第二章第四节3视电阻率曲线应用

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第2章普通电阻率测井(Ra)

第2章普通电阻率测井(Ra)
1.确定岩层界面,划分薄层 和薄互层
2.判断岩性、确定渗透层及 其有效厚度
3.确定冲洗带电阻率和泥饼 厚度
4.辅助划分沉积环境
目的:掌握对于薄或薄互层状地层中渗透层的划分方
法及高阻渗透层及非渗透层的区分。
*思考题:视电阻率测井与自然电位测井组
合如何区分高电阻渗透层与非渗透层。
微梯度L=0.0375 微电位L= 0.05 探测范围:微电位8-10cm,微梯度4-5cm;
2.测量原理
二、微电极测井曲线特征
曲线重叠法原则 正、负差异 1.渗透性砂岩:中、均、正 2.泥岩:一级低值,直线 3.致密层:曲线重叠,阻值高 4.灰岩:阻值一级高值 5.岩盐、膏岩:重叠
三、微电极测井应用
Ra=k•⊿UMN/I0 Ra=f(Rt,Ri,Rm,Rs,D,d,h,L等) 1.装置系数k,来自于仪器本身,I
是否恒定。 2.仪器类型(顶、底) 3.地层厚度:
h大,测量精度高,h小,精度差. 4.井径d:
d大,对测井不利,d越大,泥浆 多。 5.泥浆电阻率:
淡水泥浆,有利 盐水泥浆,不利
四、地质应用(4)
c-d段: RMN=R1 R2
j
MN
c=
j
d MN
Rac>R1 Rad>R1
d-e段: RMN=R2
j MN jo
Ra>R2
e点及其附近: j MN = jo RMN=R2
Ra=R2
e-f段 : j MN < jo RMN=R2
Ra<R2 f-g段: I’=2R2·I/(R1+R2)
Ra=常数
第二章 普通电阻率测井(Ra)
介绍视电阻率概念,讨论影响因素,研究测井原理及曲线特征及 应用

电测曲线的应用

电测曲线的应用

电测曲线、数据的应用1、视电阻曲线的应用视电阻曲线主要用于确定岩性,划分岩层。

(1)确定岩性岩性不同,其电阻率也不同。

一般纯泥岩电阻率较低,砂岩稍高,灰质岩相当高,岩浆岩很高。

当岩石中含有高矿化度的地下水时,其电阻率都要相应降低,而当岩石中含有石油或天然气时,其电阻率侧相应升高。

岩石的电阻率不同,在视电阻曲线上就会有高低不同的变化。

根据视电阻曲线幅度高低,可以判断地下岩层的岩性。

由于影响岩石电阻率的因素是相当复杂的,同一岩性电阻率可以不同,不同岩性的电阻率可以相同,从而使式电阻率曲线出现“多解性”。

显然,要准确地判断岩性,仅凭视电阻曲线是很片面的,还必须结合岩屑、岩心等各种录井资料,解释才能符合客观实际情况。

(2)划分地层实际中,实际中视电阻曲线主要是用来确定高电阻岩层的界面,而对电阻率较低的底层准确度较差。

确定岩层界面的具体方法是,以底部梯度电极系的极大值划分高阻层的底面,以极小值来划分高阻层的顶面,但用曲线划分高阻层顶面时常产生一定误差,最好结合其他曲线进行划分。

2、微电极曲线的应用微电极曲线主要用来划分薄岩层和薄交互层,一般可划分20厘米的薄层,根据曲线的转折点或半幅点确定地层界面。

2根据微电位和微梯度两条曲线之间是否存在幅度差,即可判断地层的渗透性,对非渗透性岩层而言,由于没有泥浆冲洗带存在,两条曲线的幅度相等,无幅度差,或出现很小的正或负幅度差,如灰岩、泥岩等。

在渗透性岩性上,微电极曲线一般出现正幅度差,幅度差的大小反映了底层渗透性的好坏,如含水砂岩和含油砂岩都有明显的正幅度差。

当砂岩含泥质较多时,微电极幅度和幅度差均要降低。

除上述情况外,在渗透地层上也可能出现负幅度差,其原因有如几方面:(1)在高渗透层、大空隙岩层中,紧贴泥饼的一部分岩石孔隙被泥质颗粒所填充,其电阻率高于未被泥质颗粒充填的电阻率,所以侧得的微梯度曲线高于微电位曲线,故出现负幅度差。

(2)含盐水的渗透层,如果冲洗带含地层水较多。

地球物理测井简答题答案讲解

地球物理测井简答题答案讲解

地球物理测井简答题答案讲解自然伽马测井曲线影响因素(1)积分电路的影响(测速*积分电路时间常数)由于记录仪器中的积分电路具有惰性(充/放电需要时间),输出电压相对于输入要滞后一段时间而仪器又在移动,可能使测井曲线发生畸形,主要为:极大值减小,且不在地层中心而向上移动,视厚度增大,半幅点上移。

