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文档简介

测井名称代码单位岩石物理基础测量方式主要应用领域影响因素自然电位测井SPmV钻井过程中电化学产生的自然电位测量电极与地面参考电极间的电位划分渗透层;计算Rw、Vsh;地层对比与沉积相研究;判断岩性;判断水淹层储层厚度、储层含油性、储层侵入带直径、钻井液电阻率Rmf、钻井液矿化度Cmf、岩性剖面自然伽马测井GRAPI岩石的放射性、放射性元素的衰变特性测量地层天然伽马放射强度区分岩性;划分储集层;计算Vsh;计算粒度中值;判断放射性矿物;地层对比;钻井液侵入对底层放射性的影响自然伽马能谱测井NGSMeV岩石中铀,钾,钍的放射性产生的混合谱测量铀,钾,钍的伽马放射型混合谱,进行解析,从而确定地层中铀,钾,钍的含量区分岩性,追踪和评价生油层,寻找页岩储集层,求取泥质含量钻井液侵入对底层放射性的影响侧向测井深侧向测井RLLDm电场理论及岩石的电性冲洗带(侵入带)电阻率测量RXO;判断储层流体性质;评价含水饱和度;钻井液电阻率、井径、地层厚度、侵入带浅侧相测井RLLS双侧向测井LLDm电场理论及岩石的电性原状地层电阻率测量Rt;判断储层流体性质、岩性等井眼、围岩、钻井液侵入方位侧向测井LLHRm电场理论及岩石的电性在侧向测井仪的长屏蔽电极上,按不同方位装有一组(8个或12个)聚焦电极系,测得不同方位上的一组曲线,可得到井眼四周的电阻率图像。区别裂缝与钻井引起的裂缝井眼、围岩、钻井液侵入微电阻率测井球形聚焦测井SFLUm电流在地层建立电场,测量电位差。此电位差反映了电场的分布特点测量井壁附近地层电位差,求取电阻率岩性分层;识别致密层裂缝;识别气层泥饼、井眼、钻井液电阻率、井径、地层温度、侵入带微球形聚焦测井PL微侧向测井MSFL微电极系测井MLL邻近侧向测井ML感应测井深探测感应测井ILDm利用交变电磁场研究岩石导电性测量二次交变电场产生的电动势,记录接收线圈中二次感应电动势,可求得岩层的电导率确定渗透层;划分油水气层;求取地层电阻率;中低阻电阻率和增阻侵入地层条件下求取电阻率,套管井测井钻井液,侵入带,地层和围岩的电阻率及几何分布;地层厚度中探测感应测井ILM浅探测感应测井ILS阵列感应测井AITm电场理论及岩石的电性不同探测深度的电阻率划分薄层;确定Rt和Rxo;阵列感应二维显示钻井液性质、钻井液侵入井径测井CALin 或cm井眼直径的变化反应岩石性质测量井眼直径了解井眼状况;辅助区分岩性;其他测井曲线的环境校正;估算固井所需水泥量;裂缝,岩性,井眼垮塌声波测井ACs/m或s/ft声波在不同介质中传播时,上速度、幅度衰减及频率变化等声学特征不同测量地层滑行纵波时差确定岩性;计算孔隙度;检查固井质量;确定地层弹性参数;测井和地震结合的桥梁岩性、岩石结构、孔隙度、岩石空隙间的填隙物、岩石埋藏深度、岩石地层年代密度测井DENg/cm3射线与岩石的康普顿散射效应,散射射线强度为被射线所照射的环境物质的体积密度的参数测量地层体积密度判断岩性;算孔隙度;识别气层井眼、气、压实、未知矿物岩性密度测井LDT井径测井CALin 或cm井眼直径的变化反应岩石性质测量井眼直径了解井眼状况;辅助区分岩性;其他测井曲线的环境校正;估算固井所需水泥量;检查套管变形和破裂情况裂缝、岩性中子测井CNL/NPHI%热中子通量的变化地层含氢指数判断岩性;计算孔隙度;识别气层井径;钻井液、泥饼、地层水、温度、天然气核磁共振测井CML质子自旋回时间射频线圈提供和静磁场相垂直的振荡波,使振荡波频率精确等于拉莫频率,以便磁偶极子从振荡波磁场中吸收能量发生转换求取束缚水饱和度;确定储层有效孔隙度;确定储层渗透率确定残余油饱和度;评价低阻油气层地层水状况,储层温度、压力、含氢指数、孔隙度顺磁物质、地层水矿化度、地层中的磁性物质井壁成像测井微电阻率扫描成像测井FMSm井壁介质导电性质不同、则成像不同在原地层倾角测井仪的4个极板上装有纽扣状的小电极,测量每个电极发射的电流强度,反映井壁地层电阻率的变化。确定地层倾角和裂缝产状;研究沉积相;区分裂缝、小溶洞和溶孔岩性、地层孔洞缝情况、钻井液侵入全井眼微电阻率扫描成像测井FMIm井壁介质导电性质不同、则成像不同使探头八个电极板全部贴井壁,由地面装置向地层发射电流,记录每个电极的电流强度及所施加的电压,反映井壁四周地层为微电阻率的变化观测井壁情况;岩性岩相识别;裂缝性储层评价;地层产状及序列分析;沉积序列及相分析岩性、地层孔洞缝情况、钻井液侵入方位电阻率成像测井ARIm电场理论及岩石的电性方位电阻率成像仪将方位电极与常规的双侧向测井仪的电极阵列有机地结合在一起,测量方法与常规双侧向测井相同薄层分析;有效裂缝和溶洞的识别;非均质地层的评价;提供了一条高纵

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