钻孔被用来获取特定位置地表以下土壤的直接信息. 传统上, 钻探岩芯将被提取并在实验室进行检查,以确定钻井现场的岩性, 以及其他物理和岩相性质. 因为无数的技术或经济原因, 然而, 检查每个井的钻孔芯并不总是实际的.
油井测井, 也称为井眼测井, 是否将专门的仪器插入井眼,以确定井眼周围地质构造的性质. 井眼测井的原位特性至关重要,因为它可以在井眼材料仍处于现有压力和温度下的情况下,对地层性质进行连续的深度测量.
油井测井是如何工作的?
在油井测井过程中,测井工具通过电缆下放到井眼中. 相关数据通过电缆传输到地面, 作为地层深度的函数,它们在哪里被数字和连续记录.
测井资料揭示了岩性分类和各种物理性质, 化学, 井眼周围地层的构造特征. 从井眼测井中可以获得的一些详细信息包括:
- 岩石组成:地层类型(石灰石、页岩、砂岩等)资料.)
- 岩石特征:孔隙度、渗透率、有无液体
- 岩石的完整性:存在结构弱点、塌方风险
- 井眼尺寸特征:尺寸、形状、井眼轨迹
- 液体的存在:井中流体(如有)的性质(e.g.、盐度、压力、饱和度等.)
井眼测井和地层评价方法, 中子孔隙度测量是最有效的方法之一. 该技术使用中子源通过测定储层的氢指数来测量储层的孔隙度.
在这种方法中,源发射高能中子轰击地层壁. 中子在被形成原子的原子核吸收之前,由于弹性散射而失去能量. 在吸收, 伽马射线由钻孔中的探测器发射和检测,用于测量中子数量, 超热中子群, 热中子种群, 或者吸收后释放的伽马射线量.
因为中子的速度对氢的存在非常敏感, 这种方法对探测地层中氢原子的数量特别有效, 这表明了地层的孔隙度.
石油和天然气工业中的加州252号
石油和天然气行业使用中子发射源(如california -252 (Cf-252))来获取井眼质量和特征的信息,并最终确定从钻井现场提取碳氢化合物的可行性.
石油工程师还使用测井数据来帮助确定油井的沉积学. 因为碳氢化合物倾向于积聚在渗透性和多孔性的沉积岩中, 油井测井有助于提供关于哪些地层最有可能含有天然气储量的宝贵数据.
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