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關于測井解釋實習報告范文
一、課程設計目的
通過本次課設,我們學習并體會了一些基礎的地球物理測井原理與應用技能。地球物理測井課程設計是在完成測井方法及測井解釋的相關理論知識的學習之后的重要實踐教學環節,其主要目的可概括為:
1、加深對課本知識的理解;
2、對我們測井原理理論學習的鞏固與加深
3、此次課設提高了我們分析問題與解決問題的能力;
4、學會應用EXCEL表格軟件對數據進行處理;
5、對所得的結果進行分析與研究;
6、學習掌握實際生產中測井資料的處理與解釋的過程和方法。
二、課程設計內容
本次課程設計主要是通過XX井1920m-2120m測井曲線圖資料來劃分滲透層確定含油層位,其具體實踐內容可概括為以下幾點:
1、工區井段巖性識別;
2、工區井段儲層識別;
3、工區井段劃分滲透層;
4、對各層測井曲線正確取值讀數;
5、計算儲層參數;
6、計算含水飽和度確定油層;
7、整理成果圖、成果表;
8、編寫課程設計報告。
通過對地球物理測井的學習,我們了解到了如何用測井技術來服務與我們的石油工業作業。特別是對于我們地質專業的學生來說,熟練的應用測井技術,更能夠大大的提高我們的作業效率,指導我們的工作方向,而為后續作業打好堅實的基礎。下面,報告將對課設過程中的具體操作步驟作簡要介紹。
1、巖性評價與識別
巖性是指巖石的性質類型等,該工區主要為包括砂巖、泥巖及砂
泥巖。一般常用巖性測井系列的自然伽馬GR、自然電位SP、井徑CAL曲線來識別巖性。利用測井曲線形態特征和測井曲線值相對大小,從長期生產實踐中積累起來的劃分巖性的規律性認識。
根據圖中的測井曲線來劃分巖性,首先用自然電位和微電極測井,曲線把滲透層和非透層分開,由于該工區泥漿電阻率大于地層水電阻率,砂巖和粉砂巖的自然電位有明顯正異常,微電極有負幅度差,而煤層和泥巖自然電位無異常,微電極無幅度差。下表為砂泥巖剖面上主要巖石測井特征::
1、 劃分地層
在此課設中,我們主要依據自然電位與自然伽馬曲線及其相互關系來劃分巖性。隨著砂巖與泥巖的地層交替,兩曲線呈現波浪狀互相消長。可以將自然電位曲線的半幅點作為地層界線,而對于薄層來說,自然電位曲線與自然伽馬曲線的交匯點可作為地層界線。在粗略劃分地層之后,還應該考慮聲波測井與中子補償測井曲線,依據其波峰波谷的位置對粗略分層作相應修改,最后劃分出較準確的滲透層的地層界面。
2、 讀取測井曲線圖數據
劃分滲透層后即將對各滲透層進行取值讀數。讀數時需要注意對于厚層,讀取平坦段的平均值,對于薄層,直接讀取其中的極值。讀數完成后將相應數值填入測井解釋成果表中。
3、 巖性評價
儲集層的巖性評價的定量解釋主要是指確定儲集層巖石所屬的巖石類別, 計算巖石主要礦物成分的含量和泥質含量,還可以進一步確定泥質在巖石中分布的形式和粘土礦物的成分。根據圖中的數據可以通過用自然電位曲線和自然伽馬曲線計算泥質含量。
。1)自然電位曲線: 自然電位曲線計算泥質含量目前有三種方法,但目前經常采用經驗公式計算泥質含量。公式如下: SHP1=(SP-SBL+SSP)/SSP (SP為自然電位讀數,SBL為自然點位極限值)
。2)自然伽馬曲線: 除鉀鹽層外,沉積巖放射性的強弱與巖石中含泥質的多少有密切的關系。巖石含泥質越多,自然放射性就越強。一般用自然伽馬相對
值法計算泥質含量,一般常用的經驗方程如下:
GCUR△GR - 1Vsh GCUR- 1
GR - GRminIGR GRmax- GRmin
GRmin為目的層段自然伽馬測井讀數最小值, 即純砂巖層段的自然伽馬測井讀數;GRmax為目的層段自然伽馬測井讀數最大值,即純泥巖層段的自然伽馬測井讀數;在此井段GRmin=50、GRmax=120.GCUR為經驗系數,在該工區, GCUR=3.7。
。3)泥質含量的確定 在通過自然電位曲線與自然伽馬曲線計算出兩個泥質含量之后,將對其結果進行取舍,選取合理的泥質含量,將其作為最終結果。
5、儲層物性評價
儲層物性反映的是儲層質量的好壞,決定了油區的豐度和儲量。物性是指是指巖石的物理性質,主要包括孔隙度、滲透率等方面。應用測井資料對儲集層的物性的評價,主要是通過儲層的有效孔隙度,絕對孔隙度,有效滲透率,孔滲關系等進行儲層的評價分類。
(1)計算孔隙度 孔隙度是反映儲層物性的重要參數,也是儲量、產能計算及測井解釋不可缺少的參數之一。本測井數據主要是用聲波時差曲線(AC)與密度曲線(DEN)來計算孔隙度。 首先在該井位確定純泥巖層段,讀取其聲波時差與密度測井數值,即為tSH、ρSH,又已知該工區Δtma=56.5μs/ft、Δtf=189μs/ft,Vsh已求出,代入公式:
ttmavshtmavshtsh
tftma與φ=mavshmashvsh
fma 中,計算孔隙度。
兩孔隙度有差異,選取其中的更合理值。
。2)計算Rw
在成果表中觀察各滲透層RT與RXO的數值,找到兩者最接近且數值最小的層段,該層段為純水層,即SW=1。
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