成像测井方法简介

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成像测井简介

成像测井简介

成像测井简介第一节、地层微电阻率扫描成像测井地层微电阻率扫描成像测井是一种重要的井壁成像方法,它利用多极板上的多排钮扣状的小电极向井壁地层发射电流,由于电极接触的岩石成分、结构及所含流体的不同,由此引起电流的变化,电流的变化反映井壁各处的岩石电阻率的变化,据此可显示电阻率的井壁成像。

自80年代斯伦贝谢公司的地层微电阻率扫描测井(FMS)投入工业应用以来,得到了迅速的发展,如今已是井壁成像的重要测井方法。

我们知道,微电阻率测井贴井壁测量,探测深度浅而垂向分辨率高,因而对井壁附近地层的电性不均匀极为敏感。

因此,人们利用微侧向测井研究冲洗带和裂缝,利用四条微电导率测井曲线确定地层倾角,识别裂缝,研究沉积相等。

但是,这些微电阻率测井无法确定裂缝的产状,无法区分裂缝、小溶洞和溶孔,这些问题都可由微电阻率扫描测井解决。

1、电极排列及测量原理地层微电阻率扫描成像测井采用了侧向测井的屏蔽原理,在原地层倾角测井仪的极板上装有钮扣状的小电极,测量每个钮扣电极发射的电流强度,从而反映井壁地层电阻率的变化。

通常把电流电平转换成灰度显示,不同级别的灰度表示不同的电流电平,这样就可用灰度图来显示井壁底电阻率的变化。

第一代FMS是在地层倾角测井仪两个相邻极板上装上钮扣状电极,每个极板上装有4排27各电极,共有54个电极,每排电极相互错开,以提高井壁覆盖率。

对8.5in的井眼,井壁覆盖率为20%。

为提高井壁覆盖率,第二代仪器在4个极板上都装有两排钮扣电极,每排8个共16个电极,4个极板共64电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率达40%,这种仪器在电极上作了很大的改进,把原来的4排电极改为2排电极,能更准确地作深度偏移。

2、全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI)斯伦贝谢公司在前述仪器基础上,又研制了FMI。

该仪器除4个极板外,在每个极板的左下侧又装有翼板,翼板可围绕极板轴转动,以便更好地与井壁接触。

每个极板和翼板上装有两排电极,每排12个电极,8个极板上共有192个电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率可达80%,能更全面精确地显示井壁地层的变化。

成像测井技术

成像测井技术

FMI成像图用多级色度表示地层 电阻率的相对变化,一般图像颜色越 浅电阻率越大,反之,越暗。
FMI的纵分辨率和井眼覆盖率高, 极板结构的设计在8英寸井眼中,其 纵分辨率和井眼覆盖率分别为0.2英 寸和80%。
FMI识别碳酸盐岩上的缝洞储层等
低角度裂缝
高角度半充填缝
高角度裂缝
裂缝识别─垂直缝
裂缝识别─网状缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
砾岩裂缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
评价薄层
注1:现今地应力分析:由于钻孔打开岩层,构造 应力释放,造成井眼定向崩落。利用地层倾角双井 径曲线或STAR的井径曲线,计算井眼崩落扩径方向。 椭圆形井眼长轴方向与现今地层中的最大水平主应 力方向垂直,与最小水平主应力方向平行。图中双 井径差异大,沿140-320度方向井壁出现大段垮塌, 最大水平主应力方向为50-230度。
成像测井技术
所谓成像测井技术,就是在井下采用传感器阵列扫 描测量或旋转扫描测量,沿井纵向、周向或径向大量采 集地层信息.传输到井上以后通过图像处理技术得到井 壁的二维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像。 这比以往的曲线表示方式更精确、更直观、更方便。
成像测井仪器有别于数控测井仪器的特点,就在于 成像测井仪器的设计都在某种程度上考虑了地层的复杂 性和非均质性,尽管有些成像测井(如偶极横波成像测 井)仍然是以曲线方式而不是以成像方式作为测井成果 输出。
FMI测井仪的井下仪由推靠器、上
电极(包括电子线路)、下电极(极 板阵列电扣)组成(下图)。极板阵列电 扣是两排纽扣电极,相距0.2英寸,纽 扣电极间的横向相距0.1英寸。推靠器 与极板间用金属导线连结起来,即两者 是等位体,使处于极板中部的极板阵列 电扣的电流极性相同,电流垂直极板 流入地层,起到聚焦的作用。

第6章成像测井

第6章成像测井
平行于层面且较规则, 宽度变化不大
天然裂缝与人工裂缝的鉴别
天然裂缝多为长期构造运动形成,又受到地下水的 溶蚀与沉淀作用的改造,因而分布极不规则,缝宽 变化大。 诱导缝是在地应力作用下产生的裂缝,故排列整齐, 规律性强,缝面形状较规则且缝宽变化小。诱导缝 一般又分为:
人工诱导缝的特征
钻井过程中由于 钻具震动形成的 雁状诱导缝
六臂
150个电极
井眼覆盖率与井径有关
(二)数据处理
电成像预处理过程-5步
输入电成像测井数据 坏电极剔除 电扣深度对齐 GR深度校正 加速度校正
2-坏电极剔除 坏电极表现为: 一:零或无效的负值; 二:某个电极方差变化过 于平缓或剧烈两种情况。 如右图所示:
坏电极
坏电极的校正是在检 测出失效电极的基础 上通过相邻电极的插 值来完成。
(一)仪器结构和测量原理 电成像测井仪器外观
FMS 4极板 54电扣
FMI 8极板 192电扣
STAR-II 6极板 144电扣
EMI 6极板 150电扣
电成像测井仪器极板结构
EMI
FMI
Star II
全井眼地层为电阻率扫描成像测井(FMI)
重点 1、FMI仪器外形
4臂、8极板 192个电极 电扣之间 0.2in(5.2mm) 两排之间间距 0.3in
坏电极剔除成果图
坏电极
2018/12/27
28/146
3-电扣深度对齐
由于不同极板之间以及同一极板上的两排电极在纵向上的排列 位置不同,所测得的曲线深度也不同,所以在生成图像之前必须把 各排电极的测量数据深度对齐,如右图所示。以第一排电极的深度 为标准,其他排电极移动相应的深度间隔完成校正。
ERMI仪器极板电扣排列示意图

