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新井测井来图解释; 一、各条测井曲线的原理及应用;1.自然电位测井(SP);1.自然电位测井(SP);
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;曲线应用;
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;; 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。;①深浅三侧向曲线重叠判断油水层
②确定地层电阻率。 ;4.视电阻率测井
普通电阻率测井包括视电阻率测井短电极(0.25米、0.45米)、长电极(2.5米、4米)测井等。 ; 根据各类型电极系测得的曲线在岩层界面的特点,可以准确地确定岩层分界面的位置。在搞清岩性与电性关系的基础上,利用视电阻率曲线可以判断岩层的岩性,划分油气水层。;划分岩层界面;②确定岩性。;原理:不同的地层中,声波的传播速度是不同的。声波速度测井仪在井下通过探头发射声波,声波由泥浆向地层传播,其记录的是声波通过1米地层所需的时间△t(取决于岩性和孔隙度)随深度变化的曲线。;①确定岩层孔隙度,识别岩性,对比地层、判断气层;;②划分裂缝性渗透层;原理:沉积岩中含有天然放射性同位素,不同岩石所含放射性同位素的数量不同,衰变时放射出的伽马射线的强弱也不同,因此自然伽马测井曲线能够反映不同地层的岩性剖面。;①划分岩性
②地层对比
③确定泥质含量 ; 配合其它测井资料或地质录井资料综合解释确定岩层岩性。泥岩曲线幅度值高,砂岩显示低幅度值,对于含泥质岩层,根据泥质含量多少界于上述两者之间。
从曲线上比较容易选择区域性对比标准层,所以当其它测井曲线难以进行地层对比的剖面,可以用自然伽玛曲线进行。另外,曲线可在下套管的井中进行,因此广泛应用于工程技术测井,如跟踪定位射孔、找套管外窜槽等。;
1.详细划分岩层,准确确定岩层界面和深度
2.划分岩性和渗透层
3.探测不同径向深度的电阻率,了解电阻率 的径向变化特征
4.划分油、气、水层 ;①?用微电极和短电极(0.25米、0.45米)曲线划分岩层和确定深度
②?用微电极、自然电位和声波时差曲线划分岩性和渗透层;③用微电极探测冲洗带,短电极(0.25米、0.45米)探测侵入带,长电极(2.5米、4米)探测原状地层,并通过微电极与电阻率曲线的对比,分析电阻率的径向特征
④分析深、浅电阻率和声波时差、自然电位,可在一般情况下定性区分油(气)、水层
⑤用声波时差计算孔隙度,微电极和短电极(0.25米、0.45米)曲线确定油气层的有效厚度;②微电极曲线:渗透层在微电极曲线上表现正幅度差,而泥岩的微电极曲线没有或只有很小的幅度差。渗透层中的岩性渐变层,也常以微电极曲线读数和幅度差的渐变形式表现出来;③井径曲线:正常情况下,由于渗透层段井壁存在泥饼,因此实测井径值应小于钻头直径(井径),且曲线比较平直规则。
④声波曲线:区分不同岩性的岩层以及判断储集层孔隙度的好坏。 ;砂岩:微电极曲线中等,有正异常,自然电位有负异常,电阻曲线底部有极大值。
泥岩:微电极曲线平值,微电位、微梯度曲线基本没有差异,自然电位曲线平值,电阻率曲线数值呈低平值。 ; 油田葡萄花油层四性关系图;含钙层:声波时差曲线显示低值,电阻曲线显示高值,微电极显示刺刀状、尖峰状,自然电位相应幅度变小。;水淹层:油层水淹后,梯度曲线明显上抬,三侧向电阻降低,自然电位基线偏移,自然电流出现偏大,声波时差增大。;低阻夹层:在微电极曲线上回返22%。 ;高压层的识别:声波读值大,微电极曲线基值大,自然电位电流读值小,井径读值大。;(2)综合判断油(气)、水层 ;1.判断水层
①自然电位曲线异常增大。
②深探测电阻率值变低。
有明显的增阻侵入特征,深浅三侧向曲线出现负异常。 ;;(三)测井曲线异常原因分析:;1.增、减阻影响;2.自然电位正异常;3.油水层判断异常; 葡萄花油藏以构造控制为主,但随着油层砂体由北向南发育规模逐渐变差,砂体平面分布逐渐趋于零散,在个别断块以出现岩性控制的特点。特别是在油田周边地区,大部处于构造的翼部,砂体的分布范围及规模较主体构造小,油水分布特征受岩性控制的可能性较大。 ; 一、二次加密调整井所使用的钻井液密度在1.55-1.65g/cm3之间,开发井在1.2g/cm3。由于微电极曲线中微梯度电极系探测半径不同,在渗透性的砂岩地层中,探测半径较大的微电位测量的视电阻率主要受冲洗带电阻率的影响,显示较高的数值,探测半径较小的微梯度测量的视电阻率主要受泥饼电阻率的影响,显示较低的数值,从而形成“正幅度差”。; 幅度差的大小取决
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