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感应测井基本原理2什么是视电导率
西南石油学院资源与环境学院 司马立强 电法测井 (十二) 第三节 复合线圈系 第二节 视电阻率和几何因子 第一节 感应测井原理 第四节 感应测井仪刻度原理 第五节 感应测井视电阻率曲线 第六节 均匀介质中感应测井响应的严格解法 第八节 感应测井曲线的解释 第七节 几何因子理论的改进 1、感应测井基本原理 2、什么是视电导率、测井视电导率构成 4、复合线圈系的构成、特点 3、什么是几何因子,几何因子的种类与含义 前一节讲:视电导率等于二次感应电动势/仪器常数 人为地造成一个已知视电导率?a值,然后用这个?a值给仪器刻度: 取一个半径为r的金属导线环—刻度环。在环内接一电阻P。刻度环相当于一个视电导率为?,截面积为drdz的单元环,令环的电导=1/P,即有: 将其代入P139(4-16?),得: 单元环的导电率?和截面积drdz未知,但它们的乘积?drdz可由电阻P唯一确定。而为了造成一个视电导率?a,所需要的正好是这个乘积: 通常取?a=200、100、50 m?-1.m-1(Ra=5、10、20?.m)三个数值刻度仪器→P=2.25、4.5、9?→如果记录仪的横向比例为每cm代表50 m?-1.m-1 ,则对应于这三个电阻值,检流计光点应分别偏转4、2和1cm。 通常采用r=0.3m的刻度环,刻度时,刻度环位于线圈系中点。对于0.8m的六线圈系,计算结果是: 有时用r=0.5m的刻度环,这时电阻P的计算公式为: 视电导率 “褶积” 一、?a的计算与特点 设坐标原点在井口,线圈系中点深度为z→仪器纵向微分几何因子为gz(?)→?点深度坐标为z-?→?点视电导率为?(z-?)→厚度为d?的薄层对视电导率的贡献: P145→(4-22) 实际上,?也与r有关。考虑井的影响,定义gz?(地层影响): a-井的半径 当?只与z有关而与r无关时,上式成立——纵向阶跃介质 Gr(a)-井的积分几何因子 复合线圈系 Gr(a)→0 讨论 ☆两厚地层接触,交界面水平 坐标原点设在界面上 z0时 Z0时 ?两厚地层交界面恰好在视电导率半幅点处 ?如果是0.8m六线圈系,则在层面上、下各有一个“耳朵” “过聚焦” 半幅点 耳朵 耳朵 ☆一个视电导率为?1、厚度为h的水平层夹在导电率为?2的围岩之中 坐标原点设在地层中点 |Z|≤h/2 Z-h/2 Zh/2 层厚h变化时,两个单个界面曲线形状不变,但相互位置变化 ?层厚h3m时,界面在半幅点 ?层厚较小时,半幅点确定的层厚实际层厚 与双侧向测井一样,感应测井是目前油气田应用最广泛的电磁测井方法之一。在碎屑岩地层,感应测井值比双侧向精度更高,除了裂缝评价外,感应测井能完成双侧向测井所作的全部工作。 主要应用 ⑵地层对比 ⑶油、气、水层判别 ⑷计算地层含水饱和度 ⑴确定基本参数 应用时,通常将电导率转换成电阻率 一、确定基本参数 分层 通常,用感应、自然电位、自然伽马综合分层 层厚3m→根据曲线半幅点划分地层界面 层厚3m→地层界面向峰值方向移动 跃灰3井3162-3165米孔洞发育段 确定目的层视电导(阻)率值 ?地层中点一般对应曲线的极值(极大值或极小值)视电导率就取该极值 ?厚层因岩性不均匀或含油,曲线起伏,取平均值 ?如有夹层应扣除夹层,取平均值 确定围岩电导(阻)率值 ?围岩均匀时,直接读值 ?围岩不均匀时,在靠近界面处读值 ?上下围岩差别较大时,分别读值 跃灰3井3162-3165米孔洞发育段 二、感应测井理论图版使用 1.影响感应测井视电导率的主要因素 主要因素 目的层厚度 围岩电阻率 泥浆电阻率 侵入深度 井径大小 2.均匀介质传播效应校正图版 传播效应:电磁波在传播过程中,随着频率及电导率的增加,造成电磁波幅度和速度衰减并产生相移 ?a≠? 参见P162→图4-19 ?图版制作→据(4-41)均质地层视电导率严格解 ?图4-19说明:在均质地层 该式对吗? ?实际使用→多为计算机拟合的多项式 厚度和围岩对目的层的视电导率影响非常大,要求准地层真电阻率,通常需作厚度与围岩影响校正 厚度-围岩校正图版适用范围 参见P163→图4-20 对应11种围岩导电率,制作了11张图版,均由计算机拟合成公式,1个图版25条曲线→25个公式 3.厚度-围岩校正图版 图版使用方法 感应曲线→确定目的层?a、围岩?s→结合其它曲线确定h 根据?s选图版→在图版上找出纵坐标=?a、横坐标=h的点→点所在曲线的号码=Rt。若点落在两曲线间→内插法求Rt 横向阶跃介质下严格理论解 参见P165→图4-21 4.厚地层侵入影响校正图版 图版制作依据 图版的用法 微电极(微侧向)→侵入带电阻率Ri 估计侵入直径di 感应测井→?a、h 若h满足条件→由图版确定? 三、双感应-聚焦测井组合 分别制作图版 双感应-
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