微电阻率扫描成像测井及其应用优秀课件
精选测井解释电阻率测井讲义.(ppt)
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梯
的电极系。
度
电
极
系
二、电极系分类
2、梯度电极系
梯度电极系视电阻率曲线特征: a、在层界面处曲线出现极值。 b、h>3L时(厚层),地层中
部直线处Ra近似等于Rt。 c、h=1—3L时(中厚层),曲
线的形状与层厚基本相同,所不同 的是h变小时,中部的直线逐渐变 短直至消失,扣除岩层顶或底一个 电极范围内的曲线,取面积平均值, 其Ra近似等于Rt
向的短。 • 浅三测向的回路电极离屏蔽电
极较近,深三测向的回路电极 离屏蔽电极较远。
一、三电极侧向测井
1、测量原理
• 测井过程中,A1、A0、 A2具有相同有极性和电位 且与B的极性相反。
• 深、浅三侧向的电流侧 向流入地层。
• 深三侧向的主电流能流 入到地层较深的地方才开 始发散。这主要是屏蔽电 极长,回路电极远,聚焦 能力强所导致的。
一、三电极侧向测井
1、测量原理
• 测井过程中,A1、A0、 A2具有相同有极性和电位 且与B的极性相反。
• 深、浅三侧向的电流侧 向流入地层。
• 浅三侧向的主电流流入 到地层后不久就发散,这 主要是屏蔽电极短,回路 电极近,聚焦能力差所决 定的 。
一、三电极侧向测井
1、测量原理
电阻率:
RLL3
K
电位电极系视电阻率曲线 特征:
a、半幅点之间的距离与 地层的厚度及电阻率有关。 Rt>Rs,且h>>L,半幅点距离 =h-L;其它情况下,半幅点距 离=h+L。
b、曲线极值对应于地层 重点且最接近于Rt。
二、电极系分类
2、梯度电极系
不成对电极到靠近
它的那个成对电极之
微电阻率扫描测井基础和应用pdf
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应 用 Bordip 模 块 中 MSD 和 CSB 程 序,自动计算地层的构造倾角、 倾向和沉积倾角、倾向。用于构 造解释和沉积学解释。
BorScale
BorDIP BorNor
BorView
Geoframe资料处理方法
DLIS LOAD BH Geol Formatter BorEID
使用Borview模块,其目的是 人机交互处理和裂缝定量计 算。可对自动计算的构造倾 角进行分类分析、剖面显示、
BorScale
矢量分类、图形显示(包括伪 三维图像显示)。裂缝定量分 析,可计算出裂缝宽度、裂 缝长度、裂缝密度和裂缝面 孔率。
BorDIP BorNor
BorView
Geoframe资料处理方法
BorEID 模 块 , 数据 校正 和图 像合成。计算由GPIT数据得 到的测斜仪曲线,消除尖脉 冲电压,对电极进行电压校
BorScale
正,并排电极系均衡处理, 检查坏电极并用内插法校 正,计算加速度校正量,对 成像电极及相关曲线进行深 度校正。
BorDIP BorNor
BorView
Geoframe资料处理方法
地质特征参数分类统计
定量计算裂缝参数:密度、 宽度、孔隙度
Geoframe资料处理方法
与岩心对比 可以处理EMI,STAR测井数据
成像解释
微电阻率测井资料在预处理后,根据其测量电 阻率值的大小可进行成像,再采用相关技术进 行处理后,可突出诸如裂缝、溶孔与岩石基块 的反差,使地层微电阻率扫描图像上有意义的 细节清晰可辨。识别出裂缝、孔洞。 地层微电阻率扫描测井反映了井壁状况精细, 可用来研究地层学,识别岩性、裂缝和断层, 研究次生孔隙。在很多情况下,地层微电阻率 扫描测井完全可以代替昂贵而费时的取芯。
第3讲微电阻率成像测井
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z1.发展历程
z1.发展历程
微微梯梯度度电电极极系系 AA00..002255MM1100..002255MM22 电电极极距距::00..00337755mm 探探测测深深度度::4400mmmm
z3.仪器结构
XRMI™ Expanded Range Micro-Imager增强型 微电阻率成像仪
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z3.仪器结构
参数
EMI
XRMI
极板及电极数 6个、150个 6个、150个
z3.仪器结构
z3.仪器结构
