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電法測井講座ppt課件-wenkub.com

2025-01-01 23:20 本頁面
   

【正文】 4. 井徑曲線最大值不得超過井徑腿全部伸開時的值 , 最小值也不得小于井徑腿全部收攏時的值 , 伸開 、 合攏時的最大 、 最小值對應實際值的誤差應在 10%以內(nèi) 。 在套管內(nèi)井徑值應接近套管內(nèi)徑值 , 但可能在套管壁上仍有水泥存在 , 這時井徑曲線值小于內(nèi)徑值 , 這時應繼續(xù)向上測井 ,直到井徑曲線平直 , 而且與套管內(nèi)徑相符合 2. 測井徑曲線不允許仃車對套管 , 特殊情況應說明其原因 。 ? 井眼校正 – 多數(shù)測井資料的井眼校正需要井徑值; ? 估算固井水泥量 – 井徑曲線可以為計算固井水泥用量提供平均井徑,用來計算固定到一定深度所需要的水泥體積。一種是進行單獨井徑測量的張臂式井徑儀;另一種就是利用某些測井儀器(如FDC儀、 SNP儀、 MLL儀等)的推靠臂,在這些儀器測井的同時測量的。通過測量井徑的變化,可以為地層評價及井眼工程提供一些重要的參考信息。 自然電位測井- SP 第二部分 兩次泥漿淡化對 SP曲線的影響 第一次泥漿電阻率 自然電位測井- SP 第二部分 SP現(xiàn)場資料實例分析 在井剖面中,除滲透性砂巖與泥巖外 ,存在高電阻層時 ,如石灰?guī)r、白云巖等地層 ,由于高阻層影響自然電流的分布 ,從泥巖流向滲透層的電流大部分被限止在井筒內(nèi) ,自然電位曲線在高電阻層處幅度增大 ,且呈斜線狀。 3. 曲線補償應在泥巖段進行 , 并清楚地標注在測井圖上 。 讀數(shù)時先畫出泥巖基線 ,再用圖上方的橫向比例讀 SP異常的大小 。 如沉積體最厚的地方指出盆地中心 , 泥巖最厚的地方指出沉降中心 , 砂巖最厚和砂泥比最高的地方指出物源方向 , 沉積體的平面分布則指出沉積環(huán)境 。 這些都同一定沉積環(huán)境形成的沉積物相聯(lián)系 , 可作為單層化相的標志之一 。 它是某一特定沉積環(huán)境中的沉積作用的產(chǎn)物 , 具有該環(huán)境特有的特征 。 自然電位測井- SP ★ 自然電位曲線的應用 ( 3) 判斷油氣水層 SP異常可幫助區(qū)分油氣水層,但不是主要依據(jù)。如果巖性漸變層某個界面不清楚,應參考其他曲線確定界面。 自然電位影響因素 第二部分 自然電位測井- SP ★ 自然電位曲線的應用 自然電位理論曲線 ( 1)劃分儲集層 自然電位曲線上一切偏離泥巖基線的明顯異常是孔隙性和滲透性較好的儲集層的標志。 二、巖性 自然電位幅度隨泥質(zhì)的增加而降低 .自然電位是一種以泥巖為背景來顯示儲集層性質(zhì)的測井方法, SP大小不只與儲集層性質(zhì)有關,而且與相鄰泥巖的性質(zhì)有關,不可能用體積物理模型來表示。在沉積巖地區(qū)的油氣井中,主要遇到的是前三種,而且常常以前兩種占絕對優(yōu)勢。實際上,這一數(shù)值也是不可能測得的。在所有測井方法中算是最簡單的了,屬于電法測井范疇。 第二部分 微電阻率掃描成像測井 存在問題資料實例 重復井段選在垂直縫和高角縫發(fā)育層段,由于儀器覆蓋率的問題造成在垂直縫和高角縫重復不好,其他地方兩次測井很吻合,說明儀器本身沒有問題,不需要重測。對解釋有著輕微到嚴重的影響。 9) 必須有齊全正確的磁帶記錄 。 176。 磁偏角小于 80176。 3) 儀器旋轉(zhuǎn)周期不得小于 10m( 在 6〃 井眼的直井段旋轉(zhuǎn)周期不得小于 7m) 。 靜態(tài)圖 它是把全井段所有資料都用于確定顏色的級別,這一技術適合于觀察較大的電阻率的變化和進行巖性對比。它類似于 SHDT傾角儀,只用于構(gòu)造分析,這種方式用于不需要了解地層的詳細結(jié)構(gòu),只需要了解構(gòu)造情況時使用。 ※ 極板模式 只用 4個主極板,測量 96條電阻率曲線,在 中的覆蓋率為 40%,最大測速為 3600英尺 /小時。 4極板模式 。速度越低,采樣密度越高。 FMI、 EMI、STAR三種井壁微電阻率掃描成象測井儀的儀器分辨率周向為 、垂向為( )。儀器的分辨率與極板電扣的幾何結(jié)構(gòu)密切相關,圖中示出了極板的陣列電扣電極結(jié)構(gòu)。表中列出了極板和電扣結(jié)構(gòu)在不同井眼直徑條件下的電扣電流與聚焦電流之比和 Rt/ Rm關系。 FMI測量原理 第二部分 微電阻率掃描成像測井 微電阻率掃描成像儀器在均勻介質(zhì)中測量時,發(fā)自極板體的電扣電流 Ib和推靠臂及推靠器中心支架棒上的聚焦電流 If構(gòu)成的電流總是相似的,而與介質(zhì)的電阻率無關。 第二部分 FMI EMI STAR 基本性能比較 FMI、 EMI、 STAR三種微電阻率成像測井儀的主要指標 第二部分 微電阻率掃描成像測井 微電阻率掃描成像儀的測量原理和地層傾角測量相似,由推靠器極板發(fā)射一交變電流,使電流通井內(nèi)泥漿柱和地層構(gòu)成的回路而回到儀器上部的回路電極。采樣間隔為 英寸 ,對于 8英寸井眼的覆蓋率為 60% FMI 由 4個臂(共 8個極板)組成,每個臂包括一個主極板和一個副極板 每個極板設有 24個電極,這些電極在極板上分 2排,每排 12個電極 , 8極板共 192個電極,可獲得192條曲線,在 的井眼中其方位覆蓋率達 80%,在 6英寸的井眼中其方位覆蓋率達100%。主斷點在 5425m附近,地層傾向反轉(zhuǎn),斷層面傾向南南西。 第二部分 傾角測井 正斷層:斷層上盤具有拖曳牽引現(xiàn)象,傾角矢量呈紅模式。 測井質(zhì)量驗收要求 ( 以 4臂為例 ) 第二部分 傾角測井 在很長的井段內(nèi)相對方位僅在 2439m處旋轉(zhuǎn)了 , 四條微電導率曲線變化劇烈 , 且互不相關 ,雙井徑是橢圓形。進入套管后的測量長度必須超過 10米,且井徑曲線平直穩(wěn)定,測量值與套管標稱值誤差應在 177。 方位角無負值,井斜角負值不大于 18 ', CLS3700要求不出現(xiàn)負值 井斜角重復測量誤差小于 30 '。 4% 不同的儀器技術指標是不同的,測井時應根據(jù)測量條件和測井用戶要求選擇適當?shù)膬x器類型。
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