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深侧向、浅侧向曲线、微球聚焦 : 由于泥浆和围岩的分流作用,使得普通电阻率测井获得的视电阻率远小于地层真电阻率。为了使主电流侧向流入地层,就需要加两个或多个屏蔽电极。深侧向的屏蔽电极长,回路电极距离远,迫使电流束流入地层很远才能到达回路电极;浅侧向的屏蔽电极短,回路电极距离近,所以它探测的范围较浅。根据屏蔽电极的多少,可分为三侧向、七侧向等。深、浅侧向的简写分别为LLD和LLS,微球聚焦的简写是MSFL,单位都是Ω.m。 普通电极系测井曲线: 电极系测井分电位电极系、梯度电极系,主要区别就是不成对电极到靠近它的那个成对电极间的距离,如果小于成对电极间的距离为 电位电极系,反之为梯度电极系。如果成对电极,在不成对电极下方的叫正装电极系,反之为倒装电极系。由于正装梯度电极系测出的Ra曲线在高阻层底界面出现极大值,所以也叫底部梯度电极系。根据电极间距离的不同,可分为0.45、0.5、1.0、2.5、4.0m 等,分别用符号R045、R05、R1、R25、R4表示,单位都是Ω.m。 三孔隙度测井 : 声波时差测井:由于岩性的不同,声波在岩石中通过时的速度也不相同。声波测井实际上是测量两个探头间地层的平均时差。一般的,声波在砂岩中传播的速度较快,时差数值较低,在泥岩中传播的时差较高。由此可以根据经验公式,求取地层的孔隙度。 (补偿)密度测井:由伽马源放出的伽马射线因为散射吸收,使强度减弱,接受探头接受到经过岩石散射后未被吸收的伽马射线。岩层的电子密度大,则散射的伽马就多,未被吸收散射伽马射线的计数率就少,反之则计数率大。电子多,说明岩石的密度大。主要作用: ⑴确定岩层岩性 ⑵计算孔隙度 ⑶区分储层的流体性质 感应电导率测井、井径 : 感应测井是利用电磁感应原理研究地层电阻率的一种方法,通过高频振荡电路,在周围地层产生交变电磁场,产生感应电流和感生电动势,从而形成涡流。涡流在地层中产生二次交变电磁场。接收线圈所接受到的二次交变电磁场产生的感应电流和感生电动势的强弱,取决于地层电导率。根据公式: ER=k×σ 其中:k为仪器常数;σ为地层电导率; ER为二次交变所产生的感应电动势。 感应测井分深感应测井、中感应测井,分别简写为ILD、ILM,单位Ω.m。在目的层段,最大值15 Ω.m以下,最小值1 Ω.m以上,平均3 Ω.m左右,多数都分布在4 Ω.m 附近,只有个别位置出现峰值。 井径: 一般用CAL表示,单位是IN。 几个重要的计算公式: 孔隙度:相互连同的,在一般 压力条件下,可以允许流体在其 中流动的孔隙体积之和与岩样总 体积的比值称为有效孔隙度。 渗透率:在一定压力差下,岩石使流体通过的能力。 含油饱和度:岩石孔隙中含油体积与地层孔隙的总体 积之比。即: 泥质含量公式:Vsh=1-SP/SSP×100% 式中:SSP—静自然电位 SP—自然电位 油、气、水层的识别标准图版 : * @地球物理测井方法于1927年由法国人斯仑贝谢兄弟创始。1939年翁文波在中国开始地球物理测井工作,测井仪器由刘永年设计制造,使用的测井方法有自然电位测井法和视电阻率测井法。这些测井方法主要用来鉴别岩性、划分油(气)、水层、煤层,寻找金属矿藏以及地层对比等。(半自动测井仪) @ 50年代,出现了声波测井、感应测井、侧向测井、自然伽马测井(放射性测井)等,并开始采用单一岩性的测井解释模型和简单的数理统计方法,对岩层做物理参数计算以进行半定量或定量解释。但这些测井和解释方法对于碳酸盐岩、泥质砂岩以及其他复杂岩性的油(气)层评价仍然十分困难。(JD581多线型全自动测井) @ 70年代后期,数字测井阶段。相继出现了岩性—孔隙度测井系列(中子测井、密度测井、声波测井等)、电测井系列(深、浅测向测井,深、中感应测井,微测向测井),及地层倾角测井,对单一岩性与复杂岩性地层进行岩性、物性、含油(气)性等做定量解释,同时开展了以地层倾角测井为核心的地质分析。(3600,SJD801) @ 80年代末期,出现了数控测井仪器,应用电子计算机处理和解释测井信息,实现了测井系列化、数字化。(3700,CSU,XSKC) @ 90年代,出现了成象测井仪器,使测井技术发展到一个高科技阶段。 (MAXIS500,ECLIPS,EXCELL2000) 简 史 一般按所探测的岩石物理性质或探测
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