微電阻率測(cè)井_第1頁(yè)
微電阻率測(cè)井_第2頁(yè)
微電阻率測(cè)井_第3頁(yè)
微電阻率測(cè)井_第4頁(yè)
微電阻率測(cè)井_第5頁(yè)
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微電阻率測(cè)井第一頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日一、微電極系測(cè)井1、電極系結(jié)構(gòu)圖1微電極系1、主體2、彈簧片3、絕緣極板4、電纜第二頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日主體裝有三個(gè)彈簧片扶正器,夾角為1200,在其中一個(gè)扶正器上裝有硬橡膠絕緣板,極板上裝有三個(gè)電極,供電電極A1,測(cè)量電極M1、M2,電極間的距離為2.5cm。彈簧片扶正器使電極系緊貼井壁進(jìn)行測(cè)量,消除泥漿對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。第三頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日分類(lèi):微梯度電極系,電極距為3.75cm,探測(cè)深度為40mm左右,測(cè)量結(jié)果主要反映泥餅電阻率;微電位電極系,電極距為5cm,探測(cè)深度為100mm左右,主要反映滲透層井段的沖洗帶電阻率。第四頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日2、測(cè)井原理

圖2微電極系測(cè)量原理圖主要受到泥餅、侵入帶和原狀地層的影響以及極板的形狀和大小。測(cè)量方式:貼井壁同時(shí)測(cè)量

影響因素:

第五頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日視電阻率表達(dá)式:其中:---微梯度測(cè)井時(shí),;微電位測(cè)井時(shí),,N為對(duì)比電極。第六頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日3、微電極系測(cè)井曲線采用重疊法把微電位和微梯度兩條測(cè)井曲線一同繪制,有的井段重合,有的井段是分離的,把曲線分離叫有幅度差。正幅度差:微電位曲線幅度大于微梯度曲線幅度,稱(chēng)“正幅度差”;負(fù)幅度差:微電位曲線幅度小于微梯度曲線幅度時(shí),稱(chēng)為“負(fù)幅度差”。第七頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日?qǐng)D3微電極系測(cè)井曲線虛線——微電位曲線實(shí)線——微梯度曲線第八頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日滲透層井段在微電極曲線上最明顯的特征就是有幅度差,一般為正幅度差,幅度差的大小決定于值以及泥餅厚度。微梯度電極系的探測(cè)深度較淺,主要反映泥餅的電阻率影響,而微電位的探測(cè)深度較深,主要反映滲透層井段的沖洗帶的電阻率影響。第九頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日滲透層處,微梯度的曲線幅度要小于微電位的曲線幅度;非滲透性地層處的微電極系曲線無(wú)幅度差或有正負(fù)不定的較小的幅度差。思考:自然電位的幅度差(以泥巖為基準(zhǔn));微電極的幅度差(微梯度為基準(zhǔn));雙側(cè)向的幅度差(淺側(cè)向?yàn)榛鶞?zhǔn))。第十頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日4、測(cè)井資料的應(yīng)用

(1)劃分巖性剖面

常見(jiàn)巖性分別為含油(水)砂巖、泥巖、致密灰?guī)r、灰質(zhì)砂巖、生物灰?guī)r、孔隙性和裂縫性石灰?guī)r的特點(diǎn)。微電極系的最重要的用途之一就是劃分滲透層。第十一頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日首先根據(jù)微電極系曲線是否有幅度差將滲透層和非滲透層區(qū)分開(kāi),再根據(jù)曲線的幅度大小和幅度差的大小詳細(xì)劃分巖性。劃分方法:a.含油砂巖和含水砂巖有明顯的幅度差,含水砂巖的幅度和幅度差都要略低于含油砂巖,并且砂巖的含油性越好,這種差異越明顯。沖洗帶殘余油的存在造成。第十二頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日b.泥巖微電極曲線幅度低,沒(méi)有幅度差或有正負(fù)不定的幅度差,一般呈直線狀,曲線的幅度較低(泥巖的電阻率較低),這是砂泥巖剖面非滲透層的曲線特征。第十三頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日c.致密灰?guī)r微電極曲線幅度特高,常呈鋸齒狀,沒(méi)有幅度差或有正負(fù)不定的幅度差。d.灰質(zhì)砂巖幅度差較小,幅度較高(同普通砂巖相比)。第十四頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日e.生物灰?guī)r微電極曲線幅度很高,幅度差很大。