z探头:EMI仪器上下部位均采取了居中措施,优 化了六个极板在井壁四周的分布,在水平井和大 斜度井中作用尤为明显。 zEMI的六个臂彼此独立,任何一个臂的张开程度 与其它臂无关,适合各种情况的井眼条件。
z3.仪器结构
zXRMI™ Expanded Range Micro-Imager增强 型微电阻率成像仪 ; zXRMI™ 增强型电成像仪是专为提供岩心般高 精细地层成像而设计的; z其测量环境较之EMI拓宽了很多,主要是提高 了复杂的井眼适应能力(高矿化度井眼,高阻地 层)、成像质量。
EMI 图象定向
z4.采集的信息及用途
z倾 角 方 式 : 上 传 极板上的中心钮扣 电极的电阻率。
z成 像 方 式 : 记 录 所有钮扣电极的电 阻率曲线。
英文
中文注解
EMI Image
EMI 图象
Pad One Azimuth (P1AZ)
地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用
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地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用目录摘要 (2)1. 地层微电阻率扫描成像测井简介 (3)1.1电极排列及测量原理 (4)1.2全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI) (4)2.利用地层微电阻率成像测井识别裂缝 (5)2.1. 天然裂缝 (6)2.1.1非构造裂缝 (6)2.1.2构造裂缝 (8)2.2钻井诱生裂缝(诱导裂缝) (10)结论 (11)参考文献 (12)剩余油饱和度评价摘要测井技术是油气勘探的“眼睛”。
中国的隐蔽性油气藏多,客观要求这双眼睛特别明亮、敏锐,可是常规测井技术只能对地层性质做大致的划分,精度不够。
需要一种新的测井手段,就是成像测井。
成像测井(imaging logging)是根据钻孔中地球物理场的观测,对井壁和井周围物体进行物理参数成像的方法。
广义地说,成像测井应包括井壁成像、井边成像和井间成像。
井壁成像测井在技术上最成熟,包括井壁声波成像和地层微电阻率扫描成像。
井边成像主要是电阻率成像,所用的方法为方位侧向测井和阵列感应测井。
井间成像包括声波、电磁波和电阻率成像,在工程勘察中已得到比较广泛的应用,在石油勘探中也已获得一些成功的实例。
这种技术采集信息多,精度高,不受干扰,能准确确定地层的真正电阻率,是解决复杂储层测井评价的有力手段。
地面系统综合化、便携化、网络化。
未来的地面系统要具有多种作业功能,不仅可以挂接成像测井仪器和常规测井仪器进行裸眼井测井,还能挂接生产测井、测试、射孔、取芯等工具进行套管井测井,满足全系列测井服务的要求。
井下仪器集成化、高分辨、深探测、高可靠、高时效、低成本。
井下仪器测量探头阵列化,变单点测量为阵列测量以适应地层非均质的需要,为储层评价的深入提供丰富信息,奠定提高储层饱和度精度油气田生产测井论文的基础。
各种测井仪器的集成化测量不但提高了测井时效,而且改善了测井综合评价所需信息的一致性,提高了测井资料的整体评价水平。
关键字:测井;成像测井;地层微扫描测井图像裂缝识别测井1.地层微电阻率扫描成像测井简介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。
微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究
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微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究成像测井技术自从引进我国后在沉积构造识别、薄层识别以及裂缝检测等物理属性成像方面取得了一定的进展,但是井下地层地质特征与成像图形的对应关系还需要进一步分析和探讨。
应该在实际测井工作中根据成像仪的特征特点建立地区相应关系,进一步研究成像解释方法。
标签:微电阻率扫描成像测井解释方法裂缝检测本文以全井眼微电阻率扫描成像测井仪为代表,主要介绍了电成像测井技术的仪器指标、仪器结构、基本原理、工作原理以及物理基础。
在对成像测井资料进行预处理的基础上,进一步对成像测井在岩心刻度成像、裂缝检测识别等方面的应用展开了探讨。
