长江大学地球物理测井课程设计报告实用模板Word格式.docx

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5、对所得的结果进行剖析与研究;

6、学习掌握实质生产中测井资料的办理与解说的过程和方法。

二、课程设计内容

本次课程设计主假如经过XX井1920m-2120m测井曲线图资料来区分

浸透层确立含油层位,其详细实践内容可归纳为以下几点:

1、工区井段岩性辨别;

2、工区井段储层辨别;

3、工区井段区分浸透层;

4、对各层测井曲线正确取值读数;

5、计算储层参数;

6、计算含水饱和度确立油层;

7、整理成就图、成就表;

8、编写课程设计报告。

经过对地球物理测井的学习,我们认识到了怎样用测井技术来服务与

我们的石油工业作业。

特别是关于我们地质专业的学生来说,娴熟的应用

测井技术,更能够大大的提升我们的作业效率,指导我们的工作方向,而

为后续作业打好坚固的基础。

下边,报告将对课设过程中的详细操作步骤作简要介绍。

1、岩性评论与辨别

岩性是指岩石的性质种类等,该工区主要为包含砂岩、泥岩及砂泥岩。

一般常用岩性测井系列的自然伽马GR、自然电位SP、井径CAL曲线来识

别岩性。

利用测井曲线形态特点和测井曲线值相对大小,从长久生产实践

中累积起来的区分岩性的规律性认识。

依据图中的测井曲线来区分岩性,第一用自然电位和微电极测井曲线

把浸透层和非透层层分开:

因为该工区泥浆电阻率大于地层水电阻率,砂

岩和粉砂岩的自然电位有显然正异样,微电极有负幅度差,而煤层和泥岩

自然电位无异样,微电极无幅度差。

下表为砂泥岩剖面上主要岩石测井特

征:

主要岩石的测井特点

声波时差

岩性

自然电位

自然伽马

微电极

电阻率

井径

μs/m

泥岩

泥岩基线

高值

低、平值

大于钻头直径

大于300

页岩

近与泥岩基线

低、平值较泥岩高

中等正副度

粉砂岩

显然异样

中等值

低于砂岩

小于钻头直径

260~400

差别

显然正副度

中等到高、致密砂

砂岩

低值

250~450

岩高

煤层

异样不显然

无幅度差别

高阻

靠近钻头直径

250~350

2、区分地层

在此课设中,我们主要依照自然电位与自然伽马曲线及其相互关系来

区分岩性。

跟着砂岩与泥岩的地层交替,两曲线体现波涛状相互消长。

以将自然电位曲线的半幅点作为地层界限,而关于薄层来说,自然电位曲

线与自然伽马曲线的交汇点可作为地层界限。

在大略区分地层以后,还应

该考虑声波测井与中子赔偿测井曲线,依照其波峰波谷的地点对大略分层

作相应改正,最后区分出较正确的浸透层的地层界面。

3、读取测井曲线图数据

区分浸透层后马上对各浸透层进行取值读数。

读数时需要注意关于厚

层,读取平展段的均匀值,关于薄层,直接读取此中的极值。

读数达成后

将相应数值填入测井解说成就表中。

4、岩性评论

储集层的岩性评论的定量解说主假如指确立储集层岩石所属的岩石类

别,计算岩石主要矿物成分的含量和泥质含量,还能够进一步确立泥质

在岩石中散布的形式和黏土矿物的成分。

依据图中的数据能够经过用自然

电位曲线和自然伽马曲线计算泥质含量。

(1)自然电位曲线:

自然电位曲线计算泥质含量当前有三种方法,但当前常常采纳经验公式

计算泥质含量。

公式以下:

SHP1=(SP-SBL+SSP)/SSP

(SP为自然电位读数,SBL为自然点位极限值)

2GCUR?

SP-1

Vsh

2GCUR-1

(2)自然伽马曲线:

除钾盐层外,堆积岩放射性的强弱与岩石中含泥质的多罕有亲密的关

系。

岩石含泥质越多,自然放射性就越强。

一般用自然伽马相对值法计算

泥质含量

一般常用的经验方程以下:

GR-1

GR-GRmin

IGR

GRmax-GRmin

GR为自然伽马测井读数;

GRmin为目的层段自然伽马测井读数最小值,

即纯砂岩层段的自然伽马测井读数;

GRmax为目的层段自然伽马测井读数最

大值,即纯泥岩层段的自然伽马测井读数;

在此井段GRmin=50、

GRmax=110.GCUR为经验系数,在该工区,GCUR。

(3)泥质含量确实定

在经过自然电位曲线与自然伽马曲线计算出两个泥质含量以后,将对

其结果进行弃取,选用合理的泥质含量,将其作为最后结果。

5、储层物性评论

储层物性反应的是储层质量的利害,决定了油区的丰度和储量。

物性

是指是指岩石的物理性质,主要包含孔隙度、浸透率等方面。

应用测井资

料对储集层的物性的评论,主假如经过储层的有效孔隙度,绝对孔隙度,

有效浸透率,孔渗关系等进行储层的评论分类。

(1)计算孔隙度

孔隙度是反应储层物性的重要参数,也是储量、产能计算及测井解说

不行缺乏的参数之一。

本测井数据主假如用声波时差曲线(AC)与密度曲

线(DEN)来计算孔隙度。

常用的孔隙度计算公式

第一在该井位确立纯泥岩层段,读取其声波时差与密度测井数值,即

为tSH、ρSH,又已知该工区tma=55.5μs/ft、tf=189μs/ft,Vsh已求出,代

入公式:

ttma

vshtmavshtsh

与φ=

mavshmashvsh中,计算孔隙

tf

tma

fma

度。

两孔隙度有差别,选用此中的更合理值。

(2)计算Rw

在成就表中察看各浸透层

RT与RXO的数值,找到二者最靠近且数值

最小的层段,该层段为纯水层,即SW=1。

由阿尔奇公式

Rt

ab

mSW

nRt

,即可求出地层水电阻率

RW

m

SW

n

可推出RW

Rw,求得结果为,小于泥浆滤液电阻率,结果正确

(3)计算含水饱和度

能够依据阿尔奇公式计算含水饱和度:

