油层岩土电阻率经验值比水层岩土电阻率经验值值更高吗

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低电阻率油层的实验研究和解释方法
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侧向测井之三侧向、七侧向、双侧向测井基本原理
侧向测井的提出
普通电阻率测井的主要缺点:1.测量电流的一部分受盐水泥浆影响沿井筒分流,不能全部流进地层;2.测量电流也不能深入地层很远。所以,测得的电阻率与实际值相差较远。
侧向测井就是在普通电阻率测井的电极系加以改进而发展的一种新测量方法,弥补了普通电阻率测井的上述缺点。
侧向测井也叫聚焦式电阻率测井,简称聚焦测井。侧向测井是一个大家族,根据电极系的不同可分为三侧向、七侧向、双侧向、微侧向、邻近侧向、球形聚焦和微球形聚焦等方法。根据探测范围可分为深侧向、浅侧向。
三侧向测井
(1)三侧向测井在普通电阻率测井的基础上增加了两个屏蔽电极。主电极A0,回流电极B(无穷远处),屏蔽电极A1、A2。A1和A2对称分布在A0上下两侧。三个电极都是圆柱形结构。
(2)测井时,A1和A2短路连接,主电极A0跟A1A2供相同极性的电流I0和Ia,并使他们处于等电位状态。
(3)当A0与A1A2电位不同时,其电位差被送到调整电路,仪器自动调节屏蔽电缆Ia,保持整个电极系处于等电位状态。
(4)主电流I0在A1A2的屏蔽下就水平流入地层,而不是四处发散。
(5)主电流I0经过冲洗带、过渡带和地层。当聚焦能力强时地层对电阻率贡献大,反之贡献小。
(1)电极系长度:长度较长时聚焦能力长,能测更深的地层。
(2)主电极长度:长度较小,分层能力强。
(3)电极系直径:直径小,泥浆厚度大,则测得的等效电阻率小。
(4)井径影响:井径变大,测得等效电阻率大。是不好的现象,需要井眼校正。
(5)上下围岩影响:围岩电阻小,电流线散开,则测得的等效电阻率小,反之等效电阻率大。
(6)侵入带影响:侵入带深,聚焦能力差。高阻侵入带影响更大。
(1)上下围岩一致时,曲线对称,对高阻层,电阻率上升,层越后电阻率越大。
(2)上下围岩不一致时,曲线不对称,曲线极大值偏向高阻一边。
(3)地层厚度大于四倍井径时,极值不变,曲线对称。
(4)分层能力取决于主电极长度。
(5)深三侧向主要反映原状地层电阻率,浅侧向主要反映侵入带地层电阻率。
(1)划分地层界面:划在曲线急剧变化的位置。
(2)使用深侧向和浅侧向对比判断油水层:泥浆对油层为减阻侵入,对水层为增阻侵入。深侧向大于浅侧向电阻率为油层,反之为水层。油电阻率大于水电阻率。
(3)在井眼校正围岩校正的基础下测真电阻率。
在侵入不深的情况下,可用三侧向测井求得地层电阻率。
在侵入校深时,深三侧向不够深,浅三侧向不够浅,测得电阻率不准。
七侧向测井
为了加大深侧向测量深度、减小浅侧向测量深度,通过调整电极系分布,将三侧向改为七侧向。
(1)深七侧向电极系由7个很小的环状电极构成。其中A0是主电极,M1、M2与N1、N2是两对监督电极,A1、A2是一对聚焦电极(也叫屏蔽电极)。这三对电极以主电极A0为中心对称排列,每对电极用短路线连接,使其具有相同的电位。回流电极B和参考电极N放在“无限远”处。
(2)A1A2的距离L0叫做电极系长度,M1M2中点到N1N2中点距离L叫做电极距。通过调整L/L0来控制探测深度。
(3)保持M1N1,M2N2电位相等,则电流能够水平流入更深地层。
(4)浅七侧向电极系在屏蔽电极外侧增加两个回路电极,使得主电极流不远就开始发散,从而使探测深度减小。
(1)划分地层界面
(2)判断油水层
(3)求电阻率
三侧向比较
(1)测量结果更准确。
(2)七侧向的分层能力不如三侧向。七侧向电极距是两个监督电极中点的距离(约0.8m),比较大。而三侧向电极距是主电极的长度(约0.3m),比较小。
双侧向测井
双侧向测井是在三、七侧向测井基础上提出的,将三、七侧向测井的优点结合起来。探测深度和分层能力均优于三、七侧向测井。可用于划分地层剖面、求取地层电阻率、判断含油性。
双侧向电极系有9个电极。主电极A0位于中央,在A0上下对称排列4对电极,每对电极分别用短路线连接。电极M1、M1'和Nl、N1'为两对监督电极,A1、Al'和A2、A2'电极为两对聚焦电极(也称屏蔽电极)。深侧向的回流电极B和测量参考电极N在“无限远处”。双侧向由七个环状电极和两个柱状电极构成。
深侧向测井时,A1、Al'和A2、A2'作为双屏蔽,屏蔽效果更好。从而提高探测深度。测得原状地层电阻率更准确。
浅侧向测井时,A2、A2'作为回路电流使主电流尽快发散,探测侵入带地层电阻率。
(1)确定地层真电阻率:需要进行井眼校正、围岩校正、侵入校正后才能确定真电阻率。
(2)划分岩层界面
(3)判断油水层
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