5700测井项目介绍

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1、5700测井项目介绍ECLIPS5700成像测井系统可提供常规测井项目和成像测井项目。常规测井项目包括:双侧向—微球型聚焦、双感应—八侧向等电阻率测井项目,补偿声波、补偿中子、补偿Z密度等孔隙度测井项目,以及自然伽玛、自然电位、井径、数字自然伽玛能谱等测井项目。成像测井服务项目包括:数字井周声波成象测井(CBIL)、微电阻率井壁扫描成象测井(STAR,EMI、EXMI)、磁共振成象测井(MRIL-C,MRIL-P)、正交偶极子阵列声波测井(XMACII)、高分辨率阵列感应测井(HDIL,HRAI)、薄层电阻

2、率测井(TBRT)、套管分区水泥胶结测井(SBT)等。1、常规测井项目1)双侧向—微微球型聚焦(或双感应—八侧向)等三电阻率测井:用于测量冲洗带、侵入带和原状地层的电阻率;井间的地层对比;确定冲洗带、原状地层的含水(油)饱和度;估算地层水、泥浆滤液电阻率;阐明地层的泥质含量、致密程度等地质特征。2)补偿中子、补偿密度(或岩性密度)、补偿声波等三孔隙度测井:确定储层的总孔隙度、有效孔隙度;并通过它们间的组合确定地层的岩性、识别气层等。3)自然伽玛能谱测井:确定地层的粘土性质、含泥量,指示沉积环境、生油岩的有机

3、物富集程度以及分析确定复杂岩性地层裂缝的有效性,提高地层的评价效果。4)自然电位测井:确定地层的泥质含量、地层水电阻率;识别岩性、划分渗透性地层;用于井间地层的相关对比等。5)自然伽玛测井:估算地层的泥质含量、指示地层的粘土变化、识别岩性、划分渗透性地层等。6)井径测井:测量井眼变化特征,用于电阻率、孔隙度等测井资料的影响校正以及在固井时计算水泥用量。7)井斜测井:通过对其数据的计算处理,绘制井眼轨迹图、确定井底位置。2、新技术测井项目(成像测井项目)1)核磁共振成象测井(MRIL-C型和MRIL-P型)核

4、磁共振成象测井仪是一种新的测井技术。该仪器所提供的地层参数的数值,要比常规测井所提供的数值精确度高出一个数量级。此仪器特别是在低阻、低孔、低渗地层,比常规测井显得更为有用,通过选择不同的测井方式可得到各种不同的地层信息。MRIL-P型核磁仪器的主要技术参数:仪器探头外径:47/8″和6″5仪器探测范围:6″-8.5″(47/8″探头)7″-16″(6″探头)泥浆电阻率:大于0.02Ωm最大工作温度:350F(约等于176摄氏度)仪器耐压137.9psi磁共振频率:500KHZ-800KHZ磁共振频率:9频纵

5、向分辨率610mm建议测速:1m/min2)地层微电阻率扫描成像测井(STAR和EMI)微电阻率扫描成像测井仪采用6个独立的极板,每个极板上分布24或25个微电极,由推靠器极板体发射一交变电流,使电流通过井内泥浆柱和地层构成的回路而回到仪器的上部回路电极,推靠器、极板体金属连接等电位起到聚焦作用,使处于极板中部的阵列电扣流出的电流能垂直于极板表面进入地层,记录每个钮扣电极的电流强度I及对应的测量电位差V,就能反映出电扣正对着的地层邻域微电阻率变化,数据经适当处理可刻度为彩色或灰度等级图象,根据不同的图象特征

6、就可以确定地层岩性和地质特征。微电阻率扫描成像测井与井周声波成像测井有所区别,首先它不是全井眼覆盖(如右图),井眼越大,其覆盖的面积越小。但它又具有较井周声波成像更深的探测深度,因此它能反映岩石内部的一些微小构造特征,常作为判断裂缝有效性的首选资料。该仪器是新一代倾角测井仪,既能提供井壁的电子图像信息,又能提供地层的倾斜角度及其倾向。电阻率成像测井仪对井壁能够成像,所以,在油气、地层水,特别是地层评价方面,有着广泛的用途。电成像仪器住主要受井眼影响,当井眼过大时,会造成极板无法成功推靠至井壁,电成像无法正确

7、测量地层信息,因此无法进行地质分析。仪器的主要技术参数:STAREMI温度:176℃177℃压力:137.900kpa137.900kpa外径:146.8mm127mm长度:9.35m7.37m重量:272.8kg225kg井眼:170-533mm159-532mm测速:6.6m/min6.6m/min适用井眼:Φ170-533mmΦ170-533mm3)声波井周成像测井仪(CBIL)井周声波成像测井就是利用声波在传播距离不同和不同波阻抗介质的反射幅度不同的现象,来了解井壁周围的地质现象的一种方法。由于岩石

8、的波阻抗的变化(岩性、孔隙度、岩石物理性质变化以及裂缝、层理)和传播距离以及泥浆的性能的变化,将引起接收的回波幅度的变化。因此,在反射波幅度上有一定的差异,根据图像的差异可以识别出地层的岩性和地质特征。5井周声波成像测井测量的信号是井壁反射波的幅度和传播时间,经定向后可获得按地理北、磁北或其它定向方式的井周声波幅度和传播时间图像。传播时间的变化,通常反映井径的变化,传播时间可以按声波在泥浆的传播时间刻度成井径。幅

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