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规测井资料解释.pptVIP

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01对于已知岩石骨架密度?ma的水层,可用下式计算孔隙度,由式可见:密度随孔隙度减小而增大。02式中,?f-地层孔隙中水的密度。03不同的岩性骨架值不同。一般砂岩为2.65g/cm3,石灰岩为2.71g/cm3,白云岩为2.87g/cm3。密度测井的应用1、确定岩石孔隙度密度测井的应用—确定岩石孔隙度POR=-66.648×DEN+175.77利用密度-中子测井(?b-?)交会图法,可以确定岩性及组分,求解孔隙度。2、划分岩性天然气使密度测井值减小,使中子测井值减小。密度测井和中子测井曲线按一定刻度重叠后,可以识别气层。3、识别气层密度测井的应用密度测井的应用—识别气层1、井眼a、井眼大于10in时影响明显;b、钻井流体,主要体现在空气钻井和泥浆钻井的区别;c、井眼规则程度,密度补偿值反映对两个测量探头影响的大小。2、泥饼3、泥浆侵入4、泥浆中加入重晶石或铁矿粉等。测量点极板与井壁间的钻井液体积密度测井的影响因素补偿中子测井原理中子测井是一种划分岩性和测量地层孔隙度的有效方法。它是用一源强为18Ci的中子源,发射能量较强的快中子到地层中,快中子在地层中与其质量相同的氢原子碰撞,损失能量减速为超热中子、热中子,用碘化锂或锂玻璃晶体等探测器记录超热中子或热中子,其计数率与地层中的含氢量相关,当地层孔隙中的流体是地层氢的主要来源时,中子测井值就反映了地层孔隙度。当岩石骨架不含氢或含氢指数已知时,则可由中子测井计算孔隙度。1、确定地层孔隙度任何物质单位体积(1cm3)的氢核数与同样体积淡水氢核数的比值称为该物质的含氢指数,用H表示。中子测井孔隙度是地层的总孔隙度,因为中子测井实质上反映的是地层的含氢量,所以,无论孔隙的大小、形状及连通情况如何,只要含氢就会影响测井值。中子测井孔隙度是用“石灰岩孔隙度”为单位刻度的,因此,用它来确定其他岩性的岩石孔隙度时,需根据地层情况,引入必要的校正。石灰岩骨架含氢指数为0,砂岩骨架显示负含氢指数,约-1~-5%,白云岩骨架显示正含氢指数,约1~8.5%。补偿中子测井的应用2、划分岩性和判断气层对于砂泥岩剖面,泥岩的含氢指数一般大于砂岩,因此,根据中子孔隙度的相对大小可区分砂、泥岩。对于碳酸盐岩剖面,根据GR曲线剔除泥岩地层后,再根据中子孔隙度的相对高值可划分裂缝带或孔隙性地层。“挖掘效应”:当地层含气时,对中子的减速长度会增大,相当于与气体体积相同的岩石骨架被挖空,测出的中子孔隙度比地层的含氢指数小。当储集层中含天然气时,其含氢指数远小于具有相同孔隙度的含油(或含水)层,因此,气层在中子孔隙度曲线上显示为低值。补偿中子测井的应用地球上的一些矿物和岩石中,含有40K(钾40)、232Th(钍232)和238U(铀238)等放射性同位素,因此,这些岩石也就存在着自然放射性。在自然伽玛测井仪上的伽玛射线探测器中装有一个探头,使用闪烁计数器进行测量地层岩石放出的γ射线,然后通过光电倍增管将接收到的光信号转变成电脉冲信号记录下来,从而测得自然伽玛曲线。自然伽玛测井测量的是地层的自然放射性,在沉积岩地层中,一般情况下,它反映地层的泥质含量,沉积岩的自然放射性随岩石泥质含量的增加而增加,因为放射性元素往往趋向于聚集在粘土和泥岩中,通常纯地层(如纯石英砂岩)的放射性是很弱的。自然伽玛测井原理01最少:硬石膏、石膏、不含钾岩的岩盐、煤、沥青。03较高:海相及陆相沉积的泥岩、泥灰岩、钙质泥岩。05最高:膨润土岩石、火山岩石、放射性软泥。02较少:砂岩、石灰岩、白云岩石。04高:钾岩、深水泥岩。自然伽玛测井沉积岩石放射性矿物含量在自然伽玛测井曲线上泥岩、页岩显示高值,且可连成一条相当稳定的GR曲线,泥质砂岩或含泥质的石灰岩等GR曲线小于泥岩层的GR值,纯砂岩的GR值为低值。石灰岩、生物灰岩或白云岩的GR值比砂岩还低,石膏、硬石膏的GR值最低,煤层亦表现为较低的GR值。01特别注意泥质含量相同的不同岩性在自然伽玛测井曲线上的显示可能是相同的,所以,在用自然伽玛测井曲线划分岩性时要总结和遵循地区特点和规律。02一般规律自然伽玛测井SH=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin)Vsh=(2GCUR*SH-1)/(2GCUR-1)式中,GR---解释层的GR测井值GRmin---纯地层的GR值(骨架值)GRmax---泥岩的GR值SH---自然伽玛相对值GCUR---地区经验系数,对新地层为3.7,对老地层为2相对值法:1、计算地层泥质含量利用自然伽玛

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