成像测井方法简介

成像测井方法简介

二、阵列感应测井测量原理
斯仑贝谢公司的AIT阵列感府洲井仪器线圈系采用二线 圈系结构(一个发射,两个接收基本单元)。它运用了两个双 线圈系电磁场叠加原理,实现消除直藕信号影响的目的, 线圈系由八组基本接收单元组成,共用一个发射线圈,使 用三种频率 同时工作, 井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号,传输到 地面经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种纵向分辩率、 五种探测深度的测井曲线(图1—4)。为了消除井眼环境影响, 也开发出了相应软件,在数字聚焦处理前进行井眼环境校 正。阿特拉斯公司的多道全数字频谱感应测井仪器由七个 接收降列组成,同样使用二线圈系为基本测量单元,采用 八种频率工作,共测量l12个原始实分量和虚分量信号。类 似地,采用软件进行数字聚焦和环境校正,可获得三种纵 向分辨率、六种探测深度的测井曲线。
第二节 微电阻率扫描成象测井
一、井壁微电阻率扫描成象测井的 测量原理和测量响应定性
1、电扣几何形状、分辨率、采样率之间关系
分辨率:基于阵列电扣电极的井壁微电阻率
扫描成象测井仪器的分辨率是指将仪器测 量的微电导率映射地层特征的能力。比仪 器分辨率大的地层特征可用几个分辨率单 位像素来表示,而比仪器分辨率小的地层 特征只能表示成一个分辨率单位。
第四节 方位侧向成象测井
一、高分辨率方位侧向测井电极系HALS
2.高分辨率测量 利用软件聚焦法的灵活性,通过改变监督 条件,可以计算深、浅探测深度的高分辨 率电阻率

3.方位电阻率 4.辅助测量

二、方位侧向测井的应用
方位侧向测井可用于裂缝评价、薄层分 析、地层非均质性评价价等。
第五节 声波成象测井技术

(1)工作频率。 换能器的形状、频率以及与目的层的距离决定 声束的光斑大小。尺寸越小,频率越高,则光 斑越小。但是,尺小越小,功率就越小;频率越 高,声衰减就越大c泥浆引起的声衰减会降低信 号分辨率,要求工作频率尽啪B低;然而降低频 率会对测量结果的空间分辨率产生不利影响。

成像测井方法

成像测井方法

(一)微电阻率扫描成像测井
2、测量原理 采用侧向测井的屏蔽 原理。电极与极板绝缘。 由电源给极板和钮扣电极 供相同极性的电流,使极 板与钮扣电极的电位相 等,由电极流出的电流受 到极板的屏蔽作用,沿径 向流入地层。
(一)微电阻率扫描成像测井
2、测量原理 记录每一个钮口电极的电流强度和对应的测 量电位差。
8 192 0.2 0.1 0.3 80% 0.2 175 138 90° 5 6.25-21 <20000
EMI
6 150 0.2 0.1 0.3 59% 0.2 175 138 90° 5 6.7-21 <20000
STAR-Ⅱ
6 144 0.2 0.1 0.3 59% 0.2 175 138 90° 5.7 6.7-16 (5.875-16) <20000
一、成像测井概述
成像测井系统的主要特点:
车载高性能计算机系统,网络连接,人机 交互。能实时高速采集大量的测井信息, 能完成刻度、测井、数据处理、显示等多 任务并行处理。 具有高数据传输率的电缆遥测系统,数据 传输率达500kbps,实现井下仪器和地面 设备见得大数据量传输。
一、成像测井概述
成像测井系统的主要特点:
3、仪器结构
全井眼地层微电阻率扫描成像测井仪FMI
4个主极板 , 4个辅极板 每个极板两排钮扣电极,每排 12个电极,8个极板共192个电极。 8.5 in的井眼,井壁覆盖率为 80%,6in井眼,井壁覆盖率为 100%。
3、仪器结构
全井眼地层微电阻率扫描成像测井仪FMI
0.2in 0.3in
外形尺寸 有效阵列尺寸
1、模拟记录阶段测井方法 普通电阻率(电极)测井 感应测井 声速测井 自然伽马测井 自然电位测井 井径测井 以JD581测井系列为代表

《测井地质学》第三章 井壁成像12

《测井地质学》第三章 井壁成像12

情况下,切忌匆忙未进行充分研究过早下结论。利用岩芯资料进行标定是
直接的手段,但岩芯资料毕竟是有限的。

目前,能有效解决这一难题的只有综合利用声、电成像测井资料。因
为声成像对诱导缝及导性充填的裂缝反应不敏感,所以根据电成像图上显
示的裂缝形态及特征,结合声成像图上相应的响应特征就能快速、直观地
判断出诱导缝及导性矿物充填的裂缝。将电成像与声成像有机地结合在一
0.2 60%
316 465
5 6.25 21.0 20000 350 裸眼井 水基 1800 居中 微电阻率电极 192(24/极 板 ) 0.2 80%
STAR-Ⅱ (电 阻 率 )
368.4 600 5.5 6.5 16.0
20000 350
裸眼井 水基 1200 居中
微电阻率电极 144(24/极 板 )
单一的裂缝在成像图 上通常以正弦曲线的方式 展布的,它与层面或层理 面的主要区别:是正弦曲 线两侧的岩性连续,而层 面则表现为正弦曲线两侧 的岩性突变。裂缝面通常 与层面,层理面相交成一 定的角度。
裂缝的分类
• 目前,裂缝的分类方法很多,各种分类方法都有其针对 性。
• 根据裂缝倾角的大小,可将裂缝分为:直劈缝、高角度 缝、低角度缝、网状缝(不规则缝)。
高角度裂缝岩心标定
沙75井高角度裂缝与岩心照片对比图。在图像上有不规则高角度裂缝,与 岩心裂缝有很好的对应关系。
高角度缝
在图像上显示为幅度较高的黑色正弦曲线
CAST识别高角度裂缝
低角度缝
倾向 倾 角
低角度斜交缝在图像上的显示形态与高角度斜交缝同样为正弦曲线,只 是正弦曲线的幅度相对较低。在图像上显示为幅度较低的黑色正弦曲线

