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文档简介
1、测井原始资料质量控制,内 容,质量控制简述 区域概况测井作业概况及流程测井资料的应用测井单井评价验收测井常见的质量问题,测井资料质量控制的必要性 测井资料采集是指当测井仪器在井内测量时,所测参数随深度或时间变化的一种记录过程。由于测井信息常与其他信息一起作为许多应用的基础,并且作为井的基准信息,测井质量的高低是十分重要的。如果测井资料的质量不好,任何测井解释以及由使用这些测井解释作出的决定将会是不可靠的,甚至可能产生误导。同时,测井资料的长时间可比性,要求仪器长期稳定;测井信息需在不同地区进行对比,也要求仪器测量值准确。 由于测井研究对象的复杂性和特殊性,使得测井信息具有多种性和复杂性的特点;
2、测井资料的漏取或失真在一些情况下难以弥补。因此,进行测井资料质量控制十分必要。,质量控制简述,测井质量控制过程 测井过程是一个间接测量过程,它的每个环节都存在误差和误差传递。测井质量控制过程是一个全过程的控制,主要分为四个阶段:一是测井仪器本身的质量及其控制过程;二是测井资料获取过程中的质量控制;三是测井条件对测井资料影响的质量控制;四是测井资料解释过程的质量控制。 测井仪器本身的质量主要取决于仪器的设计、制造、正确使用及维护。测井仪器本身的质量主要用仪器的主要技术指标、稳定性、可靠性来表示,要通过刻度等一系列质量控制活动来保证仪器的实际质量,并控制它在测井过程中满足质量要求。,质量控制简述,
3、测井信息获取过程中的质量控制主要是正确使用测井仪器,按规定进行测前和测后刻度,使其满足要求;在测井作业中按操作规程操作,控制测速,正确安装扶正器,做好重复性测量,记录好张力曲线和深度。在仪器规定的井温条件下测井,做好测井信息的记录,并做好井场基本数据的记录。测井作业过程的严格质量控制是保证测井信息质量的关键。 测井信息受到许多环境因素的影响,从而造成测井信息的误差。在用测井信息解释之前,要对测井信息进行一系列的环境因素校正。例如,深度匹配、井眼大小、仪器是否偏心、温度影响、测速影响、压力变化等,只有正确消除这些影响,才能使测井信息正确反映地层的真实特征。,质量控制简述,测井信息解释的最终成果是
4、地质特征数据、流体分析和工程参数等,这些输出结果参数的误差,反映着测井仪器、测井操作测井信息的记录与处理、解释模型和公式的选择、计算参数的选择等误差的总效应。 因此,对测井信息的处理和解释都要综合检查,反复对比解释结论和其他反映相关资料的符合程度,才能最终控制住处理成果的质量。 总之,测井质量控制是全过程的控制,只有进行全过程的质量控制才能保证测井信息的高质量,保证测井解释成果的可靠性,最终为勘探开发提供正确有效的参考信息。,质量控制简述,作为测井工作者,我们了解了测井资料质量控制的必要性,我们的工作任务主要有两部分: 1、野外数据采集,得到各种测井曲线; 2、测井资料处理解释阶段,经过资料的
5、处理解释,得到岩层各种地质参数,对储集层进行综合评价,确定出油气储集层。 显然,要做好上述工作那么测井资料的质量控制是关键,测井资料(曲线)质量的好坏显得尤为重要,它是测井解释的基础和依据。因此,测井资料质量的好坏就要靠各级验收人员来控制把关。,质量控制简述,三级质量控制流程,三级质量控制流程,测井原始资料质量要求,1 范 围,本标准规定了测井原始资料质量要求。 本标准适用于测井原始资料质量监督和质量验收控制检验。,2 通 则,2.1、测井仪器、设备,测井使用的仪器、设备符合测井技术要求,CLS3700系列部分下井仪器技术指标,CLS3700系列部分下井仪器技术指标,2.2 图 头,图头内容齐
