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中国石油大学现代地球物理测井思考题汇总(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: R?m?RtR?bw?I, Sn0w 阿尔奇公 式适用条件:纯岩石、均匀粒间空隙、孔隙度中-高2、视电阻率:将电极系在实际井眼和地层条件 下测量的电位差按公式转换的电阻率。 视电阻率为各部分介质真电阻率的加权和,权系数为各

R?m?RtR?bw?I,

Sn0w 阿尔奇公

式适用条件:纯岩石、均匀粒间空隙、孔隙度中-高2、视电阻率:将电极系在实际井眼和地层条件

下测量的电位差按公式转换的电阻率。 视电阻率为各部分介质真电阻率的加权和,权系数为各部分的积分几何因子。影响视电阻率的因素:井的影响(井径越大、Ra小,Rm、以明显高异常显示出高阻层,低时极大值急剧下降,纵向分辨率能力下降)、侵入影响(水层高侵)、围岩-层厚(h越小,Ra越小)、电极系、高阻邻层(h

3、微电极提出原因:区分渗透层和非渗透层,由微电极和微电位组成,微电位反映泥饼电阻率,微梯度反映冲洗带电阻率。可以用来划分渗透层,识别并扣除夹层。 正幅度差:微电极>微梯度 用途:划分渗透层,识别并扣除夹层 三侧向测井:由主电极和上下两个屏蔽电极组成,给这三个电极供给同极性电流,I0恒定,用ΔUA0A1调节屏蔽电流使A0,A1,A2三个电位相等。深度记录点为A0中点,分辨率为主电流层的厚度。浅三侧向在三个电极的两侧加了回路电极。 三侧向探测特性:深度记录点A0中点;分辨率:主电流厚度0.175m;探测深度:深1.2m,浅0.35m七侧向测井:一个主电极,两个屏蔽电极和两队监督电极,主电流和屏蔽电路同极性,保持I0恒定,调节Is,使得ΔUM1M2=0,主电流径向流入地层,测量UM1N;相比三侧向,探测深度更深。 双侧向测井:在七侧向的基础上加上一对电极,当为深侧向时,作为屏蔽电极,当为浅侧向时为回路电极。 双侧向曲线应用:1,适用于高阻剖面,盐水泥浆2,划分岩性剖面,判断油气,水层。3,求取地层真电阻率4,用于高阻地层裂缝识别,储层评价。双侧向—微球组合仪分别探测冲洗带,侵入带和原状地层电阻率。微球聚焦测井:辅助电极和主电极的电流极性相反。 方位电阻率成像测井ARI,地层微电阻率扫面成像FMI。

恒流法(0-几千Ω.m):测量电压,适用高阻地层(三侧向);恒压法(0-200):中低电阻率(微球);恒功率(0.2-4万):扩大电阻率测量范围(双侧向) 侧向测井适用条件:盐水泥浆、高阻薄层、低侵、碳酸盐岩Ra=GmRm+GiRi+GtRt+GsRs 侧向测井:径向微分几何因子(单位厚度的,半径为r的圆桶介质对测量结果贡献的百分比)径向积分几何因子(半径为x的圆柱状介质电阻率对视电阻率贡献的百分比,J(x)=0.5时的x为探测半径) 双侧向曲线特征:对称于地层中部;没有层界面特征点;取地层中部值;大段泥岩层处深浅不重合,

出现双轨现象

双侧向曲线应用:适用于高阻剖面、盐水泥浆条件;划分岩性、判断油气水层;求地层真电阻率;用于高阻地层裂缝识别、缝层评价

双侧向探测特性:探测深度:深60英寸(=1.524m),浅24英寸(=0.6096m);分辨率30英寸(=0.762m) 微球适用条件:水基泥浆井、深电阻率测Rt、渗透性的定向显示;限制:不规则井眼、油基泥浆井、厚泥饼

地层微电阻率扫描成像测井:速度校正(速度、深度)、归一化处理、对纽扣电极信号进行平稳补偿、标准化处理(静态、动态标准化) 将电流强度校正处理转换成不同辉度的“像元” 静态标准图像:用大段井段内的统一配色,反映大井段的相对电阻率的变化