一般:地层厚度越小,积分电路的影响越大,曲线畸变越严重。

实际测井中要适当控制测井速度。

(2)放射性涨落的影响由于地层中的放射性核素的衰变是随机的且彼此独立,同时伽马射线被探测到也是偶然独立的,使得每次测量结果不完全相同但结果满足统计规律,这种现象叫放射性涨落或统计起伏现象。

(3)地层厚度的影响:厚度增加极大值变化(4)井眼的影响井眼直径变大相当于伽马射线通过的路程变大,被吸收的几率变大,被探测几率变小,曲线值变小;同时泥浆的种类(含放射性物质或非放射性物质)也对曲线有影响。

一、计算泥质含量1、自然电位测井:Vsh=(SSP-PSP)/SSP=1-α。

α为自然电位减小系数;PSP含粘土地层的静自然电位(假静自然电位);SSP含粘土地层水矿化度相同的纯地层静自然电位。

2、自然伽马测井:(1)相对值法:自然伽马相对值I(GR)=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin);GR、GRmin、GRmax 分别为解释层、纯地层和泥岩的自然伽马测井值。

泥质含量:Vsh=[2(GCOR*I(GR))-1]/[2(GCOR)-1];GCOR为希尔奇指数,新地层3.7;老地层2。

(2)绝对值法:Vsh=(ρb GR-Bo)/(ρsh GRsh-Bo);Bo纯地层背景值,Bo=ρsd GRsd(或ρ纯GR纯);ρb,ρsh,ρsd,ρ纯分别为解释层,泥岩,砂岩,纯地层的自然伽马值。

二.计算孔隙度1、密度测井:ρb=φρf+(1-φ)ρf,φ=(ρma-ρb)/(ρma-ρf);φ孔隙度,ρma岩石骨架密度,ρf探测范围内的空隙流体密度。

测井解释 电阻率测井

测井解释 电阻率测井
d、h<L时(薄层),其极值最 接近Rt
三、普通电阻率测井影响因素
1、电极系的影响
电极矩不同时,探测范围不同,测量结果不同 (L小时,主要测量Rm和Ri;L太大时,受围岩影 响)
2、井眼的影响
井眼的大小、泥浆电阻率决定了探测范围内各 种介质对测量结果的贡献的大小
三、普通电阻率测井影响因素
3、层厚与围岩的影响
地层厚度h、围岩电阻率与Rt的差异的大小、层 厚变薄,低阻围岩对测量结果贡献增大
4、侵入的影响
低侵(一般在油层)、高侵(一般在水层)与 di、Ri有关
5、高阻邻层的屏蔽影响
高阻邻层的屏蔽改变了电流的分布及地流密度
四、视电阻率曲线的应用
1、划分岩性剖面
不同岩性地层的Rt不同,反映Rt的视电阻率Ra 也不同,所以Ra曲线可用来划分岩性,以地区经 验为基础。
二、七电极侧向测井
1、测量原理
• 测量过程中:A1、A0、A2的极性 相同;主电流强度I0不变,通过自 动调节电路调整Is的大小使 Um1=Um1’,Um2=Um2’,即使主电 流Io侧向流入地层之中.
• 深浅七侧向的电极系分布比S不同, 聚丝能力不同。深七侧向的主电流 能流入到地层的深部,而浅七侧向 的主电流进入地层后不久就开始发 散。
三、双侧向测井
1、测量原理
• 电极的极性: 深侧向: A2与A1的极性相同; 浅侧向: A2与A1的极性相反。 因此,深侧向的探测深 度较深七侧向的还大。而 浅侧向的探测深度与浅七 侧向的差不多。
三、双侧向测井
1、测量原理
• 深、浅侧向的电极的大小、 形状、位置完全相同。所 以主电流层的厚度完全相 同 ,有利于对比。
一、三电极侧向测井
3、影响因素

