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二、资料应用
1、

  砂泥岩剖面SP曲线的特点影响因素及应用。

SP曲线:
1) 地层水与泥浆的矿化度比值。2) 地层岩性,尤其是地层泥质含量。3) 地层导电性。
SP曲线的特点:
1) 对应均质巨厚泥岩地层的泥岩基线。
2) 其他地层的SP曲线相对泥岩基线出现异常,当地层水电阻率小于钻井滤液电阻率时,出现负

异常,反之,出现正异常。
3) 均质巨厚地层的SP曲线半幅点对应地层界面。.
SP曲线的应用

  

1) 划分渗透层。2) 计算地层的泥质含量。3) 计算地层水电阻率。4) 判断水淹层
2、

  GR曲线特点影响因数及应用。

GR曲线特点

  

1) GR 曲线的读数与地层岩性(泥质含量)和地层的成岩环境有关,与地层孔隙流体性质无关。
2) GR曲线具有轻微的波动(与地层岩性无关) 。
3) 当上下围岩的放射性相同时,均质地层的GR曲线关于地层中点对称。
4) GR曲线幅度与地层厚度有关,地层越薄,关系越密切。
GR曲线的应用
1) 划分岩性不同岩性地层其放射性不同。2) 井间地层对比地层放射性与孔隙流体性质无关。
3) 计算地层泥质含量地层泥质含量高,其放射性强。
3、

  梯度、电位电机系的电极距,曲线特点影响因素及应用

梯度电阻率曲线特点
非对称曲线,顶(底)部梯度电阻率曲线在高阻层顶(底)部出现极大,在高阻层底(顶)部出现极小

地层中部电阻率最接近地层实际值。

电位电阻率曲线特点
对称曲线,随地层厚度减小,围岩电阻率的影响增大,地层中部电阻率最接近地层实际值。

梯度、电位曲线应用
1)、可利用厚层电位电阻率曲线的半幅点确定地层界面及厚度。
2) 确定地层电阻率。3) 确定地层流体饱和度
4、

  微电极系(微梯度、微电位)曲线特点及应用。

微电极系(微梯度、微电位)曲线特点
1) 微梯度与微电位电极系的探测范围不同。2) 微梯度与微电位电极系的探测范围比较小。
3) 在渗透性地层,微电位电阻率大于微梯度电阻率。4) 在非渗透性地层,两条曲线基本重合

微电极系(微梯度、微电位)曲线的应用
1) 划分岩性剖面,确定渗透性地层。2) 确定岩层界面及油气层的有效厚度。
3) 确定冲洗带电阻率及泥饼厚度。4) 确定扩径井段。
5.应用测井曲线划分渗透层的方法

划分渗透层方法有SP、GR和微电极曲线,
SP:相对于泥岩基线,渗透层在sp曲线上的显示为负异常(Cw>Cmf)或正异常(Cw〈Cmf),

非渗透层,泥岩基线高GR,低电阻
GR:渗透层GR数值低

微电极:1)在渗透层,微电位和微梯度曲线不重合
 2)在渗透层,微电位微梯度曲线呈正幅度差(R微电位>R微梯度)
6 、渗透性地层的深、浅侧向及中、深感应曲线特点及应用。
1

 

、深、浅三侧向曲线特点

   1) 、当上下围岩的电阻率相同时,三侧向测井曲线关于地层中心对称,如图3-3所示。
   2) 、随地层厚度的减小,围岩电阻率对视电阻率的影响增加。若围岩电阻率小于地层

电阻率,则视电阻率小于地层电阻率;反之,视电阻率大于地层电阻率。二者差异均

随地层厚度的减小而增加。
    3) 、井内流体电阻率的影响减小。

读取数据的方法:取地层中点的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。
    深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;而浅三侧向视电阻率曲线主

 

要反映侵入带的电阻率。