电法测井仪器简介
电法测井技术解析与地下水资源调查
电法测井技术解析与地下水资源调查地下水资源是人类生活中重要的水源之一,对其进行准确的调查与评估,是保障水资源合理利用与管理的关键。
电法测井技术是一种常用的地下水资源调查方法,本文将对其进行详细解析。
一、电法测井技术概述电法测井技术是利用电磁场的传播和分布规律,通过测定地下电阻率的变化来推断地下水的存在与分布情况的方法。
该方法具有非侵入性、高效、经济等优点,被广泛应用于地下水资源的勘探与评价工作之中。
二、电法测井技术的原理与仪器设备1. 原理:电法测井技术的原理基于地下材料的电阻率差异,通过在地表施加电场,测量地下电场的分布情况,并计算电阻率。
地下水具有较低的电阻率,而围岩、岩石等地下材料则具有较高的电阻率,因此可以通过测量电阻率的变化推断地下水存在的可能性。
2. 仪器设备:电法测井仪器主要包括发射电极、接收电极、电源、数据采集仪等组成。
发射电极负责产生电场,接收电极用于测量电场的分布情况,电源提供电能,数据采集仪用于记录和分析所得数据。
三、电法测井技术在地下水资源调查中的应用1. 初步调查:利用电法测井技术可以快速、低成本地获取地下水资源的初步信息,通过测量电阻率的变化,可以推断地下水的分布范围、深度等重要参数,从而为后续的详细调查提供依据。
2. 详细调查:在确定地下水存在的基础上,电法测井技术可以进行更加详细的调查。
通过对不同地层的电阻率进行测量,可以推断地下水的流动性质、水层的厚度、水文地质条件等重要信息,为地下水资源的利用与管理提供科学依据。
3. 水源评估:电法测井技术还可以用于地下水资源的评估与预测。
通过将电阻率数据与其他地下水参数进行综合分析,可以估计地下水资源的总量、水质等信息,为地下水资源的合理开发和利用提供参考。
四、电法测井技术的局限性与发展趋势1. 局限性:电法测井技术在测量过程中受到地下杂音、介质非均质性等因素的干扰,会对测量数据产生一定的影响。
此外,电法测井技术对地下水中的微量离子等特殊成分的探测能力相对较弱。
电法测井仪器简介
而感应测井是电磁感应原理,它是相当于这几部分电阻并
联的结果,电导率高的对Ra贡献大,因而感应测井适用于 淡水泥浆、空气以及油基泥浆、沙泥岩剖面,储层为中低 阻和中厚层。
目前使用的电法仪器
CSU:1、双侧向 DLT(Dual Laterolog Tool)
2、微球 SRT(Spherecical Resistirity Tool)
油气存在的基本方法。根据所测得电阻率,可以区分含
导电流体(如:盐水、泥浆滤液)的地层和含非导电流
体(如:油气)的地层。根据阿尔奇公式,可以计算出
地层中油、气、水的比例:
=
FR w 2 Sw
式中
:原状地层电阻率
R W:地层水电阻率 Sw :地层含水饱和度
F :地层因素
泥浆
Rm
泥饼
侵入带
Rmc
Ri
1侧向dlltduallaterologlog2感应hrihighresolutioninductionmsflmicrospherecicalfocuslog双侧向大满贯组合57仪器串57仪器串3981351413292446222844011680351612393105398135141329244622284401168035161503感应大满贯组合三参数3981数字遥测仪3514自然伽马能谱1329补偿中子2446岩性密度2228数字声波线路1667数字声波探头1680满贯适配器3516双感应八侧向1503井斜方位4401增强型双侧向1239微球3105柔性短节液压推靠器偏心器液压推靠器偏心器连斜探头辅助测量探头遥测短节柔性短节伽马探头或能谱补中探头公用电子线路i岩性密度微球复合探头共用电子线路双感应探头高分辨率声波马笼头连斜探头辅助测量探头遥测短节伽马探头或能谱补中探头公用电子线路i岩性密度微球复合探头共用电子线路高分辨率声波双侧向探头马笼头2530双侧向大满贯2530双感应大满贯一串下井仪包括双侧向探头10共用电子线路11高分辨率声波12柔性短节13绝缘短节
《常用测井仪器介绍》课件
声波测井仪器
声波测井仪器是利用 声学原理测量地层声 学特性的测井仪器。
常见的声波测井仪器 包括超声波测井仪器 、回声测井仪器等。
主要用于测量地层声 速、声阻抗等参数, 以评估地层的岩性和 孔隙度。
核测井仪器
01
核测井仪器是利用核物理学原理测量地层核特性的测井仪器。
02
主要用于测量地层放射性元素含量、地层密度等参数,以评估
测井仪器通常由传感器、电路、数据处理和存储系统等部分组成,具有高精度、 高稳定性和高可靠性等特点。
测井仪器分类
01
电法测井仪器
通过测量地层电学性质,如电阻率、电导率等,来评估地层特征。常见
的电法测井仪器有普通电极系、聚焦电极系和阵列电极系等。
02 03
声波测井仪器
通过测量地层的声学特性,如声速、声幅等,来评估地层岩性、物性和 含油性等特征。常见的声波测井仪器有单发单收、单发双收和双发双收 等类型。
声波测井仪器使用注意事项与保养维护
01
保养维护
02 定期清洁声波探头,保持其表面干净无杂 物。
03
