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测井在基础地质、石油地质及工程地质中的应用

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 测井是用多种专门仪器放入井内,沿井身测量钻井地质剖面上地层的各种物理参数,研究地下岩石物理性质与渗流特性,寻找和评价油气的一门技术。测井资料在油气勘探开发中的应用主要有: 1、地层评价。以裸眼井地层评价形式完成,包括单井油气解释和储集层精细

测井是用多种专门仪器放入井内,沿井身测量钻井地质剖面上地层的各种物理参数,研究地下岩石物理性质与渗流特性,寻找和评价油气的一门技术。测井资料在油气勘探开发中的应用主要有:

1、地层评价。以裸眼井地层评价形式完成,包括单井油气解释和储集层精细描述两个层次。前者的目的是对本井作初步解释与油气分析,即划分岩性与储集层,确定油、气、水层及油水界面,初步估计油气层的产能。后者的目的在于对储集层的精细描述与油气评价,主要内容有岩性分析,计算储集层参数:孔隙度、渗透率、含油气饱和度和含水饱和度等。

2、油藏静态描述与综合地质研究。以多井评价形式完成。即为测井、地质(录井、岩心)、地震等资料间的相互深度匹配与刻度;地层与油气层的对比,研究地层的岩性、储集性、含油气性等在纵横向的变化规律;研究地区地质构造、断层和沉积相以及生、储、盖层;研究地下储集体几何形态与储集参数的空间分布;研究油气藏和油气水分布规律;计算油气储量等。

3、油井检测与油藏动态描述。在油气田开发过程中,研究产层的静态和动态参数(包括孔隙度、渗透率、温度、压力、流量、含油气饱和度、油气水比等)的变化规律,确定油气层的水淹级别及剩余油气分布,确定生产井的产液和吸水剖面以及它们随时间的变化情况,检测产层的油水运动状态、水淹状态、水淹状况极其采出程度,确定挖潜部位,对油气藏进行动态描述,为提高油气采收率提供基础数据。

4、钻井采油工程。 在钻井工程中,测量井眼的井斜、方位和井径等几何形态的变化,估计地层的孔隙流体压力和岩石的破裂压力、压裂梯度,确定下套管的深度和水泥上返高度,检查固井质量、确定井下落物位置、钻具切割等;在采油工程中,进行油气井射孔、检查射孔质量、酸化和压裂效果,确定出水、出砂和窜槽层以及压力亏损层位等。

虽然测井资料在油气勘探开发中有着广泛的应用,但地层评价是它的最基本的应用。

欢采2004年新井的主要测井项目有:国产小数控系列(双侧向-微球、声波时差、自然电位、自然伽玛、0.45米梯度电阻率、微电极电阻率、井径、井斜)、3700测井系列(双侧向-微球、补偿声波、自然电位、自然伽玛、补偿密度、补偿中子、井径、电缆地层测试(RFT/MFT))、激发激化电位测井 、固放磁测井系列(中子伽玛、自然伽玛、磁性定位、声幅测井)。下面就这些测井项目在地质上的应用 详细说明。

一、 各测井曲线的主要用途:

(一)、测井曲线

1、绘制单井综合录井图。

2、地层对比,进行地层划分。

3、简单分析储层的物性。对于同一套地层,地层水性质基本一致,自然电位曲线及电阻率曲线受水性质变化影响较小。根据标准曲线中的自然电位曲线幅度变化,可以简单分析2米以上厚储层的岩性、物性变化,对于沙泥岩地层,自然电位幅度越接近泥岩基线,电阻率越低,地层的泥质含量越高,物性也越差。对于电阻率很高,无自然电位幅度的地层为致密层。

4、分析地层水性质的变化。由于标准去一般从井底测到井口,曲线对地层局部反映不是很好,而对割断地层整体反映很好,对于某一固定泥浆性质的油井,自然电位曲线主要受水性及岩性变化的影响,而对于纯

砂岩地层,自然电位曲线主要反映储层水性变化。通过自然电位曲线幅度的变化,可以划分水性质变化边界,进而划分各套地层。

5、简单分析储层含油性情况变化,确定完井测井目的层段。对于水性变化较小的储层,厚度2米以上的储层,自然电位幅度接近,2.5米梯度电阻率曲线越高,储层的含油饱和度越高。

