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各条测井曲线的原理及应用

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各条测井曲线的原理及应用_第1页
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一、各条测井曲线的原理及应用目 录 二、测井曲线在油田开发中的综合应用 三、测井曲线异常原因分析:四、新测井系列厚度解释偏少的原因分析 1.自然电位测井(SP) 一、各条测井曲线的原理及应用2.声波时差测井(AC)3.4.视电阻率测井(RT)5.三侧向测井(LLD/LLS)自然伽马 (GR) 测井起源于法国,1927年9月,法国人斯仑贝谢兄弟(Conrad Schlumberger和Marcle Schlumberger)发明了电测井,在法国Pechelbronn油田记录了第一条电测井曲线中国使用电法测井勘探石油与天然气始于1939年12月开始是简单的电阻率测井,直到1950年才出现侧向测井(聚焦式电阻率测井),第一代侧向测井是三侧向,随后发展了七侧向、八侧向、微侧向等,侧向测井出现后,普通电阻率测井被淘汰法国人Doll提出感应测井方法,1946年5月3日Doll所设计的仪器在美国德克萨斯州一个油田的7号井中记录了第一条感应测井曲线,随后Doll还提出了几何因子理论在声波测井方面,Mobil石油公司和Shell石油公司于50年代早期各自独立地发展了声速测井1952年,Summer和Broding提出了单发双收声波测井仪。

1964年,Schlumber公司把它改进为双发双收的井眼补偿声波测井仪放射性测井又称核测井,开始于20世纪30年代末,由美国和前苏联首先使用自然γ测井方法评价地层和区分岩性,后来,特别是60年代后发展为系列核测井仪我国测井技术始于1939年12月,中国科学院院士、著名地球物理学家翁文波教授(已去世)是中国测井的奠基人核测井(自然γ)始于1952年,声波测井始于1965年电、声、核测井的起始时间与国外相比分别晚12年、13年和13年  测井技术的分类:测井技术的分类:1、、电电法法测测井井::研研究究地地层层电电化化学学性性质质、、电电阻阻率、电磁波的各种测井方法率、电磁波的各种测井方法2、、声声波波测测井井::研研究究地地层层纵纵波波、、横横波波、、纵纵波波幅度、声波全波列测井方法幅度、声波全波列测井方法3、、放放射射性性测测井井::研研究究地地层层核核物物理理性性质质的的自自然然伽伽马马、、自自然然伽伽马马能能谱谱、、密密度度、、岩岩性性—密密度、补偿中子各种测井方法度、补偿中子各种测井方法4、其它测井:井温测井、地层测试器等其它测井:井温测井、地层测试器等 1、 测井系列 well logging series针对不同的地层剖面和不同的测井目的而确定的一套测井方法。