f.孔隙性、裂縫性石灰?guī)r有明顯的幅度差,幅度較致密灰?guī)r低得多。第十五頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日(2)確定地層界面微電極的縱向分辨率很高,劃分薄互層和薄夾層可靠,常用分歧點(diǎn)的位置確定地層界面。第十六頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日(3)確定含油砂巖的有效厚度由于微電極曲線具有劃分薄層和區(qū)分滲透和非滲透性巖層兩大特點(diǎn),利用它可以將油氣層中的非滲透性的致密薄夾層劃分出來(lái),并從油氣層總厚度中扣除非滲透性的致密夾層就得到油氣層的有效厚度。第十七頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日(4)確定井徑擴(kuò)大井段井徑擴(kuò)大常使微電極系的極板懸空,因此微電極系測(cè)得到電阻率很低,接近與泥漿電阻率。(5)確定沖洗帶電阻率和泥餅厚度

第十八頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日5、使用條件淡水泥漿、砂泥巖剖面。第十九頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日二、微球形聚焦測(cè)井微側(cè)向電極系的探測(cè)深度較淺,受到泥餅影響較為突出,而鄰近側(cè)向的探測(cè)深度較大,測(cè)量結(jié)果受到原狀地層的影響;設(shè)計(jì)一種探測(cè)深度較淺,又受泥餅影響較小的球形聚焦測(cè)井,用于測(cè)量地層沖洗帶的電阻率。第二十頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日1、微球形聚焦電極系

圖4微球形聚焦測(cè)井電極系及其電場(chǎng)分布第二十一頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日中間矩形片狀電極是主電極A0,靠外依次是測(cè)量電極M0、輔助電極A1、監(jiān)督電極M1、M2。測(cè)量方式:借助于推靠器使電極系貼靠在井壁進(jìn)行測(cè)量。

第二十二頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日2、測(cè)量原理

測(cè)井時(shí),主電極發(fā)出總電流I,其中一部分電流和輔助電極A1形成輔助電流Ia,分布在泥餅中;另一部分與B形成主電流I0

,主要分布在沖洗帶中,主電流的流線呈輻射狀,等位面成球形(球形聚焦得名依據(jù));第二十三頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日自動(dòng)調(diào)整I0和Ia的大小,使得監(jiān)督電位之間的電位差為0,即UM1=UM2,并使測(cè)量電極與兩個(gè)監(jiān)督電極中點(diǎn)O之間的電位差保持一定值,稱(chēng)為參考電壓,即。第二十四頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日測(cè)井過(guò)程中,隨著環(huán)境的改變,上述平衡必然被破壞,自動(dòng)調(diào)整屏流和主電流的大小,始終維持參考電壓不變(即所謂的恒壓法),同時(shí)滿足監(jiān)督電極之間的電位相等,記錄主電流隨井深的變化曲線,最終求得介質(zhì)的視電阻率。第二十五頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日由于Io主要分布在沖洗帶中,因此RMSFL直接反映沖洗帶電阻率的大小,而受泥餅的影響較小。使用條件:鹽水泥漿、高電阻率剖面。與微電、微側(cè)向、鄰近側(cè)向測(cè)井選用一種,都反映沖洗帶的電阻率。第二十六頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日3、應(yīng)用(1)劃分薄層由于微球形聚焦測(cè)井受泥餅的影響較小,對(duì)地層的電阻率變化非常靈敏,在巖性不同的界面處都有明顯的變化,因此縱向分辨率較強(qiáng),可以較好用來(lái)劃分薄層和薄夾層。第二十七頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日(2)確定

確定沖洗帶地層電阻率是微球形聚焦測(cè)井另一個(gè)重要的應(yīng)用。①微球形聚焦測(cè)井的影響因素由于微球形聚焦測(cè)井的探測(cè)深度較淺,因此主要受泥餅的影響。②泥餅校正圖版說(shuō)明第二十八頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日(3)參加組合提供圖4雙側(cè)向-微球形聚焦組合測(cè)井曲線第二十九頁(yè),共三十二頁(yè),2022年,8月28日a.當(dāng)?shù)貙铀湍酀{礦化度相同時(shí),判斷地層的含油氣情況,水層,油氣層、有無(wú)可動(dòng)油氣?若儲(chǔ)集層中有可動(dòng)油氣,則三條曲線幅度有下列關(guān)系:若無(wú)可動(dòng)油氣,則三條曲線重合。

第三十頁(yè),共三十二頁(yè),202

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