6、全、准确,应包括: a)图头标题、公司名、井名、油区、地区、文件号; b) 井位x、y坐标或经纬度、永久深度基准面名称、海拔高度、测井深度基准面名称、钻盘面高、钻台高、地面高、其它测量内容;,地面海拔高度、补心高度,c) 测井日期、仪器下井次数、测井项目、钻井深度、测井深度、测量井段底部深度、测量井段顶部深度; d) 套管内径、套管下深、测量的套管下深、钻头程序;,2.2 图 头,2.2 图 头,e) 钻井液性能(密度、粘度、PH值、失水),钻井液电阻率Rm、钻井液滤液电阻率Rmf、钻井液泥饼电阻率Rmc及样品来源,以及测量电阻率时的温度; f) 钻井液循环时间、仪器到达井底时间、井底温度;,
7、2.2 图 头,g) 地面测井系统型号、测井队号、操作员、现场测井监督姓名; h) 井下仪器信息(仪器名、仪器系列号、仪器编号及仪器在仪器串中的位置等)、零长计算; i)在备注栏内,标明需要说明的其它信息。,2.3 刻 度,2.3.1测井仪器应按规定进行刻度与校验,并按计量规定校准专用标准器。 2.3.2 测井仪器每经大修或更换主要元器件应重新刻度。 2.3.3在井场用专用标准器对测井仪器进行测前、测后校验,不同仪器校验的误差容限要符合相关技术要求。 2.3.4 按规定校准钻井液测量装置。,CLS3700部分下井仪器刻度与校验要求,CLS3700部分下井仪器刻度与校验要求,2.4.1 重复文件
8、、主文件、接图文件(有接图时)、测井参数、仪器参数、刻度与校验数据、图头应连续打印。,2.4 原 始 图,2.4.5同次测井曲线补接时,接图处曲线重复测量井段应大于25m;不同次测井曲线补接时,接图处曲线重复测量井段应大于50m,重复测量误差在允许范围内。 2.4.6 各条主曲线有接图或曲线间深度误差超过规定时,应重新编辑回放完整曲线,连同原始测井图交现场测井监督和验收人员。 2.4.7 依据测井施工单要求进行测井施工,由于仪器连接或井底沉砂等原因造成的漏测井段应少于15m或符合地质要求,遇阻曲线应平直稳定(放射性测井应考虑统计起伏)。,2.4 原 始 图,不同曲线遇阻位置,2.4 原 始 图
9、,2.4.8 曲线图应记录张力曲线、测速标记及测速曲线。 2.4.9 测井深度记号齐全准确,深度比例为1:200的曲线不应连续缺失两个记号;1:500的曲线不应连续缺失三个记号;井底和套管鞋附近不应缺失记号。,2.5 数 据 记 录,2.5.1 现场应回放数据记录,数据记录与明记录不一致时,应补测或重新测井。 2.5.2 原始数据记录清单应填写齐全,清单内容包括井号、井段、曲线名称、测量日期、测井队别、文件号,同时应标注主曲线、重复曲线和重复测井(接图用)曲线的文件号。 2.5.3 编辑的数据记录应按资料处理要求的数据格式拷贝;各条曲线深度对齐,曲线间的深度误差小于0.3 m;数据记录贴标签,
10、标明井号、测井日期、测量井段、数据格式、文件名、记录密度、测井队别、操作员及队长姓名。 2.5.4 数据记录应打印文件检索目录,并标明正式资料的文件号。,2.6 测 井 深 度,2.6.1 测井电缆的深度按规定在深度标准井内或地面电缆丈量系统中进行注磁标记。每20 m做一个深度记号,每100m和500m做一个特殊记号,电缆零长用丈量数据;做了深度记号的电缆,应在深度标准井内进行深度校验,每1000m电缆深度误差不应超过0.2m。,2.6.2 非磁性记号深度系统,应定期在深度标准井内进行深度校验,其深度误差符合2.6.1的规定。 2.6.3 在钻井液密度差别不大的情况下,同一口井不同次测量或不同
11、电缆的同次测量,其深度误差不超过0.05。,2.6 测 井 深 度,2.6.4 几种仪器组合测井时,同次测量的各条曲线深度误差不超过0.2m;条件允许时,每次测井应测量用于校深的自然伽马曲线。 2.6.5 测井曲线确定的表层套管深度与套管实际下深误差不超过0.5m,与技术套管的深度误差不应大于0.1%;深度误差超出规定,应查明原因。 2.6.6 不同次测井接图深度误差超过规定时,应将自然伽马曲线由井底测至表层套管,其它曲线通过校深达到深度一致。,2.6 测 井 深 度,2.7.1 不同仪器的测速应符合相关仪器技术指标要求。 2.7.2 几种仪器组合测量时,采用最低测量速度仪器的测速。 2.7.
