SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf

SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf
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SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf简介:

"SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf" 是一个参考中国石油行业标准的文件,它详细描述了裸眼井单井测井数据的处理流程。裸眼井测井是地球物理勘探中的一个重要环节,主要用于了解井眼周围的地层特性、岩性、含油性、渗透性等信息。

这个标准文件可能包含了数据收集、质量控制、预处理(如清洗、校正)、解释和分析等步骤,以及对数据处理结果的规范化和报告要求。它可能强调了数据准确性和可比性的关键性,以及如何通过数据处理来支持地质决策和油田开发。

由于这只是一个PDF文件名,具体的内容需要查阅该文件才能了解详细信息。如果你需要对该标准或流程有更深入的理解,建议你获取并阅读这份文件。

SY/T 5360-2020 裸眼井单井测井数据处理流程.pdf部分内容预览:

b)本井所处构造特点、油气藏类型和地质分层数据。 c)区块开发方案及现状。 d)邻井注入情况:层位、井段、注入剂的类型及目的、日期、日注人量和累计注人量, e)邻井含油(气)层段、试油(气)及生产情况:井段,试油(气)方式,油的产量、密度和 黏度,气的产量、组分,水的产量、矿化度和水型。 f)本井所处油田各含油(气)层系的岩性、物性、含油(气)性和测井响应特征。 g)邻井与本井前期的测井资料、解释成果、应用图版、公式和标准化参数。

SY/T 53602020

3.2.2本并反映油气情况的第一性资料包括:

本开反映油气情况的第一性资科包: a)钻井取心资料:本井岩心的现场描述包括岩性、颜色、胶结物、胶结程度、孔隙裂缝发育情 况、含油级别;本井或邻井相应层位的岩心分析资料包括矿物成分、有效孔隙度、渗透率、 含油饱和度或残余油饱和度、束缚水饱和度、粒度、胶结物成分和胶结物含量等。 b)录井资料:岩屑、气测、钻井液、钻时和地化录井等资料。 C)井壁取心资料:岩性定名及含油性描述 d)钻并过程资料:并涌、并喷、油气侵或并漏情况(并段DG∕TJ 08-2234-2017 城镇给水管道工程施工质量验收规范,喷、漏物质及数量),整、跳钻及放 空情况,工程事故及处理情况。 e)现场钻井基础数据:钻井液的性质、钻开目的层浸泡时间及有关钻井工程数据等。 f)本井中途测试成果:井段、测试方式、流体性质及产能等资料。

图1测井数据处理流程图

将测井数据文件转换成测井数据处理系统所需的数据格式文件,曲线符号应符合SY/T5254的 要求。

3.4测并资料质量检查

3.4.1按照SY/T5132的规定,对测井原始资料及回放资料进行常规检查。

a)用相关对比法检查测井曲线之间的深度,厚层以地层界面为准来对比,薄层应以明显的尖峰 或低谷为准来对比。 b)测井曲线深度与钻井工程深度(如表层套管、技术套管、特殊长度套管下深和测时井深等) 的对应检查。 c)钻具输送测量方式取得的测井资料与电缆输送测井资料对比。 d)与随钻测井资料深度对比。

据加速度等曲线,对测并过程中并下仪器的非匀

SY/T 53602020

3.5.5螺纹井眼校正

3.5.6垂直深度转换

3.5.7曲线数值的检查与校正

3.5.7.1异常值的检查与修正

5.7.3曲线分析常用方法

曲线数值的校正应参考邻井及区域地质规律,依据区域解释图版确定加法因子或乘法因子对曲线 数值进行校正。在井眼规则的井段上选择有厚度大于4m、已知单一岩性、不含或少含泥质的地层, 根据使用目的选择应用下列交会图、乙值图和直方图: a)中子一密度交会图。 b)中子一密度一自然伽马Z值图。 c)声波一密度交会图。 d)声波一密度一自然伽马Z值图。 e)中子一声波交会图。 f)中子一声波一自然伽马乙值图

SY/T 53602020

3.6处理程序、输入参数和计算公式的选择

3.6处理程序、输入参数和计算公式的选择

3.6.1划分处理井段

考虑地质层位、含油层系、地层特征(地层、岩性、地层水电阻率和油气性质等)相对稳 分层段选择处理程序、输人参数和计算公式

3.6.2处理程序选择

3.6.2.1根据区块地质特点选择相应的处理程序和解释。 3.6.2.2纯或较纯的砂岩地层,并且只有一种孔隙度测井时,用单孔隙度处理程序, 3.6.2.3含轻烃泥质砂岩地层,用有泥质校正和轻烃校正的处理程序。 3.6.2.4碳酸盐岩及岩石成分复杂的地层,用复杂岩性处理程序。 3.6.2.5成像测井及其他特殊测井,用相应处理程序

3.6.3.1骨架参数

a)单矿物岩石根据矿物成分选取骨架值,常见矿物骨架参数选取按SY/T5132执行。 b)非单一矿物岩,有两种及以上孔隙度测并时,按岩石矿物组合选取骨架参数;如果只有 种孔隙度测井,应根据岩心分析的矿物组分及含量确定混合骨架参数。 3.6.3.2流体参数的选取按SY/T5132执行

3.6.3.3地层水电阻率R

SY/T 53602020

3.6.3.5泥质参数

3.6.3.9压实校正系数C

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3.6.3.10束缚水饱和度Sr

a)用经验公式计算,计算方法参见附录B。 b)用核磁共振测井计算,计算方法按SY/T6617执行。 c)根据地区岩性特点选取。 3.6.3.11阿尔奇关系式中a、b、m和n参数: a)地区岩心实验室岩电测量, b)适合本地区的经验值或经验关系。 3.6.3.12地层温度T: a)常用计算公式参见附录B。 b)用地区经验公式计算。 3.6.3.13砂岩最大孔隙度值: a)选纯砂岩水层段做密度与中子交会图及自然伽马Z值图,或做密度与声波交会图及自然伽马 乙值图,在纯砂岩线上孔隙度最大的数据点即为砂岩最大孔隙度值。 b)参考本地区岩心分析资料选取砂岩最大孔隙度值

