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时间:2019-06-27
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1、矿场地球物理学测井定义:在井内下入专用仪器,测量井内不同深度的各种物理参数并根据测量结果进行综合解释(人工或数字处理),分析井下情况。测井的起源:源于法国1927年9月,法国人斯仑贝谢兄弟发明了电测井。中国使用电测井勘探石油与天然气,始于1939年12月。测井的用途:①在油气勘探方面:用于发现油气藏,评估油气储量,研究构造,研究沉积相;2在油气田开发方面----生产测井:产液剖面吸水剖面----了解分层生产资料,评价措施效果;3在钻井工程方面:了解井斜,井眼大小,不同地层对钻井的影响,评价固井质量、找窜、分析套损情
2、况等。测井学科的发展:60年来,中国测井仪器经历了四次更新换代:第一代—半自动测井仪;第二代—全自动测井仪;第三代—数字测井仪;第四代—数控测井仪。测井主要包括:电法测井、声波测井、放射性测井、生产测井及其它测井。第一章自然电位测井在生产实践中发现,没有人工供电的情况下,测量电极M在井内移动时,仍能测量到与地层有关的电位变化。由于这个电位是自然产生的,所以称为自然电位。用SP表示。自然电位测井测量的是自然电位随井深变化第一节井内自然电位产生的原因对于油井来说,主要有以下两个原因:l地层水含盐浓度和泥浆含盐浓度不同,
3、引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用;l地层压力与泥浆柱压力不同时,在地层孔隙中产生过滤作用。这些作用主要取决于岩石成分、组织结构以及地层水和泥浆的物理化学性质。实践证明:油井的自然电位主要由扩散作用产生的,只有在泥浆柱和地层间的压力差很大的情况下,过滤作用才成为较重要的因素。一、扩散吸附电位由离子扩散作用产生的电动势,称为扩散电动势或扩散电位。用Ed表示实验证朋,扩散电位的大小,决定于溶液的浓度差、温度、离子的种类。地层被井钻穿后,泥浆滤液和地层孔隙中的地层水直接接触,由于泥浆滤液的浓度不同于地层水溶液的
4、浓度(通常称矿化度),它们之间就产生了离子的扩散作用。在泥浆与砂岩地层的接触面上的电荷的分布,泥浆带负电荷,而砂岩层带正电荷;泥浆带正电荷,泥岩带负电荷。泥岩井壁,不仅有扩散作用,同时也有吸附作用。粘土矿物表面有选择吸附负离子的能力。二、过滤电位定义:在压力差的作用下,当溶液通过毛细管时,管的两端产生的电位差。用Ef表示。在泥浆压力大于地层压力的条件下,渗透层处,过滤电位与扩散吸附电位方向一致。过滤电位的数值与地层和泥浆柱之间的压力差及过滤溶液的电阻率成正比,与过滤溶液的粘度成反比:过滤电位只有在地层压力与泥浆柱压
5、力很悬殊时,而且在泥饼未形成以前,才有较大的显示。由于油井的泥浆柱压力略高于地层压力,相差不是很大,而且在测井时已形成泥饼,所以过滤电位在油井中的显示一般很小,常忽略不计。实测的自然电位曲线,由于泥岩(或页岩层)岩性稳定,在自然电位测井曲线上显示为一条电位不变的直线,将它做为自然电位的基线,这就是所谓的泥岩基线。自然电位曲线具有如下特点:1)当地层、泥浆是均匀的,上下围岩岩性相同,自然电位曲线对地层中心对称;2)在地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚(大于四倍井径)时,可用曲线半幅点确定地层界面;3)测量的
6、自然电位幅度,为自然电流在井内产生的电位降,它永远小于自然电流回路总的电动势;4)渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度。第三节影响渗透层自然电位曲线的主要因素一、渗透层自然电位异常幅度的计算rm为井筒泥浆的等效电阻;rsh为泥岩的等效电阻;rt为砂岩的等效电阻;USP自然电位异常幅度值(等于自然电流流过井内泥浆电阻上的电位降)二、自然电位曲线的影响因素影响自然电位USP异常幅度的主要因素:1)地层的岩性和泥浆滤掖电阻率Rmf与地层水电阻率Rw的比值Rmf/
7、Rw。因此岩性、地层水矿化度与泥浆滤液矿化度的比值直接影响自然电位的异常幅度。2)地层厚度、井径的影响:h--幅值¯,d--幅值¯3)地层电阻率,泥浆电阻率以及围岩电阻率的影响:随着Rt/Rm的增大,自然电位幅度值降低。围岩电阻率Rs增大,使自然电位异常幅度值减小。4)泥浆侵入带的影响:泥浆侵入带增大,自然电位异常幅度值减小。第四节自然电位曲线的应用一、判断岩性,确定渗透性地层1、在砂泥质剖面中,以泥岩的自然电位为基线,如果砂岩地层的岩性由粗变细,泥质含量增加,表现为自然电位幅度值降低。2、自然电位曲线异常幅度的大
8、小,可以反映渗透性好坏。通常砂岩的渗透性与泥质含量有关,泥质含量越少,其渗透性越好,自然电位曲线异常幅度值越大。3、对于碳酸盐岩地层,其渗透层多为次生裂缝性孔隙,它出现在致密的碳酸盐岩地层中,上下没有泥岩隔层。因此,自然电位曲线在致密碳酸盐岩地层和裂缝性渗透层处,没有明显的差异,难以应用自然电位曲线把碳酸盐岩剖面中的渗透层划分出来。在其它条件相同时,随着泥质
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