检查声波探头的连接线是否完好,如有损 坏及时更换。
04
定期进行声速校准,确保仪器测量的准确 性。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
注意事项
1
2
在使用前,应了解仪器所使用的放射源及其剂量 ,确保安全操作。
3
在测量过程中,应避免放射源对人体造成伤害。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
保养维护
清洁仪器表面,保持干 燥和整洁。
01
02
03
定期检查放射源的密封 性和剂量是否正常。
04
定期进行校准和检测, 确保仪器测量的准确性 。
电法测井仪器总结与习题课
电阻率测井仪器:实体 刻度和仪器内刻度等
感应测井仪器:刻度原理、刻度环三种刻度 方法及对应刻度电阻的计算等
电磁波传播测Leabharlann 仪器: 仪器校核和实体刻度等仪器设计
经济学分析——》系统分析——》 经济学分析——》系统分析——》时序功 能分析——》电路功能分析——》调试— 能分析——》电路功能分析——》调试— —》应用测量
传播测井则是利用不同的地层具有不同的介电 常数的原理,设计的测量地层的介电常数的仪 器,从而找到我们感兴趣的地层,而测量电导 率的方法是利用有关电磁波传播理论的结论, 将传播速度与介电常数联系起来的结果,最后 利用相位衰减系数与速度的关系,将传播时间 测量转化为相位测量。这三类仪器基本上都具 有下面四个基本部分:
三种测井仪器测量原理重点掌握的内容比较如 下:
电阻率测井仪器:基本假设、电极系系数计算、聚焦 原理、工作方式及其优缺点等
感应测井仪器:基本假设、双线圈系地层单元环模 型、几何因子理论、信噪比计算及其增大的原理等
电磁波传播测井仪器:基本假设、速度测量转化为相位 测量的原理、降频测量相位的方法、幅度衰减转化为 信号功率电平测量的原理等
电法测井仪器总结与习题课
前三章中的电阻率测井仪器、感应测井仪器 及电磁波传播测井仪器,全部都是利用了电学 的基本规律,找到某个电学量与地层的特性相 互对应的原理进行测量。例如,电阻率测井是 利用不同的地层具有不同的电阻率的原理,设 计的测量地层的电阻率的仪器,从而找到我们 感兴趣的地层,而测量电阻率的方法是利用欧 姆定律;感应测井则是利用不同的地层具有不 同的电导率的原理,设计的测量地层的电导率 的仪器,从而找到我们感兴趣的地层,而测量 电导率的方法是利用电磁感应定律;电磁波
第三章 电磁波传播测井作业
电法测井
Io
S
I1 N 电磁波传播示意图 无线电收音机。
5
1 感应测井 Induction-Log 1.1 双线圈系结构 发射线圈T,发出交变信号。 接受线圈R,接受地层中产生 的涡流信号。
6
1.2 测量原理
发射线圈发出交变电信号Io,这个交变电 信号Io产生交变磁场Φ。交变磁场Φ在地 层单元环中产生涡流Iso,涡流Iso的方向阻 止交变磁场Φ的变化。 同时,涡流Iso也是交变的。交变涡流进一 步引起二次交变磁场Φ’ 。 二次交变磁场 Φ’在接受线圈激发出感生电动势ER。 这个ER就是感应测井的测量信号。 感生信号的产生,抵抗接收线圈中磁力线 的变化。
26
2.2 测量数据
发射线圈使用三个频率工作 (26.35,52.65,105,3kHz),测量原始信号的 实分量和虚分量。 纵向分辨率分别为1ft,2ft和4ft ,5纵向探测 1ft 2ft 4ft 5 范围,即10in,20in,30in,60in和90in。 测井数据以图像和曲线两种方式显示。
18
1.7 Induction Logging The induction logging tool was originally developed to measure formation resistivity in boreholes containing oil-base muds and in air-drilled boreholes. Electrode devices did not work in these nonconductive muds, and attempts ro use wallscratcher electrodes were unsatisfactory. Experience soon demonstrated that were induction log had many advantages over the conventional ES (Electrode sonde) log when used for logging wells drilled with water-base muds. Designed for deep investigation, induction logs can be focused in order to minimize the influences of the borehole, the surrounding formation, and the invaded zone.
