中国石油大学现代地球物理测井思考题汇总(3)
一定的方位和间隔向井壁发射固定频率的超声脉冲,并用同一探头记录反射回来的声波信号。利用反射波的到达时间可以估算井径的大小,利用声波信号的幅度,根据如下公R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)式(其中Z2,Z1分别为地层和井眼流体的声阻抗),就可以得到井壁表面的声阻抗。把反射信号变换为电信号,进行处理,最终得到声波反射的成像图。 利用地层微电阻率扫描测井与声波反射成像都可以判断岩性,电阻率的高低,反射信号的强弱可以反映出岩性的不同:可以识别裂缝,识别断层褶皱等构造:可以确定地层面以及裂缝的产状,倾斜方位和倾角;声波反射成像还可以检查射孔质量和套管的损伤情况,也可以检查压裂情况。
①地层微电阻率扫描测井对井眼的覆盖率有限,在8in井眼中,FMI的覆盖率为80%,STAR和EMI则只有64%,但是声波反射成像是100%的全井眼覆盖。②地层微电阻率扫描测井仅适用于导电钻井液,井壁声波反射成像可以在油基泥浆中使用,但是由于钻井液对超声波信号的衰减作用,井壁声波反射成像测井对钻井液的密度有较高要求。③同时声波反射成像测井不仅可以在裸眼井使用,也可以在套管井中使用,(在空套管井中不能测量)但是微电阻率扫描仅适用于裸眼井。④由于地层的电阻率之间差距比较大,微电阻率扫描测井的图像比较清晰,许多小构造也能在图像上有所显示,但是声波反射成像测井则不同,地层中不同岩性的岩石,声阻抗之间的差异没有电阻率的差异大,因此反射幅度R对岩性不敏感,因此,地层中的某些微小构造可能在声波反射成像图上没有显示。
方位电阻率成像A2中部周向均匀装了12个长方形的电极,成30度辐射向地层发射电流(定向电流)方位电极与A2(深侧向)电极同极性方位电极上、下各有一个环状监督电极给12个方位电极供电流Ii(工作频率35Hz)用方位电极与环状监督电极之间的电位差控制电流大小,使dv=0(方位电极等电位)测量12个方位供电电极的电流Ii及环状监督电极相对于参考电极N的电位Vm每一深度可得到12个方向电阻率值,采样间隔0.5in对12个方位电极电流求和,可以得到高分辨率的电阻率LLhr,分辨率为8英寸,探测深度介于深、浅侧向之间,接近深侧向。ARI受仪器偏心、井径和井眼不规则影响较大与FMI垂直分辨率(及探测深度)差别太大,目前还没有在两种成像图上识别对应裂缝的方法费用高,故通常用双侧向与FMI组合。阵列感应成像
测井仪的主要特点:①采用几种不同的工作频率,以控制探测深度,并扩大了电阻率测量的动态范围②使用阵列线圈系(一个发射,多组接收),同时测量R信号和X信号③采用“软件聚焦”方法获得几组具有相同垂直分辨率,探测深度不同的电阻率曲线④经处理,可得电阻率径向变化的图像一个发射线圈和一个主接收线圈,一个辅助接收线圈构成三线圈单元辅助接收线圈S与主接收线圈R绕向相反(串联相接),可通过调整辅助线圈的匝数及间距来消除直耦信号测量多个工作频率下三线圈单元的R及X信号(无周向分辨率)。
3.地层厚度对视电导率曲线的影响,半幅点与地层厚度的关系:
SP---1m GR-1m常规感应测井2m层薄的时候,半幅点厚度往往偏大;厚层的时候,比较准确。
7.分析、比较四种声系得到补偿时差方法的优缺点(深度误差、扩径、仪器倾斜、分辨率、误差)
1)双发双收,两个接收探头在中间。实际的记录点与名义上的记录点近似重合,不产生深度偏移。在扩径时,可以利用硬件实现井眼补偿,但是这种井眼补偿方法在低速泥岩区存在测量盲区,并且纵向分辨率降低。仪器倾斜时,补偿并不能够完全消除井的影响,得到的补偿时差与地层真实的时差仍有差异。但是比单发双收在仪器倾斜测量的时差相比,误差要小,井眼倾斜时与仪器倾斜时类似,补偿结果也不准确。
2)双发双收,两个发射探头在下方,两个接收探头在上方。不存在深度误差,实际的记录点与名义上的记录点重合,没有误差。利用软件实现井眼补偿,因此得到的补偿时差不存在盲区,可以得到纵向分辨率不同的时差曲线,纵向分辨率比较高。仪器倾斜,井眼倾斜时,补偿结果也不准确,但好于单发双收。
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