微电阻率扫描成像测井及其应用-fmi

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FMI测量原理及基本特点

FMI测量原理及基本特点
FMI是FMS的发展,装有8个极板,192个电极,它具有更高的方位覆盖率。
(1)仪器结构
FMI由4个臂(共8个极板)组成,每个臂包括一个主极板和一个副极板,主极板是主动受力,副极板随主极板活动,并与主极板用弹簧相连,通过弹簧力来保持副极板贴井壁,这种设计的好处是极板可与井壁实现最佳接触。所有极板闭合的最小直径为5英寸,当仪器直径小于6英寸时,副极板被迫折叠于相邻极板之下;极板的曲率固定,曲率半径与8.5英寸井眼相当。
SHDT是地层学地层倾角测井仪。它由四个臂,10个电极组成(其中2个测量电极用于加速度校正),测量8条微电阻率曲线,由于每个极板上并排安装2个电极,电极之间的距离很近,同一极板测量的两条电导率曲线具有更好的相关性,也就是说,地层的同一结构特征可更好地进行纵横向对比,因此,它除了提供地层倾角测量值以外,还用来提取地层结构等方面的信息。
FMI测量原理及基本特点
FMI,英文全称是Fullbore Formation Microimager,中文意为全井眼地层微电阻率成象仪。FMI是斯伦贝谢公司九十年代的产品,它是在地层倾角仪的基础上发展起来的,其产品的发展顺序是:CDM(1955)—HDT(1965)—SHDT(1975)—FMS(1986)—FMI(1992)。
CDM是最早的倾角测井仪,它只有3个臂,测量3条电导率曲线,可用于倾角计算。
HDT是高分辨地层倾角测井仪,一直沿用至今。它由4个臂,5个电极组成(其中1个测量电极用于加速度校正),它获得井周地层4个方位的微电阻率测量值以及井斜测量值和仪器方位记录,最终提供地层倾角、倾向处理结果。测井分析家及地质家最早用它来研究井下构造和沉积相,因其电阻率测量具有高分辨率,能反映地层的微细结构,而且在同一深度点的不同方向有四个测量值,用这四条曲线的横向对比和纵向变化特征来研究岩石的沉积结构,例如用短窗长、高探索角处理的倾角成果来研究沉积层理(水平层理、斜交层理、交错层理、槽状交错层理等),取得了一定的效果,但由于信息量太少,其应用受到很大的局限性。

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究

DOI:10.19392/j.cnki.1671 7341.202016095FMI在井中的应用研究姚晓勇长江大学(地球物理与石油资源学院) 湖北武汉 430100摘 要:本文是研究TH油田3区奥陶系碳酸盐岩储集层裂缝发育的特征,主要是通过地层微电阻率扫描成像测井,对该地区碳酸盐岩储层裂缝的发育情况进行研究。

关键词:地层微电阻率扫描成像测井;成像测井;裂缝发育 裂缝性油气藏是勘探的难点和重点,裂缝不仅是地下重要的储集空间,还是重要的渗滤通道。

因而,研究地下裂缝的发育和它的分布规律就尤为重要。

平常的测井方式是难以精确、有效地辨认裂痕,特别对裂缝的产状、散布密度更难肯定,而成像测井在辨认裂缝方面具备独到的地方。

1FMI原理成像测井的本质是利用物理实现体系完成被测量场的某些特征散布的Radon变换和逆变换;其中Radon逆变换是利用投影数据从而进一步确认物场的特征散布参数的过程。