第二章电法测井-感应测井
l ,m
K
K jk
j ,k 1
2、复合线圈系视电导率σa
a
VR k
l,m
k jk 0 g jk drdz
j,k 1
l ,m
K jk
j ,k 1
l,m 2 2nTjnRk S02I
j,k 1
4 Lik
g drdz
0
如果介质分区均匀
m gmdrdz i gidrdz t gtdrdz s gSdrdz
m
m gdrdz i
i gdrdz t
t gdrdz S
gdrdz
s
a mGm iGi tGt SGS
2、纵向探测特性 ① 纵向微分几何因子gz
g(r,
z)
L 2
r3
3
RT
3
(设Z轴原点在双线圈系中点,向上为正 )
gz (z) 0 g(r, z)dr
1/2L ,当|Z |≤L/2 1/8Z2,当|Z |≥L/2
gz意义:表示纵坐标为Z,厚度为1的无限延伸 的水平状介质真电导率对视电导率的贡献比例
2.3 感应测井 (Induction log)
电磁感应原理
2.3感应测井 2.3.1 感应测井原理
一、井下仪的组成
线圈系
发射线圈T 接收线圈R
振荡器:产生正弦交变 井 电流(常规感 20kHz ,阵 下 列感应10-150KHz) 仪
放大器:放大接收 信号后传输
相敏检波器:将相位 有差异的信号分开
a.半径不同的单位厚度圆筒介质的
第四章 井壁电成像测井仪器综述
DTC
第二节 FMI成像测井仪
一 FMI成像测井仪的测量原理图 FMI仪器基本结构如图4-3所示, 自下向上依次由扫描电极系(FBSS)、 探臂短节(FBSC)、控制短节 (FBCC)、遥传接头(DTA)和 遥传短节(DTC)组成。(1)扫描 电极系主要用来对192个钮扣电极 信号的多路切换和前置放大。(2) 探臂短节主要完成对FBSS送来的 信号的进一步多路选择、放大、去 除直流分量的功能。 (3)控制短节则用来控制井下仪器 的正常工作。 (4)遥传接头和遥传短节则用于实 现井下仪器和地面仪器的数据传输。
2深度对齐
由于测量采用的是电极阵列, 不同的电极具有不同的几何坐 标,而且每次成像的数据至少 包含三次采样的数据,这些数 据的坐标有一部分是交叉的, 因此,对这些电扣必须根据它 们的几何位置进行重新排列, 与其坐标对应起来,以便后面 的图像的生成作准备。
3电压校正
由于测井仪器在测量过程中,会根据各井 段地层电导率的情况,改变供电电压,以 保证该井段内电流的大小总在有效测量范 围内。因此,不同井段的钮扣电流值是不 能比较的,必须经过电压影响校正后才能 进行比较。电压校正的实质是将钮扣电流 转换为电导率。
5加速度校正 仪器在井中的非均匀运动,特别是当仪器偶 尔轻度遇卡,继而又靠电缆拉力解卡时,井下仪 器会在井眼中发生短暂停留和非均匀运动,而井 口电缆仍表现为均匀运动。这将使仪器的真实深 度和井口测深系统测得的深度之间存在不稳定的 偏差,从而严重地干扰了曲线采样值与真深度之 间的对应关系。速度校正的目的就是要消除仪器 非匀速运动引起的深度误差。
第四章 井壁电成像测井仪器
4.1 井壁电成像测井仪测量原理 4.2 FMI成像测井仪 习题
第一节 井壁电成像测井仪测量原理
测井_principle-2(第一篇:电法测井)
•
河口坝沉积 曲流河点砂坝 反映了河道侧向迁移的沉积序列及正粒序结构 沉积环境从低能突然到高能,又缓慢恢复到低能。
物源丰富,水动力条件稳定, 废弃分流河道砂
钟型 三角洲平原
箱型 分流河道砂
漏斗型 河口坝
指形曲线 物源少,能量强, 砂粒分选好,滩砂或席状砂
齿形曲线 沉积能量的快速变化, 辫状河沉积
1、传导电流型 传导电流法测井也称直流电法测井,它是用供电电极 把电流注入地层,在井周围地层中形成电场,通过测量周 围地层中电场或电位的分布,来确定地层的电阻率。 要求:井内有导电泥浆,提供电流通道。 普通电阻率测井仪器和侧向测井都属于传导电流型测 井仪器。 2、感应型 当井眼充满低矿化度泥浆,井眼电阻率较高、地层电 阻率较低,使得侵入带电阻率大于地层电阻率(但是地层 电阻率不是太低),形成高侵(也称增阻侵入)时,一般 使用感应测井来确定地层电阻率。
普通电阻率测井原理