2、 组合测井 combination logging将几种下井仪器组合在一起,一次下井可以测量多种物理参数的一种测井工艺3、 标准测井 standard logging以地层对比为主要目的,在自然伽马、自然电位、井径、声波时差和电阻率等项目中选定不少于三项的测井方法,全井段进行测量4、 电法测井 electrical logging以测量地层电阻率和介电常数等物理参数为主的测井方法5、 声波测井 acoustic logging;sonic logging测量声波在地层或井周其它介质中传播特性的测井方法 1::500测井项目(全测井项目(全井井 1::200测井项目(目的层段)测井项目(目的层段) 选测项目选测项目 1双侧向双侧向1双侧向双侧向—微球形聚焦微球形聚焦微电阻率成像微电阻率成像2声波时差声波时差2岩性密度岩性密度声波成像声波成像3自然电位自然电位3补偿中子补偿中子核磁共振核磁共振4自然伽马自然伽马4声波时差声波时差5井径井径5自然电位自然电位6井斜井斜6自然伽马能谱自然伽马能谱7井径井径8地层倾角地层倾角9双感应双感应—八侧向(上古)八侧向(上古)•气探井测井系列气探井测井系列  1::500测井项目测井项目(全井(全井 ))1::200测井项目测井项目(目的层段)(目的层段) 选测项目选测项目 1双感应双感应1双感应双感应—八侧向八侧向地层倾角地层倾角2声波时差声波时差2声波时差声波时差自自然然伽伽马马能能谱谱3自然电位自然电位3补偿中子补偿中子4自然伽马自然伽马4补偿密度补偿密度5井径井径5自然伽马自然伽马6井斜井斜6自然电位自然电位7微电极微电极84米米9井径井径油探井测井系列油探井测井系列  1::500测井项目测井项目(全井(全井 ))1::200测井项目测井项目(目的层段)(目的层段) 选测项目选测项目 1双侧向双侧向1双侧向双侧向—微球形聚焦微球形聚焦地层倾角地层倾角2声波时差声波时差2岩性密度岩性密度自然伽马能谱自然伽马能谱3自然电位自然电位3补偿中子补偿中子微电阻率成像微电阻率成像4自然伽马自然伽马4声波时差声波时差声波成像声波成像5井径井径5自然伽马自然伽马核磁共振核磁共振6井斜井斜6自然电位自然电位双双感感应应—八八侧侧向向((上上古古目目的的层)层)7井径井径 气开井测井系列气开井测井系列  1::500测井测井项目项目(全井)(全井) 1::200测井项目测井项目(目的层段)(目的层段) 选测项目选测项目 1双感应双感应1双感应双感应—八侧向八侧向 地层倾角地层倾角2声波时差声波时差2声波时差声波时差自然伽马能谱自然伽马能谱3自然电位自然电位3补偿密度补偿密度补偿中子补偿中子4自然伽马自然伽马4自然伽马自然伽马地层测试地层测试5井径井径5自然电位自然电位6井斜井斜6微电极微电极74米电阻率米电阻率8井径井径油开井测井系列油开井测井系列 常用测井曲线名称常用测井曲线名称 测井符号                 英文名称                                                   中文名称Rt                         true formation resistivity.                           地层真电阻率 Rxo                flushed zone formation  resistivity                  冲洗带地层电阻率 Ild                  deep investigate induction log                        深探测感应测井 Ilm                 medium investigate induction log                  中探测感应测井 Ils                    shallow investigate induction log                      浅探测感应测井 Rd        deep investigate double lateral resistivity log                 深双侧向电阻率测井 Rs        shallow investigate double   lateral resistivity log           浅双侧向电阻率测井RMLL             micro lateral resistivity log                                 微侧向电阻率测井 CON                   induction log                                       感应测井 AC                        acoustic                                                声波时差 DEN                          density                                                   密度 CN                               neutron                                               中子 GR                            natural gamma ray                             自然伽马 SP                       spontaneous potential                              自然电位 CAL                        borehole diameter                               井径 K                             potassium                                            钾 TH                            thorium                                              钍 U                                uranium                                               铀 KTH                      gamma ray without uranium                    无铀伽马 NGR                     neutron gamma ray                          中子伽马 1.自然电位测井(SP) 在未向井中通电的情况下,放在井中的两个电极之间存在着电位差。