12、3、测井曲线的深度比例和测量值单位参照附录B的规定。,2.7、测井速度、深度比例及测量值单位,2.7、测井速度、深度比例及测量值单位,2.8 重 复 曲 线,2.8.1重复测量应在主测井前、测量井段上部、曲线幅度变化明显、井径规则的井段测量,其长度不小于50m(碳氧比能谱测井重复曲线井段长度不少于10m,核磁共振测井不少于25m,井周声波成象测井、微电阻率成象测井不少于20m),与主测井对比,重复误差在允许范围内。 2.8.2重复曲线测量值的相对误差按下式: 式中: A主曲线测量值; B重复曲线测量值; X测量值相对误差。,重复曲线与主曲线应一致,其误差不超过各曲线相应的规定值,零长: 我们丈
13、量电缆时20m做一个记号,100m做一个特殊记号,通常把不够20m的电缆叫电缆零长。 零长计算方法: 总零长=电缆零长+仪器零长+电极零长+补心-记号,2.9 电 缆 零 长,1、测井曲线质量的好坏是能否正确进行测井资料综合评价的基础,作为地质家的眼睛测井曲线,它直接影响油田勘探、开发工作的顺利进行。 2、测井资料验收岗位的人员应具有较高的业务素质,理论水平及丰富的实践经验和高度的责任心,应了解油田各区块的地质构造、地层剖面、岩性特征和各种测井仪器的方法原理及各类仪器的零长计算、刻度检查的方法,熟练掌握各测井系列的原始验收标准和各地层的测井响应特征,在对测井资料验收时,能做到胸中有数,才能及时
14、准确地把握住质量关。 在对进行测井原始资料验收前,首先要了解掌握的: 一、区域概况及地层划分; 二、测井概况及流程; 三、测井项目与应用,单项测井原始资料质量验收,二、测井概况及流程,常规测井:DLL (RT RI) MSFL GR SP CALI AC DEN CNL,我国主要利用的测井系列表,电阻率测井: 测量岩石在外加电场作用下的导电能力,即电阻率。岩石的电阻率和岩性、储集物性、含油性有密切的关系。 常规电阻率测井包括:普通电阻率测井、侧向测井、感应测井及微电阻率 测井。 普通电阻率测井包括:电极系(电位电极系和梯度电极系)、测向测井 (三侧向、七侧向、双侧向)。 探测深度:电位电极系小
15、于梯度电极系;RLL3RLL7DLL 用途:确定地层真电阻率(RT、RI);划分岩性剖面;快速直观判断油、气、水层。,三、测井项目与应用,微电阻率测井:微电极、微侧向、微球聚焦和邻近测井。 探测深度:微电极(MLL)由于电极距不同, 微电位电极系(Rxo)微梯度电极Rcm)。 探测深度: 微侧向(ML) 微球聚焦(MSFL) 邻近测井PL)。 用途:ML主要用于划分地层岩性剖面,确定渗透层 及厚度, 确定Rxo与Rcm厚度。 ML、 MSFL 、PL用于划分薄层,确定Rxo,为组合测井 提供参数。,三、测井项目与应用,放射性测井 是根据岩石及其孔隙流体和井内介质(套管、水泥等)的核质,研究钻井
16、地质剖面,寻找石油等有用矿藏,研究油田开发及 油井工程的一类测井方法。测井方法很多如: 自然伽玛测井:研究岩石的物理及放射性特征的测井方法。 (对泥质和粘土的测定)。 GR用途:划分岩性;地层对比;估算泥质含量。 自然伽玛能谱测井: 用能谱分析法,定量测定铀、钍、钾的含量。它输出有总 GR,TH、U、K的含量。,三、测井项目与应用,放射性同位素: 利用放射性同位素作为示踪剂,向井内注入被放射形同位 素活化的溶液或固体悬浮物质的溶液,并将其压入管外通道或进入地层或滤积在射孔孔道附近的地层表面上,通过测量注入前后对应层段的伽玛射线的强度,来研究和观测油井技术状况和采油注水动态的测井方法,叫放射性同