有效裂缝是地下储集空间中流、气体的渗流通道,为高产油气流产出的途径。

裂缝的类型可以分为:天然裂缝和非天然裂缝;天然裂缝是能够形成储层的裂缝;而非天然裂缝又叫诱导缝,它由人为导致形成的缝,不能形成储层。

从TH油田3区某井的成像资料来看,本井裂缝类型主要为高导缝(斜交缝,角度较高)及不规则缝,也有少量的水平缝。

FMI测量井段地层中的高导缝,倾向以南,北东倾为主(较乱),倾角大多在40 70°之间变化,也有较低角度的裂缝。

其中斜交缝、不规则缝、水平缝为天然裂缝;钻井诱导缝为非天然裂缝。

而诱导缝的造成原因主要包含以下几种类型:(1)由于钻柱的重力效应,钻头或者取心的钻头之间可能拥有一些间隙。

这种现象发生在覆岩通过钻头破碎时,地层应力将导致岩石向井中推进或扩张。

(2)因为静水压力的作用,由于井眼环境的影响,缝隙越来越大,这些缝隙与人工压裂作业的缝隙相类似,这大概会导致岩心顶部和底部跳动产生裂缝。

这些裂缝往往沿井壁消失,并在不同岩石力学特点的界面处消失。

地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用

地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用

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。

微电阻率成像测井(FMI)及常规测井技术在塔中水平井区沉积相研究中的应用

微电阻率成像测井(FMI)及常规测井技术在塔中水平井区沉积相研究中的应用

21 年 8 0 1 月
基本类型 , 然后根据动态图像内部结构 的不同又细 分为 1 个 小类 。 5 2 常规 测井相 类型划 分及特 征 、
电测 井 曲线 可 以提 供 一 口井 所 穿 透地 层 的 连 续记录 , 而且包含着有关岩性 、 结构、 构造、 隙度、 孔
的石灰岩 。根据颗粒成 因不 同可 以细分为砂屑灰 岩、 生屑 灰岩 、 粒灰 岩 、 鲕 藻粒 灰 岩 等类 型 。颗粒 灰 岩在 F 成 像测 井 相上 主要 表现 为 3 相 , 状相 、 MI 种 块 斑 状相 和层状相 。
王二伟

杨薇 王振 宇 张云峰
西南石 油大 学
要 :MI F 成像测井具有分辨率高、 息量 大、 信 和成像直观等优势 。本文通过将其与常规测井技
术相 结合 , 再根据 水 平井 已有 的邻 井的沉 积相研 究成 果 , 先 建立起 水平 井周 围小 范围 内的成像 测 首 并相 一 岩性 岩 相模 板 、 常规 测 井相 一 沉积相 模 板 , 而将其 推 广应 用 到 未取 芯 水 平 井的沉 积相 的识 进
() 状 相 如 塔 中 7 1 5 2.m 54 .m岩 1块 2 井 0 1 ~ 02 1 2 芯为核形石灰岩 , 成像测井相表现为厚层黄白色系
( 2。 图 )
J 车 醉 盎f 愎 ! ! ; 前奎 埕 嵩以蝌
流体成分及垂 向层序等的大量信息。因此 , 测井信
息分析是研究无岩心段沉积相 的有效方法 。针对 所研究 的塔 中 I 号坡折带奥陶系地层 以碳酸盐岩 为主 , 在测井相组合中主要选择 自然伽玛( R 曲线 O)
2 1 年第4 01 期 总第 14 8 期

国 外 测 井 技 术

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究
FMI(Fullbore Formation MicroImager)是一种新型的测井技术,能够提供井壁成像的结果。

该技术可以对井壁的细节进行高分辨率的成像,如石英颗粒的排列、岩层构造、
裂缝等的特征,并提供了更为准确的储层评价信息。

以油气勘探领域为例,FMI技术在储集层描述方面已经得到了广泛的应用。

采用FMI
技术对储层进行成像可以让研究人员获得储层内部信息,比如表征储层空间分布及流体饱
和度分布的孔隙度分布规律等。

FMI技术可以成像的深度范围很宽,从井壁到100英尺内,可以获得良好的图像分辨率,并可以得出井壁的细节信息。

此外,由于 FMI技术具有很好的稳定性和一致性,使用FMI技术可以快速获取成像信息,且获取的信息通常较为精确可靠。

此外,FMI技术还可以应用于井间台阶式沉积物地层的研究。

以公司某油田为例,采
用FMI成像技术进行地层分析后,发现该油田储层呈“台阶状”分布。

成像图像可以显示
储层中不同类型的岩层组成,广告公司的勘探团队可以在发现油气等矿藏后,根据成像图
像进一步优化出完善的储层开采方案和操作方案。

除了在油气勘探领域, FMI技术在水文地质勘查、采矿资源勘探、环保等领域均得到了广泛的应用。

总之, FMI技术在地质学研究中的应用非常广泛,其具有高分辨率、高精度、高稳定性等特点,特别是在储层描述方面提供了很大的便利。

随着FMI技术的不断发展,相信它
将有更加广泛的应用前景。

电测项目及原理

电测项目及原理

第一章全井眼地层微电阻率扫描成像仪目前我们使用的电成像测井技术来自世界上三大测井公司,斯伦贝谢公司(Schlumberger)、阿特拉斯公司(Atlas)和哈里伯顿公司(Hulliburton)。