声波测井-超声波成像测井4

声波测井-超声波成像测井4

声成像反映井壁宏观形态,探测较大裂缝;电成像反映地 层内部结构,对细小裂缝较灵敏。二者相互弥补,为识别岩性、 分析地层特征、评价储层、判断裂缝充填情况提供了重要手段, 在套管井中用声成像还能检测套管破损、变形情况。
超声波成像测井
声电成像测井资料的地质应用
三、应用
定性识别
●地层特征识别 ●诱导缝的识别 ●天然裂缝的识别 ●孔洞、井眼崩落及
超声波井
二、方法原理
数字声波井周成像测井(CBIL) Circumferential Borehole Imaging Log 以脉冲回波的方式,对整个井壁进行扫描,记录: ●回波幅度图像BHTA ●回波传播时间图像BHTT
采用旋转式超声换能器,发射250-400KHz的 超声波束,该声波波束(直径约0.2英寸)被聚焦后 对井壁进行扫描,并记录回波波形。岩石声阻抗的 变化回引起回波幅度的变化,井壁的变化回引起回 波传播时间的变化。将测量的反射波幅度和传播时 间按井眼内360°方位显示成图象,就可对整个井 壁进行高分辨率成象。由此可看出井下岩性及几何 界面的变化(包括冲洗带、裂缝、孔洞等)。
超声波成像测井
二、方法原理
超声波成像测井通过测量井壁岩石(套管) 对超声波的反射情况(回波的幅度和传播时 间)来获得井壁或套管壁的图像。 其物理基础是:不同声阻抗的物质、表面 的粗糙程度不同,对声波的反射能力不同。
超声波成像测井
二、方法原理
下井仪器结构
超声波成像测井
二、方法原理
脉冲-回波信号
声波的反射
发射频率: 250kHz 扫描速率: 6r/s 采样扫描: 250/r 测量速度: 600m/h 垂直分辨率:0.762cm
超声波成像测井
超声波成像测井的用途: 1.确定产状 2.识别裂缝 3.了解井眼几何形态 4.套管井评价 5.岩心归位、定向

成像测井技术介绍

成像测井技术介绍

测量原理
图35
它使用三线圈系(一
个发射、两个接收)
为基本测量单元,仪 器有7个接收子阵列, 它们的间距分别为: 6、10、20、30、60、 80、94英寸;每个接 收器可接收到8个频 率的信号,可获得1、 2或4英尺三种纵向分 辨率、六种探测深度
的曲线。六种探测深 度分别为:10、20、 30、60、90、120英
成像显示侵入类型和侵 入深度。 如G37-10井延9 油层
过渡带 原状地层
冲洗带 高阻油层低侵
水层高侵
侵入深度:21英寸
侵入深度:38英寸
对比分析认为,在砂岩油层段, 高分辨率感应HDIL在真电阻率提 取和侵入剖面类型描述方面具有 好的应用前景,可为综合解释的 饱和度计算、径向侵入动态分析、 油层污染提供丰富的资料。
图12-G37-10延9T2分布
(4)、有效划分油、水层界面
核磁共振测井可以清晰地反映流体的存在,因此划 分油、水层界面非常有效(见图15)。
(5)、利用差谱法识别流体性质
由于水与烃(油、气)的纵向驰豫时 间T1相差很大,水的纵向恢复远比烃快。 测井利用特定的回波间隔和长、短两个不 同的等待时间TWL和TWS。使两个回波串对 应的T2分布存在差异,由此来识别和定量 解释油、气、水层。其TWL回波串得到的 T2分布中,包含油、气、水各项,而且完 全恢复;TWS回波串得到的T2分布中,水 的信号完全恢复,油气信号只有很少一部 分;两者相减,水的信号被消除,剩下由 与气的信号。
(三)正交偶极声波测井
正交偶极阵列声波测井原理简述
正交偶极阵列声波成像仪是是声波测井技术的重 大突破,它是把单极和偶极声波技术结合起来, 能精确地进行各种地层(包括慢速地层)的声波 测量,它解决了慢速地层的横波测量问题,。

[实用参考]成像测井技术

[实用参考]成像测井技术

成像测井技术目录1电成像测井 (2)1.1 地层微电阻率扫描成像测井技术[1] (2)1.2 阵列感应成像测井技术 (3)1.3方位电阻率成像测井技术 (4)2声波成像测井 (4)2.1超声波成像测井 (5)2.2偶极横波成像测井 (6)3核磁共振成像测井 (6)4成像测井技术的应用 (7)4.1岩性识别 (7)4.2沉积构造识别[4] (10)4.3沉积微相研究[5] (12)4.4裂缝系统的分析 (14)4.5地应力分析[11] (29)5成像测井的发展趋势 (32)参考文献 (33)成像测井技术测井起源于1927年的法国,当时只有测量视电阻率、自然电位、井温等仪器,经过近80年的发展,如今发展成为以电法测井仪、声波测井仪与核磁共振测井仪等系列的测井仪器。

回顾测井技术的发展历程,测井技术经历了从模拟测井到数字测井、数控测井、成像测井的发展历程。

成像测井技术是美国率先推出的具有三维特征的测井技术,是当今世界最新的测井技术。

它是在井下采用阵列传感器扫描测量或旋转扫描测量,沿井眼纵向、径向大量采集地层信息,利用遥传将采集到的地层信息从井下传到地面,通过图像处理技术得到井壁二维图像或井眼周围某一探测范围内的三维图像。

因此,成像测井图像比以往的曲线表达方式更精确、更直观、更方便。

传统的测井只能获取井下地层井眼周向和径向上单一的信息,它适用于简单的均质地层。

而实际上地层是非均质的,尤其是裂缝性油气层的非均质性最为明显,在地层的周向和径向上的非均质性也非常突出。

这促使人们开始利用非均质和非线性理论来设计测井仪器。

成像测井技术就是在此理论基础上发展起来的,它能获取井下地层井眼周向方位上和径向上多种丰富的信息,能够在更复杂、更隐蔽的油气藏勘探和开发方面有效的解决一系列问题:薄层、薄互层、裂缝储层、低孔隙低渗透层、复杂岩性储层评价;高含水油田开发中剩余油饱和度及其分布的确定;固井质量、压裂效果、套管井损坏等工程测井问题以及地层压力、地应力等力学参数的求取等等。

