主要测井方法技术指标及其作用

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1、第二章主要测井方法、技术指标及其作用第一节常规测井方法—'电法测井1.自然电位测井口然电位测井是在裸眼井中测量井轴上口然产生的电位变化,以研究井剖面地层性质的一种测井方法。它是世界上最早使用的测井方法之一,是一种简便而实用意义很大的测井方法,至今仍然是砂泥岩剖面必测的项目之一,是识别岩性、研究储层性质和其它地质应用中不可缺少的基本测井方法之一。有时一些特殊岩性,如某些碳酸盐岩邙日5井)也有较强的储层划分能力。其曲线的主要作用为:①划分储层;②判断岩性;③判断油气水层;④进行地层对比和沉积相研究;⑤估算泥质含量;⑥确定地层水电

2、阻率(矿化度);⑦判断水淹层。在自然电位曲线采集过程中,主要受储层岩性、厚度、含油性和电阻率、侵入带直径、泥浆电阻率、井温、井眼扩径、岩性剖面缺少泥岩等影响,易产生多解性,在测井资料综合解释时应予以考虑。2.普通电阻率测井普通电阻率测井是指各种尺寸的梯度电极系和电位电极系组成的测井方法,它采用不同的电极排列方式和不同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化来确定地层电阻率的变化。利用具有不同径向探测深度的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层有效厚度、进行地层剖面对比、确定地层真电阻率及定性判断油气水层等。目前

3、还保留了2.5m、4m梯度视电阻率测井,0.5m、0.4m电位视电阻率测井以及微电极(微电位和微梯度组合)等普通电阻率测井方法。(1)梯度视电阻率测井目前在用的有2.5m梯度视电阻率测井和4m梯度视电阻率测井。英主要作用为:①地层对比和地质制图(标准测井曲线Z-);②粗略判断油气水层;特别是长电极(如4m梯度),可较好地判识侵入较深地层的油气层;③划分岩性和确定地层界面;④近似估计地层电阻率。进行该类资料分析吋,应注意高电阻邻层屏蔽、电极距、围岩-层厚、井眼条件及地层或井眼倾斜的影响等。(2)电位视电阻率测井目前在用的有0.

4、5m、0.4m电位电极系。该类测井电极距短,但有屮等探测深度且不必考虑高阻邻层的屏蔽影响,因而是一种获取地层视电阻率的简单易行的方法。(3)微电极测井微电极测井是为了提高电阻率曲线的纵向分辨率,不漏掉薄层和求准目的层的厚度,同时又能直观地判断渗透层,测准冲洗带电阻率而设计的一种测井方法。微电极测井一般作为砂泥岩剖面淡水泥浆综合测井的一个必测项目,其优点是测量简单,而定性解释很直观,主要有以下应用:①划分岩性和储层;②确定岩层界面和扣除非渗透层;③确定井径扩大的井段;④确定冲洗带电阻率和泥饼厚度。3侧向测井侧向测井乂叫聚焦式电

5、法测井,是目前盐水泥浆井、碳酸盐岩及其它高阻地层广泛使用的电阻率测井方法。主要包括双侧向、球形聚焦和微球形聚焦、三电极侧向、七电极侧向四大类,现主要使用双侧向、微球型聚焦和邻近侧向测井方法。双侧向■微球型聚焦(邻近侧向)测井三条电阻率曲线反映了浅、中、深不同深度的地层视电阻率,利用这三条曲线对计算含油气饱和度,分析侵入特征识别、裂缝带,从而识别油气水层和判定储层。随着技术的进步,近年来各种针对非均质各向异性地层的侧向电阻率测井技术产品己投入使用,如高分辨率侧向测井仪、方位电阻率侧向测井仪、阵列侧向测井仪等。侧向测井可以用来定

6、量计算钻井液冲冼带、侵入带半径、地层真电阻率(R®D、RJ和含油饱和度等储层参数。4.双感应■八侧向测井该方法属于电磁聚焦型电导率测井。它利用电磁感应原理和电磁场几何因子理论来测量地层的电导率。按照几何因子理论,将地层无限细分,视为由无限多个单元环组成;感应测井仪发射线圈向地层发射一定频率的电磁场,在地层单元环中便产生相应频率的感应电流,该电流强度与地层电导率密切相关;地层单元环中的感应电流产生的二次电磁场被仪器接收线圈接收,并转换为地层电导率,由此完成感应测井的测量。感应测井技术适用于中低电阻率地层、低矿化度钻井液测井环境

7、和采用油基钻井液或空气钻探的井。目前常用的感应测井仪主要是双感应•八侧向测井。感应测井根据电磁感应原理测量地层电导率,进而研究井剖血的岩性和油气水层。它对淡水泥浆高侵、原状地层电阻率中到低的地层有较好的应用价值,因而在淡水泥浆砂泥岩剖血得到广泛的应用。双感应■聚焦测井是国内外比较流行的电阻率组合方法,它包括深感应、屮感应和浅聚焦测井(八侧向或球形聚焦测井),主要是采用组合方法求他。、D和R,以及求取含水饱和度,另外是定性判断油气、水层,特别是低阻环带的油气层。近年来感应测井技术也在不断改进与完善,先后推出了相量感应和阵列感应

8、测井仪等新技术。这些新技术都在一定程度上提高了测量精度,改善了纵向分辨率和径向探测特性。感应测井的用途与侧向测井基本相同,只是适用条件有所不同,其最大优点是具有更好的径向分辨率。在电阻率测井时,通常配置深、屮、浅三种不同探测深度的测量方法与仪器,同时对地层电阻率进行测量。三电阻率测井的目的

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