3.6.4.1泥质含量SH

a)常用计算公式参见附录B。 b)采用中子一密度交会法,把泥质与岩石骨架看成两种矿物,同时计算孔隙度与泥质含 c)用地区经验公式计算。

a)常用计算公式参见附录B。 b)采用中子一密度交会法,把泥质与岩石骨架看成两种矿物,同时计算孔隙度与泥质含量。 c)用地区经验公式计算。 3.6.4.2孔隙度Φ: a)只有一种孔隙度测井时,选用单孔隙度的计算公式,计算方法按SY/T5940执行。 b)有两种以上孔隙度测井时,选用两种曲线交会计算孔隙度。 c)用核磁共振测井计算孔隙度,计算方法按SY/T6617执行。 d)用地层元素测并结合密度测并计算孔隙度,参见附录B。

3.6.4.2孔隙度:

a)只有一种孔隙度测井时,选用单孔隙度的计算公式,计算方法按SY/T5940执行。 b)有两种以上孔隙度测井时,选用两种曲线交会计算孔隙度。 c)用核磁共振测井计算孔隙度,计算方法按SY/T6617执行。 d)用地层元素测井结合密度测井计算孔隙度,参见附录B。 3.6.4.3次生孔隙度计算方法按SY/T5940执行。

3.6.4.4矿物含量计算

3.6.4.6渗透率K

a)常用计算公式参见附录B。 息服务平 b)用核磁共振测井计算方法按SY/T6617执行。 c)用电缆式地层测试器测井计算方法按SY/T5691执行。 d)裂缝型储层渗透率的计算方法按SY/T5940执行。 e)用地区经验公式计算。 3.6.4.7储层裂缝特征参数:裂缝密度、 、长度和宽度计算方法按SY/T5940执行

3.6.5成像测并及其他特殊测并数据处理

按如下执行: a)电缆式地层测试器测井资料处理流程按SY/T5691的规定执行。 b)电成像和声成像测井资料处理流程按SY/T6488的规定执行。

c)核磁共振测并资料处理流程按SY/T6617的规定执行。 d)多极子阵列声波测井资料处理流程按SY/T6937的规定执行 e)阵列感应测井资料处理流程按SY/T6993的规定执行。

3.7处理成果综合分析

3.7.1储集层界面的确定

SY/T 53602020

3.7.1.1泥质砂岩储集层,用自然电位、自然伽马、微电极、电阻率和孔隙度曲线来确定储层界面。 3.7.1.2碳酸盐岩及复杂岩性储集层,对孔隙型和孔隙分布比较均匀以孔隙为主的储集层,用自然伽 马(或去铀伽马)、电阻率、孔隙度和井径等测井曲线来确定储集层的界面;对裂缝型、孔洞型及以 裂缝、孔洞为主的复合型储集层,根据裂缝、孔洞的发育程度,结合区域测试结果及物性下限确定储

7.2处理成果分析与对

3.7.2.1成果分析

a)测并数据处理岩性面的合理性分析。 b)孔隙度分析:对由计算方法、井眼条件、原油性质、薄层和仪器异常等因素引起的误差分析。 c)地层的岩石成分、泥质含量对孔隙度和渗透率的影响分析。 d)含水饱和度分析:对由地层水电阻率的选取、孔隙度计算、饱和度计算方法的选取等因素引 起的误差分析。 e)利用深、中、浅不同探测深度的电阻率曲线的径向变化特征,对测井数据处理成果的合理性 分析。 f)阵列感应测井数据处理成果分析。 g)核磁共振测井数据处理成果分析。 h)电、声成像测井数据处理成果分析。 i)多极子阵列声波测井数据处理成果分析。 i)电缆地层压力测试测井数据处理成果分析。 k)电、声成像测井,多极子阵列声波测井,核磁共振测井综合识别裂缝性储层及其有效性分析。 3.7.2.2与岩心等实物资料分析对比 a)与现场岩心、岩屑录井资料对比,分析测井数据处理岩性剖面的合理性。 b)与岩心、岩矿鉴定等分析化验数据对比,分析测井处理成果参数的合理性。 c)与岩心测量参数(如全直径岩心核磁扫措等)或数字岩心分析参数对比,分析测井处理成果 参数的合理性。 3.7.2.3处理解释结论的准确性分析:依据测井资料及数据处理成果,综合分析计算机数据处理解释 结论的准确性。

3.7.2.2与岩心等实物资

3.7.3测解释及输入参数合理性分析

依据3.7.2的分析结果,确定测井数据处理成果能否满足地质测井任务要求。如不能满足要习 优化测井解释及输人参数,重新进行测井数据处理。

3.8成果垂直深度转换

对成果进行垂直深度转换。

SY/T 53602021

图件及格式要求按SY/T5633的规定执行。

主要岩性的M和N值见表A.1和表A.2.

主要岩性的M和N值见表A.1和表A.2.

SY/T 53602020

附录A (资料性附录) 主要岩性的M和N值表

某7层旅馆全套设计(约9000平,含任务书,开题报告,建筑图,结构图,计算书)表A.1主要岩性的M值表

A.2主要岩性的N值

SY/T 53602020

计算方法如下: a)有井筒流体电阻率测井时,按公式(B.1)计算

《煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016》附录B (资料性附录) 测井数据处理常用公式

Rmr=(2.1691.1pm)× Rl.07

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