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煤层气含量和海适率已成为评价媒层气地面抽放的重要技术指标。本文通过对淮南、淮北部分井田测井曲线,煤层气含量和煤结构的研究,认为测井曲线解释煤层气含量和煤结构是可行的。煤层结构破坏程度直接影响渗适率。因此,今后应该继续试验和应用。 相似文献
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基于余吾-古城区块3号煤层测井资料与现场取芯结果,在GSI值表征的基础上,通过GSI表征值与测井参数的相关性分析,建立煤体结构GSI表征值的测井解释模型,从而实现通过测井参数对煤体结构的连续精确化表示。结果表明:通过余吾区块测井资料计算的煤体结构GSI值与现场取芯结果相符,说明此预测方法适用于该区块煤体结构判别。 相似文献
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韩城地区煤层受多期构造破坏,煤体结构复杂,煤层气井出粉较为严重,目前对区内煤体结构分布规律研究尚且不足,制约了区内煤层气产能提高。通过对韩城地区测井资料与钻井取芯样品进行对比分析,总结出了不同煤体结构的深侧向电阻率测井、双井径测井及自然伽马测井曲线组合特征,并利用测井曲线组合特征识别煤体结构及分层定厚,进一步通过对研究区24口煤层气井测井资料的分析,揭示3号、5号和11号煤层煤体结构平面分布规律及其与区域构造的关系。研究表明:① I类煤(块煤)扩径轻微,电阻率偏高;II类煤(块粉煤)扩径严重且差异扩径现象明显,电阻率偏低;III类煤(粉煤)扩径严重且部分出现轻微差异扩径现象,电阻率偏低。② 边缘浅部隆起构造带、龙亭构造带、东泽村构造带和龙骨岭构造带控制了区内3号、5号和11号煤层煤体结构分布,II类煤和III类煤基本沿着构造带走向展布,同一构造带对不同煤层的破坏程度不同。 相似文献
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通过分析不同测井曲线的定厚解释方法和可能产生的误差及钻井条件的影响,讨论了煤岩层具有物性差异且有共同的物性的参数曲线间的误差,提出减小解释误差的方法。 相似文献
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煤体结构的定量识别是煤和煤层气等资源勘探开发中的关键性问题之一。本次研究以鄂尔多斯盆地A地区煤岩为研究对象,选取5条常规测井曲线井径CAL、自然伽马GR、声波时差AC、补偿中子CNL和密度DEN曲线,构建基于LSTM神经网络的煤体结构识别模型,实现了煤体结构的定量识别。研究表明:随着煤层被破坏程度的增大,构造煤具有DEN曲线和GR曲线值偏低,AC曲线、CNL曲线和CAL曲线值偏大的特征;LSTM网络模型参数是影响模型识别准确度的重要因素,通过多次试验得出网络训练的迭代次数(Epoch)、LSTM神经网络包含的隐藏单元数(numHiddenUits)和数据最小分块尺寸(MinBatchSize)参数的最优值分别为800、32和28;基于LSTM神经网络的煤体结构识别模型准确度达到85.5%,并且利用未参与模型构建的验证井进行可靠性的验证,认为该方法可有效识别煤体结构,基本满足实际生产的需求,对于相似地区煤体结构的识别也具有一定的借鉴意义。 相似文献
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煤体结构是影响煤层气开发效果的重要因素,准确评价煤体结构是煤层气勘探开发研究的一个关键问题。根据煤体破裂的程度,参照《防治煤与瓦斯突出细则》中煤的破坏类型划分方案,将煤体结构划分为完整结构、块裂结构、碎裂结构、碎粒结构和糜棱结构,前两者为原生结构煤;后三者为构造煤。以沁水盆地南部晋城矿区典型矿井为对象,分析了不同煤体结构的测井响应特征。研究发现:随着煤体破碎程度的增高,井径、声波时差、补偿中子、自然电位值和自然伽马响应逐渐增强,电阻率、密度响应逐渐减弱;原生结构煤的自然伽马、自然电位、补偿中子、井径和声波时响应较弱,电阻率和密度响应较强,构造煤反之。 相似文献
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利用测井曲线进行勘探区煤层对比 总被引:1,自引:0,他引:1
岚峰勘探区位于双鸭山—七台河之间的岚峰乡境内,勘探面积15.75km2。燕山晚期的岩浆岩在该区表现特别强烈,大都以超浅成岩浆岩形式侵入到不同层位,并有大面积裸露,以岩墙、岩株、岩床及岩脉等形式赋存,对煤层的破坏影响很大,吞蚀了大块的煤系地层,并使煤的变质程度增高,对该区的煤层对比极为不利。为此采用测井曲线对比煤层,较好地解决了这一难题。在该区中,对使用TYSC-2型数字测井仪采集的15个钻孔的数据资料进行处理,取得了较好的效果。 相似文献
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测井曲线的综合对比是综合解释的主要手段,通过对比可以增加结论的依据,也可以修正地质结论,测井曲线对比具有资料及时、表现直观、应用方便等特点。 相似文献