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地球物理测#(第一章侧向测井.ppt

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地球物理测#(第一章侧向测井

地球物理测井——侧向测井 在使用各种侧向的情况下,权衡的结果认为双侧向 最优越,资料便于对比,使用效果好,目前广泛 使用,尤其是碳酸盐岩剖面。 (7)与微球组合判断可动油气 RMSFLRLLSRLLD 有可动油气 RMSFL=RLLS= RLLD 无可动油气 注意 地球物理测井——侧向测井 四、双侧向、三侧向、七侧向比较 1.探测深度 探测深度小,侵入影响大,深浅三侧向探测深度差异不大,判别油、气水层效果差。原因:主电极与屏蔽电极同电位,电极系长度有限,主电流发散快。 探测深度高于三侧向,但高侵时,探测深度变浅。原因:采用监督电极M1′、M1′同电位来控制电流场。分布比s↑→屏流↑→屏蔽电极电位↑→探测深度↑ 探测深度最大。原因:将屏蔽电极分成多段(两对)加长→控制各段电压→探测深度↑ 三侧向 七侧向 双侧向 地球物理测井——侧向测井 地球物理测井——侧向测井 2.纵向分辨率 三侧向—纵向分辨率高,能分辩0.4~0.5m地层。 七侧向、双侧向—纵向分辨率基本相同(0.6m左右),略低于三侧向。取决于O1、O2间距离。 3.影响因素 三侧向—井眼、围岩影响较小,侵入影响大 七侧向—深、浅七侧向受围岩影响程度不同(监督电极、屏蔽电极位置不同→主电流厚度不同) 双侧向—围岩、层厚对深、浅双侧向的影响相同。受井眼影响最小 地球物理测井——侧向测井 本节要点 1、双侧向测井原理 3、双侧向、三侧向、七侧向特点 2、双侧向电极系结构 4、双侧向测井资料应用 地球物理测井——侧向测井 五、微侧向测井(MLL)和邻近侧向测井(PL) 问题提出: 欲求准RXO 微电极:受泥饼厚度的影响大 在盐水泥浆井中几乎不反映井壁附近的RXO 提出微侧向测井 地球物理测井——侧向测井 (1)微侧向的测量原理 a、电极系 环状电极 A0— 主电极(纽扣电极) A1—屏蔽电极 M1 M2—监督电极 1、微侧向测井 地球物理测井——侧向测井 b、测井原理 (与七侧向相同) 测井时,A0电流恒定,屏蔽电极A1流出电流极性与A0相同,大小自动调节→M1M2间电位差为零。测量M1与无穷远参考电极N之间电位差,即UM1。其视电阻率为: 计算公式: UN=0 由于存在屏蔽电极,使电流在泥饼上的分流减小,探测深度增加(达8cm),主要反映RXO,在hmc10cm,效果好。 Hmc10cm 效果差 分辨率≈主电流束直径≈M1与M2平均直径=44mm 地球物理测井——侧向测井 与微电极相比更能反映RXO 与普通电极相比,微侧向受泥饼影响较小 地球物理测井——侧向测井 (2)微侧向的应用 b、求RXO(图版法) 可划分出大于5厘米的薄层 hmc小于等于6mm RXO=RMLL hmc大于等于6mm 必须进行泥饼校正,得到RXO P54 a、可以划分薄层 思考:如果泥饼厚度大于微侧向的探测范围,该如何求取RXO? 地球物理测井——侧向测井 贴井壁测井,探测半径大于微侧向,在泥饼厚度大的情况下,反映RXO。 (1)、电极系 A0-主电极 A1-屏蔽电极 M -监督电极 电极的形状:矩形框 2、邻近侧向测井 地球物理测井——侧向测井 调节主电流I0,使UM=UA0,测量主电流I0的变化。 (2)测量原理 计算公式: I0 A0 M A1 邻近侧向电流分布示意图 AO、A1的截面积比微侧向大,聚焦效果比微侧向好 特点 探测深度 15~25cm,比微侧向大,适用泥饼较厚(10cm)的井 地球物理测井——侧向测井 (3)邻近侧向测井曲线的应用 与微侧向相同 rpl>rmll di >1m,不受原状地层影响,RPL=RXO 为了解决微侧向及邻近侧向受泥饼及原状地层影响大的缺点 微球形聚焦测井MSFL 局限:di <1m,受原状地层影响,RPL≠RXO 优点: 地球物理测井——侧向测井 五、微球型聚焦测井(MSFL) 1、球型聚焦测井(SFL) 输出曲线:RSFL 探测深度较大,当侵入较深时, RSFL=RXO 当侵入较浅时, RSFL=Ri 2、微球型聚焦测井(MSFL) 地球物理测井——侧向测井 测量冲洗带电阻率Rxo 探测深度比微侧向深,比邻近侧向浅,不受泥饼影响,也不受原状地层影响 应用最广的微聚焦测井 在微侧向、邻近侧向和球形聚焦测井基础上发展起来 地球物理测井——侧向测井 尺寸较小,嵌在绝缘极板上 主电极A0是长方形 测量电极M0、辅助电极A1是矩形框状电极 监督电极M1、M2是“一字”型电极,对称排列,短路连接 极板的金属护套作回流电极B (1)电极系 地球物理测井——侧向测井 (2)测井原理 主电极发出的电流,一部分流入回流电极B→主电流I0,一部分流入辅助电极A1→辅助电流Ia 自动调节I0、Ia→监督电极M1、M2间电位

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