成像测井的解释与应用

成像测井的解释与应用

白云岩

白云岩易受溶蚀等作用 影响,裂缝及溶洞发育, 多以高角度缝和斜交缝 为主。白云岩比灰岩脆 硬,由于灰岩白云化后, 体积收缩,晶形变得规 则,从而形成大量晶间 缝,再由于地下水的溶 解作用使晶间缝扩大形 成晶间孔,进一步可形 成溶孔、裂缝,因而白 云岩比灰岩更能形成良 好的储层。
混合花岗岩
有效缝与充填缝区别
充填缝为无效缝,要与天然裂缝识别开。
裂缝可以是方解石充填,也可以是泥质 充填,当存在方解石充填时,STAR图像 显示为亮色;当存在泥质充填时,STAR 显示为暗色,易与有效缝相混淆。如有 全波列图可对源自,斯通利波没有衰减, 说明为无效缝。
图像的增强处理
为了突出成像图上地质特征的效果,可
成像测井的解释与应用
汇报人:王拓夫
立项目的及意义

井壁成像测井,它以其直观性、可视性,能直 接地反应井周地层的分布情况和地质特征,但 是目前的处理软件在裂缝密度、裂缝张开度、 裂缝条数、裂缝孔隙度及孔洞的面比率等参数 评价上仍达不到定量水平;不同地质特征在成 像图上的区别,有效裂缝和无效裂缝的识别等 还不能解释的非常清楚。
裂缝分类:低角度缝

低角度裂缝在成像图 上表现为低电阻的暗 色条弦,形成一个低 幅度的正弦或余弦波 形,切割层理或井眼;
裂缝分类:高角度缝
高角度缝在图像 表现为低电阻的 暗色条纹,形成 高幅度的正弦或 余弦波形,切割 整个井眼 。
裂缝分类:网状裂缝

网状缝由于裂缝相互 交织在一起,相互切 割,在成像图上表现 为暗色网状形态。
(1)、与常规深、浅侧向对比判别裂缝的径 向延伸程度
由于浅侧向测井的径向探测深度浅,而 深侧向的径向探测深度深,当裂缝径向延 伸大时,深、浅侧向电阻率均降低;当裂 缝径向延伸较小时,只有浅侧向电阻率降 低,而深侧向基本不变化。

井下光电成像测井技术

井下光电成像测井技术

适应井径范围:38mm~215mm
5
井下仪器技术指标
仪器1:外径: Φ42m
长度:3800mm; 重量:60Kg; 工作温度:150℃; 工作压力:60MPa
适应井径范围:38mm~215mm
6
光纤传输系统技术指标
光传输速率:模拟信号:10Mbit/s
数字信号:2Mbit/s 系统损耗:<10dB
占井时间
测井费用
连接工艺
25
水平井套损及射孔质量检查
• 某水平井测井视频资料
• 该井水平井段射孔后,不出油。对此井采用自行式水平井测试技术+井见可见光成像测试仪器,检查射 孔情况。 省时、高效、节约成本。
26
水平井套损检测
测试结果:套管破裂变形出水。
水平井射孔段-1 水平井射孔段-2 水平井射孔段-3
井下部分
光纤电缆、光纤电缆连接头、电光转换、CCD 成像、光源灯。
4
井下仪器技术指标
仪器 1 : 外径:
Φ42mm ;长度: 3800mm ;重量: 60Kg ; 工作温度:150℃;工作压力:60MPa
仪器2:外径:
Φ26mm;长度:2100 mm;重量:12 Kg;
工作温度:150℃;工作压力:40MPa

有效像素:
510(H)×492(V)
图像分辩率:420TV线
深度比例:1∶1

施工要求:井内为清水或空气。
7
光电成像图示
8
主要功能
油、水井套管损坏检测。 50%以上含水油气井找出油、出砂、出气、出水位置。 射孔质量检查,可清楚观测到射孔孔眼的分布。 可指导井下作业和检测井下作业效果(质量)。
油水生产井落物的探测。

成像测井方法简介

成像测井方法简介

三、偶极横波成像测井的应用
1、识别岩性和划分气层
地层纵横波速度比与地层岩性有关。 白云岩
石灰岩 纯砂岩或含气砂岩
vp vs 1.8
v p vs 1.86 v p vs 1.58
地层纵波速度随地层含气饱和度的增加而降
低,但横波速度变化较小,因此随含气饱和度的
增加,纵横波速度比减小。如图所示。
2)、裂缝区域有效性分析
因地应力释放引起的椭圆井眼的长轴方向, 为
地层最小主应力方向。 而诱导缝的走向平行于最
大水平主应力的方向。 根据偶极子资料计算的快横波方位为地层现
今最大水平主应力的方向。
椭圆井眼法、诱导缝法及WSTT快慢横波法计算
但是从WSTT 上看, 在Ⅰ段, 斯通利波能量并没有
明显衰减, 上行和下行反射系数都没有显著增大,
且变密度图像上没有变化, 因此判定此段不发育有
效裂缝, 成像上的暗色曲线为无效裂缝。
而在2334.5m 以下的Ⅱ段, 斯通利波能量衰减强 烈, 且理论斯通利波时差曲线和实测斯通利波时差 曲线出现了差异, 反射系数变大, 变密度图像上出 现模糊的V 字型条纹, 因此判定此段为渗透性较强 的地层, 为有效张开缝, 且渗透性极好, 对储层有 较大贡献。
软地层:地层横波速度小于井内泥浆声波速。
在软地层内,无法由单极子声源获取地层横波信息。
2、偶极声波源
偶极声波源可以使井壁一侧压力增加,另一侧
压力减小,使井壁产生扰动,形成轻微的挠曲,在 地层中直接激发横波。 产生的挠曲波的振动方向与井轴垂直,传播方 向与井轴平行。
其工作频率一般低于4KHZ。
单极子声源 振动示意图
尽管RSFL大于RERD ,但M2RX大于M2R1、RERD 大于RERM。所以储层为油层。

成像测井综合解释[精]