• 常见装置:由一对测量电极M、N和供电电极A、B组成. • 概念:电极系、成对电极、电极距、短电极、长电极 • 梯度电极系:为M、N和A三个电极排列组成,MN相距极近, 地面泥浆池内置电极B,构成一电流回路,为成对电极 A2.25M0.5N电极系,称为R2.5底部梯度电极系。 • 电位电极系:MN测量电极相距较远,非成对电极。 M2.25N0.5A电极系,称为R0.5电位电极系。
地层电化学性质—自然电位和人工电位测井 地层导电性质—各种电阻率测井 地层极化性质—各种高频电磁波测井
自然电位测井
• 自然电位测井(spontaneous potential logging): 在裸眼井中测量井轴上自然产生的电位变化来 研究井剖面地层性质的测井方法。
•
原理:探测井眼中地层所具有的天然电势的变 化。地层在井壁处形成的天然电势主要与扩散 吸附电势、压滤电势有关。
02电法测井
电法测井电法测井资料中常用的符号(单位为Ω.m):Ra---地层视电阻率Rw---地层水电阻率Rt---地层真电阻率Rsd---纯砂岩电阻率Rsh—泥质电阻率Rm –泥浆电阻率Rmc---泥饼电阻率Rmf---泥浆滤液电阻率Rxo---冲洗带电阻率Ri---侵入带电阻率所谓电法测井,就是利用地层的电特性来研究地层的测井方法。
地层的电特性,首先我们就想到了地层的电导率、电阻率和介电常数等等。
电法测井的所有仪器,无非就是为了测量这些数据而设计的仪器。
为什么就会有这么多种类的电法测井仪器呢?这是因为决定地层电阻率、电导率、介电常数等参数的因素太多,而测量信息的非地层因素干扰也多,造成了一题多解的困难。
所以,为了求得真实的地层参数,所以要制造一系列电法测井仪器。
下面就几种主要电法测井方法各相应仪器给大家介绍:一、电阻率测井:电阻率测井是由一个供电电极(普通电阻率测井)或多个供电电极(如聚焦电阻率测井),供给低频或较低频电流I。
当电流通过地层时,用另外的测量电极测量电位U,利用欧姆定律求得地层视电阻率。
R a=KU/I(K为电极系数)。
这就是电阻率测井的最基础的理论依据。
然而由于实际情况比理想的测量条件要复杂的多,常见的地层电阻率变化范围为0.2欧姆.米---4000欧姆.米。
渗透性地层的电阻率一般小于500欧姆.米。
砂岩一般比碳酸岩的电阻率低的多。
大部分储集油气的岩石,当不含导电流体时它是不导电的(如果岩石中含有金属矿或石墨矿等电物质,则是例外的情况)。
地层水的存在是地层导电的主要原因。
因为地层水中含Na+,Ca2+,Cl-,So4-等等导电正、负离子的原因。
泥质(指粘土矿物及其束缚水和吸附水),也使地层具有导电性。
它的导电方式与盐溶液的离子导电不同。
泥质的导电过程是一种阳离子交换过程,即在外境作用下,阳离子在泥质颗粒的表面移动,依次交换它们的位置,这种泥质颗粒表面导电性的大小取决于泥质的成分、含量和分布情况,以及地层水的性质和相对含量。
电法测井技术解析与地下水位监测
电法测井技术解析与地下水位监测地下水位的监测对于水资源的管理和利用具有重要的意义。
其中,电法测井技术是一种常用的地下水位监测方法。
本文将对电法测井技术进行详细解析,并介绍其在地下水位监测中的应用。
一、电法测井技术概述电法测井技术是利用电极对地下介质中的电阻率进行测量,从而获得地下水位信息的一种方法。
其基本原理是根据不同的地下介质电阻率差异,使用电极对地下进行电阻率测量。
通过分析测量结果,可以获得地下水位的变化情况。
二、电法测井技术的工作原理电法测井技术是通过电极将电流注入到地下介质中,然后测量电流通过地下介质所遇到的总电阻。
电流在地下介质中传播的路径和速度与地下介质的电阻率相关。
根据欧姆定律,电阻率与电阻成反比,因此可以通过测量总电阻来获得地下介质的电阻率。
地下水位的变化会对地下介质的电阻率产生影响,从而可以通过电法测井技术监测地下水位的变化。
三、电法测井技术的应用1. 地下水位监测电法测井技术在地下水位监测中具有广泛的应用。
通过电法测井技术,可以实时监测地下水位的变化情况,为地下水资源的合理开发和利用提供了有效的手段。
同时,通过对地下水位的监测,可以有效预防地下水位下降导致的地质灾害。
