1)  logging drawwork
测井绞车
1.
Development of a digital-control device of constant linear speed for logging drawworks;
测井绞车恒线速数字控制装置研制
2)  well logging
测井
1.
Lithology identification methods contrast based on support vector machines at different well logging parameter;
基于不同测井曲线参数集的支持向量机岩性识别对比
2.
Using conventional well logging data to calculate the shear wave velocity of gas reservoir;
利用常规测井资料计算气藏横波速度
3.
Design of simulated signal source of the well logging equipment;
测井系统模拟信号源的设计
3)  logging
测井
1.
Recognition of high angle fractures by logging and study of fracture distribution law in the Tabamiao Upper Paleozoic reservoir,Ordos Basin,China;
塔巴庙上古储层高角度裂缝测井识别及分布特征研究
2.
Using logging data to predict production capacity in natural gas reservoir;
利用测井资料预测天然气储层产能方法研究
3.
Study on numeric simulation of complex resistivity logging;
复电阻率测井的数值模拟研究
4)  well log
测井
1.
Identifying condensate gas-oil ratio from well logging;
利用测井信息得到的气油比识别凝析气藏
2.
Study of production capacity of carbonatereservoirs with well logging in Ordos basin;
鄂尔多斯盆地碳酸盐岩储层测井产能预测研究
3.
The quantitative identification of fractures using well log data;
利用测井资料进行裂缝的定量识别
5)  well-logging
测井
1.
Technology of natural gas exploration and evaluation based on well-logging data;
天然气的测井勘探与评价技术
2.
Through kaolin seam representation on logging traces,analyzed the feasibility of well-logging data exerting in kaolin reconnaissance.
简要介绍内蒙古自治区准格尔煤田高岭岩矿产资源的勘探方法,并通过高岭岩矿层在测井曲线上的反映,分析运用测井成果进行高岭岩普查找矿工作的可行性。
3.
Starting from the view point of practical application, based on large amount of pressure well logging data home and abroad, the author demonstrated how to distinguish over-pressure formations using wellsite data, through selected methods such as drilling parameters, rock fragment analysis, drilling fluid parameters, and electric well-logging.
本文从现场实用性的角度出发,综合国内外大量压力录井资料,其中,选取了部分常用的压力评价方法,如钻井参数、岩屑分析、钻井液参数、电测井等,对如何利用现场资料来判断超压层进行阐述。
6)  log
测井
1.
Remote wireless transmission and error recovery of log data;
考虑了错误恢复的测井数据远程无线传输技术(英文)
2.
A Lithologic Identification Method of Igneous Rocks by Log and Its Application: a Case of the Igneous Reservoir in Hong Shanzui Oilfield;
火成岩岩性测井识别方法及其应用研究——以红山嘴油田石炭系火成岩油藏为例
3.
Study on log secondary-interpretation model of low-resistance reservoir in Lengjia Oilfield;
冷家油田低阻储层测井二次解释模型研究
参考词条
补充资料:饱和度测井
      通过井筒,用测井仪器测量和计算储层岩石孔隙中的含油饱和度,以判别油、气层中原始含油、气、水饱和度或剩余油、气、水饱和度的分布。测量地层含油饱和度有自然电位、人工电位、自然γ射线、微测井、感应、侧向、声波、岩性密度、中子、中子寿命、碳氧比C/O能谱、介电等测井方法。根据地质条件和开采条件,选用其中几种方法,综合解释饱和度。
  
  油、气田开发初期,在裸眼井中测量原始含油气饱和度的常规测井方法是电阻率法。用上述方法获得的测井资料求出地层真电阻率和孔隙度,利用相应的室内实验数据,根据下列的阿尔奇公式,即可求出相应的地层含水饱和度:
  式中Sw为地层含水饱和度,Rw为地层水电阻率,Rt为砂岩储层真电阻率,∮为孔隙度;m、n、ab分别为胶结指数(或孔隙结构指数)、饱和度指数、孔隙度系数、饱和度系数。这些参数根据实验室岩电分析的岩心孔隙度、含水饱和度、电阻率求得。原始含油、气饱和度S0=1-Sw。对于泥质含量高的砂岩储层则需对粘土影响进行校正。
  
  在油田开发中,需要测得不同阶段的剩余油饱和度。注水开采的油田,一般注入淡水,其矿化度比油层水低得多,因而电阻率高,用电阻率法测定油水饱和度就很困难,目前采用的测井方法有常规测井方法加介电测井法或人工电位法。油和水的介电常数不同,利用介电测井法可不受地层水矿化度的限制,以判断油田注淡水后油、水饱和度的变化。但当油层电阻率小于40Ω·m和泥质含量增高时,介电测井法判断水淹层精度不高。人工电位法是利用注淡水后不同的含水饱和度造成的油层水矿化度的差异,来判别剩余油饱和度,在地层水矿化度小于10000ppm的条件下效果较好。这些方法同时配合常规测井方法如自然电位测井法,效果更好。上列方法只能测裸眼井。在已下套管的井中要用放射性测井为主的测井系列。
  
  C/O能谱测井法 石油含碳量高,水含氧量高,用C/O能谱测井仪测得每个油层中C、O原子的相对含量,就可以用来计算剩余油饱和度(S0)。孔隙度越高,求得S0的精度就越高。如孔隙度小于15%时,就不能用作定量分析。此法可以不受地层水矿化度限制,并能在套管井中测量。
  
  中子寿命测井法 地层水或注入水矿化度高时,水中含氯量多,氯的热中子俘获截面大,而油的热中子俘获截面小。热中子衰减时间与俘获截面成反比,测量热中子的俘获截面,即可求得剩余油饱和度。此法可在套管中测量。通常采用时间推移测井:即在油井完成后未开采前,进行第一次测井,求得原始含油饱和度(S0);油井开始生产后,注入相同于地层水的高矿化度水或让边、底水自然进侵,使油层含水饱和度不断增加,定期用此法检查,并将结果与原始情况对比,可得到当时的剩余油饱和度。当地层水矿化度小于20000ppm时,求得S0误差大,本法不能应用。
  
  测井-注入-测井法 在开发后期应用中子寿命测井仪测量水驱残余油饱和度的一种测井方法。此法有三个步骤:①先进行一次测井获得底数;②注入和地层水矿化度不同的水,要使两种地层水的俘获截面相差50mb(毫靶恩)以上,1mb为10-31m2;③重复测井。对比两次测井结果,即可求得残余油饱和度。此法精度高,一般误差小于 5%。可用作决定提高石油采收率方法的依据。关键在于要有一套严格的施工工艺:注入地层的水必须均匀,而且将油层水推至中子寿命仪探测范围以外;注入的压力小于地层破裂压力,以不损坏地层的孔隙结构为限。否则,就会影响精度。对含高矿化度地层水的储油层,在开发中期,用此法也可测定剩余油饱和度。
  
  

参考书目
   P.A.魏奇门著,华东石油学院译:《测井解释基础》,第一版,石油化学工业出版社,北京,1978。
   (P.A.Vichmann,Log Interpretation Fundamentals,Dresser Atlas Division, Dresser Industries Inc.,Houston,1975.)
   D.C.邦德等编著,王平等译:《残余油饱和度确定方法》,第一版,石油工业出版社,北京,1982。(D.C.Bondet al.,Determination of Residual Oil Saturation,Interstate Oil Compact Commission,Oklahoma,1978.)
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。