电法测井简介课件.ppt
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1、,二,2009年海外工作重点,2008年海外运营状况,一,汇报提纲,电法测井仪器简介,1,总体介绍聚焦型电阻率测井仪器电阻率成像测井仪器技术发展方向展望,汇报内容纲要,2,测井是地质家的“眼睛”!测井技术是准确发现油气储层和精细描述油气藏必不可少的手段,是油气储量参数计算、产能评估及开发方案制定与调整的重要科学依据。,测井的作用,3,储层分类:(分类依据:岩性+储集空间结构)1)碎屑岩主要是孔隙型储层 2)碳酸盐岩主要是裂缝型储层 3)特殊储层(岩浆岩、变质岩、泥岩)储层结构比较复杂储层参数:储层厚度、孔隙度、渗透率、饱和度 1)储层厚度根据测井曲线特征划分 2)孔隙度总孔隙度、有效孔隙度 3
2、)渗透率绝对渗透率、有效渗透率、相对渗透率 4)饱和度含水保和度、含油(气)饱和度,储层分类和储层参数,4,测井技术面临的挑战,缝洞性碳酸盐岩储层测井与评价技术裂缝型火成岩储层测井与解释技术低孔、低渗、低阻砂岩储层测井与解释技术砾岩储层测井与解释技术薄储层测井与解释技术页岩气层测井与评价技术煤层测井与解释技术大斜度井、水平井测井与解释技术,随着非常规油气田的大规模勘探开发,大斜度井、水平井钻井技术的广泛应用,测井面临的地质对象、井下条件越来越复杂,给测井技术的发展与应用带来了严峻的挑战。今后一段时间内测井技术将面临以下挑战:,5,测井面临的地质难题,低阻油气藏:含油饱和度低,储层薄且束缚水含量
3、高、泥质含量高,地层水矿化度变化大。低孔低渗油气藏:储层薄且非均质严重,孔隙结构复杂,储层的敏感性强,及易造成伤害。裂缝性油气藏(碳酸盐岩、砂岩):储集空间复杂多变,非均质性强,地层压力变化大。(非常适合电成像测井)复杂岩性油气藏:储层目标隐蔽、非均质性强,岩性复杂特殊(如砂砾岩体、火成岩等)。,6,项目前期研究,863 重点项目研究,成套装备ELIS,实验测试,应用推广,发展提高,1985,1995-2000,2001-2005,2002-2005,2005-2007,2006-2010,自主创新,选择性自主创新,先进技术跟随,技术跟随,ELIS-I,ELIS-II,HCS-87,10年,5
4、年,ELIS-1000,3年,ELIS发展历程,7,电法测井的典型仪器,8,各类测井仪器对比,9,极低频小于1Hz过套管电阻率测井,低频11kHz侧向测井,中低频1k200kHz感应测井、水基泥浆电成像,中频400k200MHz电磁波测井、油基泥浆电成像,高频12GHz介电测井,低频,高频,光频1015Hz光纤测井,电法测井仪器工作频率对比,10,测量对象等效图,11,感应与侧向测井适应范围选择图,一般在淡水泥浆中多选择感应测井,在盐水泥浆中多选择侧向测井。在Rt20.m或Rt/Rm250时也考虑选择侧向。,12,钻井液侵入对电法测井的影响,钻井液侵入地层后,井壁附近地层水矿化度、含油饱和度发
5、生径向变化,导致地层电阻率变化。钻井液侵入地层影响涉及冲洗带、过渡带,原状地层不受钻井液影响。根据冲洗带电阻率Rxo与原状地层电阻率Rt的相对大小,将储层特征分为高侵(RxoRt)、低侵(RxoRt)和无侵三种情况。淡水泥浆钻井,一般情况,水层高侵,油层低侵。,13,Hydrocarbon Saturation,Resistivity Logs,Capillary Pressure,Uncertainty in Rt from Resistivity Logs,Archie Transform,J-function,Saturation(“Residual”)measured from cor
6、e plugs,Hydrocarbon saturation is determined from:Resistivity logs.Capillary pressure measured from core plugs.Oil saturation measured from core plugs.,电法测井的目的,14,微球形聚焦测井仪双侧向测井仪方位侧向测井仪阵列侧向测井仪,聚焦型电阻率测井仪器,15,图中A0是主电极,A1是屏蔽电极,M0是测量(测井)电极,M1、M2是监督电极,它们都固定在用硬橡胶制成的极板上,只有回流电极B在电极系的底部。主电极A0流出总电流It,It=I0+I1。
7、其中I1为屏蔽电流,I0称为主电流。由于屏流的聚焦作用使主电流I0不沿着泥饼流动;通过调整主电流I0,保持两个监督电极M1、M2电位近似相等,那么主电流I0在冲洗带中将呈辐射状均匀散开,形成球形等位面。,微球形聚焦测井简介,16,仪器设置了测量电极M0,测量M0与M1(或M2)之间的电位差,根据公式:仪器一般采用恒压工作方式,即保持电极M0与M1之间电压恒定:式中,VREF为一恒定参考电压,当冲洗带电阻率变化时,只有I0随之变化,由下公式求出冲洗带电阻率:,微球形聚焦测井简介,17,双侧向测井方法由于具有较好的聚焦特性,并可以同时进行深、浅两种探测深度的电阻率测量,是目前广泛使用的一种聚焦式电