2. 水文地质调查电法测井技术在水文地质调查中也扮演着重要的角色。
通过对地下水位的监测,可以获取地下水资源的分布情况,为水文地质调查提供准确的数据支持。
同时,通过电法测井技术还可以获得地下水位的垂直分布情况,揭示地下水的流动规律。
3. 防洪工程监测在防洪工程中,地下水位的变化对工程安全具有重要的影响。
通过电法测井技术,可以对防洪工程周边地区的地下水位进行监测,及时获取地下水位的变化情况,为防洪工程的实施和调整提供可靠的数据支持。
四、电法测井技术的优缺点1. 优点电法测井技术具有成本低、操作简便、实时监测等优点。
通过电法测井技术可以快速获取地下水位信息,并将其实时反馈给工程操作人员,为地下水位监测提供了方便和准确性。
传导电流法测井也称直流电法测井
传导电流法测井也称直流电法测井,它是用供电电机把电流注入地层,在井周围地层中形成电场,通过测量周围地层中地场或电位的分布,来确定底层的电阻率。
这就要求井内有导电泥浆,提供电流通道。
普通电阻率测井仪器和侧向测井(双侧向、阵列侧向)都属于传导电流型测井仪器。
在电阻率测井出现的最初20余年中(20世纪20年代末至50年代初),电阻率测井只包含有自然电位、电位电极系和梯度电极系,电位和梯度电极系测井又统称为普通电阻率法测井(Conventional Electrical Survey,ES)。
因此,普通电阻率测井是许多老井中唯一应用的电测井项目。
但是,普通电阻率测井仪器属于非聚焦电极,它受井眼和邻层的影响很大,对于薄层、低电阻率地层以及侵入较严重的地层,测量精度会受到影响。
尤其在盐水泥浆井中,供电电极发出的电流大部分被井内导电的盐水泥浆所分流,因此测出的视电阻率曲线难以反映地层真电阻率。
为了减少这些影响,道儿1951年提出侧向测井,研制了利用聚焦电流控制测量电流路径的聚焦型电阻率测井仪器,也称为聚集测井。
在盐水泥浆,高电阻率地层、地层与围岩差异较大的情况下,聚焦电极系比非聚焦电极系的普通电阻率测井测量精度要高。
聚焦电极系包括球形聚焦测井电极系和侧向测井仪器。
早期的侧向测井仪器是三侧向、七侧向和八侧向,1972年Suau等研制出双侧向测井仪器,目前大多使用双侧向侧井仪器,并成为标准的侧向测井仪器。
双侧向的出现使仪器和解释技术有了很大进步,但是双侧向的测量原理一直没有大的改变。
直到1992年,戴维斯等人由常规双侧向测井仪器演变出新一代侧向测井仪器——方位电阻率成像仪(方位侧向ARI,Azimuthal Resistivity Lmage Tool),在双侧向屏蔽电极的中部增加一个方位电极阵列,以测量井周围12个方位的定向电阻率值,同时保留了双侧向测量,ARI采用硬件聚焦,有源测量方式,改善了仪器的纵向分辨率,实现了电阻率的三维测量。
电法测井知识点总结
电法测井知识点总结一、电法测井的基本原理电法测井是利用地层岩石的电阻率差异来进行地层测量和评价的方法。
地层岩石的电阻率是指单位体积内的岩石对电流通过的阻力,是地层岩石的一种电性质。
不同类型的岩石对电流的通过阻力不同,因此可以通过电阻率来识别地层的性质。
在电法测井中,主要利用了地层中电磁场的响应特性。
当通过地层的电磁场发生变化时,地层中的岩石对电流的通过阻力也会发生变化,这些变化可以被测量仪器所记录下来,并通过数据处理来得到地层性质的信息。
二、电法测井的仪器与方法电法测井主要依靠测井仪器和数据处理方法来实现对地层性质的评价。
电法测井的仪器通常包括发射装置、接收装置和数据处理系统等部分。
其中,发射装置负责向地层中发射电磁场,接收装置则负责接收地层中电磁场的响应,并将数据传输给数据处理系统进行分析和解释。
在实际测井过程中,常用的电法测井方法包括直流电法测井、交流电法测井和感应电法测井等。
这些方法各有特点,可以根据地层情况选择合适的方法进行测井。
三、电法测井的应用电法测井在石油勘探中有着广泛的应用。
首先,电法测井可以帮助地质工作者对地层进行准确的识别和评价,对于评价地层中的岩石类型、含水性和渗透率等地层性质具有重要意义。
此外,电法测井还可以用于石油勘探中的储层评价和勘探导向。
通过对地层电阻率的测量和分析,可以对储层的性质进行评价,为后续的石油勘探工作提供重要的参考依据。
