陕北鄂尔多斯盆地中生界测井响应特征.ppt

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陕北鄂尔多斯盆地中生界测井响应特征

长石增加造成GR数值抬高 七、不同地区油层 VS 水层特点 相同层位,不同地区差别很大,最重要的因素有3点 1、沉积环境 2、岩性差别 3、原油性质 区域上油层电性规律的大体变化趋势 10 1 100 油层电阻率 侏罗系/直罗组 1-4段 侏罗系/延安组 1-10段 三叠系/延长组 1-10段 侏罗系 三叠系 黄12-8井低阻油层示意图(延安组) 电阻率=3欧姆米,油饱=40%,渗透率=100,孔隙度=18% 双感应 – 8 微电极 4米 声波 井径 SP 油层 3 欧姆米 盐20-1井(延安组)低阻油层的电性差别 2003 定边 双感应 – 8 微电极 4米 声波 井径 SP 油层 水层 4 欧姆米 4 欧姆米 电阻率=12欧姆米,油饱= %,渗透率= ,声波时差=236 塞164井(延长组)中阻油层 的电性特征 2002 安塞 油层 12 欧姆米 塞164井(延长组)高电阻率油层 2002 安塞 40欧姆米 油层电阻率越高,三电阻率差异越小 。 油层 瓦窑堡 (长2段) “天生”油水同层曲线图 油水层呈现数值不同的“增阻”特征 延长组地层水电阻率变化趋势 八、测井作业的困难和讨论 1、钻井工程带来的困难 2、测井本身“三度”的讨论 1、钻井工程带来的影响 A、泥浆性能 起下畅通性、泥浆电阻率 B、井眼尺寸 主要影响声波速度的补偿能力 C、井眼形状 CAL直线、泥饼厚度及其对微电极的影响 D、井筒斜度 尚未构成对仪器“居中”的危害 2、测井本身“三度”的讨论 A、仪器刻度误差降低了对剖面的反应能力 自然伽马数值明显偏低,且和其他曲线对应关系差 L*-* 井1555-1602米 B、测井速度降低了声波对井眼的补偿能力 V 1 V 2 新71-71 井径 井径 声波 声波 V1<V2 ΔT1<ΔT2 C、曲线幅度提出了感应三电阻率对岩石剖面的适应能力 Hui×1井 高阻中感应 Hui×1井 中阻中感应 C、曲线幅度提出了感应三电阻率对岩石剖面的适应能力 Hui×1井 低阻中感应 C、曲线幅度提出了感应三电阻率对岩石剖面的适应能力 九、关于测井曲线的校正 1、校正三原则 A、符合岩性 --- 孔隙度理论图版的允许区间 B、验收标准基础上的微调 C、坏井眼情况下的井眼校正 A、微电极 1) 薄层分层能力 2) 与8侧向、中感应、时差的对应性 3) 符合岩性特征的幅度差 4) 砂岩、泥岩、致密层三大特征要明显 5) 长4+5以上一定要测出正幅度差 6) 深-中-8的差异一定要在微电极有显示 2、校正要点 B、井径 1) 不能出现直线 2) 不能出现大于井径最大张开度的数值 2、校正要点 C、时差 1) 符合地区砂岩特征值 2) 大井眼“跳波”不能超过流体时差的80%以上 解释中心曲线校正示意 关于水泥胶结测井 CBL vs VDL 仪器结构示意图 声波发射器 声波接收器1 声波接收器2 自然伽马测量GR 套管节箍测量CCL 3英尺 测CBL 5英尺 测VDL 声波幅度测井 CBL “界面”的定义 泥浆 水泥环 地层 1 2 套管 第一界面定义为:套管外壁与水泥环之间的界面 第二界面定义为:水泥环与地层之间的界面。 声阻抗(Z)偶合率(O) 泥浆 水泥环 地层 套管 Z1 Z4 Z3 Z2 偶合率 = Z 1 / Z2 , Z2 / Z3 , Z3 / Z4 …… ( 径向上存在不同的四个声阻抗 Z ) 利用了泥浆、套管、水泥三种介质声阻抗 Z 的差异来反映第一界面的水泥胶结质量。 探头发射的声波脉冲信号最先到达接收器的是沿套管滑行的首波—套管波。 固井声波幅度测井就是专门记录沿套管滑行的首波幅度。 第一界面胶结不好: 声阻抗Z2与Z3之间的差别很大,偶合差,偶合率Z2 / Z3数值大,通过套管的声波能量不容易向水泥环和地层传递,大部分声波能量到达接收探头,使接收器记录的套管波幅度值很大,此时我们看到的CBL曲线值很高。 第一界面胶结不好: 偶合率Z2 / Z3 =1, 此时我们看到的CBL曲线值很低。 1、声波幅度的测井原理 CBL 2、声波幅度的测井示意和波形 CBL * 陕北鄂尔多斯盆地中生界测井响

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