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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ②地层参数的影响:井孔、侵入带、地层三方面 Ra=GmRm+GiRi+GtRt G=Gm+Gi+Gt=1 1)井径影响: 井径不大时,井内为盐水泥浆,其几何因子和Rm都小,影响可以忽略。井径变大时,泥浆范围扩大,电流散开,ro降低,则Ra降低。 井眼扩大,是不利因素。 深三侧向井眼校正图版 第四章 侧向测井 2)围岩Rs的影响: 当Rt>Rs时,围岩分流作用,使电流线散开,使Ra降低; 当Rt<Rs时,屏蔽、扩散面积减小,R值增大,因而测量Ra比真电阻值大。 第四章 侧向测井 3)侵入带影响: GiRi的影响,侵入深、电极聚焦能力差,Gi值大,Ri在总测量值中占的分量大,所以高阻侵入比低阻侵入影响大。 Rt/Rxo 第四章 侧向测井 4.三侧向曲线特征 单一高阻层的电阻率曲线形态 (1)上下围岩一致时,曲线中心对称,对高阻层Ra上升,层愈厚,电阻越高; (2)上下围岩不一致时,Ra曲线不对称,极大值向高阻围岩一方; (3)h>4d时,极值不变,曲线对称,对地层中心出现峰值; (4)曲线分层能力强,特别对薄层,分层能力取决于Lo长度,其长度取决了电流层的厚度。 第四章 侧向测井 浅三侧向 三侧向测井适用于高阻薄层盐水泥浆;深侧向同样也受侵入带影响,一条曲难以区分油气水层。浅三侧向屏蔽电极短,聚焦能力差,电流很快发散,探测深度浅,侵入带为重要影响因素;根据深浅三侧向重叠,可以判断油气水层。 第四章 侧向测井 1)划分岩性剖面: 三侧向电阻率受井眼、层厚、邻层影响小,分层能力较强。 地层界面划在曲线开始急剧变化的位置。 泥浆侵入储集层,而油、水层的泥浆侵入性质不同,油层多为减阻侵入,水层多为增阻侵入,可用LLd、LLs重迭法判断油水层。 深侧向R>浅侧向R为油层;反之为水层 5.三侧向测井曲线的应用 2)求地层真电阻率Rt 对于较厚的高阻层可以通过深浅三侧向组合图版求出岩层的真电阻率Rt和侵入带直径Di; Di/d Rt/Rxo XO XO 三侧向小结 三侧向是一种聚焦电阻率测井法,适合于解决高矿化度泥浆和高阻薄层的测井问题。 电极系三个柱状金属电极组成,测井时,保持主电流强度恒定,自动调节屏蔽电流使A1、A2与Ao保持同电位,从而使主电流聚焦,水平流入地层,测任一电极的电位与回路电极的电位差,就可以得到地层电阻率。 LL3测得的R正比于主电极的接地电阻ro。由于主电流水平流入地层,围岩影响小分层能力强。在高矿化度泥浆井中,由于泥浆与侵入带的电阻率都很小,故所测电阻率主要反映的是地层电阻率。 用三侧向测井可以求得Rt 第四章 侧向测井 二、七侧向测井 基本原理:与LL3一致,电极系结构上略有不同,由七个金属电极组成。 1)电极结构:主电极Ao,屏蔽电极A1、A2;M1、N1、M2、N2两对监督电级分 别短路相接; 2)测量时Ao供以Io恒定,A1、A2通同极性电流强度。调节主电流,保持M1、N1,M2、N2电位相等; 3)测量M或N与无限远处电极之间电位差,根据电位叠加原理求UM、UN ; Ra=K*UMN/Io 第四章 侧向测井 七侧向小结 与三侧向一样,七侧向也是一种聚焦电阻率测井法,其电极系特点是七个电极,以主电极Ao为中心,两对监督电极,一对屏蔽电极上下对称分布,测井时自动调节屏蔽电流强度,使主电流聚焦,并水平地进入地层,七侧向记录的是任一监督电极的电位,该电位大小与地层电阻率有关,所以七侧向测井曲线反映地层电阻率变化情况与三侧向一样,七侧向受围岩,泥浆的影响也很小;分层能力强,但受侵入带影响,在高矿化度泥浆井中使用效果最好,用其于求地层电阻率Rt。 与三侧向比较,七侧向分层能力不如三侧向高,主要是由于三侧向的电流层厚度约0.3m比七侧向电流层度(约0.8m)小,受井眼影响大,二者探测深度几乎相等。 第四章 侧向测井 三、双侧向(深、浅双侧向) 第四章 侧向测井 引入目的是区分渗透层,定性判断含油性。 双侧向吸取了三侧向和七侧向优点,它的探测深度和分层能力均优于三、七侧向,可用来划分地层剖面,求取地层电阻率Rt,定性判断含油性。 双侧向测井是在三、七侧向的基础上发展起来的,其结构如图1-4-8,它是由一个主电极A0和两组屏蔽电极A1,A11和A2,A21和两组监督电极Ml,M11和M2,M21组成。
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