此外,电法测井还可以用于石油开发中的地层监测和注水作业。
通过对地层电性质的监测,可以及时发现地层中的变化情况,为石油开发和注水作业提供重要的指导。
四、电法测井的应注意事项在进行电法测井时,需要注意一些事项,以保证测量的准确性和可靠性。
首先,需要对地层情况进行准确的了解,选择合适的电法测井方法和仪器。
其次,需要进行精确的数据处理和解释,以得到准确的地层性质信息。
此外,还需要注意测量环境的影响。
地层中的水含量、地表的植被覆盖和地质构造等因素都会对电法测井的结果产生影响,因此需要对这些因素进行适当的考虑和调整。
测井仪器方法及原理重点
测井仪器方法及原理重点测井仪器是用于测量地下井筒中岩石、流体等特性参数的仪器设备。
测井仪器主要包括测量工具和解释分析系统两个部分。
测量工具是指用于测量地层特性数据的设备,包括钻井前测量、钻井过程测量和完井后测量等不同阶段的测井工具。
解释分析系统是指用于对测井数据进行分析和解释的软件系统。
下面将具体介绍测井仪器的方法及原理重点。
首先是测井仪器的电测法。
电测法是利用地层中存在的电阻率差异,通过测量电流和电压的方式来揭示地层特性。
电测法主要包括测量电阻率和测量自然电位。
测量电阻率的方法有直流电阻率测量和交流电阻率测量。
直流电阻率测量是通过在井筒内放置电极,通过测量电流和电压的比值来计算电阻率。
交流电阻率测量则是利用井筒内放置的发射电极和接收电极之间的电场产生的电流信号,通过测量电流的方式,利用频率依赖性原理计算电阻率。
测量自然电位的方法主要包括测量自然电位剖面和测量井中自然电位分布。
自然电位是指地层中存在的电流不均匀分布所引起的电势差。
测量自然电位剖面是通过在井筒中浸泡阳极和阴极电极,利用其产生的电势差来反映地层的电势差分布情况。
测量井中自然电位分布则是通过在井中放置电极,利用地层中已存在的电流分布来测定电势差。
其次是测井仪器的声波测量法。
声波测量法是利用声波在地层中传播的速度和衰减特性来推断地层的弹性特性。
声波测量法主要包括测量声波传播速度和测量声波衰减。
测量声波传播速度的方法主要有固体弹性波测井和液相声波测井两种。
固体弹性波测井是通过在地层中产生固体弹性波,利用输入信号与接收信号的时间差计算声波传播速度。
液相声波测井则是通过在井筒中产生液相声波,利用井筒中声波传播速度推断地层参数。
测量声波衰减的方法主要有吸音测井和质量流测井。
吸音测井是通过发送声波信号,在地层中测量声波传播过程产生的能量损失,从而推断地层的声波衰减特性。
质量流测井则是通过在井筒中产生旋涡流,在流体中测量声波信号的能量衰减情况。
最后是测井仪器的放射性测量法。
三常用测井仪器介绍
GR技术指标:
–长度 6.7ft 2.041m –直径 3.63in 92.1mm –耐压 20 kpsi 137.9MPa –耐温 400℉ 204℃ –重量 120 lb 54.4kg –垂直分辨率 15 in. 381.0 mm
GR应用条件:
最小井眼
4.75in. 120.7mm
最大井眼
24 in. 609.6 mm
MLL质量控制
有时因极板接触不良,曲线上可看到间断的极 低的电阻率读数。应该降低测速进行重复测量 以改善数据质量; 重复测井与主测井应重复较好(裂缝地层通常 重复不好)。
1.3自然伽玛测井GR(Gamma Ray)
自然伽玛测井仪可测量地层的自然放 射性。地层的自然放射性是由岩石中所含 的钾、铀、钍等放射性元素引起的。这些 放射性元素在地层中的聚集与地层沉积环 境有密切关系。因此,测量地层的自然放 射性可解决一些地质问题。它既可在裸眼 井中测量,也可在套管井中测量,用于地 质分层,估算泥质含量及深度校正等等。
GR优点和地质应用: 1. 用于曲线深度校正 2. 确定地层层序剖面,储层划分 3. 估算泥质含量 4. 井间对比,火山岩识别 5. 阳离子交换能力研究;
GR质量控制
自然伽玛仪器可居中或偏心; 在目的层段应重复测60m,重复误差应在允许 范围内; 自然伽玛测井因受地层中运移流体所携带的铀 元素沉淀或者岩盐的影响,而会作出地层不正 确含泥质的指示。应将测量结果与岩屑样品作 比较,若有异,则建议增加自然伽玛能谱测井 (测量钍、铀和钾元素)。