这个电位差是自然电场产生的,称为自然电位在井中的自然电场是由地层和泥浆间发生的电化学作用和动电学作用产生的测量自然电位随井深的变化叫做自然电位测井vMN井中电极M与地面电极N之间的电位差• •原理:测量井中自然电场原理:测量井中自然电场原理:测量井中自然电场原理:测量井中自然电场 1、自然电位测井•曲线特点曲线特点砂泥岩剖面:砂泥岩剖面:泥岩处泥岩处 SP曲线平直(基线)曲线平直(基线)砂岩处砂岩处 负异常(负异常(Rmf > Rw ) 负异常幅度负异常幅度 与粘土含量成反与粘土含量成反比,比,Rmf / Rw 成正比成正比 曲线应用① 划分岩层界面② 确定渗透性岩层③ 确定水淹层 曲线应用③判断水淹层水淹层处,出现自然电位基线偏移的情况 原理:测测量量井井剖剖面面自自然然伽伽马马射射线线的的强强度度和和能能谱的测井方法谱的测井方法 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2、自然伽马和自然伽马能谱测井 2、自然伽马和自然伽马能谱测井岩层中的天然放射性核素衰变伽马射线岩性不同放射性核素的种类和数量不同 自然伽马射线的能量和强度不同自然伽马测井曲线 GR自然伽马能谱测井曲线—铀U、钍Th、钾K的含量 去铀自然伽马 CGR 总自然伽马 GR•测量基础测量基础 ①划分岩性 ②地层对比 ③确定泥质含量 曲线应用 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、找套管外窜槽等曲线应用 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3.声波时差测井 ①确定岩层孔隙度,识别岩性,对比地层、判断气层 岩石越致密,时差越小,岩石越疏松,孔隙度越大,时差就越大 由于声波在水中传播的速度大于在石油中传播的速度,而在石油中传播的速度又大于在天然气中传播的速度,故岩石孔隙中含有不同流体时,可以从声波时差曲线上反映出,尤其在界面上更为明显线曲应用 ②划分裂缝性渗透层对于致密岩层的破碎带或裂缝带,当声波通过时,声波能量被大量吸收而衰减,使得声波时差急速增大,有时产生周波跳跃的特征线曲应用 影响声速测井的几个因素1、井径的影响扩径段声波时差减小,使时差曲线出现假异常。

2、层厚的影响声速测井仪对小于间距的薄地层分辨能力较差减小间距可以提高对于薄层的分辨能力,但是记录精度就受影响了,特别是探测深度也随之变浅3、周波跳跃的影响正常情况下,声速测井仪的两个接收探头是被同一脉冲首波触发的,但在含气疏松地层中,由于能量的严重衰减致使首波减弱到只能触发第一接收探头而不能触发第二接收探头的情况下,第二接收探头为后续波所触发时,则会出现测井曲线上的急剧偏转或特别大的时差值,这种现象称为周波跳跃含气的疏松砂岩、裂缝发育的地层以及泥浆气侵的井段,由于声能量的严重衰减,经常出现周波跳跃现象所以周波跳跃是疏松砂岩气层和裂缝发育地层的一个特征,可被利用来寻找气层或裂缝带 • 声波时差曲线的影响因素声波时差曲线的影响因素 裂缝或层理发育的地层裂缝或层理发育的地层裂缝或层理发育的地层裂缝或层理发育的地层未胶结的纯砂岩气层、高压气层未胶结的纯砂岩气层、高压气层未胶结的纯砂岩气层、高压气层未胶结的纯砂岩气层、高压气层井眼扩径严重的盐岩层井眼扩径严重的盐岩层井眼扩径严重的盐岩层井眼扩径严重的盐岩层泥浆中含有天然气泥浆中含有天然气泥浆中含有天然气泥浆中含有天然气周波跳跃周波跳跃声速测井 4、密度测井和岩性、密度测井和岩性—密度测井密度测井 •岩石体积密度是单位体积岩石的岩石体积密度是单位体积岩石的质量,单位是质量,单位是g/cm3。

