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地球物理测井课程设计 一、实验目的 通过对测井曲线特征的分析和认识,掌握定性划分沙泥岩剖面储集层的基本方法,并应用阿尔奇公式,进行储层参数的计算,巩固已经学过的测井方法原理并学习综合解释课程的主要内容与应用。 掌握测井专用软件及使用方法,提高使用计算机的能力,为今后生产和科研工作打下基础。 二、实验要求 正确划分出储集层和非储集层,对砂泥岩剖面能区分开较明显的油水层。进行测井曲线读数,简单地计算出孔隙度、饱和度等参数。能够利用测井解释软件FORWARD进行以下工作: (1)测井曲线出图; (2)储集层划分; (3)测井数据读取; (4)不同测井数据格式间的转换; (5)利用测井数据计算储层参数等; (6)最终编写实验报告。 三、实验场地、用具与设备 测井实验室或机房、计算机、Forward软件平台等。 四、实验内容 测井曲线图的认识 图1是某井的综合测井曲线图。图中共有5道, 第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括: 自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv; 自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API; 井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm; 岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE; 第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200或1:500 第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是: 深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm; 浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm; 微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm; 电阻率测井曲线通常为对数刻度。 第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括: 密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3; 中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。 声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。 中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度; 第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线: 放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm; 放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm; 放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。 测井曲线特征 (1)砂泥岩剖面的测井曲线特征 砂泥岩剖面储集层(砂岩)的典型特征是,一般自然电位有明显的异常,异常的方向和幅度取决于泥浆滤液电阻率(Rmf)和地层水的电阻率(Rw),或者说与Rmf与Rw的比值有关,如果Rmf>Rw,则为负异常,否则为正异常。如果砂层中不含放射性矿物,自然伽玛曲线亦显示低值。 微电极曲线一般在砂岩层幅值高,并出现正幅差。而泥岩的幅度和幅差均较低,当井眼条件不好时,可能会出现曲线跳动现象。砂岩中含灰质较多的夹层,因为致密电阻率异常高,幅度差很小或没有。一般幅度差的大小标明了储集层渗透性的好坏。 普通电阻率测井曲线在泥岩处显示为低值。砂岩处显示为高值,含油砂岩幅值就更高,如有两条探测深度不同的Ra曲线,幅值的差别显示着低侵、高侵。通常在油层上为低侵,水层上为高侵。 井径在泥岩层扩大,砂岩层缩小(略小于钻头直径)。具体特征总结见表1 表1砂泥岩剖面测井曲线特征 地层 测井曲线储集层-砂岩非储集层-泥岩自然电位负异常(Rw<Rmf) 正异常(Rw>Rmf)泥岩基线自然伽马低高井径缩径扩径深中浅电阻率高阻低阻声波<300us/m>300us/m钍低高铀低高钾低高 (2)碳酸盐岩剖面的测井曲线特征 碳酸盐岩剖面的测井解释任务,就是从致密的围岩中找出孔隙性、裂缝性的储集层,并判断其含油性。碳酸盐岩剖面电阻率一般较高,自然电位效果不好。为了区分岩性和划分储层,一般使用自然伽马测井曲线。 储集层相对于致密的围岩具有低阻、低自然伽马以及孔隙度测井反映孔隙度较大的特点。 划分储集层的基本方法与原则 基本要求:凡一切可能含油气的地层都要划出来,要适当地划分明显的水层。具体要求为: 估计为油层、气层、油水同层和含油水层的储集层都必须分层解释。 厚度半米以上的电性(测井曲线)可疑层(即指从测井曲线上看有油气的地层)或录井显示为微含油级别以上的储集层必须分出。 选择出作为确定地层水电阻率Rw的标准水层(厚度大、岩性纯、不含油)要划分出来。 录井、气测有大段油气显示而测井曲线显示不好的储集层,应选取一定层位,尤其是该组储层的顶部层位,进行分层。 当有多套油水系统,油层组包括若干水层时,只解释最靠近油层的水层。 对于新区探井,应做细致工作,对各个储层均应酌情选层解释,以使不漏掉可能有油气的地层。 正确划分出储集层的方法 (1