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地层电阻率 地层电阻率与岩性的关系 常见岩石、矿物电阻率 100%含水纯砂岩电阻率与孔隙度的关系 一、岩样电阻率测量原理 二、测量原理 3、微电极测井曲线 镜像法原理: 电阻率为R1和R2的均匀各向同性介质,由水平面分开,在R1中放入电极A(I) 电场边界条件:界面上电位连续,界面上电流密度法向分量连续 理想梯度电极系视电阻率理论曲线分析 (1)、视电阻率公式简化 M A N o L 底部梯度电极系 令: joj——均匀介质中记录点处的电流密度 jo——记录点处的真实电流密度 Ro ——记录点处的介质真电阻率 (2) Ra曲线分析(定性、提升分析) a.曲线不对称 (3)曲线特征 高阻层底界面出现极大值 高阻层顶界面出现极小值 高阻层顶界面出现极大值 高阻层底界面出现极小值 底部梯度 顶部梯度 确定地层界面 b.高阻层内有厚度为L的低阻区 顶部在底界面上 底部在顶界面下 c.高阻层Ra的代表值 平均值* h/L≥5: h/L≤5: 极大值 (3)曲线特征 三、电位电极系视电阻率理论曲线 (1)、视电阻率公式简化 h1=8L h2=2L h3=0.2L 2.曲线特征 (1)、对称于地层中, Ra的极值在地层中部 (2)、地层界面在曲线上没有明显的特征 (3)、代表值是Ramax (4)、hL时,高阻层中部出现Ramin,曲线失真 四、实测视电阻率曲线及其影响因素 L=2d L=8d L=16d 1、实测曲线 与理论曲线 的基本形状 相同 曲线变缓. 数值变低 (R1=R3=Rm;R2=10Rm;d-井径) 1-Rm=0.1Rt;2-Rm=0.01Rt 2、影响因素 (1)井的影响 井径: 泥浆: d↗ → Ra↘ Rm↘ → Ra↘ (2)电极系 不同类型: 相同类型: 曲线形状不同(同一剖面) L不同,曲线不同 (3)围岩-层厚影响: h↘、Rs↘→ Ra↘ (4)侵入影响: 高侵: 低侵: RxoRt → Ra↗ RxoRt → Ra↘ (5)高阻邻层的屏蔽影响 高阻邻层屏蔽影响: 单电极一方的高阻邻层可使目的层的视电阻率上升或者下降,称高阻邻层的屏蔽影响,前者称为增阻屏蔽,后者称为减阻屏蔽。 a.单电极在高阻邻层之下, O点电流增大,使视电阻率增高,增阻屏蔽。 b.单电极在高阻邻层之上,O点电流减少,使视电阻率减小,减阻屏蔽。 §3 微电极测井原理 Rmc=(1 ~ 3)Rm, hmc=0.5~2.5cm Rxo=(3~5)Rmc, hxo=10~50cm 渗透层有侵入 非渗透层没有侵入 区别 区分渗透层和非渗透致密层 一、方法的提出: 划分储层中的小非渗透夹层 需解决的问题 解决办法:用两个L不同、L很小的电极系 一个反映Rmc,一个反映Rxo 选 A 0.025 M1 0.025 M2 A0.025M10.025M2 (反映Rmc ) A0.05M2 (反映Rxo ) 构成: 第二章 普通电阻率测井 (resisitivity logs ) 测量井剖面地层的电阻率 是最早使用的测井方法 是现在仍在使用的常规测井方法 是每口井从井口到井底全井段测量项目 研究地质剖面,判断岩性,划分油气水层 第二章:普通电阻率测井 地层电阻率:表示地层导电能力的物理量,数值上相当于截面积为1m2,长度为1m的单位体积岩样的电阻值,单位为欧姆?米(??m) r = R?L/s 地层电阻率与岩性、孔隙性、含油性、地层水性质有关 地层电阻率的大小只与地层本身的性质有关,与地层的几何形状及尺寸无关 导电类型 离子导电: 电子导电: 连通孔隙中盐离子导电 矿物本身的自由电子导电 沉积岩(砂岩、泥岩),导电能力强,电阻率低,取决于孔隙度、地层水电阻率、含油饱和度等。 火成岩,少量的自由电子,电阻率高 金属矿物自由电子多、导电能力强、电阻率低 泥岩的导电能力强,粘土矿物表面有离子双电层 600 ~105 花岗岩 600 ~105 玄武岩 10-3 黄铜矿 50 ~6000 白云岩 10-4 黄铁矿 60 ~6000 石灰岩 10-4 ~ ? 10-3 磁铁矿 5 ~500 泥灰岩 10-6 ~3 ? 10-4 石墨 20 ~200 贝壳石灰岩 109 无水石膏 2 ~103 含油砂石 104 ~106 硬石膏 20 ~103 致密砂岩 5 ?103 ~ 5 ? 1012 方解石 5 ~103 泥质页岩 109 ~ 1016 石油 2 ~50 疏松砂岩 4 ?1011 长石 10 ~100 页岩 4 ?1011 白云母 5~60 泥岩 1012 ~1010 石英 1~2?102 粘土 电阻率,欧母?米 矿物名称 电阻率,欧母?米 岩石名称 含水纯砂岩结构 R0
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