(二)、综合测井曲线应用。

1、侧向电阻率测井

1)判断岩性、划分储层。在同套地层,储层流体性质一致情况下,岩性越粗,越致密,电阻率数值越高。

2)判断油气层,深侧向电阻率曲线数值是划分油气水层的最主要依据,同等物性、岩性、水性条件下,电阻率越高,含油气饱和度越高。通过深、浅电阻率曲线数值结合,也可以分析储层含油气饱和度变化情况。

3)深侧向电阻率曲线数值一般认为是地层电阻率。

2、0.5米电阻率曲线

1)判断岩性

2)一般认为是冲洗带电阻率。

3、自然电位测井曲线

1)分析储层渗透能力,确定渗透层界面,幅度的半副点认为是层界面。

2)分析储层岩性变化,可以计算储层泥质含量,泥质含量越高、幅度越低。

3)估计地层水电阻率。

4)分析储层水淹程度。

4、 声波时差曲线

1)分析储层物性变化,计算储层孔隙度。

2)判断岩性,岩性越粗、越致密,声波时差越低。

3)识别气层,由于受气体影响,气层声波时差有周波跳跃和增大现象。

5、 微电极测井曲线

1)确定岩层界面,划分薄层和交互层。

2)判断岩性,分析储层岩性变化。

3)划分渗透层和非渗透层,确定储层的有效厚度。

4)分析钻井液导电性质,进而了解储层电阻率受泥浆滤液影响程度。

6、0.45米梯度电阻率曲线

1)确定岩层顶、底界面。

2)跟踪井壁取心。

7、井径曲线

1)计算固井水泥量。

2)了解岩性变化,划分地层,渗透层由于有不同程度的泥浆漏失现象,在井壁周围有泥饼存在,导致井径相对钻头直径略微缩径而非渗透层基本接近钻头直径,在泥岩地层由于井壁容易跨塌,易扩径。

8、补偿密度曲线

1)计算地层孔隙度。

2)识别岩性,不同岩性具有不同的密度值。

3)识别气层,在气层密度值变低,结合中子测井可以很好识别气层。

9、补偿中子曲线

1)计算地层孔隙度。

2)识别岩性

3)识别气层,在气层中子孔隙度变小,结合密度测井可以很好识别气层。

10、中子伽玛曲线

1)判断岩性,分析岩性粒度变化,可以用来计算泥质含量。

2)判断气层。

3)可用来计算储层孔隙度。

11、自然伽玛曲线

1)识别岩性,分析储层含有放射性元素的粘土含量变化。

2)划分岩层及地层对比。

12、激发激化电位测井

主要目的层是在砂泥岩地层中计算储层地层水矿化度,通过矿化度变化分析储层水淹程度。其它作用有:

1)通过极化率曲线分析储层岩性变化,岩性越细,极化率越低。

2)计算储层阳离子交换量。

3)划分储层。

13、电缆地层测试器(RFT/MFT)测井

1)可以进行流体采样。一次下井可独立采到两个地层流体样品,每个最多可采到约10升样品。

2)在裸眼井中对目的层位进行压力测试。根据压力与深度的关系建立的压力剖面图,可定性划分油、气、水的界面。

3)利用所记录的压力曲线求取地层渗透率,估计产能。

4)利用地层压力曲线的变化,可以分析地层压力是保持原始地层压力、是欠压还是地层采空严重欠压,还是超压地层。从中分析油层的水淹程度。

二、开发井解释储层油、气、水层的识别方法

(一) 、油层的主要响应特征

1、常规测井曲线在油层的最基本响应特征是电阻率数值高,一般高于临近同岩性水层的2倍左右;

2、受泥浆侵入影响,一般油质为稀油的储层,在地层水矿化度与泥浆矿化度差异不是很大情况下,深、浅探测电阻率数值差异较大,远大于水层的差异。而稠油地层由于冲洗带范围较小,深、浅电阻率数值差异相对较小。

3、自然电位幅度略小于临近水层,在稠油地层,这一特征更明显。

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