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文档简介
1、本讲主要内容:本讲主要内容:测井技术的发展和现状世界测井技术发展现状世界测井技术发展现状中国测井技术的发展和现状中国测井技术的发展和现状世界测井技术的发展的现状世界测井技术的发展的现状一、测井技术发展回顾1、斯仑贝谢兄弟发现电测井 (1927年) 2、阿尔奇建立了阿尔奇公式,1941年3、勘探技术和开发技术4、岩石中电、声、核、力、机械、磁 信息是建立找油找气的物理基础5、五代测井仪器的更新换代反映测井 技术的进步世界测井技术的发展的现状世界测井技术的发展的现状二、三大测井公司1、斯仑贝谢公司2、阿特拉斯公司3、哈里伯顿公司中国测井技术的发展和现状中国测井技术的发展和现状一、测井设备的发展1、
2、模拟记录阶段半自动测井仪 (第一代)50年代引进51型电测仪JD581多线电测仪 (第二代)2、数控测井阶段70年代3600数字测井仪 (第三代)80年代CLS-3700、CSU、DDL-III数控测井仪3、数控与成像测井并存阶段90年代ECLIP-5700、MAXIS-500成像测井仪(第四代)(第五代)中国测井技术的发展和现状中国测井技术的发展和现状二、三个层次的测井解释技术形成1、单井完井解释2、单井精细测井评价3、多井测井评价中国测井技术的发展和现状中国测井技术的发展和现状三、测井理论的发展1、储层评价2、测井资料的地质应用3、非线性、非均质理论测井面临的难题测井面临的难题一、地质方面
3、一、地质方面1 1、超低电阻率油气、超低电阻率油气2 2、多变的地层水砂岩油气层、多变的地层水砂岩油气层3 3、砾岩、火成岩油气层评价、砾岩、火成岩油气层评价4 4、裂缝性油气层藏、裂缝性油气层藏5 5、碳酸盐岩裂缝性油气层、碳酸盐岩裂缝性油气层6 6、孔隙低渗透致密砂岩油气层。、孔隙低渗透致密砂岩油气层。 7 7、稠油层、稠油层8 8、中高含水期的水淹层、中高含水期的水淹层一、测井解释面临的难题一、测井解释面临的难题1、 低电阻砂岩油气层 难点: 电阻率曲线不能 或很难区分油(气)水层形成原因:a.岩性细,束缚水饱和度高b.矿化度很高的泥质砂岩c.伊泥石、蒙脱石、伊蒙混层含量高 的泥质砂岩d
4、.菱铁矿一、测井解释面临的难题一、测井解释面临的难题2、地层水矿化度低且多变的油气层 油气层与水层的电阻率都高,难区分3、砾岩、火成岩油气层评价 非均质性特别严重,物性差。4、复杂岩性裂缝性油气层 非均质性和各向异性特别严重一、测井解释面临的难题一、测井解释面临的难题测井面临的难题测井面临的难题二、工程方面1、超饱和盐水泥浆测井2、恶劣井眼环境测井3、水平井测井测井方法简介测井方法简介1 电法测井自然电位测井自然电位测井普通电阻率测井普通电阻率测井侧向聚焦测井侧向聚焦测井感应侧井感应侧井介电电磁波传播测井介电电磁波传播测井新方法新方法阵列感应阵列感应阵列侧向阵列侧向过套管电阻率过套管电阻率1.
5、1 自然电位测井vMN井中电极M与地面电极N之间的电位差1.1 自然电位测井渗透层渗透层平均值约为平均值约为 0.77 mV+ +-+-1.1 自然电位测井 碳酸盐岩剖面碳酸盐岩剖面 1.1 自然电位测井1.1 自然电位测井1.1 自然电位测井分砂岩。分砂岩。1.1 自然电位测井1.2 普通电阻率测井2.25 0.50.5 2.252.5电极距电极距1.2 普通电阻率测井1.2 普通电阻率测井1.2 普通电阻率测井1.2 普通电阻率测井1.2 普通电阻率测井1.3 侧向聚焦测井1.3 侧向聚焦测井1.3 侧向聚焦测井1.3 侧向聚焦测井1.4 感应测井利用电磁感应原理测量地层电导率的方法。利用
6、电磁感应原理测量地层电导率的方法。1.3 感应测井3、在仪器动态范围内,不得出现饱和、在仪器动态范围内,不得出现饱和现象。现象。4、除金属落物等影响外,曲线应平滑、除金属落物等影响外,曲线应平滑无跳动。无跳动。1.3 感应测井2 声波测井新方法新方法2.1 声速测井2.1 声速测井2.1 声速测井2.1 声速测井2.1 声速测井岩石 骨架值砂岩 182 168灰岩 156白云岩 143硬石膏 164淡水 620盐水 6062.2 声波全波列测井2.2 声波全波列测井2.2 声波全波列测井2.3 固井声幅及变密度测井记录首波半周幅度,即记录首波半周幅度,即声幅曲线。声幅曲线。反映水泥与套管第一反
7、映水泥与套管第一界面胶结质量界面胶结质量套管与水泥环的声偶合套管与水泥环的声偶合2.3 固井声幅及变密度测井2.3 固井声幅及变密度测井箍。箍。2.3 固井声幅及变密度测井1、必须连续记录,干扰信号幅度小于接箍信号幅度的、必须连续记录,干扰信号幅度小于接箍信号幅度的13。2、接箍信号不能出现畸形峰。、接箍信号不能出现畸形峰。3、短套管附近、井底、目的层段不得缺失接箍信号。、短套管附近、井底、目的层段不得缺失接箍信号。3 放射性测井3.1 自然伽马和自然伽马能谱测井3.1 自然伽马和自然伽马能谱测井3.1 自然伽马和自然伽马能谱测井3.1 自然伽马和自然伽马能谱测井3.1 密度和岩性密度测井3.
8、1 密度和岩性密度测井、3.1 密度和岩性密度测井3.2 补偿中子和中子伽马测井3.2 补偿中子和中子伽马测井3、曲线数值符合地区规律。3.2 补偿中子和中子伽马测井3.2 补偿中子和中子伽马测井20212220-22合试日产油合试日产油60.9吨,吨,气气43130方方Rt=7.9-6.2m,Ac=380-325s/mNG1=0.89-0.82,NG2=1.11-1.02中子伽马中子伽马推移法推移法4 测井系列选择4 测井系列选择一般情况,当一般情况,当Rmf 3Rw时,采时,采用感应测井用感应测井当当Rmf接近或小于接近或小于Rw,优先使,优先使用侧向测井用侧向测井高阻剖面,采用测向测井高阻剖面,采用测向测井Rmf / Rw0.5 1 2 3 4 5 10 3030 25 20 15 10 5 0孔隙度孔隙度4 测井系列选择4 测井系列选择测井系列选择常规测井解释成果常
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