1微电阻率扫描成像测井的必要性由于油气地域构造复杂,采集资料品质差,构造形态作图存在较大的误差,油气储层存在严重的非均匀性且横向预测结果多样,导致影响了我国油气的开发效益和全局勘探。
我国的测井资料就目前而言还不能对其进行客观准确的解释和评价。
主要体现在两个方面:第一,华东油气田复杂多变的地质特征使得资料解释结果存在较大的偏差,需要进一步精细解释井旁构造形态,而且油田内储层岩石构造的非均匀性、碳酸盐高阻地层与砂泥岩低阻地层的复杂地质特征使常规测井难以精细解释井旁构造形态。
第二,华东油气田砂泥岩类裂缝储层、灰岩缝洞类储层的纵、横分布复杂且不均匀,裂缝产状伴随泥浆入侵裂缝性储层以及低孔等使得判别流体性质存在较大的难度。
因此有必要对微电阻率扫描成像测井的解释方法和应用进行深入的了解和探讨,提高我国油田开发勘探效率和经济效益。
2微电阻率扫描成像测井解释方法2.1仪器结构及测量原理本文以全井眼微电阻率扫描成像测井仪(英文全称为Fullbore Formation MicroImager,简称FMI)为代表,对电成像测井资料处理进行了简单的探讨。
全井眼微电阻率扫描成像测井仪的四个手臂分别有一个折页极板和一个主极板,这种状如手掌的结构使得极板增加,可以覆盖更加广泛的井壁范围。
第4章 微电阻率测井(4课时).ppt
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矿场地球物理西安石油大学石油工程学院高辉2009.9§第4章微电阻率测井(Micro-resistivity logging)4.1 概述4.2 微电极系测井4.3 微侧向测井4.4 邻近侧向测井4.5 微球形聚焦测井为了提高纵向分层能力,不漏掉薄层、求准目的层厚度,既能真实判断渗透层及岩性,又能准确地测出冲洗带电阻率等目的,就发展了一些测量冲洗带电阻率的测井仪器,因为它们探侧的范围小,又叫做冲洗带电阻率测井。
4.1 概述4.1 概述1、纵向分辨率高可以划分薄到几厘米的夹层。
2、探测深度浅研究离井眼较近的区域,如冲洗带、泥饼。
二、作用1、确定冲洗带电阻率Rxo;2、可以用来划分薄层并计算其准确厚度;3、微电阻率测井常和侧向测井或者感应测井组合,对侧向测井或感应测井进行侵入校正,同时得到原状地层电阻率Rt、侵入带电阻率Ri和冲洗带电阻率Rxo;4、用快速直观比值法确定饱和度。
4.1 概述一、特点§第4章微电阻率测井(Micro-resistivity logging)4.1 概述4.2 微电极系测井4.3 微侧向测井4.4 邻近侧向测井4.5 微球形聚焦测井4.2 微电极系测井一、微电极系测井原理微电极系1-主体;2-弹簧片;3-绝缘极板;4-电缆1、电极系结构主体上装三个弹簧片扶正器,弹簧片之间的夹角为120°,其中一个弹簧片上装有硬橡胶绝缘极板,极板上嵌有三个电极。
电极系由供电电极A和两个测量电极M1、M2组成。
电极排列在一条直线上。
弹簧片扶正器使电极系贴近井壁进行测量,以消除泥浆对测量结果的影响。
4.2 微电极系测井实际尺寸供电电极A与测量电极M1、M2之间的距离分别为2.5cm和5cm。
微电极具有两种同时并测的电极排列:微电位电极系(A0.05M2)和微梯度电极系(A0.025M10.025M2)。
4.2 微电极系测井2、测量原理在供电电极A和回路电极B之间供电,测量M1、M2的电位,得到两条曲线:微电位曲线和微梯度曲线。
环井眼微电阻率扫描成像测井原理方法应用 (修复的)
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环井眼微电阻率扫描成像测井原理方法及应用一.原理1.目前,地层微电阻率成像测井的基本原理是相同的.它用密集排列的纽扣电极测量井壁附近的地层电导率或电阻率的相对变化。
在测量过程中.仪器通过极板和电极向地层发射电流,该电流的一部分从极板上的纽扣电极流出.但大部分是从极板流出.用来聚焦纽扣电极,以便使仪器具有适当的探测深度和较高的地层分辨率.纽扣电极电流记录成~组曲线.这些曲线就反映了地层井壁附近电阻率的相对变化。
在成像测井资料数据处理过程中,首先,对成像测井原始数据进行加速度校正深度配等一系列预处理。
然后,用一种渐变的色板对成像测井数据进行刻度,把每个数据点变成一个色元进行成像显示,形成彩色成像图。
成像图一般分为静态平衡图像和动态加强图像两种。
