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文檔簡介

1、第四章側(cè)向測井 Laterolog 或Focused Log,總 述 1.測量條件:鹽水泥漿、高阻薄層 2.測量沿井深變化的電阻率 3.電流聚焦測量深、中、淺三種不同徑 向電阻率Rt、Ri、Rxo 4.用于劃分巖性、對比地層,一、為什么要提出測向測井,1.鹽水泥漿、高阻薄層,將產(chǎn)生泥漿分流、測不到地層電阻 2.高阻屏蔽使普通電阻率法無法進(jìn)行,所以提出聚焦測井法使電流進(jìn)入地層。其辦法是把主電流聚焦,用電子線路把電流擠入地層,與普通視電阻率差別在于供電方式不一樣。 二、側(cè)向測井的分類 高阻地層用側(cè)向 地層為低阻時用感應(yīng) LL3、LL6、LL7、LL8、雙測向鄰近側(cè)向,微側(cè)向 微球形聚焦 三、三側(cè)向

2、測井LL3 1.測井儀器裝置及原理,側(cè)向測井原理圖 1)三側(cè)向電極系 Ao主電極,A1、A2屏蔽電極位于兩則,它們短路相接?;芈冯姌OB置遠(yuǎn)處(計為無限遠(yuǎn)) 2)測井過程中,主電極Ao和A1、A2供以同一極性電流,并使它們之間保持恒定電位,3)當(dāng)Ao與A1、A2電位不相等時,其電位差被送到調(diào)整線路上,通過調(diào)節(jié)A1、A2電路的電流,保持整個電極系處于等電位狀態(tài) 4)三側(cè)向的電場和一完整金屬圓柱體電場基本一樣,Io被A1、A2所屏蔽。主電流水平流入地層 5)儀器記錄的是任意屏蔽電極A1或A2與Ao的電位差U和主電極電流Io ro表示主電極的接地電阻,表示主電極的電流層由主電極到回路電極所經(jīng)過的介質(zhì)的

3、電阻,到無限遠(yuǎn)之間的介質(zhì)的電阻率 Lm=Lo+2e/3,6)三側(cè)向的主電流基本上是垂直射入地層。接地電阻定義。ro可看成是三組成部分: ro=rm+rt+ri(串聯(lián)電路) 其中rm、ri、rt對Ra貢獻(xiàn),取決于聚焦能力大小,聚焦能力強(qiáng),rt貢獻(xiàn)大,反之rt對Ro貢獻(xiàn)就小。另外與徑向深度也有關(guān)系,為了說明層間各部分對測量結(jié)果相對影響,引入幾何因子的概念:幾何因子是指與介質(zhì)空間位置、體積大小、形狀等幾何因素有關(guān)的各種影響因素的總和。 幾何因子理論:地層各個分測量結(jié)果的相對貢獻(xiàn)可用相對幾何位置描述。電極系測定各部分貢獻(xiàn)總和為1 Ra=GmRm+GiRi+GtRt 其中G為幾何因子,取決于介質(zhì)的空間位

4、置、大小、形狀等 2.三側(cè)向測井框間: 聚焦過程:振蕩器A1、A2、Ao供Io恒定,調(diào)整電壓放大整流Uo比較穩(wěn)定,當(dāng)ro端電壓未超出某一值時,Uo值不變。ro兩端電壓變化振蕩器輸出發(fā)生變化ro調(diào)節(jié)Io恒定。A1、A2與A0電位基本相等 3.影響三側(cè)向測井的因素:電極系+地層 電極系: 1)聚焦能力影響 電極系聚焦能力強(qiáng),電流層進(jìn)入地層深度大,Rt的貢獻(xiàn)相對大。 儀器聚焦能力取決于電極距L長度,L大,聚焦能力好。 而實驗證明,當(dāng)L10d,Ra與L無關(guān),一般是L=58d,2)主電極長度2Lo:主電極長度決定于電流層厚度,2Lo小,分層能力強(qiáng),2Loh/4 時效果好,2Lo h/4 ,受圍巖影響大

5、3)電極直徑Dn選擇 直徑小,泥漿層厚度大,那么Ra則小,反之dn大,Ra則升高 4)地層參數(shù)的影響:井孔、侵入帶、地層、幾何因子理論 Ra=jmRm+jiRi+jtRt j=jm+ji+jt=1 i)井徑影響:井徑不大時井內(nèi)為鹽水泥漿,其幾何因子和Rm都小,影響可以忽略。井徑變大時,泥漿范圍擴(kuò)大,電流散開,ro降低,則Ra降低。井眼擴(kuò)大,是不利因素。,(ii)侵入帶影響:Gi Ri的影響,侵入深、電極聚焦能力差,Gi值大, Ri在總測量值中占的分量大,所以高阻侵入比低阻侵入影響大 ,iii)圍巖Rs的影響:當(dāng)RtRs時,圍巖分流作用,使電流線散開,使Ra降低,當(dāng)RtRs時, 屏蔽、擴(kuò)散面積減