成像测井综合解释[精]
溶蚀孔洞
13
2、真假溶洞的识别方法
(1)黄铁矿斑块与溶蚀孔洞的鉴别 黄铁矿呈高密度,电阻率极低,其颗粒与 周围地层的电导率有很大的差异,所以, 电成像图象上黄铁矿斑块呈高电导异常, 边缘清晰,并且黄铁矿多为分散状分布, 在体积较大时呈方形。当泥岩中的黄铁矿 斑块较稀疏时,常规资料反映并不明显, 而成像测井图则有明显的显示。
斜层理成像图
21
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
递变层理 递变层理一般地质特征: 岩性剖面上表现为自下而 上由粗变细的正韵律。图 像特征:粗岩性(如砾岩)在 成像图上表现为亮色,细 岩性(如泥岩)在成像图上表 现为暗色,总体呈现由亮 色至暗色的颜色递变。
递变层理成像图(从下到上,颜色变暗)
22
冲刷面 地质特征:一般冲刷面为一凹凸不平 的界面,往往其下部是低能的泥岩 、泥质粉砂岩,其上为与下部地层 冲刷形成的含泥砾砂岩段。图像特 征:从下至上,图像由暗色突变为亮 色的不平整线状,见图,2963.8m ~2961.6m层段位典型的冲刷面。
但在ARI图象上却没有异常,因此比 较容易鉴别。
钻井诱导缝发育图
4
2、真假裂缝的识别
(3)层理 层界面常常是一组相互平行或 接近平行的电导率异常,且异 常宽度窄而均匀,一般在图像 上连续、完整,且在图像上不 能随意中断。如果井下地层层 理倾斜,在图像上呈正弦波状 态,正弦波的幅度反映倾角值 大小,波谷所在方位指示地层 倾向,因而可以与地层倾角测 井一样求出层理面的产状。
冲刷面成像图
23
钙质团块 钙质团块在成像图像 上呈亮色斑块状,一 般只分布在某一方位 上。
钙质团块成像图
24
张开缝图
11
3、裂缝形态
充填缝:裂缝已被完全充填。被方解 石、石英、钙质等矿物充填的缝呈亮 色高电导异常,钙质充填缝,被泥质 等充填的缝表现为泥质条带特征,须 结合伽马曲线加以识别。

井间电磁成像测井技术

井间电磁成像测井技术
• 通过现场的大量实测数据,为数据处理和解释方法的 研究、成像软件的开发,提供系统可靠的依据
2021年4月14日5
P. 14
4、井间电磁成像测井技术 前期研究工作回顾
电阻率对孔隙度、饱和度变化反映灵敏
Resistivity (ohm-m)
Velocity (m/s)
100
10 5
Resistivity (ohm-m)
上Pertama层与下Pertama层蒸汽驱波及范围视图 ,高采收
率主要取决对蒸汽驱替的垂向和区域波及范围的了解
2021年4月14日5
P. 31
2021年4月14日5 Faja油田参数井的测井资料解释图
P. 32
蒸汽辅助重油泄油概念
2021年4月14日5
P. 33
5、三次大型的井间电磁成像试验
从而大大提高油藏研究的精度和有效性 • 是提高测井横向探测能力的重大突破
把测井发现油气藏和描述油气藏特性的能力,提高到 一个新的高度
2021年4月14日5
P. 6
• 由于具有重大的技术意义和实用价值, 美国能源部把井间电磁成像,特别是金 属套管井间电磁成像技术,列为“面向 21世纪的石油科技战略发展规划”的重 点技术研究项目
井间电磁成像 测井技术的应用研究
进一步 提高测井技术的 横向探测能力
2021年4月14日5
P. 2
• 精细分析“井”及其周围地层的地质特性 测井技术的固有优势
• 横向探测能力不足
测井技术的传统弱势
这两方面的特点就规定了测井技术发展的两个基
本方向
2021年4月5
P. 3
技术目标
• 井间电磁成像测井是当代地球物理应用技术发展的重 要前沿,也是一项极具挑战性的重大研究课题

第3章-成像测井技术

第3章-成像测井技术

3.2 微电阻率扫描成像测井FMS
3.2 微电阻率扫描成像测井FMS
电极系统由四个液压推靠极板组成。1号与 2号极板和SHDT的极板一样,即每个极板上 都有两个测量电极和一个速度电极,3号和4号 极板除保留了SHDT的测量电极外,还增设了 一组微电阻率扫描电极。即在原地层倾角测井 仪的极板上安装了具有钮扣形的小电极,电极 的直径为0.2in(5mm),FMS-A型的电极排列 如图b所示,共有4排电极,第一排有6个电极, 其他三排皆有7个电极,共27个电极。两排电 极中心间的距离为0.4in(10mm),上、下两 排电极的横向距离为0.1in,即两个电极间相 当于有半个电极是重叠的,这样在测量时,在 电极阵列所控制的横向范围内,所有井壁表面 全部被电极扫过。
斯仑贝谢公司的阵列感应成象测井仪采用多种工作频率,一个发射 线圈,8组双线圈组成的接收线圈系阵列。同时测量8组接收线圈上3 种频率的实分量和虚分量,记录28条原始曲线。应用软聚焦和分段准 线性近似的处理方法,得到30cm、60cm、120cm三种垂向分辨率, 25cm、50cm、75cm、150cm、225cm五种径向探测深度,测量 范围为0.1-2000Ω.m的15条处理曲线,形成垂向分辨率匹配,沿深 度、径向二维电阻率剖面分布图象。
为此国内已经着手研制成像测井仪,其中井下声波电视己 达到国外同级水平,微电阻率扫描测井仪已做出下井试验的 样机。海洋测井公司做出了八臂倾角仪,正试验具有236个 电极的高分辨微电率扫描成像仪。
3.1 成象测井系统 当前成像测井技术中问题较突出的是资料处理和解释技术。
成像测井的资料处理有两个主要内容: 其一是将测量信息用数字图像处理的方法制作成地质家可视
在图像上,电阻率高的为“亮”色,电阻率低的为“暗”色。根据图像的颜 色和形状进行地质解释。

