第六讲 测井专业基础知识课件

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1、1,测井专业基础知识培训,欢迎您参加,2,测井专业基础知识,1. 测井质量控制项目简介 2.井下仪器简介 3.测井资料现场解释规程,3,测井质量控制项目简介,1. 自然伽玛带自然伽玛的测井系列测速不得超过9米/分,从自然伽玛与其它曲线的一致性来检验延迟是否正确,几个测井系列的自然伽玛曲线在形态上应一致。 2.自然电位自然电位曲线应平滑无毛刺,自然电位在泥岩处为基线,如自然电位曲线有干扰,应检查地面电极是否接触良好,需要时可将地面电极放入泥浆池或海水内。 3.井径井径曲线有许多条,井径曲线的测量精确度与井径臂的多少有关。井径要在套管内进行校验。 4.电阻率电阻率曲线分感应电阻率和侧向电阻率。每种

2、都至少有深,中,浅三条电阻率曲线,感应在低于20欧姆米时响应较好,适应于淡水泥浆或油基泥浆。侧向适用于导电性能好的泥浆,在高电阻率时响应好。,4,测井质量控制项目简介,5.声波声波曲线不需刻度,纵波声波时差数值不能小于40微秒/英尺,不能大于190微秒/英尺。有周波跳跃或异常时,应先看是否扩径,并降低测速进行重复,如仍存在周波跳跃,应怀疑为气层影响。 6.放射性测井放射性测井包括井眼补偿中子,井眼补偿密度,岩性密度或称Z密度,自然伽玛能谱。这一系列的特点是仪器带有放射源并且要偏心测量。在下井时由于中子仪器的弹簧板偏心器是张开的,所以下井时要注意安全。 7. 地层倾角测井地层倾角测井是一种微电阻

3、率仪器,但它测量的不是电阻率的高低,而是测量电阻率的形状.所以要求整个井段内4条电阻率曲线至少有三条相关性较好才行.仪器的旋转可从一号极板方位看出,每18米不得大于一周.,5,测井质量控制项目简介,8.重复地层测试重复地层测试对井况的要求较高。重复地层测试的温度计是按升温刻度的,所以应从井口向下测.为使温度稳定,每放500米后,停下仪器等待温度稳定或上提下放等待温度稳定。到达测量深度后,停车观察温度的变化,并反复上下移动仪器,直到温度稳定为止。一般每一砂层至少要有三个压力点,才可做成一条直线。 9.垂直地震垂直地震按常规分有两种。一种叫检验爆炸(check shot),主要用来做时深曲线。一般

4、从井底起,每一百米一个点,直到井口。另一种叫垂直地震剖面(vsp),用来与地面地震剖面进行对比,确定时深关系。采样可以等间距也可不等间距,一般为每25米一点,从井底起测量。既可以在裸眼井测也可在套管井里测。但在套管井里测时要求固井质量必须良好。如浅层固井质量不好,可以采用每一百米一个点的方法 .,6,测井质量控制项目简介,10.井壁取心井壁取心的深度由基地确定后,以传真的形式或电话通知监督,测井工程师按设计深度和仪器零长及取心弹筒在枪体上的位置,计算出实际发射的深度,并选取合适的取心筒和取心药量。 11.固井质量检测固井质量检测仪器常用的是CBL-VDL-GR,这种仪器需要在井内自由套管处进行

5、刻度,刻度的方法为仪器在下放的过程中监测声幅的读值,如发现有超过100时,停车并上提至声幅值最高时停车,将这时的值刻度为100,然后继续下放.,7,测井专业基础知识,1. 测井质量控制项目简介 2.井下仪器简介 3.测井资料现场解释规程,8,井下仪器简介,1.井斜方位测量 井斜方位测量分为两种类型:连续测量和点测。有些仪器还加有井径测量。所有的连续测量记录都能提取方位测量数据。 在井斜方位测量中可获取三种基本测量,井斜、相对方位和方位角。,井斜方位测量仪器,9,井下仪器简介,2.井径测井 井径测井是对井眼尺寸的测量,大多数是从一个或多个臂,极板或弓形弹簧的机械式仪器测量得到,也有一些使用声能仪

6、器测量。 (1)评价井眼几何形状,包括坍塌、不规则、椭圆度和缩径探测; (2)应用于其它仪器的校正因子和主测井质量的定性指示; (3)用于确定井眼体积计算水泥量; (4)估计泥饼厚度(仅适用于井径小于钻头直径时,即使如此也是最小厚度); (5)用椭圆井眼的长轴方向结合方位资料,可判断裂缝方向和地下应力方向等。,10,井下仪器简介,井径测井现有仪器,11,井下仪器简介,3.自然伽玛自然伽玛能谱测井 自然伽玛(GR)和自然伽玛能谱测井是测量地层中天然放射性原素的含量。由于放射性元素通常聚集在页岩和粘土中,故可间接测量沉积地层中的泥质含量。 伽玛能谱(GST碳氧比型仪器)和自然伽玛能谱(NGT)测井

