成像测井方法简介课件.ppt

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1、成像测井第一节井壁成像测井一、地层微电阻率扫描成像测井(FMS)1、电极排列及测量原理1)、电极排列采用侧向测井原理,在原地层倾角测井仪极板上装有钮扣状的小电极,电极直径5mm.如图所示。井壁覆盖率达40%。电极个数每个极板:2×8=16;四个极板:4×16=64。2)、测量原理测量每一钮扣电极发射的电流强度。地层电阻率高,电极的接地电阻大,电流强度小;反之,电流强度大。因此,通过测量电流强度,即可反映井壁地层电阻率的变化。二、全井眼地层为电阻率扫描成像测井(FMI)1、仪器特点除4个极板外,在

2、每个极板左下侧又装有翼板,翼板克围绕极板轴转动,以便更好地与地层接触。每个极板和翼板装有两排电极,每排12个电极,共192个电极。井眼覆盖率达80%(8.5英寸的井眼)。两排电极中心间距离0.3英寸,使深度位移更准确。钮扣电极直径为0.16英寸,电极周围绝缘环的外缘直径0.24英寸,提高了纵向分层能力。此仪器的纵向分辨率0.2英寸,横向探测深度约1-2英寸。测量结果可用于划分裂缝、岩石结构及地层分析等。2、测量模式1)、全井眼模式测量用192个钮扣电极进行测量。在6.25英寸的井眼中的井壁覆盖率

3、93%;8.5英寸的井眼中的井壁覆盖率80%;12.25英寸的井眼中的井壁覆盖率50%;2)、四极板模式测量用4个极板上的96个钮扣电极进行测量,翼板上的电极不工作。井壁覆盖率降低一半。采集数据量少,提高了测井速度快,测井成本低。3)、地层倾角模式只用四个极板上的8个电极测量,得出与高分辨率地层倾角仪同样的结果,但提高了测井速度。3、测量环境水基泥浆:泥浆电阻率小于50欧姆米,地层电阻率与泥浆电阻率比值小于20000。油基泥浆:当油基泥浆含水量大于30%-40%时,也可以测井,但测井质量难于保证

4、。4、资料应用(1)裂缝识别可确定电导率裂缝的倾角及倾向电导率裂缝的特点电阻率低,表现为暗色电导率裂缝电导率裂缝电导率裂缝电导率裂缝高电阻率裂缝高电阻率裂缝特点亮色条带高电阻率裂缝高电阻率裂缝电导率裂缝电阻率裂缝地层层面裂缝走向裂缝方位地层层面,地层倾角及倾向(2)确定地层倾角及倾向地层层面,地层倾角及倾向第二节方位电阻率成像测井一、测量原理方位电阻率测井是在双侧向测井基础上发展起来的一种测井方法。共有12个电极,装在双侧向测井的屏蔽电极A2的中部,每个电极向外张开的角度为30°。12个电极覆盖

5、了井周360°方位范围内的地层,电极为长方形,其电流分布如图所示。方位电极排列及电流线分布示意图方位电阻率:环状监督电极相对于电缆外皮的电位;方位电极的供电电流;电极系系数;K=0.0142米K除输出12个方位电阻率外,还可以通过对12个方位电极供电电流求和,提供一种高分辨率的侧向测井(LLHR).得到的12个电阻率值相当于每个电极供电电路所穿过路径介质的电阻率,穿过的路径包括电极30°张开角所控制的范围。因此当井周介质不均匀或有裂缝时,得到的12个电阻率就会有变化。由此可以确定井周地层导电性的

6、变化。二、应用1、探测深度和纵向分层能力方位侧向LLHR的横向探测深度与深双侧向接近;方位侧向LLHR的纵向分层能力与微球聚焦测井接近。如图所示。2、划分薄互层如图所示3、识别裂缝裂缝层段,电阻率出现明显异常(低)。如图所示。第三节阵列感应成像测井一、测量原理阵列感应测井采用一系列不同线圈距的线圈系测量同一地层,从而得到原状地层及侵入带电阻率等参数。与双感应-浅聚焦测井不同,阵列感应测井除得到原状地层电阻率和侵入带电阻率外,还可以研究侵入带的变化,确定过渡带的范围。阵列感应测井主线圈距有8个:6

7、英寸、9英寸、12英寸、15英寸、21英寸、27英寸、39英寸、72英寸。采用20KHZ和40KHZ的工作频率。8组线圈采用同一频率(低频);此外,6组探测范围浅的线圈系同时还采用另一种较高频率。由此,得到14种探测深度的线圈距,每种线圈距测量同相信号R和90度相位信号X,共测28个原始信号。二、阵列感应测井的输出通过对原始的28个信号进行井眼校正,而后进行“软件聚焦”处理,可得到1英尺、2英尺、4英尺三种纵向分辨率。每一种纵向分辨率又有10英寸、20英寸、30英寸、60英寸、90英寸5种探测深

8、度的电阻率曲线。油层5565-5585差油层5585-5600阵列感应测井图实例分析井位坐标图油层5384-5395.5含水油层5395.5-5398含油水层5398-5399.5YM34油层5579-5587干层5587-5602差油层5602-5610YM35油层5565-5585YM35-1差油层5585-5616YM35-1油层5616-5643差油层5643-5652YM35-1油层5376-5405水层5405-5420YM34-H1YM345375-5405YM34-H15365-

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