R0

a

b

abRw

1n

F

mI

nSw

m)

Sw

(1S0)

此中Sw为含水饱和度;

a为与岩性有关的比率系数,在该工区为;

m为岩石胶结指数,在该工区为2.06;

b为与岩性有关的常数,在该工区

为1;

n为饱和度指数,在该工区为2;

Rw为地层水电阻率,为;

为地层含油时的电阻率;

Φ为岩石孔隙度。

(4)计算SXO

冲刷带含水饱和度与地层含水饱和度求法近似,不过将公式中RT换

为RXO,即:

RWab

SXOnmRXO,最后结果填入成就表。

6、确立油层、水层及油水层

依据含水饱和度确立浸透层是油层、水层仍是油水层。

区分依照以下:

油层:

SW<

0.4;

水层:

SW>

0.6;

油水层:

SW在0.4至0.6之间。

三、解说成就表

Rt(Ω

Rxo(Ω

深度(m)

SP(API)GR(mv)AC(us/ft)

cm3

CNL(%)

Vsh(GR)Vsh(SP)Φ(DEN)Φ(AC)Sw(%)Sxo(%)岩性

解说结论

m)

DEN(g/)

11923.5~187612530189.151%11.974%23.565%47.638%35.284%90.823%砂岩油层

21944.0~3280100283211.263%25.105%25.413%27.892%24.483%72.769%砂岩油层

31952.5~18100110322026.317%11.974%25.550%28.109%30.798%77.365%砂泥岩油层

41956.0~138610632714.917%8.660%25.023%30.620%53.188%99.699%砂泥岩油水层

51982.5~24761053259.151%16.813%27.807%32.657%56.452%93.797%砂岩油水层

62006.2~278010532611.263%19.649%28.443%31.637%50.346%91.636%砂岩油水层

72014.5~427010532186.403%39.414%28.557%33.985%28.949%68.988%砂岩油层

82028.2~22921083419.253%15.084%25.052%30.024%72.101%99.578%砂泥岩水层

92034.0~34801063411.263%27.574%28.443%32.386%64.996%94.017%砂泥岩水层

102047.0~5268100315.587%59.846%30.598%30.634%68.361%89.597%砂泥岩水层

112054.1~1688923216.281%10.577%25.863%19.475%81.285%98.633%砂岩水层

122057.2~586899325.587%76.092%29.992%29.885%87.036%97.010%砂岩水层

132072.8~4576100329.151%44.799%27.807%28.912%94.086%98.871%砂泥岩水层

142076.9~2482943212.412%16.813%29.948%22.842%87.166%91.598%砂岩水层

152084.5~3884943213.629%33.073%28.404%22.254%92.050%99.535%砂岩水层

162090.0~267690339.151%18.670%28.413%21.421%97.602%99.503%砂岩水层

172094.5~526098322.748%59.846%30.160%30.507%86.537%96.454%砂层水层

182117.5~456898335.587%44.799%29.385%29.136%86.515%99.072%砂岩水层

制表人:

唐雪枭

2012年6月15日

四、心得领会

在对测井数据办理时以一般使用自然伽马、自然电位、井径及微电阻

率测井曲线进行岩性辨别,使用自然伽马、自然电位、井径及微电阻率测

井曲线进行储层区分,用声波速度、密度及中子曲线进行储层物性评论。

依据区分出的浸透层,读出储层电阻率值并依据阿尔奇公式计算裸眼井原

始含油饱和度和节余油饱和度。

地球物理测井对油气勘探以及含油气井段评论有十分重要的意义,通

过各种类测井资料的剖析与解说,能够较好的估测油层的岩性物性和含油

气性,故地球物理测井方法对油田的实质探测与开采起到了十分重要的作

用。

课程设计的过程中,总感觉自己要学的东西还好多好多,上课对老师教授的知识还不是能够透辟的理解,经过此次课程设计自己固然没能完整掌握所有的测井知识,可是经过老师理论解说和详细实质操作我对地球物理测井的原理和方法有了进一步的认识。

固然理论学习的时间和实质操作的时间很短暂,关于我们这些初学者要全面掌握理论知识和实践知识是相当难的。

可是,感谢李维彦老师的精心备课和精心解说,我感觉自己在地球物理测井知识方面有了很大的进步,因为上课时的马虎和笔录的不清楚,自己在好多方面仍是不可以很好的独立操作和运用。

当碰到不懂的地方时我会实时的经过问老师和同学,慢慢的一步步的依照老师所说的步骤一步步的达成着老师部署的任务。

总之,此次课程设计使我们对测井理论的应用更为深刻,让我们学到了课本上所学不到的知识。

感谢李维彦老师的勤劳付出!

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