第二章 普通电阻率测井.ppt

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第二章 普通电阻率测井

测井方法 3)、电极系的探测深度 以供电电极为中心,以某 一半径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结 果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度。 电位电极系的探测深度为其电极距的2倍; 梯度电极系的探测深度为其电极距的1.4倍。 3、地层电阻率的测量 测井时,用电缆把仪器放入含有导电性流体的井筒内的某一深度(测量深度)。用缆车上的设备按一定速度上提仪器,地面测量仪和井下仪器同时工作,进行测量。 地面仪记录到一条随地层深度变化而变化的电阻率曲线,该曲线反映了测量层段井剖面导电性的变化情况。如图2-6所示. 图2-6 普通电阻率测井测量原理图 (a)电位电极系 (b)梯度电极系 一、视电阻率曲线的特点 1、梯度电极系理论曲线的特点 梯度电极系理论曲线如图2-7所示。具有下列特征: 1)、梯度电极系曲线为非对称曲线。 A、顶部梯度电极系的视电阻率曲线在高阻层顶部出现极大值,在高阻层底部(距界面一个 电极距)出现极小值。 第三节 视电阻率曲线的特点及影响因素 B、底部梯度电极系的视电阻率在高阻层底部出现极大值,在高阻层顶部(距界面一个电极距)出现极小值。 2)、厚地层(参考仪器电极距),地层中部的测量值接近地层电阻率; 3)、随地层厚度的减小,围岩电阻率的影响增加,测量结果偏离实际值。地层越薄,围岩影响越大。 图2-7 梯度电极系理论曲线 (a) 顶部梯度曲线;(b)底部梯度曲线 2、电位电极系理论曲线的特点 电位电极系理论曲线如图2-8所示。具有下列特征: 1)、电位梯度电极系曲线为对称曲线。 2)、视电阻率曲线在地层中部取得极值。当hL(电极距)时,随地层厚度增加,地层中部的Ra 接近于地层的真电阻率。 图2-8 电位电极系理论曲线 3)、在地层界面处,出现了一个小平台,其中点对应地层界面。 二、影响因素 视电阻率曲线的影响因素包括两方面内容: 测量仪器和测量环境。 1、测量仪器 从梯度电极系和电位电极系理论曲线的特点不难看出,即使是同一测量剖面,由于使用不同的电极系,其测量结果也会不同。这主要有仪器的结构、探测特性所定。如图2- 9所示。 d—井径; h=16d;Rs=Rm;Rt=10Rm; —L=2d; —?— L=8d; ……L=16d 图2-9 不同电极距的视电阻率实测曲线 1)、井的影响 井内介质与地层的导电性相差越大,其影响越大.如图2-10所示。 一般情况下,Rm5Rw。 2、测量环境 图2-10 改变泥浆电阻率所测视电阻率曲线 1—Rm=0.1Rt; 2—Rm=0.01Rt 2)、围岩--层厚影响 当围岩电阻率与地层电阻率不同时,随地层厚度的减小,围岩电阻率对视电阻率的贡献增加. 图2-11层厚对视电阻率的影响 当RsRt时, 则RaRt; 当RsRt时, 则RaRt。 3)、侵入影响 在渗透层,常常出现泥浆的侵入。把泥浆滤液取代地层原始流体的现象称为泥浆侵入。含有泥浆的区域称为侵入带。 泥浆高侵剖面:侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层。 如图2-12(a)所示。 图2-12(a)侵入带径向电阻率分布示意图 高侵剖面 泥浆低侵剖面:侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气或盐水泥浆钻井的水层及油气层。如图2-12(b)所示。 图2-12(b) 侵入带径向电阻率分布示意图 低侵剖面 4)、高阻邻层的屏蔽影响 高阻邻层的屏蔽影响产生的原因: A、供电电极产生的直流电场为发散场; B、井剖面地层为薄互层; C、层间地层的导电性相差很大。 高阻邻层屏蔽在电阻率曲线上的特点: (1)、地层的视电阻率低于地层电阻率,称之为减阻屏蔽;如图2-13所示. (2)、地层的视电阻率高于地层电阻率,称为增阻屏蔽。 图2-13 高阻邻层屏蔽影响示意图 (a)相邻高阻层之间夹层厚度不同时视电阻率曲线(L=8d) (b)用不同电极距的底部梯度电极系在油层组中的实测曲线 5)、地层倾角的影响 当地层相对于井轴倾斜时,实测曲线与理论曲线的形状和幅度均有差异。测量结果与倾角的关系如图2-14所示。从图上可以看出: A、随地层倾角增加,曲线的极大

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