视电阻率曲线幅度降低实际电位电极系

视电阻率曲线幅度降低实际电位电极系

普通视电 阻率测井
作用:划分高阻层
油气层 致密层
局限性:不能区分油气层与致密层
微电极
电极距极小的电极系 贴井壁测量 探测深度很浅
微电极系测量原理图
一、测量原理 微梯度电极系
A0.025M10.025M2 电极距:0.0375 探测深度:40mm
微电位电极系
A0.05M2 电极距:0.05 探测深度:100mm
划分高阻目的层界面位置的重要理论依据
一、实测电阻率曲线及其影响因素
0.25m梯度 井径
自然电位
0.45m梯度
新 1 井 底界
0.6米
底界
底1米
1.井眼影响
实际测井,井眼 影响无法避免
地层厚度h
井径d
由于泥浆的电阻率低于地层电阻率,而泥浆又包围电极系,因
此,受井眼影响,实测电阻率总是低于地层真电阻率,井眼越 大,这种影响越大。
实际电位电极系(成对电极间距离不可能无限大) 与梯度电极系(成对电极之间距离不可能无限 小),所以,实测曲线与理想电极系的视电阻率 曲线有一定差别,但其影响因素和变化趋势是一 致的。
3.地层倾斜影响
★随着地层倾角增大,极大值向地层中心移动 ★曲线极大值随地层倾角增大而减小 ★随地层倾角增大,曲线变平缓,极大值模糊不清 ★随地层倾角增大,根据视电阻率曲线划分的地层视厚 度将大于地层真厚度
电法测井
(七)
司马立强
西南石油大学资源与环境学院
第一节 普通电阻率测井基本概念 第二节 普通电阻率测井基本理论 第三节 实测电阻率曲线及应用 第四节 标准测井 第五节 横向测井 第六节 微电极测井
1、介质分类 2、纵向阶跃介质中点电场及其电阻率 3、镜像法求解一个平面界面的电场分布 4、视电阻率曲线在界面的变化特征

视电阻率曲线在研究聚煤盆地沉积环境分析及聚煤规律中的应用

视电阻率曲线在研究聚煤盆地沉积环境分析及聚煤规律中的应用

第27卷 第3期2008年9月 吉 林 地 质J I L IN GEOLO GY Vol 127 No 13Sep 12008 文章编号:1001—2427(2008)03—034—04视电阻率曲线在研究聚煤盆地沉积环境分析及聚煤规律中的应用魏喜文,王洪力,王凤春吉林省煤田地质二○三勘探公司,吉林四平 136000摘要:分析聚煤盆地沉积环境,研究聚煤盆地煤层分布规律,对指导煤田预测和指导勘探工作有着重要的作用。

充分利用数字测井的视电阻率曲线来分析、解释原始沉积环境,研究聚煤盆地的煤层分布特点,具有一定的现实意义。

关键词:数字测井;视电阻率曲线;沉积环境;聚煤盆地中图分类号:P63113+22 文献标识码:A收稿日期262;改回日期223作者简介魏喜文(62),男,吉林怀德人,吉林省煤田地质二○三勘探公司工程师。

Appli ca ti on of the apparen t resisti vity i n coa l 2accum ul a ti n g ba si n sed i m en tar y environm en t ana lysis and coa l 2a ccum ula ti n g regula ti onW E I Xi 2wen,WANG Hong 2li,WA N G Feng 2chun203Explora tion Co mpany of Coal Geolo gy of J ilin P rovince,S iping 136000,J ilin,ChinaAbstra ct:Study of coal 2accumula ting basin sedi mentary envir on m ent,distribution of the coal sea m s play an i mportant r ole in guiding coal field f orecast and c oal explor a ti on working .Analyzed and exp lained pri ma r y sedi m en 2tary envir on m ent and research distributive regulati on of the coal seam s m aking full use of the appa r ent resistivity curves by digital l og is of practica l significance .Key wor ds:digita l log;appa r ent resistivity cur ves;sedi m entary envir onm ent;coa l 2accum ulating ba sin1 视电阻率曲线对不同岩性的曲线特征沉积环境分析主要是通过研究古地理环境沉积中,具有指示当时沉积环境意义的成因标志,古地理气候等诸多方面的因素,然后将研究成果与沉积模式进行比较,从而对某一地区的古地理沉积环境做出符合科学的实际解释,而在沉积环境分析中,分析岩性和地层的结构层序(主要是古沉积物的粒度随深度的变化特征)则起着相当重要的作用。

视电阻率测井理论曲线分析

视电阻率测井理论曲线分析

视电阻率测井理论曲线分析一、梯度电极系理论曲线分析(一)、高阻厚层理想梯度电极系理论曲线分析假设条件:1)岩层水平;2)钻孔条件忽略;3)理想顶部梯度(NMA,AO>>MN);4)岩层为厚层。

分析公式式中J0=(I/4πL2)为一个常数,表示在均匀情况下记录点O点的正常电流密度;JMN是O点的实际电流密度;RMN是O点的实际电阻率。

分析如下(图1-11):图1-11顶部梯度电极系理论曲线ab段:此时电极系位于界面以下足够远(2~3AO),此时界面对电极系的影响忽略不计(其原因是电极系到界面的距离超过了电极系的探测范围),就好像电极系置于电阻率为R1的无限介质一样,因此上述关系式中:RMN=R1则bc段:此时电极系上移,直到O点到底界面为止。

随着电极系上移,J0=I/(4πL2)和RMN=R1不变,而JMN随电极系上移而减小(随电极系上移,高阻对A极的供电电流的排斥作用增大,使JMN减小)JMN↘,并且JMN<J0,RMN=R1,则Ra↘,所以当O点到达界面时,JMN达极小值,因此Ra达极小值。

