第02章电阻率分解.ppt

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第二章 电阻率测井 第二章 电阻率测井 2.1 普通电阻率测井原理 2.2 聚焦电阻率测井原理 2.3 微电阻率测井方法 2.4 常用电阻率组合测井 2.5 标准测井 2.6 电阻率测井新技术简介 2.1 普通电阻率测井原理 引 言 实验室“四极法”测岩样电阻率: 无限均匀各向同性介质点电源场: 点电源电位: 介质电阻率: 一、岩石电阻率与岩性、孔隙度、含油饱和度的关系 1. 电阻率与岩性的关系 不同岩石和矿物的电阻率各不相同,这是电阻率测井的基础。主要原因是岩石的导电类型不同(离子导电、电子导电和附加导电等)。 岩石骨架:组成沉积岩石的固体颗粒部分。更一般地,指岩石中除泥质以外的固体颗粒部分。 泥质:岩石中湿粘土和细粉砂的混合物。 岩石骨架几乎不导电,沉积岩石的导电能力主要取决于地层水电阻率。 地层水性质主要包括含盐成分、矿化度、温度等。 课本实例说明了利用水样分析资料确定地层水电阻率的方法:等效NaCl溶液矿化度、温度-- Rw 3. 与地层孔隙度的关系 岩石的储集物性主要取决于岩石的有效孔隙度。孔隙度大小反映了岩石中储集流体的多少。 R0:岩石孔隙中100%充满水时的岩石电阻率。(牢记!) 实验研究: (1)同一块纯岩样(φ同),饱和不同Rw,测R0、Rw (2)同一岩石不同岩样(φ不同),饱和同样Rw,测R0 实验结论: (1)R0/Rw为常数,定义 ,称为地层因素; (2)F与φ在双对数坐标中近似直线关系,可表示为 4. 与饱和度(含油性)的关系 石油几乎不导电,因此岩石含油时比含水时电阻率要高。孔隙中流体电阻率对岩石电阻率影响很很大。 电阻增大系数I:I≡Rt/R0。(牢记!) 实验研究: (1)选用研究区的典型岩样,先测出R0; (2)然后逐渐压入石油,改变So,测Rt,得一组So(Sw)、Rt(I) 实验结论: I与Sw在双对数坐标中近似直线关系,即 有关阿尔奇(Archie)公式 意义:将孔隙度测井与电阻率测井联系起来,用于计算流体饱和度,是测井定量解释油水层的基础。 适用条件:纯岩石(不含泥质)或含泥质很少的岩石。 用法:孔隙度测井 + 电阻率测井 + 阿尔奇公式,在水层(电阻率测井得出R0)可求出Rw;在油层可求出其R0并进而确定Sw。 参数的意义:F、I的定义及其主要影响因素,各参数、资料的来源 二、普通电阻率测井原理 1. 电阻率测量原理(右图所示): 习惯上,以A、B表示供电电极 M、N表示测量电极 (3)电极系分类 通常供电和测量共4个电极,一个在地面,井下三个组成电极系。 梯度:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极间的距离 电位:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极间的距离 梯度电极系进一步分为:底部(正装)梯度、顶部(倒装)梯度 理想电极系: 梯度: ,则 电位: ,则 2. 电阻率测井影响因素: 电极系类型、尺寸 井眼(泥浆电阻率、井径) 层厚-围岩 侵入(高侵、低侵) 高阻邻层的屏蔽影响 3. 主要应用 (定性应用为主): 地层对比:传统上最常用的形态特征 参与标准测井:做为标准测井项目,识别地层 指示层界面:利用梯度曲线在层界面处的典型特征 判断油气水层:一般淡水泥浆钻井情况下,高侵常指示水层,低侵常指示油气层。(为什么?) 第二章 电阻率测井 2.1 普通电阻率测井原理 2.2 聚焦电阻率测井原理 2.3 微电阻率测井方法 2.4 常用电阻率组合测井 2.5 标准测井 2.6 电阻率测井新技术简介 2.2 聚焦电阻率测井原理 (1)适用条件 侧向测井:Ra=GmRm+GiRi+GtRt+GsRs (电阻率串联) 适用条件:盐水泥浆(低侵)、高阻地层、高阻(碳酸盐岩)剖面 感应测井: σa=Gmσm+Giσi+Gtσt +Gsσs (电阻率并联) 适用条件:淡水泥浆(高侵)、中低阻地层、砂泥岩剖面 淡水泥浆井选用感应好于侧向:当Rmf3Rw时,感应测井较好;Rmf接近或小于Rw时,优先使用侧向测井; 高电阻率地层,侧向测井效果好;中低阻地层,感应测井好; 高阻碳酸盐岩剖面或其它致密岩石剖面,选用侧向测井;砂泥岩剖面用感应测井; 考虑分层能力时,侧向好于感应; 有时需要两者结合,同时使用。 侧向或感应测井的选择 划分渗透层(感应曲线“半幅点”); 提供原状地层电阻率Rt(常需校正); 定性判断油水层(高侵、低侵,下页图示); 用于地层对比(感应比侧向效果好);

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