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文档简介

根据测井曲线判断气层的标准 在SP、GR、RLLS、RLLD、AC这几条曲线上有哪些特征? 主要是在AC曲线上有明显的跳动!别的好像与油层区别不大RLLD和RLLS有明显的幅度差 AC有明显周波跳跃现象一般来说SP相对偏负、GR低值、RLLS偏高、RLLD偏高、AC偏高,主要辨别气层用中子和密度好些,中子值偏小,密度值偏大,用中子和密度交会最好辨别。gr用于分层,在此基础上参考电阻率曲线和孔隙度曲线,每个地区都有不同的评判标准中子密度交会就是所谓的挖掘效应,气层的典型标志 常规测井曲线,阿果老大已经说完了。补充一点就是电阻率不一定偏高,如果是很高的话,反而不是好储层。AC跳波是裂缝的特征,一般高AC,低GR,中等电阻,加上密度和中子几条曲线综合判断现场经验:低导、缩径、高阻。AC和中子、密度这三条曲线靠的越近越好一般要考虑不同的地质剖面,是砂泥岩剖面还是碳酸盐岩剖面,同时考虑是浅气层还是深层气。电性会有不同的响应。 首先通过自然电位或伽马或微电极等曲线区分储层,一般浅气层声波会出现周波跳跃,深层气就很少见了。判断气层测井手段主要是三空隙度曲线即中子密度声波曲线,利用挖掘效应,特征比较明显,但多数深层气不是很有效。现场一般通过气测录井和罐顶气录井等手段比较可靠。同意楼上的说法,典型的现场经验,储层物性不同,所测常规曲线也会有所不同,不能一概而论,关键还是要看地区经验,因为我就碰到过低阻,高时差的气层。你所测的所有曲线要综合起来一起看,充分分析,包括井径、井温都可以用来参考以上都是从测井角度讲的,其实测井更侧重物性,而录井侧重含气性,只有二者结合才能准确判断;从录井讲,全烃曲线形态特征及比值法定性判断,气层、气水层全烃曲线的不同特征;应用综合录井多参数辅助判别气水层;深层气水层多参数解释图版结合测井(注意不同地区,不同岩性)泥浆气侵,疏松的含气砂岩,井壁坍塌,以及裂缝发育地层,应该都会出现周波跳跃。声阻抗大,耦合差,声波能量严重衰减,大量散射。但如果泥浆严重入侵,应该判断不出来吧1: 首先判断是渗透层(即在淡水泥浆钻井SP负异常,低阻泥浆Sp正异常。GR 较低,深浅电阻率曲线不重合,不同分辨率的感应曲线曲线也不重合,高声波时差)。 2::气层判断(声波出现周波跳跃现象,双空隙度交汇图上也显示气层特征,再从电阻率曲线判断,气层电阻率一般相当高,可以和其他渗透层对比看出明显区别)。油矿地球物理测井里有较为详细的讲述,找这本书看一下不就可以了。还有象楼上几位说的那样,具体情况具体分析,还要结合现场地质情况其实自然电位油气层一般不太明显,只是油气层和水层有差别; 伽马也一样就是油气和水有差别,而油气本身差别不大. YK 电阻率类似; 声波一般在气层会出现声波跳跃,这较明显.声波时差一般在气层和裂缝段会出现声波跳跃!在测井中有所谓的“天然气效应” “天然气效应”提供低中子孔隙度,显示略高的密度孔隙度。因此,若同时进行密度测井和中子测井,而地面电子线路又能把密度测井读书转成密度孔隙度,则在含气层位将显示曲线幅度差,而在油水层这两条曲线几乎重叠。假设的前提是,在孔隙度计算中使用正确的骨架和流体密度! 2、RD应该表示深电阻率(测井序列不一样表示方法不一样)RT地层真实电阻率LLD是深侧向电阻率LLS浅侧向电阻率HLLD是高分辨率的深电阻率。电阻率测井还有微球电阻率测井,感应测井:侧向: LLD、LLS、RLLD、RLLS、RD、RS等;微电阻率:ML微电极(RMN和RMG,RN和RG,ML1和ML2等)、MLL微侧向、PL邻近侧向、MSFL微球形聚焦(或为RFOC、SFLU等);普通感应测井的:CILD、CILM、RILD、RILM、ILD、ILM (C表示电导率,D表示深感应、M代表中感应);COND是感应电导率;斯伦贝谢阵列感应:MxRy 其中,x代表分辨率,单位英尺,可以是1、2、4,y代表探测深度,单位英寸,可以是1、2、3、6、9、X(分别代表10、20、30、60、90、120英寸);其它电成像、随钻电阻率等,名字太多了。 双感应测井:深感应ILD,中感应ILM浅聚焦测井八侧向LL8球形聚焦测井SFL微球形聚焦测井MSFL等等。 双侧向:RD-深侧向 RS浅侧向【或写为RLLD、RLLS】【或写为LLD、LLS】双感应:RILD(ILD)深感应、RILM(ILM)中感应阵列感应,多家标记不一致,数字代表探测深度:M2R1 M2R2.M2R9 HT01 HT02 . HT09 AT01 AT02

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