岩石体积密岩石体积密度是表征岩石性质的一个重要参度是表征岩石性质的一个重要参数,它不但与岩石矿物成分及其数,它不但与岩石矿物成分及其含量有关,还与岩石孔隙和孔隙含量有关,还与岩石孔隙和孔隙中流体类别、性质及含量有关中流体类别、性质及含量有关 密度、岩性密度测井的应用密度、岩性密度测井的应用 •确定岩性和孔隙度确定岩性和孔隙度根据根据Pe和和ρb交会快速解释岩性,交会快速解释岩性,一般一般Pe <<2,为砂岩;,为砂岩;P e =3左左右,为白云岩;右,为白云岩; Pe=5左右,为左右,为石灰岩等硬石膏石灰岩等硬石膏ρb=2.98g/cm3,岩盐,岩盐ρb=2.02g/cm3 5、补偿中子测井、补偿中子测井 通过探测地层的含氢量来求地层孔隙度的通过探测地层的含氢量来求地层孔隙度的补偿中子测井补偿中子测井的主要用途有:的主要用途有:•1.计算储层孔隙度;计算储层孔隙度;•2.与与密密度度、、声声波波时时差差等等曲曲线线组组合合判判识识储储层层是是否否含含气气,,计计算算储储层层的的含含水水饱饱和和度度和和矿矿物物成分;成分;•3.计算地层的泥质含量计算地层的泥质含量 补偿中子和中子伽马测井•基本原理  中子源中子源快中子快中子地层介质地层介质热中子热中子补偿中子测井(CNL CNL )):测量地层对中子的减速能力,测量结果主要反映地层的含氢量。

中子伽马测井( NG  NG ):测量热中子被俘获而放出中子伽马射线的强度         两者均属于孔隙度测井系列 补偿中子和中子伽马测井•应用    1、确定储集层孔隙度    2、划分岩性    3、判断气层    4、套管井中子伽马推移测井寻找气层中子伽马推移测井气层识别图中子伽马推移测井气层识别图中子伽马推移测井气层识别图中子伽马推移测井气层识别图 原理: 在视电阻率测井的基础上,为了细分层,减少上下邻层、泥浆及井径对曲线的影响,改装电极系,使电极系靠井壁测量岩层电阻率这样,大大缩小了电极之间的距离的电阻率测井6.微电极曲线测井(RMG/RMN) 曲线应用①确定岩层界面②划分渗透层③确定岩性 曲线应用①确定岩层界面 由于它电极距小,紧贴井壁进行测量,消除了邻层屏蔽的影响,减小了泥浆的影响,因此岩层界面在曲线上反映清楚分层原则是用微电位曲线的半幅点来确定地层顶底界面对于薄层,必须与视电阻率曲线配合,才能获准确结果 曲线应用②划分渗透层 渗透层处,两条微电极曲线出现幅度差,非渗透层处,两条曲线出现很小的幅度差 微电位曲线幅度大于微梯度曲线幅度,称做正幅度差。

渗透性岩层在微电极曲线上一般呈正幅度差当泥浆矿化度很高,使得泥浆电阻率大于侵入带电阻率,微电位曲线幅度低于微梯度曲线幅度,出现负幅度差 曲线应用③确定岩性 在碎屑岩沉积剖面上,根据两条微电极曲线幅度差大小,可以定性判断岩石的渗透性好坏,泥质含量的多少 泥岩一般表现电阻率低,曲线平缓无幅度差渗透性砂岩一般表现曲线幅度值高,两条曲线存在正幅度差随泥质含量的增加岩石渗透性变差,正幅度差值变小 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7.三侧向测井(LLD/LLS) ①深浅三侧向曲线重叠判断油水层②确定地层电阻率 三侧向视电阻率曲线的特点是对高阻层具有对称性,最大值在地层中点,解释时读最大值,可以确定地层电阻率,且对薄层分层能力比其它电阻测井要清晰得多 根据两条曲线的幅度差可以划分渗透层和油气水层油层、气层幅度差大,且显示正幅度差,水层幅度差小,或显示负幅度差曲线应用 8.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。

