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文档简介
1、贵州省安龙县百鸡山煤矿测井技术报告地球物理勘探有限责任公司二O一三年五月项目名称:贵州省安龙县百鸡山煤矿测井技术报告编制单位:主 编:审 核:总工程师:总 经 理:编制日期:二O一三年五月15附 图图名 图号 图序号 比例尺测井曲线对比图 1 1 1:500目 录一、概况51、地质概况52、工作依据53、工作任务5二、煤、岩层的物性特征5三、仪器设备、物性方法及技术条件61、仪器设备62、物性参数、方法63、技术条件6四、资料处理与解释71、资料处理72、定性解释83、定厚解释8五、地质成果91、煤、岩层曲线对比92、工程测井12六、质量评述13七、结论与建议141、结论142、建议14一、概
2、况1、地质概况百鸡山煤矿位于贵州省安龙县,该区主要含煤地层是上二叠统龙潭组(吴家坪组),为海相沉积建造;上覆地层为下三叠统;下伏地层为下二叠统茅口组。2、工作依据本次施工的14个钻孔按2010年3月发布的中华人民共和国地质矿产行业标准(DZT00802010)煤田地球物理测井规范和地质设计要求进行了数字测井。3、工作任务根据百鸡山煤矿地质勘查设计要求,本次测井工作的主要任务是:(1)确定煤层的深度、厚度、结构;(2)划分钻孔岩性剖面,确定标志层及各岩层的岩性、深度、厚度;(3)解释破碎带深度、厚度,确定断层性质及断距,确定断点的深度;(4)提供井斜、井温资料;(5)通过测井曲线的分析对比,依据
3、标志层、煤层的物性特征,确定煤层、标志层层位。二、煤、岩层的物性特征煤层:电阻率为中阻,一般高于围岩,当煤层灰分增高或井壁坍塌井径扩大时会使电阻率值下降,有时低于砂岩;密度为低值,高异常读数,当煤层灰分增高或厚度小于探测器源距时,读数降低,但一般高于其它岩层;自然伽玛值随煤层所含灰分的增加而增大。灰岩:电阻率为高阻值,一般高于煤层,当厚度变薄或泥质含量增加时电阻率值随之降低;密度为高密度,在长源距伽玛伽玛曲线上无明显异常反映;自然伽玛值为最低。砂岩:电阻率为中、高阻值;密度值较高,在长源距伽玛伽玛曲线上无明显异常反映;自然伽玛常为低值,一般略高于煤层,当泥质含量增加时,读数亦相应增高;泥岩:电
4、阻率值为最低,含炭质及高阻矿物质时其值有所增高;密度值较小,有时与煤层的密度接近,加之易垮塌,长源距伽玛伽玛曲线有时呈高异常反映;自然伽玛呈高幅值。泥质粉砂岩、粉砂质泥岩:其物性介于砂岩与泥岩之间。三、仪器设备、物性方法及技术条件1、仪器设备采用渭南煤矿专用设备厂生产的TYSC-QB型数字测井仪及配套探管、北京中地英捷物探仪器研究所生产的PSJ-2型数字测井仪及配套探管和上海昌吉仪器厂生产的JJX-3A型测斜仪。以上仪器均按煤田地球物理测井规范的要求进行定期标定,精度达到规范要求。2、物性参数、方法为完成测井任务,进行了电阻率、电化学、放射性、密度参数测井和井斜、井温、井液等工程测井。如表3-
5、1所示。参数曲线采样间隔为0.05m,井斜测量采用点测。工作方法表 表3-1参数方法电阻率三侧向电阻率密度长源距伽玛伽玛放射性自然伽玛电化学自然电位3、技术条件渭南仪器:电性:中心电极长度105mm,恒功率供电,延迟时间10us。采样间隔5cm。放射性:长源距350mm,短源距200mm,放射源为铯源,探测器由NaI(TI)晶体和GDB-15光电倍增管组成。自然伽玛晶体距长源距晶体1550mm,探测器由NaI(TI)晶体和GDB-235光电倍增管组成。采样间隔5cm。中地仪器:电性:侧向电压04000mv,侧向电流04000mA,侧向电阻率010K·m,测量误差 ±10%。