17、位素测井 。 用途:测井四个主要应用 确定串槽位置 , 检查封堵效 果 , 检查压裂效果 , 确定吸收剖面 .,三、测井项目与应用,中子测井: 利用中子和地层相互作用的各种效应,来研究钻井 剖面地层性质的一类测井方法。它包括中子-超热 中子测井、中子-热中子测井、中子-伽马测井、 中子-活化测井以及非弹性散射伽马能谱测井和中 子寿命测井。 热中子测井(补偿中子测井):探测地层含氢量。 用途:主要是确定地层孔隙度;与声波、密度孔隙度曲线做交 会图确定岩电参数。,三、测井项目与应用,声波测井: 是以岩石等介质的声学特性为基础来研究钻 井地质剖面,判断固井质量等问题的一种测井方 法。主要分为声速测井
18、和声幅。 用途: t 判断气层;地层划分;确定岩性孔隙度。 CBL检查固井质量好环。,三、测井项目与应用,密度测井和岩性密度测井:对泥饼的补偿。 用途:确定岩层的孔隙度;识别气层,判断岩性(b与CNL 曲线重叠识别气层);与声波、中子孔隙度曲线做交会 图确定岩电参数,求孔隙度。 井径:研究井眼情况及岩石力学性质的测井方法(井眼测井)。 用途:划分岩性;确定渗透层;计算固井水泥用量。,三、测井项目与应用,自然电位(SP)测井:研究岩石电化学性质的测井方法。(地层 渗透性测井) 自然电位测井方法 在井中通过测量移动电极和地面固定电极之间的电位差随深度变化的记录,从而测得自然电位曲线。 自然电位的组
19、成 井眼中的自然电位主要是扩散电位和扩散吸附电位组成。,三、测井项目与应用,自然电位简介,三、测井项目与应用,4.1标准测井: 在一个油田或一个区域内,为了研究岩性变化、构造形态和大致油层组的划分等工作,常使用几种测井方法在全地区的各口井中,用相同的深度比例(1:500)及相同的横向比例,对全井段进行测井,这种组合测井既是标准测井。 标准:2m底部梯度(原状地层Rt), 探测深度 个电极距; 0.25m电位(冲洗带Ri),探 测深度2个电极距。 自然电位(渗透性)。,标准原图,地层对比,用途:地层划分做地层对比;划分渗透层。,微电阻率扫描成像(FMI、FMS)、井下声波电视: 可直观显示井眼、
20、井壁情况。 MDT模块式地层测试器:可以对地层取样、测压、光学流分析。 CMR核磁共振:根据岩石的物理性质来研究储层孔隙结构、 流体性质等。 地层倾角测井:根据井眼四周的电阻率变化计算地层的倾、 倾角等。,三、测井项目与应用,其它特殊测井项目简介,单项测井原始资料质量验收,检查标准曲线的深度(套管下深、测量井段是否与通知单一致等); 检查各曲线的深度是否匹配; 检查各条曲线测量值的相互对应性; 对各条曲线做出质量评定 检查图头数据是否齐全、准确;,单井测井回放曲线的质量验收,测井单项评价验收,1.1 测井原图的图头数据、技术说明、刻度记录、纵 横刻度线齐全、准确,曲线、字迹清晰,图幅完整。 1
21、.2 测量速度均匀,不得超过最高测速限定。组合仪器测井时应以单项仪器的最低测速限定。 1.3 测井深度与钻井套管鞋深度一致,允许误差按不同的井深规定为:,通 则,测井单项评价验收,表1,测井深度(,m,),误差范围(,m,),小于或等于,1000,0.5,10002000,1.0,20003000,2.0,30004000,3.0,40005000,4.0,50006000,5.0,标准原图,标准测速为3000h 45m60(分)2700m/h,1.4 通常同一口井各测井曲线的层界面深度一致,允许误差0.2m;大于36 斜井,允许误差为0.6m。 1.5 测井磁带记录与模拟记录曲线相互一致。采
22、集带资料要确保完整性,编 辑带应有清楚的标签。 1.6 测井曲线无不正常的抖动、跳动,出现异常时要做重复测量。 1.7 测量重复曲线应先测测量井段顶部50m,并尽可能在井壁规则段测量,后 至井底向上测量主曲线。 1.8 重复曲线与主曲线一致,其误差超出规定值时,应重测或另换仪器测量。 1.9 各测井曲线之间有良好的对应性,其测值与本地区经验值相符。 1.10 凡刻度校验、测井深度、曲线重复性之误差超出规定值时,应在备注中说 明原因。 1.11 不同次的井斜测井,重复要不少于100m。,测井单项评价验收,测井单项评价验收,曲线抖、弹簧,测井单项评价验收,重复曲线测量值相对差计算 公式:,式中:主