下面主要以斯伦贝谢公司生产的FMI仪器为主介绍其原理和方法。

一.全井眼地层微电阻率扫描成像仪(FMI)1.1仪器的发展历史FMI,英文全称是Fullbore Formation Microimager,中文意为全井眼地层微电阻率成像仪。

FMI是斯伦贝谢公司九十年代的产品,它是在地层倾角仪的基础上发展起来的,其产品的发展顺序是:CDM(1955)—HDT(1965)—SHDT(1975)—FMS(1986)—FMI(1992)。

CDM是最早的倾角测井仪,它只有3个臂,测量3条电导率曲线,可用于倾角计算。

HDT是高分辨地层倾角测井仪,一直沿用至今。

它由4个臂,5个电极组成(其中1个测量电极用于加速度校正),它获得井周地层4个方位的微电阻率测量值以及井斜测量值和仪器方位记录,最终提供地层倾角、倾向处理结果。

测井分析家及地质家最早用它来研究井下构造和沉积相,因其电阻率测量具有高分辨率,能反映地层的微细结构,而且在同一深度点的不同方向有四个测量值,用这四条曲线的横向对比和纵向变化特征来研究岩石的沉积结构,例如研究沉积层理(水平层理、前积层理、交错层理、槽状交错层理等),取得了一定的效果,但由于信息量太少,其应用受到很大的局限性。

SHDT是地层学地层倾角测井仪。

它由四个臂,10个电极组成(其中2个测量电极用于加速度校正),测量8条微电阻率曲线,由于每个极板上并排安装2个电极,电极之间的距离很近,同一极板测量的两条电导率曲线具有更好的相关性,也就是说,地层的同一结构特征可更好地进行纵横向对比,因此,它除了提供地层倾角测量值以外,还用来提取地层结构等方面的信息。

FMS(FormationMicroScaner)为地层微电阻率扫描仪,它是SHDT测量方法的发展。

微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究

微电阻率扫描成像测井解释方法及应用研究

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。

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。

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究引言一、 FMI技术简介FMI技术是指地层微观成像技术,它通过测量地层微小尺度的电子密度差异,获取地层结构图像。

FMI测井仪器是由一根长条形的传感器组成,安装在测井仪器的下面,可以在井中的各个方向上采集地层图像。

FMI技术具有以下几个优点:高分辨率、可定量解释、无侵入性、无干扰、可成像油水界面等。

因此在油气勘探中得到了广泛的应用。

二、 FMI技术在井中的应用1. 地层结构成像FMI技术可以获取到高分辨率的地层图像,可以显示出地层中的小尺度结构和岩石特征。

这对于油气勘探开发来说非常重要,可以为勘探人员提供更为清晰的地层结构信息,帮助他们更好地理解地下地质情况,指导井下操作。

2. 岩心分析3. 钻进导向FMI技术可以提供高分辨率的地层图像,可以为钻进导向提供更为清晰的地质信息。

通过分析地层图像,勘探人员可以确定井的钻向和井壁稳定情况,指导钻井作业,减小钻井风险,提高作业效率。

4. 油藏特征识别FMI技术可以成像油气层的微观结构,可以显示油水界面和油气层的分布情况。

这对于确定油气层的特征和性质来说非常重要,可以指导油气层的开发和生产,提高油气采收率。

5. 地层参数解释1. 某油田勘探开发中,勘探人员使用FMI技术对地层进行高分辨率成像,发现了一处隐蔽的油气层。

通过进一步的分析和评价,这处油气层被成功开发,为油田的产能增长做出了重要贡献。

2. 某个采油工程中,勘探人员使用FMI技术对岩心进行高分辨率成像,发现了地层中的特殊结构特征。

这些特征为勘探人员提供了重要的地质信息,指导后续的油藏开采工作。

3. 某钻井工程中,勘探人员使用FMI技术对井壁进行高分辨率成像,发现了井壁的不稳定情况。

通过钻进导向,钻井作业成功避开了这些不稳定区域,确保了钻井的顺利进行。

1. 多元数据集成FMI技术可以和其他测井技术进行数据集成,比如声波测井、电阻率测井等技术。

通过多元数据集成,可以提高地质信息的准确性和可靠性,为油气勘探开发提供更为全面的地下地质信息。

环井眼微电阻率扫描成像测井原理方法应用 (修复的)