成像测井技术 精品讲义

成像测井技术 精品讲义
成像测井技术
所谓成像测井技术,就是在井下采用传感器阵列扫描测量或旋转扫描 测量,沿井纵向、周向或径向大量采集地层信息.传输到井上以后通过图 像处理技术得到井壁的二维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像 。这比以往的曲线表示方式更精确、更直观、更方便。
成像测井仪器有别于数控测井仪器的特点,就在于成像测井仪器的设 计都在某种程度上考虑了地层的复杂性和非均质性,尽管有些成像测井( 如偶极横波成像测井)仍然是以曲线方式而不是以成像方式作为测井成果 输出。
裂缝识别─网状缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
砾岩裂缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
评价薄层
注1:现今地应力分析:由于钻孔打开岩层,构造 应力释放,造成井眼定向崩落。利用地层倾角双井 径曲线或STAR的井径曲线,计算井眼崩落扩径方向 。椭圆形井眼长轴方向与现今地层中的最大水平主 应力方向垂直,与最小水平主应力方向平行。图中 双井径差异大,沿140-320度方向井壁出现大段垮 塌,最大水平主应力方向为50-230度。
成像测井技术发展背景
随着世界油气资源勘探程度提高,新发现油气藏在规模上趋于小型化。在储层 物性及构造形态上趋于复杂化,应用目前的勘探技术和装备发现并评价这类油气藏 ,勘探成本增加,效益下降。
测井信息的主要应用是解释油气层。但是,在我国陆相和海相沉积地层中, 油气勘探的难度越来越大,测井解释油气层正面临着以下技术难题。
(见后页图)
0
自然伽玛
150
api
-40 Ⅰ号极板方位角 360 10 度
10
10
CAL13<CAL24
CAL13>CAL24
钻头直径
20
in
1-3 井径

成像测井

成像测井

成像测井解释模式
成像测井的图形仍然是一种物理属性,它只是地下地 质特征的间接反映,只有充分利用岩芯资料对各种成像测 井特征进行刻度,建立起电图像特征与各种地质属性之间 的关系,才能对复杂的地质现象进行正确的评价。 标准图象模式是成像测井资料地质解释的基础,按成 像图的颜色、形态,综合动静态图象基本特征,结合录井 岩心资料,以及所包含的地质意义,可以将图象分为两大 类,十小类标准图象模式。
6、对称沟槽模式
特指由于地应力不平衡造成的椭圆形井眼崩落,在成像图 上,一般表现为沿井壁分布的两条互呈度对称的垂直暗色沟槽。
7、斜纹模式
这种模式不是斜交井轴的平面在成像图上的反映特征,因 为一般斜交井轴的平面在成像图上呈正弦曲线形态,而该模式 在成像图上表现为不对称的倾斜纹理,因而它不是地层本身的 特征,而是由于钻井过程中,使用特殊工具螺扶或特殊钻头对 井壁造成的螺旋形划痕。这种模式在声波成像图上有时会见到, 一般出现在岩性较致密的层段,因为它近似一种组合线状模式, 往往被误解为层理的显示特征。
井周声波成像测井是使用一个以脉冲回波方式工 作的旋转换能器来实现对整个井壁的扫描。岩性及 岩石物理特征的变化以及井壁介质几何界面的变化 将导致被测量的回波幅度及传播时间的变化。将其 汇总即可得到井壁的图像。回波幅度强弱主要取决 于井壁地层与井中流体的声阻抗差异和井壁规则程 度,声阻抗大,则回波幅度图像亮反之则图像暗。 传播时间图像主要反映井眼几何形态,作为回波幅 度图像解释的辅助工具。
断层成像图上表现为正弦暗线条,与层面斜交,倾角较大, 当胶结作用强烈时,也可表现为亮线。断层两侧的地层有明显 的错动。
5、杂乱模式
动静态图象上反映颜色混杂无序,但这种模式仍有一定的 地质意义。如沉积过程中的扰动构造、重力滑塌和某种快速堆 积的沉积环境。此外,当成像图上碳酸盐岩或火成岩中溶蚀孔 洞裂缝及孔洞十分发育或不均匀分布着泥质时,当井眼存在不 规则状滑塌时,当测井资料较差时,均有可能导致杂乱模式的 出现。

超声成像测井

超声成像测井

应用挑战与解决方案
挑战
实际应用中的准确性和可靠性问题。
解决方案
加强实际应用中的数据采集和处理,采用多频段、多角度、多模式的 成像方式,以提高准确性和可靠性。
挑战
井下设备的可靠性和寿命问题。
解决方案
采用高可靠性材料和设计,加强设备的维护和保养,以提高设备的寿 命和可靠性。
未来发展趋势与展望
发展趋势
02
超声成像测井技术
超声波发射技术
超声波发射器
用于产生高能超声波,通 常采用压电陶瓷材料。
波形调制
根据不同的测井需求,对 超声波的波形进行调制, 如脉冲、连续波等。
功率控制
为了保护仪器和避免对井 壁造成损伤,需要控制超 声波发射的功率。
超声波接收技术
超声波传感器
滤波与降噪
用于接收反射回来的超声波信号,通 常采用压电陶瓷材料。
超声成像测井
• 超声成像测井概述 • 超声成像测井技术 • 超声成像测井设备 • 超声成像测井操作流程 • 超声成像测井的挑战与未来发展 • 案例分析
01
超声成像测井概述
定义与原理
定义
超声成像测井是一种利用超声波进行 地下岩石和流体性质探测的测井技术 。
原理
通过向地下目标发射超声波,并接收 反射回来的回波信号,经过处理后形 成地下目标的超声波图像,从而实现 对地下岩石和流体性质的探测。
成像显示系统通常采用计算机和显示器等设备, 能够将数字信号转换为图像或曲线等形式。
成像显示系统具有高分辨率和高清晰度等特点, 能够提供直观的井壁和地层结构图像,方便对 地层进行评估和分析。
04
超声成像测井操作流程
测井前准备
收集资料
收集井场地质、工程和钻井等资料,了解井场环境和井身结构。