23、曲线测量均值 重复曲线测量均值 重复曲线测量值的相对误差,重复曲线与主曲线应一致,其误差不超过各曲线相应的规定值,曲线匹配情况,电阻率进套管曲线情况,不同的测井曲线阻位不同,1 、在泥岩层,SP曲线通常接近一条直线,即所谓泥岩基线,而在渗透性地层,SP曲线偏离泥岩基线。,自然电位测井,2、 SP在100m井段内,泥岩基线偏移应小于10mV。 3、 与本井段的其它曲线应有对应性(砂泥岩剖面),自然电位测井,4 、 在砂泥岩剖面地层,曲线应能反映岩性变化,渗透层自然电位曲线的幅度变化与RmfRw有关: a)当Rmf大于Rw时,自然电位曲线为负幅度变化; b)当Rmf小于Rw时,自然电位曲线为正幅度
24、变化。 c)当Rmf与Rw相近或相等时,SP曲线幅度很小或无幅度变化。,自然电位测井,自然电位测井,X井 SP,2、 自然电位测井,5、SP曲线在其测量井段内不能出现跳,抖、弹簧和其它异常,与本井段的其它曲线具有相关性。,6、曲线干扰幅度应小于2.5mV。 7、重复曲线与主曲线形状相同,幅度大于10mV的地层 ,重复测量值相对误差应小于10%。,2、自然电位测井,3、梯度、电位电极系测 井,电极系: 是由供电电极A、B和测量电极M、N按一定的相对位置、距离固定在一个绝缘体组成的下井装置。一般电极系内包括三个电极,另一个电极放在地面。接在地面仪器同一电路中的两个电极如A、B(或N)叫成对电极,而
25、另一个与地面电极N(或B)接在同一电路中的电极叫不成对电极(或单电极)。,电位电极系:单电极到相邻成对电极之间的距离远远小于成对电 极之间的距离(AMMN)的电极系,称为电位电极。 电极距L=AM AM的中点O为电位电极记录点。 A 0.25 M 2 N,3、梯度、电位电极系测 井,1、电极系曲线进套管的测量值应接近零值,长电极系干扰值应小于0.2 m。,梯度、电位电极系测 井,2、在大段泥岩处,长、短电极系测量值应基本相同。 3、重复曲线与主曲线形状应相同,重复曲线测量相对误差应小于10。,梯度、电位电极系测 井,标准测井曲线,微电极系测 井,1. 在井壁规则处,纯泥岩层段微电位与微梯度曲线
26、应基本重合。 2. 在淡水钻井液条件下,渗透层段微电位与微梯度曲线应有明显正幅度差(微电位幅度值大于微梯度幅度值),厚度大于0.3m的夹层应显示清楚。,微电极系测 井,3. 微电极曲线与八侧向、微侧向、邻近侧向或微球型聚焦曲线形态相似,与自然电位、自然伽马曲线有较好的相关性。 4. 重复曲线与主曲线形状相似,在井壁规则的渗透层段,重复测量值相对误差应小于10%。,微电极系测 井,泥岩层段为零差异,干层、致密层微电极一般显示为正差异。 微电位电极系(Rxo) 微梯度电极Rcm),微电极系测 井,微电极系测 井,1、 检查车间刻度不超过3个月,刻度值应符合表2:,表2,2、 现场测前刻度,刻度值应
27、符合表3:,表3,双感应八侧向测井(DILRFOC),4、 最高测速不得超过25mmin。 5、 测量曲线无干扰和饱和状,在套管内感应电阻率趋于零,曲线能划出套 管鞋位置。 6、 在泥岩非渗透层段双感应曲线应基本重合。 7、 仪器最大适用井眼510mm(21in),在非导电泥浆,SFLU、SP不能使用。,3、 测后刻度与测前刻度误差应符合表4:,表4,双感应八侧向测井(DILRFOC),8、除高、低电阻率薄互层或受井眼及井下金属物影响引起异常外,曲线应平滑无跳动,在仪器测量范围内,不应出现饱和现象。 9、重复曲线与主曲线形状相同,在1m100m范围内,重复测量值相对误差应小于5%。,双感应八侧
