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    侧向及微电阻率测井.ppt

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    侧向及微电阻率测井.ppt

    第四章 侧向测井和微电阻率测井,第4章 侧向测井和微电阻率测井,4.1:侧向测井实现原理4.2:侧向测井曲线应用4.3:微电阻率测井实现原理4.4 微电阻率测井资料应用,侧向测井(Rt、Ri)深、浅三侧向测井 深、浅七侧向测井 深、浅双侧向测井微电阻率测井(Rxo)微侧向 邻近侧向 微球形聚焦测井,4.1 侧向测井,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,由于井的分流作用大,所测量的视电阻率曲线变化平缓,几乎无法分辨岩层,更无法确定岩层的电阻率.因此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而减小井的分流作用和围岩的影响,提高纵向分辨能力,这种测井叫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.如三侧向 七侧向 双侧向 微侧向等等.,一 三侧向测井(三电极测井),三电极侧向测井简称为三侧向.为了测准确渗透层井段侵入带和原状地层电阻率设计深/浅三侧向,两种电极系探测深度不同但测量原理相同.1 电极系:(如图)(1)深三侧向 主电极:A0;屏蔽电极:A1 A2(2)浅三侧向 主电极:A0;屏蔽电极:A1 A2 回路电极:B1 B2,2 测量原理,二 七侧向测井,1 电极系:(如图)(1)深七侧向 主电极:A0;监督电极:屏蔽电极:A1 A2(2)浅七侧向 主电极:A0;监督电极:屏蔽电极:A1 A2 回路电极:B1 B2,2测量原理,三 双侧向测井,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,所测两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(8侧向)测井.1 双侧向测井电极系 双侧向测井电极系是三 七侧向测井电极系结合的产物,主电极:A0;监督电极:屏蔽电极:,深双侧向:电极 作为屏蔽电极 浅双侧向:电极 作为回路电极,1 双侧向测井电极系 双侧向测井电极系是三 七侧向测井电极系结合的产物,2 测量原理,4.2 侧向测井曲线应用,1 曲线特点,2 侧向测井曲线应用,(1)识别岩性;(2)确定地层真电阻率;(3)判断油水层;,(2)确定地层真电阻率;,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,不同的电极系对Ra影响也不同,因此,必须结合本地区的地质特点(层厚变化、油水层电阻率、岩性、侵入等)选择适当的电极系,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响校正通常包括井眼、围岩和侵入校正。,3X井环境校正结果,经过校正后的H2C层Rt比深侧向测井的电阻率高2M,由于环境校正采用每次校正一种“影响因素”的校正形式,决定了其环境校正的局限性和准确性,它只能在特定的地层厚度、泥浆电阻率、地层电阻率Rt等因素下应用,超出特定范围后没有相应图版进行校正。因此,采用了电阻率二维反演对测井环境影响进行校正。,4.3 微电阻率测井测井,为了提高纵向分辨率,不漏掉薄层和求准确目的层厚度;直观判断渗透层;准确测量冲洗带电阻率等目的建立微电阻率测井 微电阻率测井包括微电极 微侧向 邻近侧向 微球形聚焦测井,1 测量原理电极系如图:(1)电极A M1 M2嵌在绝缘极板上使电极系贴井壁测量(2)供电电极A和测量电极M1 M2组成两种不同类型的微电极系:(A0.025 M1 0.025 M2)为微梯度电极系电极距为0.0375米;A0.05 M2为微电位电极系电极距为0.05米 两种电极系探测深度不同因此前者(40mm)反映泥饼电阻率后者(100mm)反映冲洗带电阻率,一 微电极测井,2 微电极测井曲线,通常采用重叠法将微电位和微梯度两条曲线绘制在成果图上(如图)特点:在渗透层两条曲线分开;在非渗透层两条曲线基本重合在一起,二 微侧向测井,1 电极系(1)把三个圆环电极放在极板上;(2)贴井壁测量,微电极受泥饼影响大,微侧向电极系受泥饼影响小,2 测量原理,微侧向探测深度约为8厘米,泥饼分流作用减小主要反映冲洗带电阻率,邻近侧向探测深度较小,当泥饼较厚时泥饼影响明显,为增加探测深度设计邻近侧向测井,三 邻近侧向测井,1 电极系 主 电 极:A(矩形)测量电极:M 辅助电极:A1 监督电极:M1,M2,四 微球形聚焦测井,2 测量原理 恒压法测量,1 划分薄层;2 确定冲洗带电阻率;3与侧向测井组合直观判断油层,4.4 微电阻率测井资料应用,

    注意事项

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