原理:测量岩石电阻率,反映岩石的岩性及所含油水性质测井时放入井中的那组电极(包括供电电极和测量电极)叫做电极系分为电位电极系和梯度电极系两类当地层较薄时,为了估计地层是否具有渗透性,因此采用了分辨能力更高、几乎不受围岩、高阻邻7层和泥浆影响的微电极测井 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①划分岩层界面②确定岩性曲线应用 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 二 测井曲线在油田开发中的综合应用 计算油(气)的孔隙度、含油饱和度、渗透率、有效厚度,以致计算岩性成分、油气密度等 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测井曲线组合应用 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(1)划分渗透层①自然电位曲线:以泥岩为基线,渗透层在自然电位曲线上显示为负异常(Rmf>Rw)或正异常(Rmf

一般来说,游离天然气分布在顶部,油居中,水分布在底部 –a、、电电阻阻率率数数值值高高是是常常规规测测井井曲曲线线在在油油层层的的最最基基本响应特征,一般高于临近同岩性水层的本响应特征,一般高于临近同岩性水层的3 5倍;倍;– b、、受受泥泥浆浆侵侵入入影影响响,,一一般般油油质质为为稀稀油油的的储储层层,,在在地地层层水水矿矿化化度度与与泥泥浆浆矿矿化化度度差差异异不不是是很很大大情情况况下下,,深深探探测测电电阻阻率率数数值值与与浅浅探探测测电电阻阻率率数数值值差差异异较较大大,,远远大大于于水水层层的的差差异异而而稠稠油油地地层层由由于于冲冲洗洗带带较较小小,,深、浅电阻率数值差异较小深、浅电阻率数值差异较小– c、、在在稠稠油油地地层层,,自自然然电电位位幅幅度度一一般般略略小小于于临临近近水水层层油层的主要响应特征油层的主要响应特征 –a、与油层一样,最主要特征是深探测的电阻率数值较高;、与油层一样,最主要特征是深探测的电阻率数值较高;– b、由于受天然气影响,声波时差有增大或周波跳跃现象;、由于受天然气影响,声波时差有增大或周波跳跃现象;– c、由于气层含氢指数低,对快中子减速能力差,对伽玛、由于气层含氢指数低,对快中子减速能力差,对伽玛射线的吸收能力也差,导致气层中子伽玛数值高。

射线的吸收能力也差,导致气层中子伽玛数值高– d、密度孔隙度变大,中子孔隙度变小两曲线形成较好、密度孔隙度变大,中子孔隙度变小两曲线形成较好的包罗面积的包罗面积气层主要测井响应特征气层主要测井响应特征 –a、、依依据据四四性性关关系系原原理理,,综综合合利利用用本本井井的的测测井井曲曲线线对对储储层层油油、、气气、、水水变变化化进进行行分分析析在在岩岩性性、、物物性性一一致致的的情情况况下下,,电电阻阻率率越越高高,,储储层层含含油油饱饱和和度度越越高高,,含含油油性性越越好好,,油油层层电电阻阻率率一一般般是是岩岩性性、、物物性性相相近近临临近近水水层层的的3 5倍倍岩岩性性越越细细,,地地层层电电阻阻率率越越低低;;反反之之,,则则越越高高在岩性、含油性一致情况下,物性越好,电阻率越低在岩性、含油性一致情况下,物性越好,电阻率越低– b、、地地层层对对比比根根据据地地层层对对比比结结果果,,划划分分油油田田的的油油、、气气、、水水层层界界面面深深度度,,从从而而判判定定本本井井的的油油、、气气、、水水层层界界面– c、、录录井井、、井井壁壁取取芯芯等等第第一一性性资资料料,,分分析析储储层层的的含含油油性情况。

性情况识别油、气、水层主要依据识别油、气、水层主要依据 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 2.判断油层①深探测电阻率值较高②自然电位有明显的负异常,但曲线幅度要小于水层具有减阻侵入的特征 1.温米油层>30欧姆米为油层,<10欧姆米为水层在生产井钻得较多以后,也可以根据经验定性判断 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4.钻井液密度的影响 1.增、减阻影响原因分析 2.自然电位正异常 在泥浆液柱压力大于地层压力的条件下,渗透层处,过滤电位与扩散吸附电位方向一致,均呈负异常压差越大,负异常越大压差接近0时,自然电位曲线接近平直,当地层压力大于泥浆压力时,自然电位曲线会出现正异常如果钻井液压力小于地层压力,负异常减少,则划分的有效厚度减少原因分析 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”。