环井眼微电阻率扫描成像测井原理方法应用 (修复的)

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

微电阻率扫描测井应用
225 127 160 533 138 175 裸眼井 水基 550 微电扣 150(6×25) 0.5 60%
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

地球物理测井测井仪器介绍

地球物理测井测井仪器介绍

主要用于双侧向测井,作为 双侧向(浅侧向)的回流电极。
测井仪器图片介绍
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率 扫描成像测井 (Fullbore Formation Microimager)
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微 电阻率扫描成 像测井 (Fullbore Formation Microimager)
• 作用:使井下仪器居中
七参数测井仪(Sondex公司,英国)
在套管井中测量: 井温 磁定位 伽马 压力 流量 密度 含水率 可连续测量和点测
多臂井径仪(Sondex公司)
40臂
24臂
Sonic Scanner(声波扫描平台,斯伦贝谢)
Sonic Scanner 仪器在6 英尺接收器阵列上 有13 个轴向接收点,每个接收点有8 个周 向分布的接收器,总计104个传感器;
三个单极发射器能够获取长源距和短源距 数据进行不同探测深度的井眼补偿; 两个正交的偶极发射器能产生弯曲波,用 于描述慢地层和各向异性地层的横波慢度。
测井辅助设备(Haቤተ መጻሕፍቲ ባይዱliburton)
Cable Head(马笼头)
绝缘短节
回流短节
连接电缆和仪器,并把电缆 的7芯转为19芯或37芯。
绝缘用,比如双侧向电子线 路和供电线路间接绝缘短节。
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率扫描成像测井(Fullbore Formation Microimager)
EMI / XRMI(哈利伯顿Halliburton)
微电阻率成像测井(Electric Microimager)
EMI
XRMI

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。

微电阻率扫描成像测井及其应用

微电阻率扫描成像测井及其应用

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
1)静态平衡图象,该类图象全井段统一配色,每种颜色代表着 固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化。
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。
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。
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。

【VIP专享】电成像测井方法FMI基本原理

【VIP专享】电成像测井方法FMI基本原理
地层电阻率不同纽扣电流不同?记录192条纽扣电流电压曲线得到井壁地层电阻率信息4x2x243图象处理imageprocessing?深度对齐depthshifting?图象生成imagegeneration3dimagematrix?增益均衡equalization?速度校正speedcorrection?归一化normalizationstaticdynamic?图象显示imagedisplaysinusoidimage3imageprocessing图象处理?深度对齐depthshifting
Structure Detailing 精细构造描述
4、Applications for FMI Image Evaluation
—FMI成像测井应用
Stratigraphic Analysis 层序分析
岩性照片刻度FMI图像,岩性照片显示的中砾岩与图像一致
4、Applications for FMI Image Evaluation
• 纽扣电极与极板电极发射同 相电流,二者电压相等
• 恒压测量方式:地层电阻率 不同,纽扣电流不同
• 记录192条纽扣电流(电压) 曲线,得到井壁地层电阻率 信息(4x2x24)
3、图象处理 _ Image Processing
• 深度对齐_ Depth Shifting • 图象生成 _ Image Generation(3D image matrix) • 增益均衡 _ Equalization • 速度校正 _ Speed Correction • 归一化 _ Normalization (Static & Dynamic) • 图象显示 _ Image Display (sinusoid image)
四、 成像测井方法

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究

FMI在井中的应用研究FMI是Formation MicroImager(地层微像仪)的缩写,是一种地球物理测量技术,在油气勘探领域中有着广泛的应用。

它主要利用电阻率差异,对地层岩性和构造进行高分辨率成像,帮助勘探人员更好地理解地层结构、估算油气储量、确定钻井方案等。

在油气勘探中,常利用井下FMI数据和地面测量数据结合分析,形成完整的地质结构模型,从而实现从探测到合理利用的目的。

以下将详细介绍FMI在井中的应用研究。

一、井壁成像FMI技术通过测量不同深度层的电阻率,反演出岩层的阻抗特征,通过处理成像技术输出高分辨率岩石三维成像图像,用来解释地层构造和岩性,从而确定油气藏的容积和分布。