声、电井壁成像测井技术介绍

声、电井壁成像测井技术介绍

TD
=
tg −1
A D
式中:
A:正弦曲线的振幅
D:井眼直径
五、电声成像地质应用评价
5.3 应力分析 成像测井图像上,钻井液引起的水动力缝
(诱导缝)较易识别,统计其走向即可获得最大 水平主应力的方向。
井眼崩塌散点图
五、电声成像地质应用评价
5.4 裂缝孔洞参数定量评价
问题:如何将预处理后的微电扫描图像和实际地层参数评价 建立关系?鉴于裂缝孔洞性储层一般具有“大背景下 的目标”特点,借鉴数字图像处理思路采用以下方法 来实现:图像分割->图像边缘标记->参数计算。
三、声电成像处理流程
Ø 电成像处理流程 Ø 声成像处理流程 Ø 成像处理流程链 Ø 处理模块
三、声电成像处理流程
3.1 微电阻率扫描处理解释流程
XTF 格式LIS
DLIS 格式716
格式ASCII 格式
加速度校正 电扣深度对齐
数据加 载模块
EMEX电压校正 死电扣校正 LLS/SFL电阻率标定
数据均衡处理 数据预处理
深度和速度校正
Ø 电扣深度对齐:消除因仪器设计导致的电扣深度错位; Ø 速度校正:因仪器运动中速度不均匀而产生的图像错位;
lw
l
ls
lw
判断仪器遇卡示意图
四、电声成像数据预处理技术
加速度校正
Ø 三分量加速度校正 Ø 相关对比校正
处理框图
EMI仪器
STAR仪器
四、电声成像数据预处理技术
EMEX发射电压校正
裂缝孔洞分割图像边缘标识处理前后对比
五、电声成像地质应用评价
孔洞、裂缝参数的计算方法
(1)单目标参数计算
• 面积:边界围成的面积,由种子充填法求出

声、电井壁成像测井技术介绍

声、电井壁成像测井技术介绍

二、声电成像测井原理
国内外微电阻率扫描仪器技术指标对比
技术指标
重量(kg) 关腿直径(mm) 最小井眼(cm) 最大井眼(cm) 最大压力(MPa) 最大温度(度) 井别 泥浆类型 测井速度(m/h) 传感器类型 钮式电扣数 垂直分辨率(cm) 覆盖率
EMI仪器 哈里伯顿
225 127 160 533 138 175 裸眼井 水基 550 微电扣 150(6×25) 0.5 60%
MCI_B 国产
223 127 160 500 100 155 裸眼井 水基 225 微电扣 144(6×24) 0.5 60%
二、声电成像测井原理
2.2 超声成像测井原理及仪器简介
旋转式聚焦换能器按 顺时针以脉冲回波的方式 对井壁扫描测量,仪器记 录到的地层回波幅度及时 间经处理后得到井周声波 幅度和传播时间图像,用 以识别、描述地层特征。 仪器包括:USI、CBIL、 CAST、BHTV、MUST等。
仪器工作时,当记录电流过大时,将调低发射电压;当 仪器电流过小时,将调高发射电压。必须进行发射电压校 正,以确保测量值正确反映地层电阻率信息。
四、电声成像数据预处理技术
坏电扣校正
测井中可能出现个别电扣短路或短路,使测量值不 正常,必须进行失效电扣校正。最简单的解决方法是直接
采用周围电扣数据来平均。
TD=Leabharlann tg −1A D式中:
A:正弦曲线的振幅
D:井眼直径
五、电声成像地质应用评价
5.3 应力分析 成像测井图像上,钻井液引起的水动力缝
(诱导缝)较易识别,统计其走向即可获得最大 水平主应力的方向。
井眼崩塌散点图
五、电声成像地质应用评价
5.4 裂缝孔洞参数定量评价
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第四节 方位侧向成象测井
一、高分辨率方位侧向测井电极系HALS
2.高分辨率测量 利用软件聚焦法的灵活性,通过改变监督 条件,可以计算深、浅探测深度的高分辨 率电阻率

3.方位电阻率 4.辅助测量

二、方位侧向测井的应用
方位侧向测井可用于裂缝评价、薄层分 析、地层非均质性评价价等。
第五节 声波成象测井技术
第三节 阵列感应成象测井
一、感应测井和阵列感应测井测量原理
感应测井是利用电磁感应原理测量地层电导 率,基本测量单元是双线圈系,—个发射线圈和 一个接收圈‘常规感应测井采用复合线圈系结构, 根据电磁场的叠加原理,采用多个基本测量单元 进行组合,即多个发射线因和多个接收线圈进行 串联,产生具有直藕信号近似为零的多个测量信 号矢量叠加,实现硬件聚焦的效果,从而测量具 有一种或两种探侧深度的地层电导率。
提纲:
成像测井系统 微电阻率扫描成像测井 阵列感应成像测井 方位侧向成象测井 声波成象测井技术 随钻电阻率成象

第一节 成象测井系统
一、成像测井技术发展背景 1、 模拟 数字 数控 成像 2、 油气藏在规模上趋于小型化 在储层物性及构造形态上趋于复杂化
二、组成及技术特点
成像测井地面仪器 电缆遥传
2)径向电阻率变化
用径向响应函数对一织纵向分 辨率匹配的阵列感应测井曲线进行 反褶积: 3)径向侵入及径向饱和度 4)滤液体积分析
在进行上述定量分析时.必须考虑以下几点 限制条件: 1、 当侵人带电阻率与原状电阻率间的反差小时, 电阻率测并不能很好地反映侵人情况; 2、仪器响应是在井眼周围各个方位上的平均值,通 常实际的井眼不是圆的,地层的侵入面在井眼的 各个方位上很少均匀、这些都将产生不对称的侵 入面; 3、 井眼直径突变以及Rt、Rxo反差很大时,会使地 层界面处的解释参数产生假象。
三、阵列感应测井解释
1.原状地层电阻率Rt 阵列感应测井曲线是通过对阵列测量原始信息 进行井眼环境影响校正,然后进行优化合成,纵 向分辨匹配、径向探测深度逐渐增大的5条计算曲 线。 1)纵向分辨率 2)探测深度 探测深度定义为径向积分响应函数值为50%的位置 3)径向反演
2.侵入描述

