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文檔簡介
石油測井培訓課件REPORTING2023WORKSUMMARY目錄CATALOGUE石油測井概述石油測井基本原理與方法石油測井儀器設備及操作數據處理與解釋評價技術石油測井在油氣藏描述中應用新技術在石油測井中應用前景展望PART01石油測井概述石油測井是石油勘探開發過程中的一項重要技術,通過測量和分析井筒中巖石的物理性質,獲取地下油氣藏的相關信息。定義確定油氣藏的位置、儲量、性質以及開發潛力,為油氣田的勘探、開發和生產提供科學依據。目的石油測井定義與目的
石油測井技術發展歷程初期階段20世紀初,以電纜測井為主要手段,測量井筒中的電阻率、自然電位等參數。發展階段20世紀50-70年代,隨著核測井、聲波測井等技術的出現,測井技術得到迅速發展,測量參數增多,精度提高。成熟階段20世紀80年代至今,測井技術不斷完善和創新,形成了以電纜測井、隨鉆測井、陣列測井等為主體的綜合測井技術系列。通過測井資料解釋和分析,確定油氣藏的類型、儲層物性、含油氣性等特征,計算油氣儲量。油氣藏評價與儲量計算井筒地質編錄與地層劃分油氣田開發方案設計與優化油氣藏動態監測與調整利用測井曲線進行地層劃分和對比,建立區域地層格架,為油氣田開發提供基礎地質資料。根據測井資料,分析油氣藏的分布規律、驅動類型和開發潛力,制定科學合理的開發方案。通過定期或不定期的測井作業,監測油氣藏開發過程中的動態變化,及時調整開發方案,提高采收率。石油測井在油氣勘探開發中作用PART02石油測井基本原理與方法通過測量地層巖石的電阻率來推斷巖性、孔隙度、含油飽和度等參數。電阻率測井感應測井側向測井利用電磁感應原理,測量地層中感應電流的分布情況,從而推斷地層的電導率和電阻率。采用聚焦電極系,測量地層中水平方向的電阻率,用于判斷地層的滲透性和裂縫發育情況。030201電法測井測量聲波在地層中傳播的速度,用于計算地層的孔隙度和巖性。聲速測井測量聲波在地層中傳播時的幅度衰減,用于判斷地層的滲透性和含油氣性。聲波幅度測井記錄聲波在地層中傳播的全波列信息,用于分析地層的各向異性和裂縫發育情況。聲波全波列測井聲波測井測量地層中自然放射性元素衰變放出的伽馬射線強度,用于判斷巖性和泥質含量。自然伽馬測井利用放射性源發出的伽馬射線與地層物質相互作用,測量地層的密度和孔隙度。密度測井測量中子與地層物質相互作用后的中子通量密度,用于判斷地層的含氫指數和孔隙度。中子測井核測井地層傾角測井井徑測井井溫測井井壁取心測井其他測井方法01020304測量地層相對于井軸的傾斜角度和方位角,用于分析地層的構造形態和裂縫發育情況。測量井眼直徑的變化情況,用于判斷地層的壓實程度和裂縫發育情況。測量井筒內溫度的變化情況,用于分析地層的熱導率和地熱梯度。通過鉆取井壁巖石樣品進行分析,獲取地層的巖性、物性、含油氣性等詳細信息。PART03石油測井儀器設備及操作井徑測井儀測量井眼直徑,輔助判斷井壁穩定性和固井質量。密度測井儀測量地層的體積密度,用于計算孔隙度和識別巖性。聲波測井儀利用聲波在地層中的傳播速度來推算地層巖性、孔隙度和滲透率。伽馬射線測井儀用于測量地層中的自然伽馬射線強度,判斷巖性和泥質含量。中子測井儀通過測量地層中的中子孔隙度來推斷孔隙度和含水飽和度。常用石油測井儀器設備介紹儀器設備操作規范與安全注意事項確保儀器設備完好無損,電源、電纜等連接正常。穿戴好防護用品,如安全帽、防護服等,確保操作過程中的安全。按照設備操作手冊和現場操作規程進行操作,不得隨意更改設置或參數。遇到異常情況應立即停機檢查,排除故障后方可繼續操作。操作前檢查安全防護規范操作異常情況處理日常維護定期檢修故障識別與排除維修記錄維護保養及故障排除方法定期對儀器設備進行清潔、緊固、潤滑等維護保養工作,確保設備處于良好狀態。熟悉設備常見故障現象及原因,掌握相應的排除方法,及時恢復設備正常運行。