气层的测井识别内容一、浅层气的测井识别二、中层气的测井识别二、深层气的测井识别新近系砂泥岩波速度及泊松比分布图井名层位顶界底界厚度浅侧向电阻率深侧向电阻率AC原解释现解释垦东52-5Ng上1173
9420625气层气层垦东52-5井测井曲线图1、气层井曲线垦东52-112(1185
5-1187
8)1、气层井测井曲线花26井821
6m,3mm嘴日产气7275m3花26井测井曲线图1、气层井测井曲线对于砂泥岩剖面,花26井气层的测井特征表现为:高声波值,低密度值、补偿中子为低值,电阻率高值,感应电导为低值第一、高电阻率
通常由于天然气导电性差,地层含天然气时的深电阻率值Rt明显增大
由于油气电阻率都呈现为高值(低阻油层除外),因此电法测井响应区别不明显,只是油气侵入特性有所区别
第二、纵波时差加大,可出现周波跳跃现象
天然气纵波速度低,天然气使声波能量衰减严重,致使首波幅度难以触发记录,导致后续波至触发记录,使得纵波时差曲线按声波信号周期成倍急剧增大,出现曲线幅度忽大忽小急剧变化的“周波跳跃”现象
第三、密度测井孔隙度偏高
密度测井是利用人工伽马源发射的伽马射线与地层元素的原子核外电子发生的康普顿效应
此效应导致伽马射线减弱程度与介质密度成正比
密度测井可以给出密度值和石灰岩刻度的孔隙度值
在相同岩性和孔隙度条件下,地层含天然气时所测的密度值要比含油和水时降低,使密度计算的孔隙度升高
第四、中子孔隙度测井响应具有“挖掘效应”
中子孔隙度测井测量的是快中子经减速后的超热中子和热中子计数
在地层常见元素中,对快中子减速能力最强的是存在于孔隙流体的氢
含氢指数经过数据处理可直接获得用石灰岩刻度的中子孔隙度值
由于气层的含氢指数明显低于油层和水层,其对快中子的减速能力甚至低于石灰岩骨架,导致测量的气层含氢指数小于实际的气层含氢指数,这一现象称为“挖