由于所以cd段:电极系上移很小一点距离,即O点过界面很小一点距离。

即O点由介质R1进入介质R2中,在这无限小的距离内。

因为电流密度的法向分量相等:JMNc=JMNd;又Rad=JMNdRMNd/J0;Rac=JMNcRMNc/J0;将两个式子相除,其中JMNc=JMNd,便有:这就是说,O点由介质R1进入介质R2时,RMN从RMNc=R1跳跃到RMNd=R2,造成Ra发生跳跃,即Ra从Rac跳跃到Rad,也就是MNR突变多少倍,Ra突变多少倍。

D点的Ra值为:de段:从O点过底界面直到A极到底界面为此,此时AO横跨界面两侧,可计算得到:,,即:从O点过底界面直到A极到底界面为止,为Ra常数段,常数段的长度为1倍的AO,数值为Ra=2R1R2/(R1+R2)。

ef段:当A极越过底界面直到电极系接近岩层中部时,随着电极系上移,J0=I/(4πL2)和RMN=R2不变,而JMN随电极系上移而增大(随电极系上移,低阻对A极的供电电流的吸引作用减小,使JMN增大),由于JMN增大,RMN=R2,所以Ra增大,当A极接近岩层中部时,JMN≈J0 RMN=R2 有Ra ≈R2fg段:电极系处在岩层中部时,此时顶底界面对电极系的影响忽略不计(其原因是电极系到界面的距离超过了电极系的探测范围),就好像电极系置于电阻率为R2的无限介质一样,因此:JMN=J0=I/(4πL2) RMN=R2 ,所以gh段:当电极系上移,直到O点到顶界面为止。

【精编】第二章第四节3视电阻率曲线应用PPT课件

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• 然后根据阿尔奇公式 F R0 a 得到该岩层的孔隙
度值。
Rw m
• 但目前常用声波测井、密度测井和中子测井(孔隙度 测井)资料求岩层的值。
20.07.2021
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第二
章 4.求含油层的R0及含油饱和度So
• 为了确定岩层的含油饱和度So ,需要R0值, 但含油层的饱含水时的电阻率R0值无法直接 测量,只有通过孔隙度测井(声波测井、密
三、哲学与具体科学知识
1、具体科学知识
(1)分类:自然科学知识、社会科学知识、思维科学 知识 (2)研究对象 ——自然、社会和思维某一个具体领域的规律和奥秘
2、哲学是对各种具体科学 知识的概括和总结
哲学的研究的对象 ——万事万物的最一般本质和最普遍规律
二、哲学是对自然、社会和思维知识
的概括和总结 从具体科学的角度
1、具体知识的内容: 自然科学知识物理学、化学、生物学等
具体知识社会科学知文识艺学、伦理学、政治学等 思维科学知识 心理学、逻辑学等
哲学与具体科学的关系
世界某一特定领域
整个世界
某一领域的特殊规律 世界最普遍的规律
(个性)
(共性)
①具体科学是哲学的基础,具体科学的 进步推动着哲学的发展 ②哲学为具体科学提供世界观和方法论 的指导
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中等厚度底部梯度电 极系视电阻率曲线
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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
• 2)中等厚度高阻层——去掉屏蔽区 取面积平均值法
– 高阻厚层也可用此法读数。
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第二 章
精品课件!
20.07.2021
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第二 章
精品课件!
20.07.2021

地球物理测井[曲线解释]

地球物理测井[曲线解释]

地球物理测井第一节:概述地球物理测井的分类:分为电法测井和非电法测井两种。

1、电法测井:a:视电阻率、b:微电极、c:自然电位、d:微球型聚焦、e:感应测井。

2、非电法测井:a:声速测井、b:自然伽玛测井、c:中子测井、d:密度测井,e:井径、f:井斜、g:井温、h:地层倾角(HDT)、I:地层压力(RFT)、j:垂直地震测井(VSP)第二节:电法测井一、视电阻率曲线:测井时将电极系放入井下,在上提过程中测量记录一条△Vmn(电位差)随井深变化的曲线,称为视电阻率曲线。

