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测井解释中的简易POR程序

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简介:
《测井解释中的简易POR程序》一文介绍了在石油勘探领域中,如何利用简便有效的编程方法进行岩石孔隙度(Porosity, POR)计算与分析。通过简化算法和优化数据处理流程,该程序能够快速准确地从测井资料中提取关键信息,帮助地质工程师更高效地评估油气藏潜力,并为钻探决策提供科学依据。 在石油勘探与开发领域,测井是获取地下岩石特性的关键技术之一,其中测井解释是指将采集的数据转化为地质信息的过程。本段落介绍一个简易的孔隙度(Porosity)计算程序,旨在帮助初学者理解测井解释的基本方法。 该程序主要涉及以下几个关键知识点: 1. 孔隙度计算:衡量岩石中空隙体积占总体积的比例是评价储层质量的重要参数。在本程序中,通过声波时差(t)和泥质含量(Vsh),利用`porosity()`函数来计算孔隙度。定义了常量tf、tma和tsh分别代表自由流时差、平均时差及泥岩时差,并运用公式进行计算。 2. 泥质含量(Shale):影响储层性质的关键因素是泥质含量,通过`shale()`函数根据三个伽马值来确定Vsh。利用双对数关系并定义dgr和d,从而得出泥质含量的具体数值。 3. 渗透率计算:描述岩石允许流体通过的能力的渗透率是评价储层流动性能的重要指标。使用孔隙度(pore)作为输入参数,`permeability()`函数基于此来估算渗透率。假设Swb为束缚水饱和度,并应用经验公式进行计算。 4. 饱和度计算:描述储层中流体占据孔隙空间比例的饱和度是重要的评估指标之一。通过Archies Law,使用`saturations()`函数分别求解含水饱和度(Sw)及含油饱和度(So),其中参数a、b、m和n为Archie模型中的系数。 5. 数据输入与排序:在主程序`main()`中,用户需提供伽马值、声波时差以及电阻率。通过`compare()`函数对这些数据进行处理以确保正确的数值对应关系。 此简易的孔隙度计算程序向初学者提供了测井解释基本步骤的理解途径,包括数据处理、物理参数估算及储层性质评估等环节,并为深入学习该技术提供了一个实践应用的基础。在实际操作中,根据特定地质条件和更复杂的测井曲线可能需要进行更加精确的数据分析与计算。

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    《测井解释中的简易POR程序》一文介绍了在石油勘探领域中,如何利用简便有效的编程方法进行岩石孔隙度(Porosity, POR)计算与分析。通过简化算法和优化数据处理流程,该程序能够快速准确地从测井资料中提取关键信息,帮助地质工程师更高效地评估油气藏潜力,并为钻探决策提供科学依据。 在石油勘探与开发领域,测井是获取地下岩石特性的关键技术之一,其中测井解释是指将采集的数据转化为地质信息的过程。本段落介绍一个简易的孔隙度(Porosity)计算程序,旨在帮助初学者理解测井解释的基本方法。 该程序主要涉及以下几个关键知识点: 1. 孔隙度计算:衡量岩石中空隙体积占总体积的比例是评价储层质量的重要参数。在本程序中,通过声波时差(t)和泥质含量(Vsh),利用`porosity()`函数来计算孔隙度。定义了常量tf、tma和tsh分别代表自由流时差、平均时差及泥岩时差,并运用公式进行计算。 2. 泥质含量(Shale):影响储层性质的关键因素是泥质含量,通过`shale()`函数根据三个伽马值来确定Vsh。利用双对数关系并定义dgr和d,从而得出泥质含量的具体数值。 3. 渗透率计算:描述岩石允许流体通过的能力的渗透率是评价储层流动性能的重要指标。使用孔隙度(pore)作为输入参数,`permeability()`函数基于此来估算渗透率。假设Swb为束缚水饱和度,并应用经验公式进行计算。 4. 饱和度计算:描述储层中流体占据孔隙空间比例的饱和度是重要的评估指标之一。通过Archies Law,使用`saturations()`函数分别求解含水饱和度(Sw)及含油饱和度(So),其中参数a、b、m和n为Archie模型中的系数。 5. 数据输入与排序:在主程序`main()`中,用户需提供伽马值、声波时差以及电阻率。通过`compare()`函数对这些数据进行处理以确保正确的数值对应关系。 此简易的孔隙度计算程序向初学者提供了测井解释基本步骤的理解途径,包括数据处理、物理参数估算及储层性质评估等环节,并为深入学习该技术提供了一个实践应用的基础。在实际操作中,根据特定地质条件和更复杂的测井曲线可能需要进行更加精确的数据分析与计算。
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