3.钻井液密度对电测曲线的影响原因分析 幅度差的大小取决于冲洗带电阻率与泥饼电阻率的比值以及泥饼的厚度当地层压力接近泥浆柱压力时,形成的泥饼较薄,正幅度差较小或幅度差消失钻井液密度过低,导致渗透层幅度差较小或无幅度差,过高则污染油层 四、新测井系列厚度解释偏少的原因分析㈠㈠钻井条件变化的影响钻井条件变化的影响 钻井泥浆性能的变化直接影响钻钻井泥浆性能的变化直接影响钻井、测井质量井、测井质量 ㈡㈡测井曲线异常的影响测井曲线异常的影响结合操作规程,并根据新标准的制定,分析原因相差的原因如下: 新标准划分砂岩、有效厚度主要是以深侧向及微球曲线为主,原标准划分砂岩、有效厚度主要是参考0.25m短梯度曲线,判断厚度是否符合电性标准,所以说,两个标准划分砂岩、有效厚度必然存在差异. 微电极曲线基值逐年降低,幅度差也微电极曲线基值逐年降低,幅度差也在变小,甚至在某些渗透层处无幅度差在变小,甚至在某些渗透层处无幅度差目前泥岩电阻率仅为目前泥岩电阻率仅为 2.5Ω2.5Ω·m m,这对薄差,这对薄差油层的识别影响很大油层的识别影响很大㈡㈡测井曲线异常的影响测井曲线异常的影响 新系列中高分辨率声波曲线,由于它新系列中高分辨率声波曲线,由于它对薄的含钙层反映得更加灵敏,厚度解释对薄的含钙层反映得更加灵敏,厚度解释中扣除高阻夹层的比例要比老系列中增多,中扣除高阻夹层的比例要比老系列中增多,而使厚层的有效厚度减少。

而使厚层的有效厚度减少 通过分析可以看出,自然电位、微电通过分析可以看出,自然电位、微电极曲线异常是由于测井环境变化造成的:极曲线异常是由于测井环境变化造成的:     现今储层中的地层水不是原始地层现今储层中的地层水不是原始地层水,矿化度明显降低水,矿化度明显降低 由于井内有地层流体流入,使钻井由于井内有地层流体流入,使钻井液矿化度发生变化,而且变化不均,导致液矿化度发生变化,而且变化不均,导致自然电位曲线出现漂移现象自然电位曲线出现漂移现象 ㈡㈡测井曲线异常的影响测井曲线异常的影响 当井筒内钻井液的压力与储层内流体当井筒内钻井液的压力与储层内流体压力基本一致或小于储层内流体压力时,压力基本一致或小于储层内流体压力时,井壁形不成泥饼,这样微梯度和微电位测井壁形不成泥饼,这样微梯度和微电位测井值基本一致,不能产生幅度差或只产生井值基本一致,不能产生幅度差或只产生较小的幅度差较小的幅度差 随着油层水淹程度日趋严重,油层电随着油层水淹程度日趋严重,油层电阻率不断降低,微电极幅度值也将逐渐降阻率不断降低,微电极幅度值也将逐渐降低。

低 ㈡㈡测井曲线异常的影响测井曲线异常的影响  (1)、油层:油层的微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小,自然电位曲线显示正异常或负异常 ,随泥质含量的增加异常幅度变小,长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征;感应曲线呈明显的低电导(高电阻);声波时差值中等,曲线平缓呈平台状;井径常小于钻头直径2)、气层:在微电极、自然电位、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显的数值增大或周波跳跃现象,中子伽玛曲线幅度比油层高3)、油水同层:在微电极、声波时差、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点4)、水层:微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

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