梯度电极系:成对电极间的距离小于不成对电极到靠近它的一个成对电极间的距离的电极系称为梯度电极系。

电位电极系:成对电极间的距离大于不成对电极到靠近它的一个成对电极间的距离的电极系称为梯度电极系。

底部梯度电极系在高阻层测井曲线的形状特点如下:(1)对着高阻层视电阻率升高,但曲线不对称于地层中点,高阻层顶界面、底界面分别在极小值、极大值的1/2mn处。

(2)对于厚层、地层中部附近曲线出现平直或变化平缓,随地层减薄平直段缩短直至消失,该处视电阻率值接近地层真电阻率。

(3)对于薄层,在高阻层底界面以下一个电极处,在视电阻率曲线上出现一个“假极大”,极小也比原层上移。

视电阻率曲线的应用:1、划分岩层界面:利用底部梯度电极系视电阻率曲线划分岩层界面的原理是高阻层顶界面(底界面)位于视电阻率曲线极小值(极大值以下1/2MN处。

2、判断岩性:在砂泥岩剖面中,当地层水含盐浓度不是很大时,砂岩电阻率大于泥岩的电阻率,粉砂岩泥质砂岩、砂质泥岩介于它们之间。

但视电阻率曲线无法区分灰岩和拉拉扯扯云岩,它们的电阻都非常大。

3、地层对比和定性判断油水层:对于同一储层,如果0.45m底部梯度幅度高于4m底部梯度梯度测井曲线幅度该层可能为水层,反之则为水层。

二:微电极测井微电极测井:利用特制的短电极系帖附井壁,测量井壁附近的岩层电阻率的一种测井方法叫微电极测井。

微电极测井曲线的应用:1、详细划分地层:地层界面一般在曲线的转折点或半幅点2、划分渗透层,判断岩性:微电极曲线在渗层上显示正幅度差,数值中等,地层渗透率越好,二者的幅度差越大,因此可以根据微电极曲线的幅度差判断地层的渗透性好坏。

常用测井曲线含义及测井解释方法

常用测井曲线含义及测井解释方法

主要测井曲线及其含义一、自然电位测井:测量在地层电化学作用下产生的电位。

自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。

Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时S P为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。

自然电位测井SP曲线的应用:①划分渗透性地层。

②判断岩性,进行地层对比。

③估计泥质含量。

④确定地层水电阻率。

⑤判断水淹层。

⑥沉积相研究。

自然电位正异常Rmf<Rw时,SP出现正异常。

淡水层Rw很大(浅部地层)咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)自然电位测井自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。

自然电位曲线在水淹层出现基线偏移二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。

测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。

视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。

②求岩层的真电阻率。

③求岩层孔隙度。

④深度校正。

⑤地层对比。

电极系测井2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。

底部梯度电极系分层:顶:低点;底:高值。

三、微电极测井(ML)微电极测井是一种微电阻率测井方法。

其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。

主要应用:①划分岩性剖面。

②确定岩层界面。

③确定含油砂岩的有效厚度。

④确定大井径井段。

⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。

微电极确定油层有效厚度微电极测井微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。

四、双感应测井感应测井是利用电磁感应原理测量介质电导率的一种测井方法,感应测井得到一条介质电导率随井深变化的曲线就是感应测井曲线。

2-3电阻率法

2-3电阻率法

2、数值计算方法
解析法只能求解少数规则形体的边值问题,对于复杂条件下电场分布, 常需借助于数值计算方法。
随着电子计算机的普及,数值计算方法获得迅速发展。 目前,用于电法勘探的数值计算方法有: 有限差分法、有限单元法、边界单元法和积分方程法等
这些数值计算方法的基本思想或流程为:
把下半空间或异常体边界离散化;
确定测量极距MN大小的原则是在不明显降低异常的前提下,尽量采用 较大的MN。在实际工作中,一股使MN等于测点距,而测点距的确定则取决于 异常范围大小。在详查时,测点距一般选为MN=(1/5~1/3)AO。
3.对称四极剖面法的应用 对称四极剖面法主要应用于地质填图,研究覆盖层下基岩的起伏和为
水文、工程地质提供有关疏松层中电性不均匀体的分布以及疏松层下的地质构 造等。
在电法勘探中,为解 决不同的地质问题,常采 用不同的装置。
装置:是指一定的电极排 列形式和移动方式。
第二节 电阻率剖面法
电阻率剖面法简称电剖面法。它包含多种变种方法,在这 些方法中,测量电极均沿测线方向逐点进行测量,以探测地下 一定深度内地电断面沿水平方向的变化。
由于变种方法较多,因此适应各种地电条件的能力较强, 应用范围较广。它不仅能有效地寻找金属矿和非金属矿,还可 进行地质填图,解决地质构造等问题,并且在水文地质和工程 地质调查中,也获得了广泛应用。
第二章 电阻率法
电阻率法是以地壳不同岩石和矿石的导电 性差异为物质基础,通过观测与研究人工建立 的地中电流场的分布规律以达到找矿和解决其 它地质问题目的的一组电法勘探分支方法。实 践证明,电阻率法无论在普查金属、非金属矿 产和研究地质构造方面,还是在水文、工程地 质调查以及勘查能源等方面,均取得了良好的 地质效果,发挥着重要作用。

