第三章侧向测井分解.ppt

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测井方法 2)、浅双侧向电场分布特点 由于两个柱状回路电极距主电极较近;而环形屏蔽电极的尺寸小, 对主电流的控制能力较弱,主电极发出的电流径向流入地层不远就开始发散,返回回路电极,主电流分布特点见图3-12。主电流层的厚度为两对监督电极中点的距离,即电极系的电极距。此电极系的测量结果主要反映侵入带的电阻率。 二、测量原理 1) 、恒流测量主电流Io不变。 测量条件 2) 、柱状屏蔽电极电位和环状屏蔽电极电位的比值为常数(a)。 3) 、两对监督电极的电位差为零。 深、浅侧向记录的视电阻率通常用RLLD 和RLLS 表示。 双侧向测井输出的视电阻率为: (3-8) 其中:K--电极系系数。 深浅双侧向的电极系系数分别为Kd、Ks。 三、深、浅双侧向曲线特点及应用 1、深、浅双侧向曲线特点 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。 读值方法:取地层中点的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。深双侧向视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;而浅双侧向视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。 2、深、浅双侧向测井曲线的应用 1)、影响因素 深、浅双侧向测井测量结果也是地层视电阻率,与地层电阻率有一定差异。 根据测量原理及测量环境,可把影响因素分为井眼(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。如图3--13、3-14 、3-15所示。 图3—13深浅双侧向井眼校正图版 使用方法: 已知:泥浆电阻率,井径,(横坐标,曲线号) 求:纵坐标及井眼校正后的深浅双侧向电阻率。 图3—14深浅双侧向围岩校正图版 使用方法: 已知:地层厚度,围岩电阻率,(横坐标,曲线号) 求:纵坐标及围岩-层厚校正后的深浅双侧向电阻率。 图3—15深、浅双侧向侵入校正图版 使用方法: 已知:横坐标,纵坐标 求:地层电阻率及泥浆侵入深度。 虚线族-侵入带直径(英寸); 点划线族- 实线族- 2)、应用 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。主要用于以下几方面。 A、划分岩性剖面:由于电极距较小,双侧向测井曲线的纵向分层能力强,适于划分薄层。 B、确定地层真电阻率及孔隙流体性质 通过对深、浅双侧向视电阻率曲线做井眼、围岩— 层厚及侵入校正,即可确定岩层的真电阻率及侵入带的直径。由真电阻率即可确定地层孔隙流体性质。 C、判断油水层:将深、浅双侧向曲线重叠绘制,在渗透层出现幅度差。当RmfRw时,在油层层段(泥浆低侵),深双侧向读数大于浅双侧向读数,含油饱和度越高,差异越大;在水层层段(泥浆高侵),深双侧向读数小于浅双侧向读数,含水饱和度越高,差异越大。如图3-16所示。 淡水泥浆 特点:1、地层纵向导电性的变化对它们的影响相同。 2、二者差异取决于地层横向导电性的变化; 图3-16 淡水泥浆井双侧向测井曲线特征 气层 油层 水层 图3-17 盐水泥浆井的双侧向测井曲线特征 当RmfRw时,无论是油层,还是水层,均为泥浆低侵,通常油层的视电阻率高于水层,且幅度差比水层的幅度差大。 如图3-17所示。 图3-18 淡水泥浆井的双侧向测井曲线 图3-19 淡水泥浆井的双侧向测井曲线 * * 第三章 侧向测井 三侧向测井 七侧向测井 双侧向测井 内容小结 思考题 ?????????????????????? 普通电阻率测井仪在井内产生的电场为发散的直流电场,当井内泥浆的矿化度高或井剖面为高阻地层时,井的分流作用大,测量结果既不能反映岩性变化,也不能反映地层电阻率。为解决这一问题,提出了聚焦测井,即侧向测井。 ????????? 主电极Ao, 屏蔽电极A1、A2, 对比电极N, 回路电极B。 第一节 三侧向测井 一 、 三侧向电极系的结构及特点 1、 深三侧向电极系 深三侧向电极系的结构和电场分布如图3-1所示。 图3-1 深三侧向电极系及电场分布 2、浅三侧向电极系 浅三侧向电极系的结构如图3-2所示。 主电极Ao, 屏蔽电极A1、A2, 回路电极B1、B2, 对比电极N。 图3-2 浅三侧向电极系及电场分布 深、浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点之间的距离;记录点为主电极中点。

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