28、向测井(DILRFOC),10、 在仪器测量范围内,砂泥岩剖面地层,在井眼规则井段测量值应符合以下规律: a) 在均质非渗透性地层中,双感应八侧向曲线基本重合; b)当Rmf 小于地层水电阻率Rw时,油层、水层的双感应八侧向曲线均呈低浸特征(有浸入情况下); c) 当Rmf 大于Rw时,水层的双感应八侧向曲线呈高浸特征,油层呈低浸或无浸特征(有浸入情况下)。,( a ),双感应八侧向测井(DILRFOC),X井双感应与521双侧向测井曲线对比图,油层,感应 明显正差异,X井双感应与521双侧向测井曲线对比图,高分辨率阵列感应测井,提供不同分辨率曲线,高分辨率阵列感应测井,1、检查同一频率各线圈
29、响应的一致性,由短源距到长源距,曲线应平缓过渡。 2 、在井眼规则的情况下: a)在均质非渗透性地层中,六条不同探测深度的曲线应基本重合; b) 在渗透性地层,六条不同探测深度的曲线反映的地层浸入剖面应合理。 3、重复测井与主测井特征一致,重复测量相对误差应小于2%。,高分辨率阵列感应测井,X井测井曲线图,在渗透性地层,不同探测深度的曲线差异明显,在渗透性地层,不同探测深度的曲线差异明显,X井测井曲线图,低阻地层,曲线差异明显,X井测井曲线图,双侧向测井(DLL),1 、现场测前刻度,刻度值见表5,表5,2 、测后刻度与测前刻度误差见表6,表6,双侧向测井(DLL),DLL在套管内测值回零或小
30、于1m,泥岩或非渗透层段深、浅侧向电阻率曲线应重合; 渗透层段差异明显.,双侧向测井(DLL),干层,X井测井曲线综合图,a)在井眼规则处的泥岩或非渗透层段深、浅侧向电阻率曲线应重合,X井测井曲线综合图,b) 在渗透层,当Rmf小于Rw时,深侧向测量值应大于浅侧向测量值;当Rmf大于Rw时,水层的深侧向测量值应小于浅侧向测量值,油层的深侧向测量值应大于或等于浅侧向测量值。,微球型聚焦测井(MSFL),1、 现场测前刻度,刻度值见表8,表8,2、 测后刻度与测前刻度误差见表9,表9,微球型聚焦测井(MSFL),微球型聚焦测井(MSFL),8、井径规则处,泥岩层微球型聚焦测井曲线与双侧向测井曲线应
31、基本重合;在其它均质非渗透性地层中,曲线形状应与双侧向测井曲线相似,测量值和双侧向测井数值相近;在渗透层段应反映冲洗带电阻率的变化并符合地层的浸入关系。 9、在高电阻率薄层,微球型聚焦测井数值应高于双侧向测井数值。,微球型聚焦测井(MSFL),10、在仪器测量范围内不应出现饱和现象。 11、重复曲线与主曲线形状相似,在井壁规则的渗透层段,重复测量值相对误差应小于10%。,微球型聚焦测井(MSFL),在仪器测量范围内非渗透层电阻率与深、浅侧向电阻率值相近,MSFL值没起来,微球型聚焦测井(MSFL),1、检查在自由套管内声波时差值,允许误差187us/m7us/m ( 572s/ft)。 2、最
32、高测速不得超出18mmin(波形磁带记录测速9m/min)。,补偿声波测井(BHC)、长源距声波测井(LSS),3、 四条传播时间曲线应平行变化。,4 、曲线不能出现严重干扰和与地层无关的异常(抖或跳),声波时差曲线在渗透层出现跳动,应降低测速重复测量,声波时差应符合地区规律。 5、在222.25mm(8.75in)的井眼,井眼无垮塌、无气侵、仪器居中时,重复曲线误差不超过7us/m(2s/ft)。 6、与密度测井、中子测井及电阻率等曲线对应关系良好。 7、补偿声波仪器最大适用井眼为305mm(12in),补偿声波测井(BHC)、长源距声波测井(LSS),补偿声波测井(BHC)、长源距声波测井