第3讲 测井视电阻率曲线

第3讲 测井视电阻率曲线
地球物理测井
第三讲 测井视电阻率曲线
1 梯度电极系的视电阻率测井曲线
1 梯度电极系的视电阻率测井曲线
1 梯度电极系的视电阻率测井曲线
2 视电阻率测井曲线定性分析5 理想梯Βιβλιοθήκη 电极系视电阻率曲线NM-A
A-MN
5 理想梯度电极系视电阻率曲线
NM-A
A-MN
5 理想梯度电极系视电阻率曲线
5 理想梯度电极系视电阻率曲线
为了在一个油田或一个地区研究地质剖面、构造形态和 岩性变化,选用一个或两个电极系对全井段进行测量;这种 测井叫做标准电测井。
我国用0.5m的电位电极系和2.5m的梯度电极系测量;同时 还测量自然电位和井径,形成标准电测井曲线。
标准电测井要求在全区采用相同的横向和深度比例尺( 通常1:500)。
标准电测井在地质和工程上应用较多。井径曲线可用于 横向测井及其组合测井分析井眼的影响。
思考题:
1)请画出低阻层底部梯度电极系视电阻率测井曲线? 2)梯度电极系的探测范围、极距选择问题?
6 电位电极系的视电阻率测井曲线
A
B,N位于无穷远,所以AN≈MN 记录点:AM的中点;
M
Ra

4
AM
UM I
6 电位电极系的视电阻率测井曲线
6 电位电极系的视电阻率测井曲线
7 标准电阻率测井
8 电测井曲线的影响因素
9 思考和作业
1、 2、
9 思考和作业
3、用电阻率微分表达式

测井原理及各种曲线的应用

测井原理及各种曲线的应用

一、SP曲线和GR曲线测井基本原理用淡水泥浆钻井时,由于地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度而在砂岩段形成扩散电位——在井眼内砂岩段靠近井壁的地方负电荷富集,地层内砂岩段靠近井壁的地方正电荷富集,导致砂层段井眼泥浆的电势低于砂层电势,正象一个平行于地层且正极指向地层的“电池”(第一个)。

在泥岩段,因为泥浆滤液与地层水之间存在矿化度差及选择性吸附作用形成吸附电位——在井眼内泥岩段靠近井壁的地方正电荷富集,地层中泥岩段负电荷富集,导致泥岩段井眼泥浆的电势高于地层电势,正象一个平行于地层且正极指向井眼的“电池”(第二个)。

又因为泥浆和地层各具导电性,正象两条导线把以上两个“电池”串联了起来而形成回路,这样在地层中电流从砂岩段(第一个电池正极)流向泥岩段(第二个电池负极);在井眼中电流从泥岩段(第二个电池正极)流向砂岩段(第一个电池负极)。

在此回路中,地层也充当电阻的作用,总电动势等于扩散电动势和吸附电动势之和。

用M电极在井眼中测的自然电流在泥浆中产生的电位降即得自然电位曲线。

其值在正常情况下与对应地层中泥质含量关系密切,砂岩中泥质含量增加,则电位降下降,异常幅度减小;砂岩中泥质含量下降,则电位降上升,异常幅度增大。

另外,当泥浆柱与地层流体间存在压力差时发生过滤作用形成过滤电动势——动电学电位。

沉积岩的放射形取决于岩石中放射性元素的含量,放射性元素的含量主要取决于粘土和泥质的含量,粘土和泥质含量越高放射性越强。

GR曲线主要测量地层的放射性。

1、曲线幅度反映沉积时水动力能量的强弱;2、曲线形态反映物源供给的变化和沉积时水动力条件的变化;3、顶、底部形态的变化反映沉积初、末期水动力能量和物源供给的变化速度;4、曲线的光滑程度水动力对沉积物改造所持续时间的长短;5、曲线的齿中线组合方式反映沉积物加积特点;6、曲线包络形态反映在大层段内垂向层序特征和多层砂在沉积过程中能量的变化。

影响自然电位曲线异常幅度的因素:(1)岩性、地层水与泥浆含盐度比值的影响。

第二章 普通电阻率测井

第二章 普通电阻率测井
B与M和B与N
第二节 普通电阻率测井原理 根据电极的排列方式的不同,电极系可分为梯度电极
系和电位电极系。
1)梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电极
间的距离。A2.25M0.5N.
顶部梯度电极系:成对电极位于电极系上方;
底部梯度电极系:成对电极位于电极系下方。
电极距:不成对电极到成对电极中点的距离。 记录点:成对电极的中点
研究发现,电阻增大系数I与岩石含油饱和度有关, I随岩石含油饱和度的增加而增加,二者关系为:
第一节 岩石电阻率与岩性、孔隙度、含油饱和度的关系
Rt b b I n n R0 S w 1 S o
式中 b — 系数,仅与岩性 有关; n — 饱和度指数,n≈2。 b,n只与岩性有关,表示 油水在孔隙中的分布状况对 含油岩石电阻率的影响。不 同岩石的b、n值不同,可 应用实验的方法得到,一般 b接近于1,n接近于2。
第三节 视电阻率曲线的特点及影响因素
电极距L对所测的Ra曲线的影响: 如图是在厚度为 h=16d 的高阻层上, 用三种不同 L 的底部梯度电极系所测 的Ra电阻率曲线。 尽管地层模型相同,测量条件也不变 ,但三种不同 L 的电极系测出的曲线 的形状、幅度却相差很大。其原因在 于 L 不同,因此,探测深度不同,泥 浆、围岩以及地层电阻率对测量结果 贡献不同所致。 当 L 较小时,由于井的影响较大,所 以视电阻率幅度不高;随 L 增大,其 探测深度加大,井的贡献相对减小, 地层贡献占主要地位,视电阻率值曲 线幅度升高;当 L 增加到一定程度时 ,反而使Ra降低,这是由于低阻围岩 影响突出造成的。
变化情况。
第二节 普通电阻率测井原理
第三节 视电阻率曲线的特点及影响因素 一、视电阻率曲线的特点