6、采样间隔5cm。放射性:散射伽玛伽玛:源距0.50m,放射源6.8516.3MciCs137 ;自然伽玛:时间常数13s;自然伽玛晶体距晶体1550mm,探测器由NaI(TI)晶体和GDB-235光电倍增管组成。采样间隔5cm。四、资料处理与解释1、资料处理测井现场采集的数据记录在计算机硬盘或复制在移动磁介质上,室内采用CLGIS测井系统软件进行资料的分析、计算、处理和解释。一般操作流程是:建数据库读入原始数据编辑对齐曲线岩性屏幕解释计算岩性成分含量解释成果图绘制成果表打印。视电阻率曲线的计算将三侧向电压(GRV0)和三侧向电流(GRI0)曲线的原始数据读入数据库中,利用比值公式: (Trac
7、e X) = (Trace Y) / (Trace Z) (4-1)Trace X:计算后的比值曲线(电阻率曲线),输入GR01Trace Y:输入GRV0Trace Z:输入GRI0计算出来的电阻率曲线乘以仪器的电极系数K,得到视电阻率。而计算后得到的视电阻率与实测的电阻率曲线的数据相同,但在小数据时,消除了阶梯状形态。2、定性解释依据岩、煤层的物性变化规律和测井曲线特征,根据各煤层顶、底板不同岩性的物性条件,选用界面清楚、符合本区物性规律的参数曲线,遵循从已知到未知、先定性后定厚的原则,对测井曲线进行定性、定厚解释。参数选择:采用三侧向电阻率(LL3)、长源距伽玛伽玛(GGL)、自然伽玛(
8、GR)3种参数的物性曲线,对测井曲线进行归一化处理后,三侧向电阻率幅值(s) 0s1000m,长源距伽玛曲线幅值(J) 0J6000cps,自然伽玛曲线幅值(J)0J300cps。参照表4-1中测井曲线特征作定性解释。表4-1 岩、煤层物性特征表曲线岩层三侧向电阻率长源距伽玛自然伽玛备注煤中值高值灰岩高值低值(基值附近)砂岩中、高值中值泥岩低值高值3、定厚解释方法选择:在定性的基础上采用三侧向电流(D3C)、长源距伽玛伽玛(GGL)(或自然伽玛(GR)2种曲线进行定厚解释。解释原则:(1)侧向电流曲线(D3C):定厚解释点定为异常幅值段的半幅值点。(2)伽玛伽玛曲线(GGL):定厚解释点通常为
9、异常幅值的1/3处,煤层夹石的定厚解释点:当煤层夹石厚度小于源距时,为异常幅值的1/3处,大于源距时为异常幅值的1/2处。当煤层的顶、底围岩为疏松泥岩或井径扩大致使围岩密度(长源距)曲线幅值增大时,首先要根据伽玛伽玛曲线与侧向电流曲线和自然伽玛曲线的对比,划分出围岩或扩径范围,然后在异常上找出相应围岩或扩径的异常点作为煤层的层面解释点。(3)自然伽玛曲线(GR):定厚解释点通常为异常幅值的半幅值点,夹石的定厚解释点为夹石异常幅值的1/3处。成果采用:各曲线按各自的解释原则进行解释,0.70m及以上目的层采用成果为各曲线解释成果的平均值,0.70m以下目的层采用侧向电流曲线的解释成果。五、地质成
10、果1、煤、岩层曲线对比煤层对比主要依据煤岩层的物性特征、曲线的幅度异常、形态异常及特殊形态组合关系等进行对比。井田内主要煤层对比可靠。B1:为厚度为6米左右的灰岩标志层,一般分成四个分层,上两个分层较薄,有合并现象,视电阻率曲线呈单尖峰状;下两个分层较厚,视电阻率曲线呈箱型;灰岩底板视电阻率曲线幅值呈高-低-高的圆弧状。见图5-1。1号煤层:煤层间接顶板为B1。从1勘探线到12勘探线煤层有变厚、分层现象。煤层有分层时,其上分层自然伽玛曲线幅值较高,与煤层顶板自然伽玛曲线组合成“楔形”。见图5-1。图5-1 1号煤层曲线特征图B3:为厚度为7米左右的灰岩标志层,一般分为五个分层,第一、二、五分层
11、较薄,视电阻率曲线呈单尖峰状,第一分层视电阻率曲线幅值较第二分层低,第五分层最低。第三、四分层较厚,视电阻率曲线呈箱型,幅值较第二分层高或相当。见图5-2。2号煤层:煤层下距B3约10米。煤层间接顶板人工伽玛曲线有一个小尖峰凸起。煤层间接底板自然伽玛曲线一般有三个尖峰凸起,呈“山”形显示。见图5-2。图5-2 2号煤层曲线特征图B5:为一层厚度为4米左右的灰岩标志层,灰岩顶板自然伽玛曲线一般呈高幅值尖峰状,灰岩底板视电阻率曲线较低且平直。见图5-3。图5-3 3、4号煤层曲线特征图3号煤层:3号煤层上距B5约10米。煤层自然伽玛曲线呈高幅值尖峰状。见图5-3。4号煤层:4号煤层下距B5约10米
