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时间:2020-05-20
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1、测井新技术及应用大量研究工作表明,我国陆上油气资源丰富,勘探潜力很大,但随着一些主要含油气盆地勘探程度的不断提高,待探明资源的品位已明显变差,储量开发经济效益的边际性也明显增强。摆在我们面前的主要勘探对象多为隐蔽油气藏、低渗透低丰度油气藏、砾岩等特殊储层油气藏、裂缝性油气藏,以及用常规方法很难识别的低阻油气藏。油气勘探过程中勘探对象复杂化对测井技术提出了新的更高的要求。油气勘探面临地质难题的主要表现大面积、低丰度、低渗透岩性油气藏。其难点是储层薄,砂体纵向、横向变化大,砂体基质孔隙结构复杂,地层敏感性强,部分区域高角度或水平裂缝发育等。前陆冲断带的高陡构造区。其难点
2、是地质构造复杂,地层倾角大,构造应力大,复杂地层多,易跨塌,多套压力系统,作业难度大,资料获得难等。高成熟区的复杂小断块油气藏。其难点是地质构造复杂,断裂破碎,地层速度纵、横向变化大。台盆区的碳酸盐岩裂缝性油气藏。其难点是碳酸盐岩缝、洞、孔发育,非均质性强,埋藏深,地温高、梯度大,地层压力变化大等。低幅度构造区的低阻油气藏。其难点是储层电阻率接近水层的电阻率,储层易受污染,岩石附加导电性增强,且圈闭幅度小,识别圈闭、油层难度大等。隐蔽性复杂岩性体油气藏。其难点是储层岩性复杂、致密,非均质性强,储层参数难以准确测量等。20世纪90年代初期,斯伦贝谢公司等国外油气田服务
3、公司在数控测井的基础上先后研制出了以成像测井技术为代表的新一代测井技术,并推出了相应的现场仪器及资料处理软件,使测井技术在油气勘探过程中解决油气层识别问题的能力大幅度增强。成像测井系统是由电成像测井仪、超声成像测井仪和配套使用的核磁共振测井仪、模块式地层动态测试器、核孔隙度—岩性测井仪等一系列下井仪器,以及高速数字遥传系统、多任务数据采集与计算机图像解释工作站等组成。与上一代数控测井技术相比,成像测井的仪器和数据处理方法,考虑了复杂、非均质地层的特性,采用阵列探测器及非线性、非均质处理解释方法,垂向分辨率高,实现了测井与地震相结合,对复杂油气藏具有更强的适应能力。测
4、井新技术的发展除了包括声、电、核等成像测井新方法,还在新的科技发展的基础上推出各种类型的随钻测井/随钻测量新方法以及其他的新技术,使测井技术的到了长足的发展,大幅度增强了测井技术在油气勘探过程中解决油气层识别问题的能力。超声成像测井(UBI/CBIL/CAST)多极子阵列声波测井(MAC)微电阻率扫描成像测井(FMI)阵列感应成像测井(AIT)STARImager核磁共振测井(NMR)随钻测井/随钻测量(LWD/MWD)地层动态测试器(MDT)FloImagerLogDHV(downholevideo)service测井解释新软件主要内容超声成像测井(UBI/CBI
5、L/CAST)UltrasonicBoreholeImagerCircumferentialBoreholeImagingLogCircumferentialAcousticScanningTool井周声波成像测井仪工作原理井周声波成像测井,是以超声波扫描测量方式对井壁地层成像,反映井壁地层特征。它采用一个旋转式半球形聚焦换能器,以脉冲回波的方式对井孔的整个井壁进行360°扫描测量,其方位采样间隔为1.44°,垂向分辨率可达0.762cm。白色半圆球为发射和接收换能器。它按顺时针方向旋转,记录点成螺旋上升。测量的信号是井壁反射波的回波幅度以及回波传播时间。经定向后可
6、获得按地理北、磁北或其它定向方式的幅度和传播时间图像。井周声波成像测井仪工作原理井壁地层声阻抗的变化(包括由岩性,物性的变化及裂缝、孔洞、层理等沉积构造引起的变化)使探头接收到的回波幅度发生变化,仪器将记录到的回波幅度以及回波传播时间(可转换成仪器至井壁的距离)按井周360°显示成灰度或彩色图像。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钻井液中的传播时间刻度成井径。幅度的变化通常反映地层的岩性、孔隙的变化或出现层理、节理、裂缝等地质现象。用以识别地层特征,计算地层产状等。井周声波成像的声波入射、反射示意图声波在均匀的介质中沿直线传播,传播距离增大→声
7、波的幅度减小。当声波从一种介质进入到另一种介质时,传播方向将发生变化。传播方向的变化与声波的入射角度相关。如果声波以垂直于两种介质的界面入射,就只产生反射和透射现像(如图),否则,声波将产生折射和反射;根据两种介质波阻抗的不同,其反射系数也不同。由于岩石的波阻抗变化(岩性、孔隙度、裂缝、层理岩石物理性质变化)和传播距离以及钻井液的性能的变化,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。仪器结构及测量环境目前,世界三大测井服务公司均推出了自己的高性能井周声波成像测井仪,它们是斯伦贝谢公司的UBI,西方
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