器与数据采集 测井数据处理与解释 1927年,斯仑贝谢两兄弟(Conrad and Marcel Schlumberger)在法国皮切尔布朗(Pechelbrown)油田,用一个手动绞车和电缆,将一个电极系下入488m的井中,成功地测量出第一条电测曲线(点测),测井技术由此诞生。 我国的翁文波于1939年在四川隆昌的井中也测量出了我国的第一条电测曲线(点测)。 测井技术的发展经历了四个阶段: 模拟记录阶段(1927-1964):从测井诞生到上世纪60年代末,为测井模拟记录发展阶段,使用的测井仪器都是模拟记录仪器。使用的主要测井方法是普通电阻率测井、感应测井、声速(纵波)测井、自然伽马测井、自然电位测井及井径测井。 该时期与测井采集技术相应的测井解释技术主要为对储层进行定性解释。 数字测井阶段(1965-1972):自二十世纪六十年代末,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。 主要测井方法有深、中、浅探测电阻率测井(双感应—球形聚焦测井和双侧向—微球形聚焦测井),三孔隙度测井(即中子测井、密度测井、声波时差测井),再加上井径测井、自然伽马测井、自然电位测井,称之为常规“九条曲线”测井,此外,还有地层倾角测井和声波全波变密度测井。 增加了数字磁带机,提高了测量精度和可靠性,开始了测井资料计算机定量处理。用这些测井资料可以较好的进行地层分层、识别岩性、计算孔隙度、计算含油(气)饱和度、综合评价储层。此外,应用地层倾角测井还还可以对构造、地层进行简单分析。 数控测井阶段(1973-1990):二十世纪70年代末发展了数控测井仪。 数控测井仪实质上是一台以计算机为中心的遥控、遥测系统,各种井下仪器作为计算机的外设,提供电缆通信系统实现数据交换和计算机对下井仪器的控制。 在数控测井阶段,除一般的常规测井外,又先后增加了自然伽马能谱测井、岩性密度测井、碳氧比测井、长源距声波测井、电磁波传播测井、重复式电缆地层压力测试、地层学地层倾角测井(SHDT)及地层微电阻率扫描测井(FMS)。这些新的测井方法,获得更多的地层信息,扩大了测井的应用领域,提高了用测井资料评价油(气)层、解决地质问题的能力。 成像测井阶段(1990年以后):随着更复杂、更隐蔽油气藏的勘探和开发,对测井提出了更高的要求。进入二十世纪九十年代,成像测井系统逐步发展起来。 成像测井系统有斯仑贝谢公司的MAXIS500、西方阿特拉斯公司的ECLIPS-5700和哈里伯顿公司的EXCELL-2000。 下井仪器有电成像、声成像和核磁共振成像三类。 成像测井提供了大量构造、地层和储层信息,为拓展测井的应用领域提供了信息保证。可用于研究各种非均质线性问题,评价油、气层和其它勘探、开发问题,开展深层次的地质应用研究。 油气藏评价 油气藏精细描述 油气藏描述 地层对比和评价 主要地质应用 模块化地层测试(1990)、套管井地层测试(2000) 重复式地层测试 重复式地层测试(1972) 电缆地层测试(1955) 地层测试 核磁共振仪(1991)、核磁共振成像仪(1998) 核磁测井样机(1988) 核磁测井 岩性密度能谱(1994)、三探测器密度(1996) 岩性密度(1980) 补偿地层密度(1964) 地层密度(1950) 密度 加速器中子源孔隙度(1991) 四探测器补偿中子(1981) 双源距中子(1972) 中子伽马(1941)、单探测器中子(1950) 中子 复杂环境自然伽马能谱(1991) 补偿自然伽马能谱(1984) 自然伽马能谱(1971) 闪烁自然伽马(1956) 自然伽马 超声成像(1991) 水泥胶结评价(1981)、井下声波电视(1981) 变密度(1968) 水泥胶结(1959) 声幅 偶极子横波成像(1990) 长源距声波(
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