静态平衡图像采用全井段统一配色,目的是反映全井段的相对电阻率的变化。
动态加强图像是为解决有限的颜色刻度与全井段大范围的电阻率变化之问的矛盾。
一般采用每半米井段配一次色,其所形成的动态图像的分辨能力很强,常用于详细的地层分析,但图像的颜色仅代表半米内的电阻率的变化。
在形成彩色成像图时,通常按“黑一黄一白”顺序对成像测井数据进行颜色级别划分。
由黑到白,电成像代表电阻率变化由低到高。
地层微电阻率成像图像是一个伪井壁图像,它可以反映井壁上细微的岩性、物性(如孔隙度)及井壁结构(如:裂缝、井壁破损、井壁取心孔等),但它的颜色与实际岩石的颜色不相干;另外,每口井的微电阻率变化范围由于井之间的差异而有所不同,因此口井的某个颜色与另一口井的同一个颜色可能对应着不同的电阻率值。
地层微电阻率成像解释与岩心描述有很多相似之处,其内容包括沉积构造、构造及裂缝、孔洞分析、成岩作用现象、岩相等。
不同的是地层微电阻率成像测井为井壁描述,井壁上的诱导缝及破损反映了地应力的影响,而层理及裂缝的定向数据也是岩心上很难得到的。
但是,岩心是地下岩层的直接采样,是最为准确的资料.将两者进行标定后,将使地层描述更为准确。
微电阻率扫描测井应用
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FMI仪器 斯仑贝谢
211 127 160 533 138 175 裸眼井 水基 550 微电扣 192(8×24) 0.5 80%
STARII 仪器 阿特拉斯
MCI-A 国产
MCI_B 国产
二、 岩性识别与岩相分析
火山角砾岩(牛东9-10)
静态图为亮黄色,动 态图上岩性颗粒分选 差、具棱角状,杂乱 排列,整体具有块状 特征。
二、 岩性识别与岩相分析
马17井
二、 岩性识别与岩相分析
1、火山碎屑岩-火山集块岩
马17井
通常是50%以上的 火山碎屑物粒度>64mm。 常混入较小的火山角 砾和火山灰等, 分选 性差、磨圆差,大的 岩块直径可达1m以上。
一、微电阻率扫描成像测井原理 二、岩性识别及岩相分析 三、裂缝特征分析 四、孔洞特征分析 五、井旁构造分析 六、地应力分析
四、孔洞特征分析
1、气孔特征
灰色油迹玄武岩 性硬,致密,有气 孔
马19井
四、孔洞特征分析
2、溶蚀孔特征
马801井
汇报提纲
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
二、 岩性识别与岩相分析
牛东9-8井
汇报提纲
一、微电阻率扫描成像测井原理 二、岩性识别及岩相分析 三、裂缝特征分析 四、孔洞特征分析 五、井旁构造分析 六、地应力分析
微电阻率扫描成像测井资料应用
汇报提纲
微电阻率成像测井
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Caliper 1 (C14)
井径(1-4极板)
井径(2-5极板) 井径(3-6极板) 钻头尺寸 倾角方位 1号极板电极1的视电阻率曲线 2号极板电极1的视电阻率曲线
EMI DIP 曲线 说明
Caliper 2 (C25) Caliper 3 (C36) Bit Size (BS) Bordip dip Fanplot F1B1-EMI F2B1-EMI
中文注解
EMI 图象 1号极板的方位 角 井眼方位角 自然伽玛 井斜 井径(1-4极板) 井径(2-5极板)
电极的电阻率。
成 像 方 式 : 记 录 所有钮扣电极的电
阻率曲线。
Caliper 3 (C36)
Image Orientation
井径(3-6极板)
EMI 图象定向
4.采集的信息及用途
下仪器,探测深度也减少很多,主要用来测量侵
入带或冲洗带的电阻率 R X o。
1.发展历程 电极距极小的电极系 微 电 极 系 测 井 微电极
贴井壁测量
探测深度很浅 提高分辨率(分层能力)
目的
区分薄层和判断渗透层 求取冲洗带电阻率Rxo
1.发展历程
测井仪器上有3个弹簧片扶正
器,夹角为120。。其中一个弹
测量范围
最大耐压 最大耐温 井壁覆盖率 采样率
0.2-5000.m 0.2-10000.m
0.2-10000.m
2000psi 175°C 80% (8in井眼) 0.1in
1-3000.m
2000psi 204°C 64% (8.5in井眼) 0.1in
分辨率