AC优点和地质应用:
– 1.确定地层孔隙度; – 2.识别气层; – 3.得到地层速度数据; – 4.做相关性对比; – 5. 与 其 它 孔 隙 度 曲 线 一 起 识 别 岩 性 ; – 6.识别地层裂缝; – 7. 确 定 地 层 的 力 学 参 数 , 确 定 岩 石
测井装备和仪器n资料课件
未来的测井装备和仪器将注重环保和节能 设计,减少对环境的影响,实现可持续发展。
05 测井装备和仪器 的制造与维护
测井装备和仪器的制造工艺
设计和研发
根据实际需求,进行测井 装备和仪器的设计、研发 和试验。
材料选择
选择适合制造测井装备和 仪器的材料,如耐腐蚀、 耐高温、耐高压的材料。
制造流程
包括机械加工、焊接、装 配、检验等环节,确保产 品质量。
工程地质中的应用
地质勘察
测井装备和仪器可以在工程地质勘察中 发挥重要作用,通过测量地层的物理性 质,评估地质条件,为工程建设提供基 础资料。
VS
地下水资源调查
测井装备和仪器还可以在地下水资源调查 中应用,通过测量地层的含水性能,评估 地下水的储量和品质,为水资源开发提供 参考。
04 测井装备和仪器 的现状与发展趋 势
未来测井装备和仪器的展望
高精度测量
高度智能化
未来的测井装备和仪器将采用更先进的技 术和材料,提高测量精度,满足复杂地层 的测井需求。
未来的测井装备和仪器将更加智能化,实 现自动化、远程控制和实时数据处理等功 能,提高测井效率和质量。
多功能化
环保节能
未来的测井装备和仪器将具备多种功能, 能够同时进行多种测井实验,提高测井效 率和准确性。
包括电阻率成像、声波成像、核磁共 振成像等。每种成像技术都有其特定 的原理和应用范围。
03
成像技术的优势
能够提供地层的详细图像和地质信息, 帮助我们更好地理解地层特征和储层 性质。
数据处理技术介绍
01
数据处理技术概述
测井数据通常需要经过预处理、去噪、反演等步骤,以提 取有用的信息和生成测井曲线。
02
电法仪资料
BOSSUN博深内部资料注意保密YTD400(A)型矿井全方位探测仪西安博深矿用设备技术发展有限公司Xi'an Bossun Mining Equipment & Technology Development Co. , LTD版权申明本文档包含了来自西安博深矿用设备技术发展有限公司的机密的技术和商业信息。
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电法测井简介
ERMI仪器原理
微电阻率扫描成像测井通过高分辨率阵列扫描、 彩色成像显示,把由岩性、物性变化以及裂缝、 孔洞、层理等引起的岩石电阻率变化,转化为伪 色度,从而得到地层二维视电阻率图像。
由电成像仪器下部的推靠器和极板发射交变电 流,电流通过井内泥浆柱和地层回到仪器上部的 回路电极。
钮扣电极接触的岩石成分、结构及所含流体的
裂缝性油气藏(碳酸盐岩、砂岩):储集空间复杂多变,非均质 性强,地层压力变化大。(非常适合电成像测井)
复杂岩性油气藏:储层目标隐蔽、非均质性强,岩性复杂特殊( 如砂砾岩体、火成岩等)。
6
ELIS发展历程
1985
1995-2000
2001-2005
项目前期研究
863 重点项目研究
成套装备 ELIS
4
测井技术面临的挑战
随着非常规油气田的大规模勘探开发,大斜度井、水平井钻井技术的广 泛应用,测井面临的地质对象、井下条件越来越复杂,给测井技术的发展与 应用带来了严峻的挑战。今后一段时间内测井技术将面临以下挑战:
缝洞性碳酸盐岩储层测井与评价技术
裂缝型火成岩储层测井与解释技术
低孔、低渗、低阻砂岩储层测井与解释技术
Hydrocarbon Saturation
Saturation (“Residual”) measured from core plugs
Hydrocarbon saturation is determined from:
• Resistivity logs.
• Capillary pressure measured from core plugs.