按照設備使用說明書和現場管理規定,定期對設備進行全面檢查和維修。對設備的維修情況進行詳細記錄,包括維修時間、內容、更換零部件等,以便后續跟蹤和管理。PART04數據處理與解釋評價技術去除異常值、重復數據和無效數據,保證數據質量。數據清洗對數據進行歸一化處理,消除量綱影響,便于后續分析。數據標準化通過數學變換改變數據分布形態,以滿足特定分析需求。數據變換利用統計方法繪制質量控制圖,實時監測數據質量,確保數據準確性。質量控制圖數據預處理及質量控制方法解釋評價標準制定科學合理的評價標準,包括地質效果、工程效果和經濟效果等方面。解釋評價流程明確解釋評價目標、收集相關資料、建立解釋模型、進行模型驗證和優化、輸出結果。解釋評價規范遵循行業標準和規范,確保解釋評價過程的規范性和結果的可靠性。解釋評價技術流程與規范案例一01某油田復雜巖性油藏測井解釋評價。針對復雜巖性油藏的特點,綜合運用多種測井技術和方法,進行精細解釋評價,準確識別油水層和油氣層,為油田開發提供可靠依據。案例二02某氣田低孔滲儲層測井解釋評價。針對低孔滲儲層的特殊性,采用高分辨率測井技術和先進的解釋評價方法,精細刻畫儲層物性和含氣性,提高氣藏評價精度。案例三03某油田老井復查與潛力評價。通過對老井測井資料進行復查和重新解釋評價,挖掘老井潛力,為油田增儲上產提供有力支持。典型案例分析PART05石油測井在油氣藏描述中應用油氣藏類型劃分及特征描述構造油氣藏由于地殼運動使巖層發生變形或變位而形成的圈閉中的油氣藏。根據構造形態可進一步分為背斜油氣藏、向斜油氣藏等。地層油氣藏由于地層因素造成的遮擋條件而形成的圈閉中的油氣藏。如地層不整合油氣藏、地層超覆油氣藏等。巖性油氣藏由于儲集層巖性改變而造成圈閉中的油氣藏。如透鏡體油氣藏、生物礁油氣藏等。水動力油氣藏在地下水流作用下,油、氣、水按密度差異進行分異,在儲集層中聚集形成的油氣藏。如邊底水油氣藏、底水錐進油氣藏等。在地震剖面上表現為同相軸的彎曲或錯斷,構造高點處振幅增強,頻率降低,相位發生變化。構造油氣藏的地球物理響應表現為地震反射波同相軸的連續性發生變化,如地層剝蝕、尖滅等現象。地層油氣藏的地球物理響應表現為地震反射波振幅、頻率和相位的變化,以及地震屬性的異常。巖性油氣藏的地球物理響應表現為地震反射波振幅的減弱和頻率的增高,以及地震屬性的變化。水動力油氣藏的地球物理響應不同類型油氣藏地球物理響應特征分析測井資料解釋利用測井資料識別儲集層巖性、物性和含油性,確定油氣藏的儲量和產能。地球物理反演技術利用地球物理反演技術獲取地下介質的物性參數和含油性信息,為油氣藏描述提供更為豐富的信息。地震與測井資料聯合解釋將地震資料和測井資料進行聯合解釋,提高油氣藏描述的精度和可靠性。地震資料解釋利用地震資料識別地層、構造和巖性圈閉,確定油氣藏的分布范圍。綜合地球物理方法在油氣藏描述中應用PART06新技術在石油測井中應用前景展望非常規油氣藏通常賦存于復雜的地質環境中,如頁巖、致密砂巖等,地球物理勘探技術需要克服這些復雜地質條件帶來的挑戰。復雜地質條件非常規油氣藏規模小、分布零散,需要高精度的地球物理勘探技術才能實現有效探測。高精度探測需求非常規油氣勘探涉及地質學、地球物理學、石油工程等多學科領域,需要加強學科間的交叉融合,提高勘探效率。多學科融合非常規油氣資源地球物理勘探技術挑戰與機遇123通過人工智能技術,可以對測井數據進行自動解釋、異常檢測、儲層評價等,提高測井解釋的準確性和效率。人工智能技術應用利用大數據技術,可以對海量的測井數據進行挖掘和分析,提取有用信息,為油氣藏評價和開發提供決策支持。大數據分析技術應用云計算技術可以實現測井數據的遠程存儲和計算,提高數據共享和協同工作的效率。云計算技術應用人工智能、大數據等新技術在石油測井中應用前景未來石油測井技術將更加注重智能化發展,通過引入人工智能、機器學習等技術,實現測井數據的自動處理、解釋和評
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