33、(LSS),8、声波时差曲线数值不应低于岩石的骨架值,常见矿物和流体声波时差值见如下:,补偿声波测井(BHC)、长源距声波测井(LSS),岩石 骨架值 砂岩 182(55.5) 168 (51.2) 灰岩 156 (49.94) 白云岩 143 (43.58) 硬石膏 164 (49.98) 淡水 620 (188.97) 盐水 606 (184.7),9、一般情况下,声波时差计算的地层孔隙度与补偿中子、补偿密度或岩性密度计算的地层孔隙度接近。 10、重复曲线与主曲线形状相同,渗透层的重复测量值误差在8.3s/m(2.5s/ft)以内。,补偿声波测井(BHC)、长源距声波测井(LSS),补偿声
34、波测井(BHC)、长源距声波测井(LSS),1 、 检查车间刻度不超过3个月,刻度值应符合表11:,表11,补偿中子测井(CNL),2 、 现场测前刻度,刻度值应符合表12:,表12,3、 测后刻度,刻度值应符合表13:,表13,补偿中子测井(CNL),4、 最高测速不得超过18mmin。,5、 重复曲线误差见表14,表14,补偿中子测井(CNL),6、 中子孔隙度数值与地区性经验数值基本一致。与体积密度、声波时差对应关系良好;曲线出现异常时,应重复测量。,补偿中子测井(CNL),7、在致密的纯岩性段,测井值应与岩石骨架值相接近,常见矿物和流体中子值见附录A。,补偿中子测井(CNL),8、加偏
35、心器前后,同支仪器测量的两条中子曲线相差12个孔隙度。,补偿中子测井(CNL),岩性密度测井(LDL),岩性密度测井(LDL),岩性密度测井(LDL),4、 最高测速不得超过9mmin。 5、 重复曲线误差密度值0.03g/cm3,Pe值为10;CALI值为0.64cm。 6、正常情况下,补偿密度值为正值,但当泥饼密度大于地层密度时,如在 除在泥浆中加重晶石或在煤层、黄铁矿层外,补偿值密度值(RHOB)为负。,岩性密度测井(LDL),钻井液中重晶石含量较高,PE异常高值。,岩性密度测井(LDL),碳酸岩盐剖面钻井液密度0.98g/cm3,岩性密度测井(LDL),CNL、DEN测前刻度服务表,C
36、NL、DEN测后刻度服务表,当AC、DEN、CNL出现异常时,现场了解录井情况、查岩性,确定原因,4.8.1 刻度要求: 测前刻度以刻度夹测量值与本底值之差在150 180API范围 与声波仪组合测井时基值,基值低10 测前与刻度器GSR-U的标称值相同 测后刻度与测前之差小于15API。 4.7.2 最高测速不得超过18mmin。 4.7.3 重复曲线误差不超过7。 4.7.4 曲线变化与录井剖面或地区经验值相符。,自然伽玛测井(GR),1、曲线符合地区规律,与地层岩性有较好的对应性。一般情况下,泥岩层或含有放射性物质的地层呈高自然伽马特征,而砂岩层、致密地层及纯灰岩地层呈低自然伽马特征。
37、2、曲线与自然电位、补偿中子、体积密度、补偿声波及双感应或双侧向曲线有相关性。 3、 重复曲线与主曲线形状基本相同,重复测量值相对误差应小于5%。,自然伽玛测井(GR),自然伽玛能谱测井(NGS),4.9.2 现场测前刻度,刻度值应符合表19:,表19,4.9.3 现场测后刻度,刻度值应符合表20:,表20,自然伽玛能谱测井(NGS),4.8.6 钍、铀、钾曲线通常不得出现负值(当 钍、铀、钾含量很低时除外)。 4.8.5 SGR曲线与其它组合所测GR曲线应一致,对比误差为 7。,4.9.4 最高测速 NGT一C为:4.5mmin;NGT一D为:9mmin。,4.9.5 重复曲线误差见表21,
38、表21,自然伽玛能谱测井(NGS),1、自然伽马能谱仪器所测总自然伽马曲线与自然伽马曲线基本一致。 2、铀(U)、钍(Th)、钾(K)数值符合地区规律。 3、重复曲线与主曲线形状基本相同,总自然伽马重复测量值相对误差应小于5%,钍和铀的重复测量值相对误差应小于7%,钾的重复测量值相对误差应小于10%。,自然伽玛能谱测井(NGS),1 . 测前低、高测量值计算后均应与井径规标称相一致。 2. 测前、测值比较,允许误差6.4mm (0.25)。 3. 在套管内测量值与套管内径一致,允许误差6.4mm(0.25)。 4. 最高测速不得超过10mmin。,井径测井(CAL),5. 连续测量井径曲线进入
