《石油测井技术》课件.pptVIP

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*******************石油测井技术探索地下储量、分析地质结构,是油气勘探和开发的关键技术。了解坚固的测井工具及其在地质监测中的应用,有助于提高勘探效率,优化开采策略。cc课程目标1了解测井工作流程掌握从地质勘探到生产各阶段的测井工作流程。2学习关键测井技术掌握电阻率、伽马、密度等主要测井技术的原理和应用。3掌握数据分析方法学会针对不同测井数据进行分析和解释,为生产决策提供依据。4提高工程应用能力将所学理论知识应用于实际的生产和开发过程中。测井工作流程概述1勘探测井在勘探阶段,利用测井技术勘探地下储层,获取岩性、孔隙度、饱和度等关键信息。2评价测井在评价阶段,使用各种测井手段对发现的油气藏进行评价,确定储层性质和开发潜力。3生产测井在生产阶段,利用测井技术监测油气藏动态变化,优化采油采气方案,提高采收率。地下岩性信息获取钻探取芯通过钻探取回岩心样品,可以直接观察和分析地层的岩性特征。这包括岩石的颜色、纹理、硬度、粒度等信息。电测井技术利用特殊的测井仪器,可以在钻探过程中连续测量地层的电阻率、天然伽马线、密度等物理参数,进而推断岩性。地震勘探震源发生地震波,通过地震波在不同岩性中的传播速度和反射特征,可以绘制出地层结构的三维模型。岩矿物分析对岩心样品进行矿物成分分析,可以更精确地确定地层的岩性组成。这有助于评估地层的成熟度和储层特性。孔隙度测量5%最低孔隙度部分致密岩层孔隙度仅有5%左右。35%最高孔隙度优质砂岩储层可达35%孔隙度。15%平均孔隙度大多数经济有价值的储层孔隙度在15%左右。孔隙度是衡量储层储集能力的重要参数之一。通过各种测井技术可以获取地下岩性的孔隙度信息,为后续的储层评价和开发提供依据。电阻率测量电阻率测量利用电极向地层注入电流,测量地层的电阻率,从而推断地层的岩性、孔隙度和含水饱和度。不同的岩层由于矿物成分、孔隙度和含水量的差异,会呈现出不同的电阻率特征。岩层类型电阻率范围砂岩0.1-100欧姆·米页岩1-100欧姆·米碳酸盐岩0.5-1000欧姆·米通过分析电阻率的垂向变化,可以识别不同岩性、孔隙度和含水饱和度的地层,为井深评价提供依据。天然伽马测量天然伽马测量是测井技术中最基础和最常用的测量方法之一。它利用岩层中放射性元素(钾、铀、钍)的自然衰变过程,测量地层中放射性的强度。不同岩性和矿物含量会产生不同的伽马射线强度,从而可用于判断地层的岩性和矿物成分。这项测量可以帮助评估地层的成熟度、油气储集层的识别和定性的孔隙度。中子测量中子测量是一种利用中子-物质相互作用来获取地层信息的测井技术。它主要测量地层中氢原子的数量,从而推断地层的孔隙度和含水饱和度。4中子类型包括热中子、热外中子、快中子和慢中子四种。3测量参数主要包括中子计数率、中子寿命和中子衰减率。20钻井深度中子测量能够在20000米深度左右进行有效地测量。密度测量通过密度测量技术可以直接获取储层的孔隙密度和岩石基质密度信息。密度测量主要利用伽马射线和中子散射效应来间接测量地层中的物质密度。这些信息可以用于计算孔隙度、确定岩性以及判断油气藏的类型和含油气饱和度。测量方法伽马-伽马测量、中子-中子测量、中子-伽马测量应用场景用于确定地层密度、孔隙密度、泥质含量等信息测量对比伽马-伽马法精度较高,可获得油层密度;中子-中子法测量孔隙密度声波测量声波测井是利用声波在地层中传播的特性来获取地层信息的一种重要测井技术。它可以测量岩石的孔隙度、渗透率以及岩石的弹性参数等关键参数。声波测井可以提供地层的音速、S波速、泊松比等信息,这些数据对于正确识别油气层、确定地层的物理性质和工程参数具有重要意义。P波速2500m/sS波速1200m/s泊松比0.25成井流程1维修完井修复完井设备,保证安全稳定运行2开井投产正式投入生产,进行初步测试3完井作业安装生产管道和控制系统4钻探完井按计划完成钻井作业5井身设计根据地层情况,设计井身结构整个成井流程包括井身设计、钻探完井、完井作业、开井投产和维修完井等阶段。每个阶段都需要严格按照工艺流程进行,确保最终投产井能够稳定高效地生产。开井测试测试设备开井测试需要使用专业的测试设备,包括浮子计、压力计、温度计等,以全面评估井的各项性能指标。测试流程测试过程需要严格按照标准操作流程进行,包括开启井口、稳定流量、记录数据等多个步骤。数据分析测试数据需要进行细致的分析与解释,以评估油井的生产能力、储量、驱替效果等关键指标。井身结构分析了解井身构

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