可用于研究矿床、构造体系和层序等课题,对钻井方案的设计有着至关重要的影响。

二、天然裂缝检测在勘探作业中,往往需要在短时间内获取大量地质数据,而FMI技术在裂隙检测上也表现出极高的分辨率和精度。

FMI技术可以探测裂隙、节理、裂缝等小结构,对于研究地下水流、岩石力学、构造变形等有着重要的意义。

在实际应用中,FMI技术还可推算出裂隙的形态、尺寸、密度、位置和分布等参数,对于研究裂缝性矿床、岩层渗透性和出水条件等具有一定的实际价值。

三、改善钻井质量FMI技术可以帮助钻井油气勘探人员更好地了解井壁的状况,避免掘进时出现断层断面和侵蚀带等情况,这样就减少了水泥固井失败等风险,有助于提高钻井效率和减少成本。

四、评估石油储层孔隙度和渗透率在油气藏开发中,石油储层孔隙度和渗透率是很重要的评价指标。

FMI技术可以直接获取井壁场区的高分辨率图像,识别出石油储层中的岩相、脆性、储层岩石结构等信息,然后将这些数据融合起来,通过演绎和模拟计算完成储层孔隙度和渗透率的评估。

结论:综上所述,FMI技术是一种高效而可靠的地质勘探和石油开发技术,可以通过井内成像来探索地下岩石、能够精准地定位石油储层,根据勘探结果帮助钻探工程师制定更加合理的钻井方案和开发方案,从而提高勘探单位的生产力和效益。

成像测井比较

成像测井比较
① 同时测量多个参数,得到5条径向探测深度不同的电阻率曲线(探测深 度分别为10、20、30、60和90英寸);
② 方位电阻率成像的分辨率比声波成像和微电阻率扫描成像的要低,因为 方位电阻率成像对井壁以外的特征反应很灵敏,而对井壁附近的特征反 应不灵敏 ;
③ 方位侧向测井的探测深度处于深浅侧向之间,分层能力优于双侧向; ④ 对仪器偏心和井眼不规则反映灵敏,辅助测量解决此问题; ⑤ 费用较高。
① 8个极板,192个钮扣状小电极,电极与极板之间绝 缘。(测量原理类似于侧向测井)
② 纽扣电极与极板发射同相电流,二者电压相等; ③ 保持极板电位恒定,由于地层的非均质,引起流
向井壁地层电流的变化; ④ 通过不同颜色显示不同电阻率值,获得地层的微电
阻率成像图。
FMI的测量原理
资料应用
① 岩性识别 ② 帮助岩心定位和描述; ③ 裂缝识别和评价; ④ 高分辨率薄层评价; ⑤ 确定地层倾角及倾斜方位; ⑥ 地层层内结构分析和地质构造解释。
谢谢!
利用不同径向探测深度电阻率 曲线幅度差异识别流体性质
利用高的垂向分辨率特性进行 薄层评价
特点
① 有较高的纵向分辨率和较深的径向探测深度; ② 探测深度不同,纵向分辨率不同,受钻井液的影响不同,需要进行
环境校正; ③ 高分辨率阵列感应(HDIL)测井属交流电测井,测量时会发生趋肤
效应。阵列感应的测量值受趋肤效应影响的程度主要受地层电导率 值和测井仪器工作频率的控制。
井壁
四条竖状的白色 成像模糊,图像 侵入引起井壁周 图像分辨率高
条带
清晰度较低 围图像颜色变化
5、随钻电阻率成像测井
仪器简介
MicroScope,即高分辨率随钻侧向电阻率成像仪。