7、所测量的是伽玛射线的特定谱域。自然伽玛能谱是测量地层中的钾、钍和铀的含量,钾与云母和长石有关,钍和铀与放射性盐类有关,铀还与有机质有关。 (1)储层划分,确定泥质类型和含量; (2)井间对比; (3)阳离子交换能力研究; (4)火山岩识别; (5)放射性矿物识别,钾、铀含量评价。,12,井下仪器简介,自然伽玛自然伽玛能谱测井现有仪器,13,井下仪器简介,4.自然电位 自然电位(SP)曲线是井眼中移动电极(仪器)的电位与地面电极固定电位的差的反映。SP曲线上的偏移是电流在井筒内的钻井液中流动的结果,电流是井壁两侧流体所含离子浓度差形成的电化学作用所造成。 (1)探测渗透层; (2)确定地层界面位

8、置,地层对比; (3)确定地层水电阻率(Rw)的值; (4)定性判断地层泥质含量。,14,井下仪器简介,5.微侧向/微球形聚焦测井 微侧向测井仪是一种极板式测井仪,其极板由主电极和屏蔽电极组成,主电极向地层发射电流,在屏流的作用下被聚焦成束状水平注入地层而不会沿泥饼分流,主要用来测量冲洗带电阻率。 微球型聚焦测井是一种泥饼补偿式的电流聚焦型微电阻率测井方法。微球仪器具有特殊的电极系结构和特殊的测量方式,所以使微球测出的冲洗带电阻率受泥饼影响小,更接近真实的冲洗带电阻率。 优点和地质应用: 1. 确定冲洗带电阻率,可动烃指示; 2. 与其它电阻率测井配合确定产层厚度; 3. 与其它电阻率测井配合

9、确定地层孔隙度和渗透率; 4. 与其它电阻率测井配合确定可动油; 5. 确定井眼大小和泥饼厚度; 6. 井径测量。,15,井下仪器简介,微侧向/微球形聚焦测井现有仪器,16,井下仪器简介,6.双侧向测井 双侧向系列进行三种电阻率测量:深侧向、浅侧向和微电阻率(MSFL或MLL)。此外,也记录一些辅助曲线(如井径、自然伽玛和自然电位)。双侧向测井用于盐水钻井液中对薄层和高电阻率地层的响应数值精确。 (1)分辨含盐水层和含烃层,可动烃指示; (2)确定地层真电阻率,盐水钻井液中的电阻率测量; (3)估计钻井液滤液侵入深度; (4) 地层对比; (5)帮助确定Archie、Humble、Tixier

10、等公式的参数。,17,井下仪器简介,双侧向测井现有仪器,18,井下仪器简介,7.感应聚焦测井 感应仪由几个发射和接收线圈组成,固定电流强度的20kHZ的交流电加在发射线圈上,形成一个交流磁场进而在地层中感应出次生电流。次生电流又形成的磁场,由接收线圈所探测。球形聚焦使用聚焦电流,迫使在井眼附近较大范围内形成近似球形的等电位面。AtlasCOOLC还可使用八侧向代替聚焦测井。 (1)划分地层; (1)进行地层对比; (1)确定地层真电阻率、侵入剖面。,19,井下仪器简介,双侧向测井现有仪器,20,井下仪器简介,8.中子测井 中子仪使用一个放射源(钚-铍或镅-铍源)向地层发射高能(4.1MeV)快

11、中子,这些中子与地层物质的原子核发生碰撞,每次碰撞后每个中子会损失能量(玻耳兹曼输运方程);发射的中子与氢原子碰撞的影响最大。反射回的慢(热)中子(0025eV)由两个探头进行计数,中子读数取决于地层的含氢指数孔隙空间中的含水或含氢量的函数。含氢指数与单位体积含氢量成正比,淡水为1个单位。 (1)计算视孔隙度; (2) 与其它测井资料结合识别岩性、探测气; (3) 套管井测井; (4) 地层对比、粘土分析。,21,井下仪器简介,中子测井现有仪器,22,井下仪器简介,9.密度测井 补偿密度仪器发射伽玛射线进入地层,当伽玛射线与地层原子碰撞时,发生康普顿散射而损失能量。其中一些伽玛射线折射回仪器的

