依据什么测井曲线的半幅点或转折点确定地层界面

作者&投稿:度该 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么是半幅点~

半幅点用电阻率曲线对地层进行划分,由于电阻率曲线本身采样特点,需要在电阻率曲线变化一半的地方进行划分,而不是在极值处进行划分。
如:
自然电位测井曲线
1、曲线对地层中点对称,地层中点处异常值最大;
2、厚地层(h>4d)的自然电位曲线幅度ΔUsp近似等于SSP,曲线的半幅值点深度正对应着地层界面,因此可用半幅点法确定地层界面;
3、随地层厚度的变小,自然电位曲线幅度ΔUsp下降,,曲线顶部变尖,底部变宽,ΔUsp小于SSP,而且界面位置离开半幅值点向曲线峰值移动。

你的研究和我的研究有一部分知识是交合的。
具体分析岩层类型这些你专业的知识,我不懂。
但是因为工作研究,我自学过几种对比的方法。希望能多少对你的问题有点用。
下面的一些话,是摘抄了网络上一些你们系统的规范性文字,稍微改了一些。
因为咱们是两个不同的系统领域。

第一种
利用墨西哥帽状小波函数,采用MATLAB仿真,对测井曲线进行小层对比,包括对测井曲线进行一定间隔的采样,对采样后的测井曲线进行频谱分析,得到测井曲线的频率分布范围,根据频率分布范围计算小波变换尺度因子的范围,将小波变换因子在上述范围内离散为向量,根据所述的向量对测井曲线进行墨西哥帽小波变换,得到不同尺度下的变换曲线,对所述变换曲线的低频部分曲线,按照极小值点进行划分,以划分后的地层厚度作为相关对比窗长,根据对比窗长在待对比的曲线上找到与所述变换曲线上任一点对应的点,然后去掉那些出现层位交叉的对比点,剩余的对比点即为点对点的小层对比结果。尤其在点对点时,这种方法很适用。

还有一种是
自然电位测井,就是测量井中自然电场电位。地层产生自然电位的原因是复杂的。对于油井来说,一般是由以下两种原因造成的:一种是由地层水和泥浆滤液之间离子的扩散作用和岩粒对离子的吸附作用(电化学电动势)产生的;另一种是由地层压力不同于泥浆柱压力时在岩石空隙中产生的液体过滤作用(动电学电动势)产生的。
  井中的电动势主要由三部分组成:扩散电位、薄膜电位和过滤电位。 自然电位曲线特点   
a. 曲线关于地层中点对称,地层中点处异常值最大。
  b. 地层越厚,自然电位越接近静自然电位,地层厚度变小,自然电位值下降,且顶部变尖底部变宽,自然电位小于等于静自然电位。
  c. h>4d 时,自然电位的半幅点对应地层的界面。  
d.自然电位没有绝对的零点,是以泥岩井段的自然电位曲线幅度作为基线。
自然电位曲线的影响因素
a。地层水和泥浆中含盐浓度比值的影响。
b. 岩性的影响
c. 温度的影响
d. 泥浆和地层水化学成分
  的影响
e. 地层电阻率的影响
f. 地层厚度的影响
g.井径扩大和侵入带的影响
自然电位曲线的应用
  a.划分渗透性地层:当泥浆滤液电阻率小于地层水电阻率时,一般情况下在渗透性地层处自然电位曲线产生负异常;反之,产生正异常。   b.识别油、水层:当其它条件相同时,水层的自然电位大于油层的自然电位。
  c.判断水淹层:对于注淡水开发的油藏,油层水淹后,相当于地层水矿化度降低,地层水电阻率增大,造成自然电位减小。
  d.识别性岩:泥岩处自然电位曲线平直,砂岩处自然电位曲线异常幅度最大,含泥砂岩次之,砂岩含泥量越大,自然电位曲线异常幅度越小。
  另外还可以确定地层水电阻率,估算泥质含量。
SP数值反映的是地层水矿化度和钻井液滤液矿化度之间的差值,从而形成的电位差,通过放大后记录下来形成曲线的,会因为矿化度差异的不同形成负异常、正异常幅度或者因为2种矿化度的近似而成直线,所以说应用这条曲线应先整体看看本井眼这条曲线的使用效果,特征明显了才可以使用,并不是见砂层就会出现负异常或正异常的,也就是说砂层的位置SP不一定会异常,还需要参考其他曲线综合分析,测井曲线的多解性就在这里可以反映。
但是在很多地区SP对沙泥岩反映没有GR明显,在做大层对比时用SP,砂岩、油层对比是GR多
所以,不能光看自然电位,应该结合电阻率、自然伽玛、声波时差等曲线综合分析。

(怎么感觉你的专业方向很像我们系统的地球物理所?你会接触到中子源吗?注意身体,平常多喝水多冲凉。)

一般使用GR曲线


依据什么测井曲线的半幅点或转折点确定地层界面
一般使用GR曲线

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