FMI成像测井解释方法及应用

FMI成像测井解释方法及应用

FMI成像测井解释方法及应用李全厚;裴警博【摘要】Fullbore Formation Micro-resistivity Scanning Imaging Logging is called FMI for short.In order to better apply FMI data, make it play a greater role in petroleum exploration and development, the standard FMI image model was established, and the geological phe-nomenon was explained with these image model by observing FMI image, analyzing and sum-marizing the display characteristics of different lithology, structure and construction on FMI images.In practical application, it solved many problems which could not be solved by con-ventional logging.It had unique advantages especially in the detection of complex inhomoge-neous reservoirs and fractured reservoirs, and has been widely used in the world, and a-chieved very good effect.It showed that this interpretation method had high accuracy and strong application value.%全井眼地层微电阻率扫描成像测井,简称FMI.为了更好地应用FMI资料,使其在石油勘探开发中发挥更大的作用,通过观察FMI图像,分析总结出不同的岩性、结构和构造在FMI图像上的显示特征,建立起标准的FMI图像模式,再应用这些图像模式解释地质现象.在实际应用中,解决了很多常规测井无法解决的问题,尤其在探测复杂的非均质油气藏和裂缝性油气藏等领域具有独特的优势,在国际上得到了广泛的应用,取得了很好的效果.表明了该解释方法准确性高,应用价值强.【期刊名称】《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】6页(P715-719,735)【关键词】FMI;图像模式;构造;沉积相【作者】李全厚;裴警博【作者单位】东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】P631FMI是最先进成像测井技术之一,是由斯伦贝谢公司研制的微电阻率扫描成像测井仪,仪器工作时记录了很多条微电阻率曲线,这些曲线反映了极板所扫过的地层的电阻率的变化特征,具有非常高的采样率和分辨率,可覆盖80%的井壁.经过数据处理和图像处理,将这些微电阻率曲线转换成图像,即FMI图像,其外观类似于岩心剖面,颜色的深浅表示电阻率的大小,电阻率越低,颜色越深.很适合用于识别裂缝、分析薄层、储层评价和沉积学研究[1],具有常规测井无法比拟的优势,在复杂油气储层的解释评价中发挥着越来越重要的作用.1 FMI基本原理1.1 仪器结构FMI仪器有四个臂,每个臂上有一个主极板和一个折页极板(仪器外形结构如图1,极板结构如图2),每个极板上有两排电极,每排有12个电极(上下电极互相错开),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.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.深度采样间隔为0.1英寸,探测深度为 2英寸,仪器在测量深度方向和径向的分辨力均为0.2英寸,测井数据只是部分覆盖井壁,对于8英寸井眼的覆盖率为80%.图1 仪器外形结构图2 极板结构1.2 测量原理FMI仪器的测量原理如图3所示,下部电极(包含极板和测量电极)和上部返回电极(金属外壳)之间保持一个已知电位差,它们之间用绝缘体隔开,这样保证电流从下部电极经过地层返回上部电极,在测井过程中,借助液压系统,各个测量极板紧贴井壁,外加电压驱使低频交流电从极板上的小电极通过导电泥浆流向地层,经过地层到达仪器上部的金属外壳形成回路,由于极板周围电位基本相同,沿着井壁方向产生了等电位面,同时对极板和测量电扣施加同极性的电流,同性相斥的原理使得极板电流对测量电流起到了聚焦的作用,确保测量电流以最佳角度流入地层,由于测量电扣接触的岩石成分、结构及所含流体的不同而引起电流的变化,记录下变化的电流即反映出井壁附近地层的电阻率的变化.图3 测量原理2 FMI图像分析2.1 图像的生成测得的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、图像生成等一系列步骤得到FMI图像.