12、两个探头而被接收。由于致密地层吸收较多的伽玛射线,探头的低计数率反映高密度的地层;高计数率反映了低密度的地层。计数率与地层的密度成对数关系。所有的仪器都使用“脊肋”图板自动校正井眼的泥饼影响,曲线为校正量。 优点和地质应用: (1)可测量地层体积密度和光电吸收截面指数 (2)确定地层孔隙度和岩性 (3)识别地层矿物 (4)判断流体性质 (5)识别气层,23,井下仪器简介,标准值,24,井下仪器简介,10.声波测井 基本的声波仪器由一个发射声波脉冲的发射探头和一个检测脉冲的接收探头所组成。声波测井是记录发射的脉冲波传过一个单位体积岩石,所需要的时间,即声波时差。时差是声波速度的倒数,一定地层的时

13、差取决于其岩性和孔隙度。 (1)孔隙度分析,岩性识别; (2) 提供速度数据为地震作参考; (3)地层对比; (4)结合其它主要的孔隙度测量确定次生孔隙度,探测裂缝; (5)确定岩石的机械特性,出砂分析。,25,井下仪器简介,仪器响应,26,井下仪器简介,11.井周成象(声波) 声波型的井下电视(BHTV)为一个超声换能器。仪器上一个居中的半球形聚集换能器和接收器快速旋转,以得到井壁反射信号的细微螺旋图像。由幅度或传播时间来作出脉冲回声方式的成象。测量传播时间时,可作出井眼几何形状的成象(孔洞、裂缝、垮塌和椭圆度);岩性裂缝和层理的变化所引起的井壁声阻抗的变化,就造成了接收回声幅度上的变化。

14、(1)识别地层特征:裂缝、次生孔隙、薄层、与应力有关的井眼垮塌、方位与倾角、岩性变化、地层倾角、孔隙变化; (2)在复杂井眼环境(包括油基泥浆)下,精确地计算倾角; (3)描述沉积特征:层状层理、交错层理、生物扰动、冲淤和滑塌构造; (4)识别次生成岩特征:缝合线,孔洞或岩洞; (5)确定薄层沉积层序的砂/泥岩分布; (6)用高分辨率声波井径数据详细评价井眼几何形状; (7)确定水平井钻井的最佳造斜方向; (8)确定井位以使地层排液或注水状态最佳。,27,井下仪器简介,井周成象(声波)现有仪器,28,井下仪器简介,12.倾角测井 倾角仪用于测量薄层的电阻率或电导率变化,与微侧向或微梯度的微聚焦

15、电导率测量相似。微电阻率曲线不是作为定量值,而是作为四个极板相互间比较的工具。仪器使用贴井壁的3臂以上的多电极装置来确定地层的倾向和倾角。加速度计、井径和磁方位计提供了井斜、井眼尺寸和方位的信息。 (1)识别构造倾角、断层、折皱和不整合的解释,构造作图和井间对比; (2)沉积倾角的解释、古水流方向的识别; (3)确定井眼轨迹、真垂直深度、并筒体积、井眼椭圆度和垮塌。也能得到井斜方位; (4)使用多电极(4电极、6电极等)仪器时,能用于裂缝识别的计算。,29,井下仪器简介,倾角测井现有仪器,30,井下仪器简介,13.井壁取心 井壁取心器分为深度精确定位的取心枪或机械取心筒,取心枪在预定的位置发射

16、中空的圆柱形弹体进入地层,采集地层岩心样品。取心时从地面进行电点火,按顺序每次发射一颗取心弹。点火由枪的底部自下而上进行,弹体射入地层后由联在枪上的两条钢丝绳回收。可以2至3支枪连接一起一次下井。机械式取心仪在预定深度固定后,通过旋转的取心钻头,钻取地层岩心样品。枪和仪器可由自然电位或自然伽玛深度定位。 (1)岩性分析,泥质含量和颗粒密度确定; (2)孔隙度和渗透率分析,含油气指示。,31,井下仪器简介,井壁取心现有仪器,32,井下仪器简介,14.水泥胶结评价测井 水泥胶结测井是对接收的声波信号幅度的测量。声幅在无水泥的套管(自由套管)处最大,在水泥胶结完好处最小。 CET和SBT为井周多个传感器的高频超声测量,检查井周多方位的水泥胶结质量,主要反映第一界面(套管与水泥环)的情况;结合变密度侧井,也可评价第二界面(水泥与地层)。 (1)水泥胶结质量评价,确定水泥上返高度; (2)识别管外串槽; (3)套管评价(如套管被腐蚀、变形或破裂等)。,33,井下仪器简介,水泥胶结评价测井现有仪器,34,井下仪器简介,15.扇区水泥胶结测井仪(SBT) 扇区水泥胶结测井仪的声波换能器装在极板上

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