6、小,R值增大,因而測量Ra比真電阻值大。,4.三測向曲線形態(tài)及應(yīng)用 電流尺厚度 1).形態(tài),單一高阻層的電阻率曲線 (1)上下圍巖一致時,曲線中心對稱,對高阻層Ra上升,層愈厚,電阻越高 (2)上下圍巖不一致時,Ra曲線不對稱,極大值向高阻圍巖一方, (3)h4d時,極值不變,曲線對稱,h變薄。對地層中心出現(xiàn)峰值 (4)曲線分層能力強(qiáng),特別對薄層,分層能力取決于Lo長度,Ao長度取決于電流層的厚度。,三側(cè)向測井適用于高阻薄層鹽水泥漿。深側(cè)向也受侵入帶影響。而一條曲難以區(qū)分油氣水層。引入淺三側(cè)向屏蔽電極短,聚焦能力差;電流很快發(fā)散。探測深度淺,侵入帶為重要影響因素,根據(jù)深淺三側(cè)向重疊,可以判斷油

7、氣水層。 單一高阻層電阻率R曲線 對著高阻層的R值增大 上、下圍巖電阻率相等時,高阻層視電阻率曲線對稱于地層中心 從圍巖到地層曲線升高,上升的陡度與主電極長度有關(guān),主電極越短,陡度越大,地層界面與曲線開始急劇上升的點對應(yīng) 極大值是地層視電阻率曲線特征數(shù)值 HL時,位于地層中點;L/2h2L時,極值點向邊界偏離, h=L時,地層中點出現(xiàn)極小值 h4d時,極大值不變 h4d時層厚和圍巖影響校正,以消除其影響 間互層巖層組的電阻率曲線 由于h很薄,高阻鄰層影響主電流的分布,高阻厚層,低阻分布使R的分布呈指狀。,淺三側(cè)向,應(yīng)用 1.劃分剖面,從3受井眼、層厚、鄰層影響小,分層能力較強(qiáng),是劃分不同電阻率

8、地層最好方法之一。地層界面劃在曲線開始急劇變化的位置。由于LL3系泥漿侵入油層,而油、水層的泥漿侵入性質(zhì)不同,油層多為減阻侵入,水層多為增阻侵入LLd、LLs重迭比較法判斷油水層。 深側(cè)向值淺側(cè)向值為油層。反之為水層,應(yīng)用 2.求地層真電阻率Rt,三側(cè)向小結(jié) 三側(cè)向是一種聚焦電阻率測井法,適合于解決高礦化度泥漿和高阻薄層的測井問題。 電極系三個柱狀金屬電極組成,測井時,自動調(diào)節(jié)主電流強(qiáng)度使其值恒定,屏蔽電流使主電流聚焦,水平流入地層,測任一電極的電位。LL3測得的R正比于主電極的接地電阻ro由于主電流水平流入地層,圍巖影響小分層能力強(qiáng),主電流經(jīng)過泥漿、侵入帶和地層,所以R受泥漿、侵入帶和地層電

9、阻的影響。在高礦化度泥漿井中,泥漿侵入帶的電阻率很小,主要是反映地層的電阻率,在淡水泥漿增阻侵入時R受Ri影響很大。 用三側(cè)向測井可以求得Rt,四、七側(cè)向測井 基本原理:與LL3一致,電極系結(jié)構(gòu)上略有不同,由七個金屬電極組成。 1)電極結(jié)構(gòu) 主電極Ao 屏蔽電極A1、A2、M1、N1、M1、N2兩對監(jiān)督電級分 別短路相接 2)測量時Ao供以Io恒定,A1、A1通同極性電流強(qiáng)度,調(diào)節(jié)I1、保持M1、N1 M1、N1、電位相等 3)M1、N1電極間電位不等時,自動調(diào)節(jié)A 1、A2 4)測量M或N與無限遠(yuǎn)處電極之間電位差 根據(jù)電位疊加原理求UM、UN Ra=KUMN/Io,七側(cè)向小結(jié) 與三側(cè)向一樣,七側(cè)向也是一種聚焦電阻率測井法,其極系特點是七個電極,以主電極Ao為中心,兩對監(jiān)督電極,一對屏蔽電極上下對稱分布,測井時自動調(diào)節(jié)屏蔽電流強(qiáng)度,使主電流聚焦,并水平地進(jìn)入地層,七側(cè)向記錄的是任一監(jiān)督電極的電位,該電位大小與地層電阻率有關(guān),所以七側(cè)向測井曲線反映地層電阻率變化情況與三側(cè)向一樣,七側(cè)向受圍巖,泥漿的影響也很?。环謱幽芰?qiáng),但受侵入帶影響,在高礦化度泥漿井中使用效果最好,用其于求地層電阻率Rt。 與三側(cè)向比較,七側(cè)向分層能力不如三側(cè)向高,主要是由于三側(cè)向的電流層厚度約0.3m比七側(cè)向電流層度(約0.8m)小

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