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[摘 要]井径测井是地质勘探测井工作中的一种参数。在较早的工作中,井径测井多作为工程测井,其作用只是用来了解钻孔井壁的情况,对测井解释工作意义不大。随着测井技术的不断发展,实践证明,井径变化对测井资料有一定的影响,因此,要想获得准确的测井资料,应结合实际情况利用井径数据对测井数据进行分析校正。
[关键词]井径测井 井径变化 测井数据
中图分类号:F685 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0134-01
1、前言
测井技术的理论基础在于不同地层具有不同的物性特征。利用这一特性,通过测量地层的密度、自然伽玛强度、电阻率、声波速度、自然电位等物性参数,可以较准确的划分地层岩性,进行地层对比,可以计算地层的孔隙度,岩石力学性质及进行岩性分析和煤质分析等工作。如要利用测井数据准确的进行地层分析,就必须保证测井数据的准确可靠。影响测井数据准确性的因素很多,如泥浆、泥饼、地层水、井径等。其中井径的影响较为突出。
现实工作中,目前常用的密度测井仪是带有推靠装置的组合密度测井仪,其目的就是为了减小井径对测井数据影响。但实际工作中我们发现,当钻孔出现井径扩大时,即使有推靠装置,也有可能造成密度、电阻率和声波时差曲线的变化,尤其是密度曲线可能会失真。因此,当出现井径扩大对曲线造成影响时,因结合井径曲线进行校正。
2、各种井径下的测井曲线特征
2.1井径略有变化测井曲线基本不变
当前井径数据的测量大多采用的是组合密度测井仪,该仪器可同时测量自然伽玛、伽玛伽玛长源距、伽玛伽玛短源距、三侧向电阻率、井径五种参数。通过比较发现当井径在一定范围内变化时,并不会对别的测井参数造成影响,如图2-1 。当井径发生变化时,其它参数并未发生明显变化。
2.2井径扩大测井曲线随井径发生变化
当井径扩大到一定程度时,测井曲线明显受到井径的影响,随井径的变化而变化,如图2-2、2-3、2-4。
图2-2中自然伽玛、三侧向电阻率曲线变化不大,长、短源距伽玛伽玛和声波时差曲线明显的随井径曲线波动。
图2-3中三侧向电阻率曲线明显在井径扩大段变小,声波时差曲线变大,而长、短源距伽玛伽玛曲线没有变化。
图2-4中短源距伽玛伽玛曲线在井径扩大段略有变化,三侧向电阻率曲线明显在变小,声波时差和长源距伽玛伽玛曲线变大。
3、井径影响测井资料的原因分析及校正
3.1井径影响测井资料的原因分析
通过分析可以看出,井径对测井资料的影响多种多样,大体可以分为以下几种:
1)孔壁破碎,井径大小交替变化,这种情况下大多说明该段地层密度较低,可能为地层破碎带,由此造成声波时差曲线和密度曲线随井径曲线波动。
2)孔壁单侧垮塌,由于现在所使用的密度测井仪为定向测量,如仪器探测部位孔壁未坍塌,则密度曲线可能会不受井径影响,而非定向的三侧向电阻率、声波曲线会受到影响。
3)孔壁四周全部垮塌,该种情况下,仪器探测到的物性反应应为井液、坍塌内的填充物和地层的共同反应,除自然伽玛曲线所受影响较小可忽略,其它曲线基本都受到了井径的影响。
4)钻孔存在采空等特殊情况,仪器所测量的数据已非地层的物性反应,所有曲线都将受到影响,这时可根据井径曲线划分出采空的井段。
3.2井径数据的校正
通过对井径数据的分析,可以对钻孔井壁的状况加以了解,进而划分地层破碎带,判断其是否对其它测井数据造成影响,当其它参数受到井径影响时,应进行校正。
通常情况下,由于密度曲线对测井解释工作非常重要,因此多对密度曲线进行校正。理论上,應在不同井径刻度孔中对仪器进行刻度,以此为依据对测井数据进行校正,但现实情况中,往往并不具备这样的条件,为此我们根据工作中的经验,总结了一套校正办法:首先要确定需要校正井段,其次在相邻钻孔查找相同层位或在本孔内具有相同岩性地层的正常值,最后根据井径曲线和实测值与正常值的差值确定校正数值,以此对异常井段数据进行校正。
4、结论及存在的问题
4.1 结论
井径测井在当前的测井工作中,对测井资料的解释分析、提高测井资料的准确性等方面具有一定的作用。因此,要改变对井径测井的认识,充分地对井径数据加以利用,提高测井解释的精度。
