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时间:2019-06-16
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1、第三章侧向测井三侧向测井七侧向测井双侧向测井内容小结思考题2021/8/291测井方法普通电阻率测井仪在井内产生的电场为发散的直流电场,当井内泥浆的矿化度高或井剖面为高阻地层时,井的分流作用大,测量结果既不能反映岩性变化,也不能反映地层电阻率。为解决这一问题,提出了聚焦测井,即侧向测井。2021/8/292测井方法主电极Ao,屏蔽电极A1、A2,对比电极N,回路电极B。第一节三侧向测井一、三侧向电极系的结构及特点1、深三侧向电极系深三侧向电极系的结构和电场分布如图3-1所示。图3-1深三侧向电极系
2、及电场分布2021/8/293测井方法2、浅三侧向电极系浅三侧向电极系的结构如图3-2所示。主电极Ao,屏蔽电极A1、A2,回路电极B1、B2,对比电极N。图3-2浅三侧向电极系及电场分布2021/8/294测井方法深、浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点之间的距离;记录点为主电极中点。2021/8/295测井方法为了满足条件3,在测量过程中,不断调节屏蔽电极的电流。二、三侧向电极系的测量原理1)恒流测量。在测量过程中,主电极发出的电流Io保持不变。2)屏蔽电流与主电极电流
3、的极性相同。3)主电极与两个屏蔽电极的电位相等。测量条件2021/8/296测井方法测量的视电阻率为:其中:△U为主电极的电位与对比电极N的电位差;为主电流;K为电极系系数,与电极系的结构及尺寸有关。(3-1)2021/8/297测井方法1、深、浅三侧向曲线特点三、深、浅三侧向曲线特点及应用1)、当图3-3为上下地层导电性相同,单一高阻地层下的三侧向测井曲线。图3-3、单一高阻深三侧向视电阻率曲线2021/8/298测井方法从图3-3看出,曲线具有以下特点1)、当上下围岩的电阻率相同时,三侧向测井
4、曲线关于地层中心对称。2)、随地层厚度的减小,围岩电阻率对视电阻率的影响增加。若围岩电阻率小于地层电阻率,则视电阻率小于地层电阻率;反之,视电阻率大于地层电阻率。二者差异均随地层厚度的减小而增加。3)、井内流体电阻率的影响减小。2021/8/299测井方法数据读取的方法:取地层中点的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;浅三侧向视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。2021/8/2910测井方法2、深、浅三侧向测井曲线的应用1)、影响因素及其校正深、浅三侧
5、向的测井值也是地层视电阻率,其与地层电阻率存在一定差异。根据测量原理及测量环境,可把影响因素归结为井眼(井眼尺寸、井内介质的电阻率)、围岩—层厚(围岩电阻率、地层厚度)、侵入(侵入特征、侵入半径)。2021/8/2911测井方法应用图版或相应的计算公式,即可对三侧向视电阻率按上述顺序依次进行校正,得到地层电阻率。如图3--4、3-5、3-6、3-7所示。2021/8/2912测井方法图3-4三侧向井眼校正图版2021/8/2913测井方法图3-5三侧向围岩校正图版2021/8/2914测井方法图3
6、-6选择侵入校正图版2021/8/2915测井方法图3-7侵入校正图板2021/8/2916测井方法图3-8深、浅三侧向组合图版2021/8/2917测井方法将深、浅三侧向曲线重叠绘制,在渗透层出现幅度差。A、划分岩性剖面由于电极距较小,三侧向测井曲线的纵向分层能力强,适于划分薄层。2)、应用B、判断油水层2021/8/2918测井方法当Rmf>Rw时,在油层层段(泥浆低侵),深三侧向读数大于浅三侧向读数,含油饱和度越高,差异越大。在水层层段(泥浆高侵),深三侧向小于浅三侧向,含水饱和度越高,差异
7、越大。如图3-9所示。当Rmf8、三侧向探测深度不够浅。在渗透层层段,幅度差不明显。侵入较深时,深三侧向读数受侵入带影响大。侵入较浅时,浅三侧向读数受原状地层影响大。1)、优点由于屏流作用,使得视电阻率曲线受井眼影响小;主电极尺寸小,围岩影响小,纵向分辨率高,有利于薄层划分。3、深、浅三侧向测井的优缺点2021/8/2921测井方法第二节七电极侧向测井一、七侧向电极系1、深七侧向电极系由7个金属环状电极组成。如图3-10所示.主电极A0,两对监督电极M1、M2及M1’、M2’一对屏蔽电极A1、A2.图3-10深七侧
8、三侧向探测深度不够浅。在渗透层层段,幅度差不明显。侵入较深时,深三侧向读数受侵入带影响大。侵入较浅时,浅三侧向读数受原状地层影响大。1)、优点由于屏流作用,使得视电阻率曲线受井眼影响小;主电极尺寸小,围岩影响小,纵向分辨率高,有利于薄层划分。3、深、浅三侧向测井的优缺点2021/8/2921测井方法第二节七电极侧向测井一、七侧向电极系1、深七侧向电极系由7个金属环状电极组成。如图3-10所示.主电极A0,两对监督电极M1、M2及M1’、M2’一对屏蔽电极A1、A2.图3-10深七侧
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