• 特点是比常规测井方法更精确、 直观、方便,为解决非均质问题 提供了有力工具。电成像测井是 复杂岩性(包括碳酸盐岩)孔洞、 裂缝性储层精细评价的技术保障。
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第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 测井仪器的分类 电阻率测井概述
录
感应与侧向的适用条件 目前使用的电法仪器 电法仪器在仪器串中的位置
测井仪器的分类
电法仪 放射性仪 声波仪
自然电位 普通电阻率 侧向 感应 电磁波传播
自然伽马仪 中子 密度 能谱
声波
电阻率测井概述
在油气井中进行电阻率测井是我们寻找和定量确定
底鼻 底鼻 双侧向探头 高分辨率声波
高分辨率声波
双感应探头
2530双侧向大满贯
2530双感应大满贯
自然伽马能谱(1329)
补偿中子(2446)
双感应八侧向(1503)
井斜方位(4401)Fra bibliotek岩性密度(2228)
数字声波线路(1667)
增强型双侧向(1239)
微球(3105)
马笼头 辅助测量探头
马笼头
辅助测量探头
一串下井仪包括
1 辅助测量探头 2 遥测短节100Kb/s 3 伽马能谱探头(或自然伽马} 4 推靠器(带岩性密度和微球 复合探头) 5 补中探头 6 共用电子线路I 7 连斜探头 8 双感应探头 9 双侧向探头
R1
R2
R3
R4
R5
A2
R1泥浆电阻;R2泥饼电阻;R3冲洗带电阻;R4侵入带电阻;R5原状地层电阻
侧向的串联等效电路
侧向测井是在供电电极下各加上两个同极性的电流屏
蔽电极,供电电流聚焦成薄板状垂直流向地层,再适当发
射后流向回路电极,其测量的视电阻率相当于井眼、侵入 带、原状地层、岩心部分介质电阻率串联的结果。电阻率 高的对Ra贡献就大,因而适用于盐水泥浆、高阻碳酸盐剖 面或其它致密岩石剖面,储集层为高阻薄层、泥浆低侵。
3、双感应球型聚焦仪 DIT(Dual Induction Tool)
4、高分辨率地层倾角仪 SHDT(Stratigraphic
High
Resolution Dipmeter Tool)
2530:
1、双侧向
DLS
2、微
球
MSFL
DIL-1
3、双感应八侧向
4、四臂井径仪
D4C
5、连续测斜仪(连斜) BDS
油气存在的基本方法。根据所测得电阻率,可以区分含
导电流体(如:盐水、泥浆滤液)的地层和含非导电流
体(如:油气)的地层。根据阿尔奇公式,可以计算出
地层中油、气、水的比例:
=
FR w 2 Sw
式中
:原状地层电阻率
R W:地层水电阻率 Sw :地层含水饱和度
F :地层因素
泥浆
Rm
泥饼
侵入带
Rmc
Ri
电法仪器在仪器串中的位置
57仪器串
双侧向大满贯组合
3981 3514 1329 2446 2228 4401 1680 3516 1239 3105
感应大满贯组合
3981 3514 1329 2446 2228 4401 1680 3516 1503
三参数(3981) 数字遥测仪(3514)
数字声波探头(1680) 满贯适配器(3516)
冲洗带
过渡带
Rxo
原状地层 Rt
井壁介质的电阻率分布图
用三种不同探测深度进行三次测量,即深探测、浅
探测(中探测)和非常浅的探测。 1、双感应球型聚焦 2、双感应八侧向 3、双侧向与微球 这样就可以对Rt、Rxo和di等三个未知量作出评价。
感应与侧向的适用条件
泥浆 泥饼 冲洗带 侵入带
原状地层
A0
而感应测井是电磁感应原理,它是相当于这几部分电阻并
联的结果,电导率高的对Ra贡献大,因而感应测井适用于 淡水泥浆、空气以及油基泥浆、沙泥岩剖面,储层为中低 阻和中厚层。
目前使用的电法仪器
CSU:1、双侧向 DLT(Dual Laterolog Tool)
2、微球 SRT(Spherecical Resistirity Tool)
5700:
1、双侧向
2、微 球
1239
3105
3、双感应八侧向
4、阵列感应
1503
1515
2000:1、侧向
2、感应 3、微球
DLLT (Dual Laterolog Log)
HRI(High Resolution Induction) MSFL(Micro Spherecical Focus Log)
液压推靠器 偏心器 柔性短节
遥测短节 柔性短节 偏心器 补中探头
遥测短节
伽马探头 (或能谱)
伽马探头 (或能谱) 补中探头 公用电子线路I
公用电子线路I 液压推靠器
岩性密度微球 复合探头
岩性密度微球 复合探头
连斜探头
连斜探头
共用电子线路Ⅱ
共用电子线路Ⅱ
10 共用电子线路Ⅱ
11 高分辨率声波 12 柔性短节 13 绝缘短节