动态标准图像:用较小井段内配一次色,动态图分辨能力很强,常用于详细的地层分析,显示小段内电阻率变化

感应测井用交变电流的互感原理测量地层的电导率 感应测井适用条件:淡水泥浆、中低地层、淡水砂泥岩剖面

感应测井下井仪器:线圈系、振荡器(产生正弦交变电流,常规20KHZ,阵列10-15KHZ)、放大器、相敏检波器

原理:振荡器给发射线圈T提供正弦交变电流IT,在周围产生一次交变电磁场Φ1,Φ1在接收线圈中产生一次感应电动势Vx,在地层中产生交变电流IL,产生二次交变电磁场Φ2,接收线圈中产生二次感应电动势VR。 单元环:将地层分割成无数个以井轴为中心,截面积很小,半径不同的圆环,这些圆环的平面与井轴垂直,可把这些圆环看成导电线圈,称为地层单元环 几个假设:1.线圈系周围的介质由无数个单元环组成2.发射线圈引起的涡流分别在单元环中流动3.每个单元环都单独存在,且在接收线圈中产生有用信号de(感应电动势)4.一次、二次磁场都是即时磁场5.接收线圈中有用信号VR(感应电动势)是所有单元环的有用信号de之和:VR=kσ。视电导率是各部分介质真电导率的加权和,权系数称为几何因子. g的物理意义:均匀介质中,g是截面积为1的单元环的有用信号占均匀介质全空间有用信号的百分比,单元环位置、半径不同, g的大小不同。非均匀介质中,g是截面积为drdz的单元环真电导率对视电导率贡献的百分比(相对贡献大小)。 视电导率是各

部分介质真电导率的加权和。g=de/VR,是截面积为1的单元环的有用信号占均匀介质全空间有用信号的百分比,单元环位置,半径不同,g大小不同 径向微分几何因子gr:半径为r,厚度为1的无限长空心圆筒介质真电导率对视电导率的贡献比例。h=r/L=0.45 时,gr达到极大值,说明h=0.45处介质对测量结果贡献最大。要增加探测深度,需要增大线圈距。径向积分几何因子Gr:半径为r的无限长圆柱状介质真电导率对视电导率的贡献百分比 探测半径:把径向积分几何因子Gr=0.5时圆柱体半径定义为仪器的探测半径

纵向微分几何因子gZ:纵坐标为Z,厚度为1的无限延伸的水平状介质真电导率对视电导率的贡献比例。(1)T,R之间地层对视电导率的贡献最大,之外的介质贡献按1/Z2减小;(2)gZ决定纵向分辨力,要提高纵向分辨率,要求gZ曲线的峰窄,而且高,要求L要小。 纵向积分几何因子Gz:厚度为H的地层的真电导率对视电导率的贡献比例,及围岩的影响

双线圈系探测特性:探测深度浅,分辨率低,无用信号比有用信号幅度高几十至上千倍复合线圈:分层能力强,在主线圈对中间加入补偿线圈,减少井的影响,增加探测深度,外侧加聚焦,提高纵向分辨率,减小围岩影响 根据X信号进行趋肤效应校正

模拟刻度原理1 感应测井仪是按照Doll几何因子理论刻度的;2 用Doll几何因子理论的推导VR过程中,使用即时磁场(认为电磁波瞬间通过地层);而不是用滞后磁场来计算磁通量;3 忽略了电磁场在传播过程中的幅度衰减和相位偏移—传播效应.因此需要进行传播效应校正。传播效应使视电导率小于真电导率。传播效应对高电导率地层有较大误差。

向量感应测井同时测量VR和VX信号,实部视电导率称为电阻性视电导率,虚部视电导率去除第一项后的视电导率称为电抗性视电导率。第一项代表线圈间的直藕信号。向量感应测井趋肤校正的基本原理:同时测量实部(R)和虚部(X)视电导率,

?aX???(2L?),?aR???(1?2L33?)。两者的第二项幅度相同,

即可根据X信号进行趋肤效应校正。

阵列感应成像测井仪的主要特点: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;实用阵列线圈系(一个发射,多组接

收),同时测量R\\X信号;采用软件聚焦方法获得多组具有相同垂直分辨率,探测深度不同的电阻率曲线;经处理,可得电阻率径向变化的图像 阵列感应原理:一个发射线圈一个主接收线圈一个辅助接收线圈,辅助线圈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藕信号,测量多个工作频率下三线圈单元的R及X信号

不同感应测井解决传播效应影响的方法:常规双感应利用感应测井传播理论做传播效应校正图版;向量感应测井中X信号用来进行趋肤效应校正。阵 …… 此处隐藏:3692字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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