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2)标定到浅侧向的静态图象,它是专门为了计算裂缝宽度等参 数设计的,标定后的静态图象不仅反映井段微电阻率变化(不是相 对变化),而且与浅侧向测井值对应,可用于岩相分析和地层划分。
3)动态加强图象,它是一种在用户选定的滑动深度窗口内(通 常不超过3英尺),重新进行颜色刻度,突出局部井段电阻率变化, 使得图象显示更详细的局部静态(全井段内动态)的图象显示方法。
测井采样间距为0.1英寸,纵向分辨率为0.2英寸。共计 有4×2×2×12=192个测量钮扣电极。直接记录每个电极 的电流强度及所施加的电压,再由仪器系数换算出反映 井壁四周的地层微电阻率。FMI传感器测量的电流有三
个分量,高频分量反映微电阻率、低频分量探测深度与 浅侧向相当,直流分量被滤掉。
早期的FMS分别是由两极板54个电极、四极板96个电 极组成。在8.5英寸井眼中得出的微电阻率成像图,其井 眼覆盖率分别为20%和40%。FMI的井眼覆盖率则接近 80%。
此时颜色更能揭示各种地质事件,如结构、构造、裂缝、结核、粒 序变化、层理等,但此时颜色不再与电阻率具有一一对应关系,解
FMI主要应用
1、识别岩性(泥岩、砂岩、砾岩、火山碎屑岩、碳酸盐岩、侵 入岩和喷出岩等,确定储集层的位置、厚度和方位等)
2、识别沉积构造, 1)断裂构造,如断层、裂缝(包括开启裂缝、 闭合裂缝、收缩裂缝和钻井诱生裂缝);2)层理构造,如水平 层理、交错层理、波状层理等等;3)层面构造,如波痕、冲刷 面等;变形构造,如褶皱、包卷层理、滑塌等; 4)生物成因构 造;5)化学成因构造等等。
FMI识别l裂缝发育方位—蝌蚪图
3、精细描述裂缝,识别天然裂缝与钻井诱生裂缝,描述裂缝产 状、裂缝开度、裂缝孔隙度、裂缝有效性等,应用裂缝和其它构 造特征来分析现今和古应力场。
4、储集层综合评价(性质、成分、结构、沉积环境、区域展布) 5、沉积环境分析; 6、评价薄层
FMI识别岩性应用实例—泥岩、砂岩
FMI识别岩性应用实例—砾岩
它有三种工作方式,分别是全井眼方式、四极板方式和 倾角方式: 1)全井眼方式下,192个电极全部工作,可测得192条微 电阻率曲线,1-3极板和2-4极板井径曲线,井斜角和井眼 倾斜方位曲线,1号极板方位角和相对方位角曲线,自然 伽马曲线,仪器加速度曲线等。
2)四极板方式下,4个主极板工作,4个副极板不工作, 与早期的FMS类似。
FMI识别层面构造应用实例—浪成波痕
FMI识别层面构造应用实例—冲刷面
FMI识别变形构造应用实例—负载构造 FMI识别层面构造应用实例—冲刷面
FMI识别变形构造应用实例—包卷层理
FMI识别层面构造应用实例—滑塌构造
FMI识别化学成因构造应用实例—成岩结核
FMI识别化学成因构造应用实例—同生结核
FMI识别岩性应用实例—火山角砾岩
FMI识别岩性应用实例—白云岩
FMI识别岩性应用实例—角砾状灰岩
FMI识别裂缝应用实例—开启缝与收缩说缝
FMI识别裂缝应用实例—缝合线
FMI识别裂缝应用实例—局部切割井眼的开启缝
FMI识别裂缝应用实例—与缝合线相交的垂直缝
FMI识别裂缝应用实例—闭合缝(浅色正弦线)
3)倾角方式下,只采用8个钮扣电极工作,形成失量图 与SHDT类似。
192条微电阻率曲线经过主副极板上四排电极的深度对齐、平衡 处理、加速度校正、标准化、坏电极处理、图象生成等一系列步骤 得到FMI图象。通常首先计算出微电阻率资料的频率直方图,然后 把它们分成42个等级,每个等级具有相同的数据点(这使得每种颜 色在最终图象上具有相同的面积),42个等级对应着42种颜色等级, 从白色(高电阻)到黄色,一直到黑色(低电阻)。或者由灰色变 化到褐色。FMI处理可提供三种图象:
FMI识别裂缝应用实例—高角度闭合缝(出现光晕的正弦线)
FMI识别裂缝应用实例—钻井诱生缝(黑色180度对称分布)
FMI识别裂缝应用实例—断层
FMI识别裂缝应用实例—断层带
FMI识别层理应用实例—水平层理、包卷层理
FMI识别层理应用实例—交错层理
FMI识别层理应用实例—透镜层理
FMI识别层理应用实例—波状层理
微电阻率扫描成像测井及其应 用
FMI是斯仑贝谢(Schlumberger)MAXIS 500C成象测井 系列中的电阻率成象测井仪。
它由四个主极板和四个负极板组成,每个极板上有两排 电极,每排有12个电极,上下两排电极之间距离0.3英寸, 电极之间的横向间隔0.1英寸,主极板和副极板之间的垂 向距离为5.7英寸。