12、。煤层自然伽玛曲线呈高幅值尖峰状。煤层顶板为灰岩,煤层间接底板有一层3米左右的灰岩。见图5-3。5、6号煤层:两煤层自然伽玛曲线均呈高幅值单尖峰状。B6位于两层煤之间。5号煤层间接顶板有一层砂岩,其视电阻率曲线呈“倒松塔”状。6号煤层间接底板为一层厚为10米左右的灰岩,灰岩的视电阻率曲线和自然伽玛曲线均呈箱形。见图5-4。图5-4 5、6号煤层曲线特征图7、8号煤层:两煤层自然伽玛曲线都呈高幅值,7号煤层自然伽玛曲线幅宽小于8号煤层。从1勘探线到12勘探线,8号煤层有变厚现象。8号煤层间接底板为23米左右的灰岩,其视电阻率曲线和自然伽玛曲线均呈箱形。两煤层之间一般有一层灰岩,其视电阻率曲线呈“
13、倒松塔”状。见图5-5。B7:为一层厚度为20米左右的灰岩标志层,无明显分层现象,其视电阻率曲线和自然伽玛曲线均呈箱形。灰岩底板视电阻率曲线呈“倒松塔”状。见图5-6。9号煤层:煤层下距B7约10米。煤层自然伽玛曲线呈高幅值宽峰状。其底板或间接底板为灰岩,灰岩间接底板自然伽玛曲线一般有一个尖峰凸起。见图5-6。图5-5 7、8号煤层曲线特征图图5-6 9号煤层曲线特征图2、工程测井井斜测量:全部钻孔均进行了钻孔的顶角和方位角系统测量,保证了钻孔见煤点获得准确空间位置。实际工作是自上而下进行测量,自下而上进行检测。测点间距为50m;检查测量每100m一个点。测前对顶角、方位角给定两个已知点进行检
14、查测量,顶角变化大的井段按煤田地球物理测井规范要求进行加密测量。井温测量:本次勘查在004号、101号、206号、402号、404号、408号、604号、606号、1202号、1204号钻孔中进行了简易井温测量。测温管在下井前给定了两个温度点进行检查,实测值与给定值相差为0.2。井温测量在测量其他参数前后分别进行,采用连续测量方法。井温情况见表5-1。钻孔地温梯度表 表5-1 孔 号孔 深(米)测 深(米)孔底温度()地温梯度0041000.0098042.702.91101940.8292042.203.062061072.36106047.603.174021025.75102436.16
15、2.114041171.70116945.202.654081304.70129041.282.07604960.3895239.602.666061213.25120047.602.7812021044.85102338.502.3512041080.00107048.703.25101号、206号、1204号钻孔的地温梯度大于3.0/100m,除了402号孔之外,其他各孔孔底温度均大于37,进入了二级高温区。六、质量评述本次施工的14个钻孔按2010年3月发布的中华人民共和国地质矿产行业标准(DZT00802010)煤田地球物理测井规范和地质设计要求进行了数字测井。完成的实际工作量见表6-
16、1。 表6-1 测井工作量钻孔实测米记录曲线解释煤层评级煤层测斜简易测温数量14个14606.00米104条138层57层311点14孔10孔依据煤田地球物理测井规范,实测钻孔14个,其中甲级孔14个;记录曲线104条,甲级条数104条;解释煤层138层次,评级煤层57层次,其中达到优质标准的55层次,合格标准的2层次;测斜共311点,实测米达14606.00m。使用的仪器设备,按煤田地球物理测井规范的要求进行了定期校验和标定,并在井场进行了简易刻度,保证了仪器工作的可靠性,精度达到规范要求。定性、定厚解释采用的参数和方法合理。岩、煤层定性、定厚可靠。七、结论与建议1、结论测井充分利用曲线的连续、直观、准确等优点为研究煤层、进行地层对比,提供了物性上的依据,提高了成果资料的可靠性。1. 解释了煤
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