侧向及微电阻率测井PPT讲稿.ppt

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1、侧向及微电阻率测井第1页,共26页,编辑于2022年,星期四第4章 侧向测井和微电阻率测井4.1:4.1:侧向测井实现原理侧向测井实现原理4.24.2:侧向测井曲线应用:侧向测井曲线应用4.3:4.3:微电阻率测井实现原理微电阻率测井实现原理4.4 4.4 微电阻率测井资料应用微电阻率测井资料应用第2页,共26页,编辑于2022年,星期四侧向测井侧向测井(Rt(Rt、Ri)Ri)深、浅三侧向测井深、浅三侧向测井 深、浅七侧向测井深、浅七侧向测井 深、浅双侧向测井深、浅双侧向测井微电阻率测井微电阻率测井(Rxo)(Rxo)微侧向微侧向 邻近侧向邻近侧向 微球形聚焦测井微球形聚焦测井第3页,共26

2、页,编辑于2022年,星期四4.1 4.1 侧向测井侧向测井 在高矿化度泥浆的钻井中或高电阻率剖面井中在高矿化度泥浆的钻井中或高电阻率剖面井中进行普通电阻率测井时进行普通电阻率测井时,由于井的分流作用大由于井的分流作用大,所测所测量的视电阻率曲线变化平缓量的视电阻率曲线变化平缓,几乎无法分辨岩层几乎无法分辨岩层,更无法确定岩层的电阻率更无法确定岩层的电阻率.因此因此在电极上增加聚焦在电极上增加聚焦电极迫使供电电极发出的电流侧向地流入地层从电极迫使供电电极发出的电流侧向地流入地层从而减小井的分流作用和围岩的影响而减小井的分流作用和围岩的影响,提高纵向分提高纵向分辨能力辨能力,这种测井叫这种测井叫

3、侧向测井又称为聚焦测井侧向测井又称为聚焦测井 为了求地层径向各带电阻率设计各种侧向测井为了求地层径向各带电阻率设计各种侧向测井.如三侧向如三侧向 七侧向七侧向 双侧向双侧向 微侧向等等微侧向等等.第4页,共26页,编辑于2022年,星期四一 三侧向测井(三电极测井)侧向测井(三电极测井)三电极侧向测井简称为三侧向三电极侧向测井简称为三侧向.为了测准确渗为了测准确渗透层井段侵入带和原状地层电阻率设计透层井段侵入带和原状地层电阻率设计深深/浅三侧向浅三侧向,两种电极系探测深度不同但两种电极系探测深度不同但测量原理相同测量原理相同.1 1 电极系电极系:(如图如图)(1)(1)深三侧向深三侧向 主电

4、极主电极:A0;:A0;屏蔽电极屏蔽电极:A1 A2:A1 A2 (2)(2)浅三侧向浅三侧向 主电极主电极:A0;:A0;屏蔽电极屏蔽电极:A1 A2:A1 A2 回路电极回路电极:B1 B2:B1 B2第5页,共26页,编辑于2022年,星期四2 2 测量原理测量原理第6页,共26页,编辑于2022年,星期四第7页,共26页,编辑于2022年,星期四二二 七侧向测井七侧向测井 1 1 电极系电极系:(如图如图)(1)(1)深七侧向深七侧向 主电极主电极:A0;:A0;监督电极监督电极:屏蔽电极屏蔽电极:A1 A2:A1 A2(2)(2)浅七侧向浅七侧向 主电极主电极:A0;:A0;监督电极

5、监督电极:屏蔽电极屏蔽电极:A1 A2:A1 A2 回路电极回路电极:B1 B2:B1 B2第8页,共26页,编辑于2022年,星期四2测量原理测量原理第9页,共26页,编辑于2022年,星期四三三 双侧向测井双侧向测井 三侧向测井探测深度浅而七侧向探测深度虽三侧向测井探测深度浅而七侧向探测深度虽然有所改进,但深浅七侧向电极距不同然有所改进,但深浅七侧向电极距不同,所测两所测两条视电阻率曲线受围岩影响不同,给解释工作条视电阻率曲线受围岩影响不同,给解释工作带来一定的困难因此提出双侧向带来一定的困难因此提出双侧向(8(8侧向侧向)测井测井.1 1 双侧向测井电极系双侧向测井电极系 双侧向测井电极

6、系是三双侧向测井电极系是三 七侧向测井电极系结合的产七侧向测井电极系结合的产物物第10页,共26页,编辑于2022年,星期四 主电极主电极:A0;:A0;监督电极监督电极:屏蔽电极屏蔽电极:深双侧向深双侧向:电极电极 作为屏蔽电作为屏蔽电极极 浅双侧向浅双侧向:电极电极 作为回路电极作为回路电极1 1 双侧向测井电极系双侧向测井电极系 双侧向测井电极系是三双侧向测井电极系是三 七侧向七侧向测井电极系结合的产物测井电极系结合的产物第11页,共26页,编辑于2022年,星期四 2 2 测量原理测量原理第12页,共26页,编辑于2022年,星期四第13页,共26页,编辑于2022年,星期四4.2 4

7、.2 侧向测井曲线应用侧向测井曲线应用1 1 曲线特点曲线特点第14页,共26页,编辑于2022年,星期四 2 2 侧向测井曲线应用侧向测井曲线应用(1)(1)识别岩性识别岩性;(2)(2)确定地层真电阻率确定地层真电阻率;(3)(3)判断油水层判断油水层;第15页,共26页,编辑于2022年,星期四(2)确定地层真电阻率确定地层真电阻率;双侧向测井环境校正双侧向测井环境校正 双侧向测得的视电阻率受到电极系特性和介质电阻率的影响,双侧向测得的视电阻率受到电极系特性和介质电阻率的影响,不同的电极系对不同的电极系对RaRa影响也不同,因此,必须结合本地区的地质特点影响也不同,因此,必须结合本地区的