8、阻率测井方法。根据阿尔奇公式计算地层中含水饱和度,一般需要有深、中、浅三种探测深度的地层电阻率数据。双侧向测井仪通常和微球形聚焦测井仪(或者微侧向测井仪、临近侧向测井仪)组合测量。,双侧向测井简介,18,由于双侧向测井探测深度比三侧向深,同时,深、浅双侧向的纵向分层能力相同,因此,曲线便于对比。划分岩性剖面:可用双侧向曲线对地层进行大致划分。确定地层真电阻率及孔隙流体性质。判断油水层,双侧向测井简介,19,双侧向测井简介,20,双侧向测井原理示意图,21,项目研究的目的、意义、技术发展现状,项目研究目标、内容、关键技术、技术路线,项目技术、经济效益分析,项目实施计划、经费预算、考核指标,项目分
9、工、管理及必要的支撑配套条件,项目组成员及分工,标准模式测井原理,22,项目研究的目的、意义、技术发展现状,项目研究目标、内容、关键技术、技术路线,项目技术、经济效益分析,项目实施计划、经费预算、考核指标,项目分工、管理及必要的支撑配套条件,项目组成员及分工,增强模式测井原理,23,当上下围岩的电阻率相同时,双侧向测井曲线关于地层中心对称。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,若围岩电阻率大于地层电阻率,则视电阻率大于地层电阻率。在这两种情况下,二者差异均随地层厚度的减小而增加。读取数据的方法:取地层中点的视电阻率值或取地
10、层中部的几何平均值。深侧向视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;而浅侧向视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。,双侧向测井曲线的应用,24,与普通电阻率测井类似,深、浅侧向测量结果也是地层视电阻率,与地层电阻率有一定差异,为了利用双侧向视电阻率确定地层的真电阻率,需考虑双侧向视电阻率的影响因素。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)。应用图版或相应的计算公式,即可对双侧向视电阻率按上述顺序依次进行校正,得到地层电阻率。,双侧向测井曲线的应用,25,双侧向测井曲线的校正,26,双侧向测井曲线的校正,
11、27,双侧向测井曲线的校正,28,方位侧向测井仪,29,方位侧向测井仪,30,深侧向和方位电阻率,浅侧向和方位电阻率,方位侧向测井仪,31,高分辨率深模式,辅助模式,方位侧向测井仪,32,阵列侧向测井仪,33,阵列侧向测井仪,34,阵列侧向测井仪,35,阵列侧向测井仪电场分布,36,阵列侧向测井仪曲线差异性分析,37,阵列侧向测井曲线示例,38,总体介绍:为什么需要电成像测井?水基泥浆电成像测井仪油基泥浆电成像测井仪,电阻率成像测井仪器,39,所谓成像测井技术,就是在井下采用传感器阵列扫描测量或旋转扫描测量,沿井眼纵向、周向或径向大量采集地层信息,传输到地面后通过图像处理技术得到井壁或井周的二
12、维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像。特点是比常规测井方法更精确、直观、方便,为解决非均质问题提供了有力工具。电成像测井是复杂岩性(包括碳酸盐岩)孔洞、裂缝性储层精细评价的技术保障。主要用途如下:(1)帮助岩芯定位与描述(2)缝洞性储层评价(3)局部构造特征分析(4)沉积现象识别与分析(5)地应力分析,项目概述:地质家的需求?,40,效益分析及预测,Resistivity,Gamma,Density,Neutron,MRI,Sonic,Testing,Imaging,Other,1999 2004 from Spears report Q1 2005;2005 data estimate
13、d,成像测井占有较大的市场份额;是电缆测井方面的重要高端技术。油基泥浆电成像技术是整个ELIS系统的短板,这项高端技术有时是竞标的准入门槛。,41,挑战:在非常低的泥浆电阻率和非常高的地层 电阻率的条件下具有高质量的井壁成像!,碳酸岩储层:Rt:Rm 最高可高达百万倍;碳酸盐岩储集层特点:岩性复杂、孔隙结构复杂、非均质性强;裂缝分布规律复杂,碳酸盐岩缝洞研究一直是国际性攻关难题。,ERMI面临的挑战,42,碳酸盐岩难题,世界碳酸盐岩油气储量,油气储量占世界总储量的52%。油气产量约占油气总产量的60%。世界目前已确认的7口日产量达到1万吨以上的油井,也都产自碳酸盐岩油气田。在剩余油气资源中,常
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