39、套管,直到曲线平直稳定段长度超过10m,与套管内径标称值对比,误差在6.4mm(0.25in)以内。,井径测井(CAL),1 记录压力随时间的变化曲线须准确、完整。 2 通常测得的泥浆柱静止压力不小于地层压力。 3 应变压力计分辨率为1psi,石英压力计分辨率为0.1psi。 4 每次测前与测后的泥浆柱压力一致,允许误差 0.1。 5 渗透性地层取样后,压力应恢复到地层压力。 6 测前必须进行GR校深。 测前刻度必须有温度校正图版,校正曲线不能相交,测量时,应测有连续的温 度曲线。 8 车间应变压力计刻度不超过6个月。 9 重复曲线误差要求:应变压力计分为0.1 ,石英压力计分辨率为1psi。
40、 10 适合井眼为:最小165mm(6.5in),最大395mm(15.5in)。,电缆地层测试测井,通 则,1、测井过程中采用自然伽马测井仪跟踪定位,测量点深度误差应在0.2m以内。 2、 按由上至下的方式测量,上返补点须消除滞后影响 3、 测井前、后测量的钻井液静压力及地层最终恢复压力应稳定,15s内的变化在6895Pa(1psi)以内。 4、 压力恢复曲线变化正常,无抖跳。 5、 在钻井液面相对稳定的情况下,测井前、后测量的钻井液静压力相差不大于34474Pa(5psi)。,电缆地层测试测井,6、 第一次密封失败的测试点,应在该点的上、下0.5m内选点补测。 7、干点至少重复测试一次,首
41、次等待压力恢复时间在1min以上,第二次等待时间在2min以上,极低渗透性地层压力恢复记录时间不少于10min。,电缆地层测试测井,电缆地层测试测井,8 、 正常情况下,深度点经垂直校正后,钻井液静压力随深度的变化应呈近似直线性关系或按下式计算,相邻两点计算的视钻井液密度值之差的绝对值不大于0.02g/cm3。 式中: m视钻井液密度的数值,单位为克每立方厘米 (g/cm3); P钻井液压力的数值,单位为帕(Pa); H垂直深度的数值,单位为米(m); g重力加速度的数值,9.8m/s2; 注:1psi6895Pa。,电缆地层测试测井,多定点,尤其水点,测量压力剖面, 预防井涌或井喷等工程事故
42、,又减小钻井液对地层的污染。,电缆地层测试测井,1 测前应对垂直悬挂在井架上的仪器进行偏斜、旋转检查,并纪录检查结果。 2 仪器在12m之内转动不大于一周。 3 曲线变化幅度适当,不过小,不饱和。出现饱和状曲线段应重复测量, 饱和状曲线不得超过总测量井段的1。 4 最高测速不得超过18mmin。 5 曲线无台阶、无极板浮动,无遇卡出现的平直状,井斜无负值,有问题 井段应进行重测。 6 在套管内双井径曲线重叠,数值与套管内径一致允许误差为5.08mm(0.2)。 7 四条电阻率曲线相应一致,对曲线异常处、遇卡受阻处应予以注明。 8 重复曲线的形状一致,井斜角 0.5。 9 适合井眼为:最小152mm(6in),最大533mm(21in)。,地层倾角测井(HDT或SHDT),通 则,1、测前应对垂直悬挂在井架上的仪器进行偏斜、旋转检查,对电极进行灵敏度检查,并记录检查结果。 2、测井时极板压力适当,微电阻率曲线峰值明显。 3、微电阻率曲线应具有相关性,和其它微电阻率曲线有对应性。,四臂地层倾角测井,4、微电阻率曲线变化正常,不应出现负值。 5、井斜角、方位角曲线变化正常,无负值。 6、在12m井段内,号极板方位角变化不应大于360()。,四臂地层倾角测井,X井微电阻率曲线平直(HDT),7、 双井径曲线的质量应符合4.10的规定。
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