《地球物理测井》-第02章 电阻率

《地球物理测井》-第02章 电阻率
A
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中国石油大学(华东)张福明
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第二章 电阻率测井
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 普通电阻率测井原理 聚焦电阻率测井原理 微电阻率测井方法 常用电阻率组合测井 标准测井 电阻率测井新技术简介
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中国石油大学(华东)张福明
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2.2 聚焦电阻率测井原理
侧向测井与感应测 井是常规测量原状地层 电阻率的主要方法,都 采用了聚焦工作方式。
侧向测井提出的主要原因:
井眼中低阻泥浆分流作用 显著; 泥浆侵入造成单条曲线难 以准确反映地层电阻率。
侧向电阻率测井 电流聚焦示意图
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中国石油大学(华东)张福明
1. 侧向测井原理(三侧向为例)
A0:主电极(供主电流I0) A1、A2:屏蔽电极(供屏蔽电流Is,与I0同极性)
R 4 r U I
测量思路:人工电场、测电场参数、刻度转换为电阻率。
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中国石油大学(华东)张福明
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一、岩石电阻率与岩性、孔隙度、含油饱和度的关系
1. 电阻率与岩性的关系
不同岩石和矿物的电阻率各不相同,这是电阻率测井的基 础。主要原因是岩石的导电类型不同(离子导电、电子导电和 附加导电等)。
② 涡流分别在其中流动;
③ 每个单元环独立存在,在R中产生有用信号deR; ④ 总有用信号E有用=ΣdeR。
教材中基本上是按此思路介绍感应测井原理的。
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(3)双线圈系探测特性:
lT l R
称为单元环微分几何因子, gdrdz称为单元

g d rd z 1

常规测井培训4-电阻率曲线

常规测井培训4-电阻率曲线

三侧向视电阻率曲线特点: 在上下围岩电阻率相等 时,视电阻率曲线对称于 地层中部;对着高阻层的 视电阻率的最大值在地层 的中点,它视地层视电阻 率曲线最由特征性的数值
,同时它受相邻的高阻层
影响较小。
三侧向视电阻率曲线应用:
划分地质剖面:三侧向测井受井、层厚、邻层的影响较小,纵向分层能力较
强。通常在视电阻率曲线开始集聚上升的位置围地层界面。
浅七侧向的探测深度较浅, 测出的视电阻率主要反映 侵入带地层电阻率的变化。
七侧向视电阻率曲线特点: 对着高阻厚层的视电阻率曲线,当上下围岩电阻率相同时, 视电阻率曲线对称于地层中部,在地层的上下界面附近视电阻率
曲线出现两个“尖子”。
通常,取地层中部对应的视电阻率读数为当前层读值。
7.10双侧向测井
7.普通电阻率法测井
7.1电极系基本概念
供电电极:A、B 测量电极:M、N 电极系: A、B、 M、 N四个电极中的三个形成一个相对位置不变的体系,称为 电极系。 电位电极系:不成对电极到靠近它的那个成对电极之间的距离,小于成对电 极间的距离的电极系。 梯度电极系:不成对电极到靠近它的成对电极之间的距离大于成对电极间的 距离的电极系。 底部梯度电极系: 用正装梯度电极系测出的电阻率曲线,以明显的极大值显 示高阻层的底界面,所以正装梯度电极系又叫底部梯度电极系。 顶部梯度电极系:用倒装梯度电极系测出的电阻率曲线,以明显的极大值显 示高阻层的顶界面,所以倒装梯度电极系又叫顶部梯度电极系。 电极系命名:是按照电极在井内自上而下的顺序写出电极名称和电极之间的 距离(以M为单位)。例如:M2.25A0.5B表示双极供电正装(底部)梯度电极系
较小的环路电极,A0是主电极,
M1、M2、M1’、M2’是两对监督电 极,A1、A2是一对屏蔽电极。 测井时,主电极和屏蔽电极通 以相同极性的电流I0和Is,自动调
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2013年6月21日
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第二 章
三、应用
第二 章
主要应用
1.划分岩层 2.求岩层的真电阻率 3.求岩层的孔隙度 4.求含油层的R0及含油饱和度So
• • • •
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第二 章
1.划分岩层
• 在砂泥岩剖面的视电阻率曲线上,利用 岩层电阻率的差异将寻找的高阻层分辨 出来,然后参考SP曲线,把在SP曲线 上具有负异常的高阻层井段,即解释的 目的层——储集层选出来。然后确定其 层面深度。(后面的标准测井方法会更 详细介绍)
测量,只有通过孔隙度测井(声波测井、密
度测井和中子测井的总称)资料确定岩层孔 隙度后,用阿尔奇公式 确定含油饱和度So 。
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F
计算出含油层的R0值,再根据
R0 a m Rw
I Rt b b n R 0 Sw 1 So n
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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
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第二 章
h= z底- z顶
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第二 章
2.求岩层的真电阻率Rt
• 以前大多数采用横向测井曲线解决问题,现 在可以用侧向测井和感应测井直接确定,所 以只简单介绍一下。
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11Βιβλιοθήκη 第二 章2.求岩层的真电阻率Rt
– 几种不同长度电极系的组合测井称为横向测井。 – 由于不同电极距的电极系的测量可以了解视电阻 率的径向变化规律,从而可以确定地层真电阻率。
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第二 章
1.划分岩层
• 顶界面深度 z顶=zmax顶梯,(顶部梯度电极系视电阻率曲 线上,所解释的地层处视电阻率极大值的深度); • 底界面深度z底=zmax底梯,(底部梯度电极系视电阻率曲线 上,所解释的地层处视电阻率极大值的深度);
• 地层的厚度h= z底- z顶。
• 一般常用AO=1m的两种不同类型的梯度电极系所测 视电阻率曲线上的极大值划分高阻岩层,且不需作 (MN/2)校正。
第二章 普通电阻率测井
第二 章
主要内容
一、电法测井的基础知识 二、普通电阻率测井的基本概念 三、普通电阻率测井的基本理论 四、地层视电阻率曲线 五、标准测井 六、微电极系视电阻率测井 七、地层微扫描测井及全井眼地层微成像仪简介
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第四节
地层视电阻率曲线
第二 章
主要内容
• 一、理论曲线 • 二、影响因素 • 三、应用
1)高阻厚层 – 从理论曲线分析得知,在相当厚的高阻层的中部 见曲线上出现一个直线段,其视电阻率值Ra=Rt。 故在实测曲线上读地层中部较直线段的视电阻率 平均值来代表岩层的电阻率。