1)直观解释 对同一种纵向分辨率的一组测井曲线进行直观 解释.在非渗透层,不同探测深度的曲线应重合 。由于这几组不同探测深度的测井曲线都是使用 相同的感应测量原理,这就明显优于常规感应与 微球组合测量的效果。感应和微球测井曲线对比 时,地层的各向异性和仪器响应引起的差异会 影响解释结果。
二、阵列感应测井测量原理
斯仑贝谢公司的AIT阵列感府洲井仪器线圈系采用二线 圈系结构(一个发射,两个接收基本单元)。它运用了两个双 线圈系电磁场叠加原理,实现消除直藕信号影响的目的, 线圈系由八组基本接收单元组成,共用一个发射线圈,使 用三种频率 同时工作, 井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号,传输到 地面经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种纵向分辩率、 五种探测深度的测井曲线(图1—4)。为了消除井眼环境影响, 也开发出了相应软件,在数字聚焦处理前进行井眼环境校 正。阿特拉斯公司的多道全数字频谱感应测井仪器由七个 接收降列组成,同样使用二线圈系为基本测量单元,采用 八种频率工作,共测量l12个原始实分量和虚分量信号。类 似地,采用软件进行数字聚焦和环境校正,可获得三种纵 向分辨率、六种探测深度的测井曲线。
采样率:仪器的数据采样率是仪器所要求的
分辨率的函数
结论一:
(1)电扣越小,分辨率愈高,井壁微Байду номын сангаас阻率扫描图象越清晰; (2)电扣越小,要求仪器灵敏皮越高; (3)电扣越小,电扣井壁之间泥饼厚度对分辨率影响愈大,电 扣厚度应和测并中多数泥饼厚度相匹配以保持较好的分辨 宰,又不致受泥饼及极板和井壁微小贴合不紧密影响太大; (4)电扣周边绝缘环带宽度对仪器测量信噪比有影响。绝缘环 带愈宽,噪音愈低,信噪比愈大; (5)实验表明,分辨率是由电扣电极有效直径决定的。所谓有 效直径是指从金属电扣中心延伸到两电扣电极之间绝缘环 带中点的两倍。FMI、EMI、WDS三种井壁微电阻率扫描 成象测井仪的仪器分辨率周向为0.2inch、垂向 0.2inch(约 5mm)
成像测井方法简介
所谓成像测井技术,就是井下采用传感 器阵列扫描或旋转扫描测量,沿井眼纵向、 周向或径向大量采集地层信息,传输到井 上以后通过图象处理技术得到井壁的二维 图象或井眼周围某一探测深度以内的三维 图象。这比以往的曲线表示方法更精确、 更直观、更方便。成像测井仪器有别于数 控测井仪器的特点,就在于成像测井仪器 的设计都在某种程度上考虑了地层的复杂 性和非均质性。
两个过程: 第一个过程是将测量信息映射为井壁微电阻 率图象的成象过程; 第二个过程是从新得到的井壁微电阻牢图象 中提取地层地质特征。
第一过程:
(1)自动增益和最大电流校正 (2)失效电扣检测及补偿 (3)速度校正和电扣方位定位 (4)均衡处理 (5)电扣电流像素色彩或灰度等级刻度 (6)图象显示
系列井下仪器
测井解释工作站
三、成象测井技术的发展趋势
成象测井技术处于迅速发展和不断完善阶段, 发展趋势集中于四个方面 (1)不断发展复杂储层解释技术.提高定量解 释精度; (2)根据油田勘探、开发需要.不断改进完善 现存成象测井技术,研制 法和新仪器; (3)利用成象测井信息对油藏构造、储层结构 和流体分布进行三彩kq质描述: (4)适应大斜度井、水平井测井需求,继续研 究、开发随钻测井成象技术。

声波测井按测量方式可分为两类:折射 法与反射法。传统的声速和长源距声波测 并即为折射法测量,井下越声电视测并则 为反射法测量。
一、超声电视成象测井

2.测量原理 超声成象测井的声源是圆片状压电陶瓷。可以将声源的 声场看成是圆片上无限多个点声源产生小声场叠加的结果 。通常定义声压幅度值衰减为声轴方向声压幅度70%的方 向的角度。这一角度对应的波场宽度又称为三分贝射束宽 度,这一参数反映丁超声成象的空间分辨率。换能器设计 的原则尽可能使更多的能量汇集在—软较小的面积内。发 射信号的性质主要取决于换能器的直径和频率。影响超声 波衰减和成象分辨率的主要因素有:
第二节 微电阻率扫描成象测井
一、井壁微电阻率扫描成象测井的 测量原理和测量响应定性
1、电扣几何形状、分辨率、采样率之间关系
分辨率:基于阵列电扣电极的井壁微电阻率
扫描成象测井仪器的分辨率是指将仪器测 量的微电导率映射地层特征的能力。比仪 器分辨率大的地层特征可用几个分辨率单 位像素来表示,而比仪器分辨率小的地层 特征只能表示成一个分辨率单位。

(1)工作频率。 换能器的形状、频率以及与目的层的距离决定 声束的光斑大小。尺寸越小,频率越高,则光 斑越小。但是,尺小越小,功率就越小;频率越 高,声衰减就越大c泥浆引起的声衰减会降低信 号分辨率,要求工作频率尽啪B低;然而降低频 率会对测量结果的空间分辨率产生不利影响。

第二过程
井壁微电阻率图象代表沿井壁的地层电阻率非均质特征变化, 电阻率的变化可能是因为岩性、孔隙结构和泥质含量变化所引起, 冲洗带的流体性质、井壁不规则也存在某些影响。 如果不知道岩石类型,就难于从井壁微电阻率图象中提取有意 义的信息。因此在开始进行有意义的地质特征提取之前,应对比岩 心,充分掌握地下地层已知信息,综合分析其它测并资料,实现对 并壁微电阻率图象的地质刻度,确定岩性、孔隙皮和泥质含量变化 对电导率的影响。 井壁微电阻率扫描图象的地质应用正在继续开发,目前主要的 应用有: (1)裂缝识别和评价;(2)进行高分辨率薄层评价;窿)地层沉积环 境分析;(4)地层层内结构分析和地质构造解释;(5)帮助岩心定位 和描述。
结论二:
(1)第二排电扣在第—排电扣下,如图1—2b所示。两 排电极中心距离是1.5倍电扣有效直径 (2)仪器采样数据是时间系列的。采样是和遥测总线频 率同步的,每个电扣电极按62.5k的频率采样。仪器 运动的速度用于将采样数据从时间维转换到深度维。 速度越低,采样密度越高。
二、井壁微电阻率扫描成象测量的 数据处理和成象
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