8、地质特点(层厚变化、油水层电阻率、岩性、侵入等)选择适当的电极系,(层厚变化、油水层电阻率、岩性、侵入等)选择适当的电极系,并进行适当的视电阻率曲线校正,以提供相对准确的原状地层电阻并进行适当的视电阻率曲线校正,以提供相对准确的原状地层电阻率、冲洗带电阻率以及侵入半径等参数。对于双侧向视电阻率的影率、冲洗带电阻率以及侵入半径等参数。对于双侧向视电阻率的影响校正通常包括井眼、围岩和侵入校正。响校正通常包括井眼、围岩和侵入校正。第16页,共26页,编辑于2022年,星期四3X井环境校正结果井环境校正结果经过经过校正后的校正后的H2CH2C层层R Rt t比比深深侧侧向向测测井的井的电电阻率高阻率高

9、2M2M,由于,由于环环境校正采用每境校正采用每次校正一种次校正一种“影响因素影响因素”的校的校正形式,决定了其正形式,决定了其环环境校正境校正的局限性和准确性,它只能的局限性和准确性,它只能在特定的地在特定的地层层厚度、泥厚度、泥浆电浆电阻率、地阻率、地层电层电阻率阻率R Rt t等因素等因素下下应应用,超出特定范用,超出特定范围围后没有相后没有相应图应图版版进进行校行校正。因此,正。因此,采用了采用了电电阻阻率二率二维维反演反演对测对测井井环环境境影响影响进进行校正。行校正。第17页,共26页,编辑于2022年,星期四4.3 4.3 微电阻率测井测井微电阻率测井测井 为了提高纵向分辨率为了

10、提高纵向分辨率,不漏掉薄层和求准确不漏掉薄层和求准确目的层厚度目的层厚度;直观判断渗透层直观判断渗透层;准确测量冲准确测量冲洗带电阻率等目的建立洗带电阻率等目的建立微电阻率测井微电阻率测井 微电阻率测井包括微电阻率测井包括微电极微电极 微侧向微侧向 邻近侧向邻近侧向 微球形聚焦测井微球形聚焦测井第18页,共26页,编辑于2022年,星期四 1 1 测量原理测量原理电极系如图电极系如图:(1)(1)电极电极A M1 M2A M1 M2嵌在绝缘极板上使嵌在绝缘极板上使电极系贴井壁测量电极系贴井壁测量(2)(2)供电电极供电电极A A和测量电极和测量电极M1 M2M1 M2组组成两种不同类型的微电极

11、系成两种不同类型的微电极系:(A0.025 M1 0.025 M2)A0.025 M1 0.025 M2)为微梯度电极系电极距为为微梯度电极系电极距为0.03750.0375米米;A0.05 M2A0.05 M2为微电位电极系电极距为微电位电极系电极距为为0.050.05米米 两种电极系探测深度不同因此两种电极系探测深度不同因此前者前者(40mm)(40mm)反映泥饼电阻率后者反映泥饼电阻率后者(100mm)(100mm)反映冲洗带电阻率反映冲洗带电阻率一一 微电极测井微电极测井第19页,共26页,编辑于2022年,星期四 2 2 微电极测井曲线微电极测井曲线 通常采用重叠法将微电位通常采用重

12、叠法将微电位和微梯度两条曲线绘制在和微梯度两条曲线绘制在成果图上成果图上(如图如图)特点特点:在渗透层两条曲线分开在渗透层两条曲线分开;在非渗透层两条曲线基本重在非渗透层两条曲线基本重合在一起合在一起第20页,共26页,编辑于2022年,星期四 二二 微侧向测井微侧向测井1 1 电极系电极系(1)(1)把三个圆环电极放在极板上把三个圆环电极放在极板上;(2)(2)贴井壁测量贴井壁测量微电极受泥饼影响大微电极受泥饼影响大,微侧向电微侧向电极系受泥饼影响小极系受泥饼影响小第21页,共26页,编辑于2022年,星期四2 2 测量原理测量原理 微侧向探测深度约为微侧向探测深度约为8 8厘米,泥饼分流作

13、用减小主厘米,泥饼分流作用减小主要反映冲洗带电阻率要反映冲洗带电阻率第22页,共26页,编辑于2022年,星期四 邻近侧向探测邻近侧向探测深度较小深度较小,当泥当泥饼较厚时泥饼影饼较厚时泥饼影响明显响明显,为增加为增加探测深度设计探测深度设计邻近侧向测井邻近侧向测井三三 邻近侧向测井邻近侧向测井第23页,共26页,编辑于2022年,星期四1 1 电极系电极系 主主 电电 极极:A(:A(矩形矩形)测量电极测量电极:M:M 辅助电极辅助电极:A1:A1 监督电极监督电极:M1,M2:M1,M2四四 微球形聚焦测井微球形聚焦测井第24页,共26页,编辑于2022年,星期四 2 2 测量原理测量原理 恒压法测量恒压法测量第25页,共26页,编辑于2022年,星期四1 1 划分薄层划分薄层;2 2 确定冲洗带电阻率确定冲洗带电阻率;3 3与侧向测井组合直观与侧向测井组合直观判断油层判断油层4.4 4.4 微电阻率测井资料应用微电阻率测井资料应用第26页,共26页,编辑于2022年,星期四

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