4.2 存在的问题
1)井径测井对测井曲线的影响存在多样性,因此要根据实际情况合理的分析研究,无法形成统一模板进行校正。
2)校正后的测井数据与地层实际物性反映,存在一定的误差,有待进一步研究。
[关键词]井径测井 井径变化 测井数据
中图分类号:F685 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0134-01
1、前言
测井技术的理论基础在于不同地层具有不同的物性特征。利用这一特性,通过测量地层的密度、自然伽玛强度、电阻率、声波速度、自然电位等物性参数,可以较准确的划分地层岩性,进行地层对比,可以计算地层的孔隙度,岩石力学性质及进行岩性分析和煤质分析等工作。如要利用测井数据准确的进行地层分析,就必须保证测井数据的准确可靠。影响测井数据准确性的因素很多,如泥浆、泥饼、地层水、井径等。其中井径的影响较为突出。
现实工作中,目前常用的密度测井仪是带有推靠装置的组合密度测井仪,其目的就是为了减小井径对测井数据影响。但实际工作中我们发现,当钻孔出现井径扩大时,即使有推靠装置,也有可能造成密度、电阻率和声波时差曲线的变化,尤其是密度曲线可能会失真。因此,当出现井径扩大对曲线造成影响时,因结合井径曲线进行校正。
2、各种井径下的测井曲线特征
2.1井径略有变化测井曲线基本不变
当前井径数据的测量大多采用的是组合密度测井仪,该仪器可同时测量自然伽玛、伽玛伽玛长源距、伽玛伽玛短源距、三侧向电阻率、井径五种参数。通过比较发现当井径在一定范围内变化时,并不会对别的测井参数造成影响,如图2-1 。当井径发生变化时,其它参数并未发生明显变化。
2.2井径扩大测井曲线随井径发生变化
当井径扩大到一定程度时,测井曲线明显受到井径的影响,随井径的变化而变化,如图2-2、2-3、2-4。
图2-2中自然伽玛、三侧向电阻率曲线变化不大,长、短源距伽玛伽玛和声波时差曲线明显的随井径曲线波动。
图2-3中三侧向电阻率曲线明显在井径扩大段变小,声波时差曲线变大,而长、短源距伽玛伽玛曲线没有变化。
图2-4中短源距伽玛伽玛曲线在井径扩大段略有变化,三侧向电阻率曲线明显在变小,声波时差和长源距伽玛伽玛曲线变大。
3、井径影响测井资料的原因分析及校正
3.1井径影响测井资料的原因分析
通过分析可以看出,井径对测井资料的影响多种多样,大体可以分为以下几种:
1)孔壁破碎,井径大小交替变化,这种情况下大多说明该段地层密度较低,可能为地层破碎带,由此造成声波时差曲线和密度曲线随井径曲线波动。
2)孔壁单侧垮塌,由于现在所使用的密度测井仪为定向测量,如仪器探测部位孔壁未坍塌,则密度曲线可能会不受井径影响,而非定向的三侧向电阻率、声波曲线会受到影响。
3)孔壁四周全部垮塌,该种情况下,仪器探测到的物性反应应为井液、坍塌内的填充物和地层的共同反应,除自然伽玛曲线所受影响较小可忽略,其它曲线基本都受到了井径的影响。
4)钻孔存在采空等特殊情况,仪器所测量的数据已非地层的物性反应,所有曲线都将受到影响,这时可根据井径曲线划分出采空的井段。
3.2井径数据的校正
通过对井径数据的分析,可以对钻孔井壁的状况加以了解,进而划分地层破碎带,判断其是否对其它测井数据造成影响,当其它参数受到井径影响时,应进行校正。
通常情况下,由于密度曲线对测井解释工作非常重要,因此多对密度曲线进行校正。理论上,應在不同井径刻度孔中对仪器进行刻度,以此为依据对测井数据进行校正,但现实情况中,往往并不具备这样的条件,为此我们根据工作中的经验,总结了一套校正办法:首先要确定需要校正井段,其次在相邻钻孔查找相同层位或在本孔内具有相同岩性地层的正常值,最后根据井径曲线和实测值与正常值的差值确定校正数值,以此对异常井段数据进行校正。
4、结论及存在的问题
4.1 结论
井径测井在当前的测井工作中,对测井资料的解释分析、提高测井资料的准确性等方面具有一定的作用。因此,要改变对井径测井的认识,充分地对井径数据加以利用,提高测井解释的精度。
4.2 存在的问题
1)井径测井对测井曲线的影响存在多样性,因此要根据实际情况合理的分析研究,无法形成统一模板进行校正。
2)校正后的测井数据与地层实际物性反映,存在一定的误差,有待进一步研究。