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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
• 2)中等厚度高阻层——去掉 屏蔽区取面积平均值法
– 在底部(顶部)梯度电极系视电 阻率曲线上,在高阻层内距顶 (底)界面一个电极距的范围内, 视电阻率数值很低,这个范围 常叫屏蔽区或盲区。取值时把 这部分去掉,即在距顶(底)界 面一个电极距的地方作一条与 井轴垂直的线。
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中等厚度底部梯度电 极系视电阻率曲线
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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
• 2)中等厚度高阻层——去 掉屏蔽区取面积平均值法
– 在该直线与底(顶)界面之间, 取曲线面积的平均值,即找 一条与井轴平行的直线,使 它所分割的曲线上A部分的 面积与B部分面积相等。这 条平行线在横轴上的读数Ra 值.最接近于岩层的真电阻 率Rt值。
• 3)高阻薄层
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• 横向测井:
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第二 章
3.求岩层的孔隙度
• 首先在视电阻车曲线上找出一个巨厚的含水砂岩层 (在Ra曲线上电阻率较低;在SP曲线上负异常较高的 井段),并读出该层中部的视电阻率值,用它作为岩 层100%含水时的电阻率R0值,通过水样化验或用自 然电位测井资料求出地层水电阻率Rw值。
• 然后根据阿尔奇公式 F 0 am 得到该岩层的孔隙 Rw 度值。 • 但目前常用声波测井、密度测井和中子测井(孔隙度 测井)资料求岩层的值。
R
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第二 章
4.求含油层的R0及含油饱和度So
• 为了确定岩层的含油饱和度So ,需要R0值,
但含油层的饱含水时的电阻率R0值无法直接
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第二 章
1.划分岩层
• 用视电阻率曲线划分岩层 时,要利用曲线的突出持 点。在实测的梯度电极系 视电阻率曲线上,极小值 已失去划分岩层的价值, 而极大值却仍很突出。所 以通常采用顶部和底部梯 度电极系视电阻率曲线上 的极大值分别确定高阻岩 层的顶界面和底界面的深 度。
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中等厚度底部梯度电 极系视电阻率曲线
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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
• 2)中等厚度高阻层——去掉屏蔽区 取面积平均值法
– 高阻厚层也可用此法读数。
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第二 章
5.视电阻率曲线的取值
– 在视电阻率曲线上只有 一个较窄的尖峰,只有 取极大值作为高阻薄层 的电阻率代表。这个极 大值虽小于Rt,但它是 曲线上最接近Rt的一个 值。
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