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像上具有相同的面积),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,直观地反映地层电阻率的变化,从这些测量信息中,可提取井壁周围地层的信息2.2 图像的类型FMI可提供三种图像:1)静态平衡图像,该类图像全井段统一配色,每种颜色代表着固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化.2)标定到浅侧向的静态图像,它是专门为了计算裂缝宽度等参数设计的,标定后的静态图像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)动态加强图像,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,使得图像显示更详细的局部静态(全井段内动态)的图像显示方法.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,解释时需特别注意.2.3 图像的模式FMI图像的颜色、形态能充分反映地质、地球物理信息,可以结合区域地质资料刻度FMI资料,建立起标准图像模式,分类如下:1)按照颜色不同,可分为:亮色、浅色、暗色和杂色.2)按照形态不同,可分为:段状模式、条带状模式、线状模式、斑状模式、杂乱模式、递变模式、对称沟槽模式、空白模式、规则条纹模式和不规则条纹模式.3)按照有无地质意义的形态模式[2]可分为两种:a)有地质意义的模式,包括段状模式、条带状模式、线状模式、斑状模式、杂乱模式、递变模式、对称沟槽模式;b)无地质意义的模式,包括空白模式、规则条纹模式和不规则条纹模式.3 FMI图像的应用FMI图像比常规测井曲线直观得多,在岩性识别、裂缝评价、薄层划分、复杂储层评价、地应力分析等有明显的优势,对油气勘探开发意义重大[3].3.1 判断岩性及划分砂泥岩薄互层不同岩性的电阻率不同,因此在FMI图像能判断泥岩、砂岩和砾岩等岩性.通过实践发现,FMI图像识别颗粒较粗的岩性效果很好,但识别较细的岩性效果不明显,这就需要结合常规测井资料,以得到更准确的结论.1)泥岩泥岩在图像上为黑色,因为泥岩的电阻率很低,如图4;但泥岩颗粒很细,需要结合常规测井曲线,才能识别更准确,比如:自然电位与基线基本重合,自然伽马值高.2)砂岩砂岩由碎屑岩、基质和胶结物组成,因此图像中显示为浅色或白色的点状,如图4;常规测井曲线上,自然伽马、电阻率、密度值较高,自然电位的异常幅度较大,声波时差值较低.3)砾岩砾石电阻率高,但充填物和胶结物电阻率低,因此图像中显示为亮色斑点,斑点有大有小,反映砾石大小不等,如图5.常规曲线上,自然电位幅度较低,电阻率和密度值较高,声波时差值较小.在岩性划分的基础上,FMI纵向分辨率非常高,能识别出5 mm的薄层,不同颜色和特征的界面就是地层界面,很容易识别,所以能有效地划分薄互层.图4 砂岩、泥岩图5 砾岩3.2 裂缝识别FMI图像类似于岩心照片,使裂缝识别变得更加直观和深化.通过图像可以对裂缝的产状、类别、有效性、裂缝参数及分布格局进行深入细致的研究.井壁上的裂缝[4]分为天然裂缝和诱导裂缝.3.2.1 天然裂缝1)按照产状,可分为水平裂缝、垂直裂缝和斜交裂缝.a)水平裂缝呈水平电导率异常;b)垂直裂缝呈两条垂直的电导率异常;c)斜交裂缝的电导率异常为正弦波形,依据正弦波的高点和低点的深度和在展开图上的方位可确定裂缝的倾角和方位.2)按照成因可分为:由构造作用形成的开启裂缝、闭合裂缝;成岩作用和压溶作用形成的收缩裂缝、缝合线.a)开启裂缝常充填泥浆,电阻率较低,在FMI图像上显示为深色线条,见图6;b)闭合裂缝常充填其他矿物,电阻率较高,在FMI图像上显示为浅色线条,见图7;c)收缩裂缝无固定充填物质,在FMI图像上颜色不固定,如图6;d)缝合线在FMI图像上显示为深色线条,近似正弦曲线,缝合面呈锯齿状,见图8.3.2.2 诱导裂缝诱导裂缝有三种,即钻井过程中重钻井液与地应力不平衡造成的压裂缝和应力释放缝、由于钻具震动形成的震动裂缝.1)压裂缝在FMI图像上显示为暗色线条,以180°或近于180°之差对称地出现,以一条高角度张性缝为主,在两侧有羽毛状的较细的剪切缝,如图9.2)应力释放缝在FMI图像上呈高角度羽毛状,缝面规则.3)震动裂缝在FMI图像上很细小,成组出现,形态相似,犹如羽毛状.4 构造特征分析地下的构造中,褶皱、断层、层理、层面构造和同生变形构造是最常见的,它们使地层发生错动或变形,这些特征在FMI图像上都有直观、清晰的显示.褶皱的特征是地层产状连续、有规律地变化,小规模的褶皱在FMI图像上显示为穹隆状、箱形或扇形,可以直接识别出来.较大规模的褶皱在图像上不能直接识别,需要结合裂缝和地层的产状关系才能识别出来.图6 开启裂缝、收缩裂缝图7 闭合裂缝图8 缝合线图9 压裂缝断层在图像上的特征是断层面处,地层发生错动,断层两盘有明显的位移,相同厚度的地层不连续,或两盘岩性突变,见图10.层理在图像上通常是一组互相平行(或接近平行)的电导率异常,而且异常的宽度窄而均匀,很有规律,通常低角度或水平,它能直接反映沉积时的水动力条件,是沉积环境的标志之一.常见的有水平层理、交错层理、波状层理和透镜状层理等,见图10~12.层面构造,最常见的是冲刷面,在图像上通常上覆地层为浅色,下伏地层为深色,接触面凹凸不平,而且在井径曲线冲刷面处变大或变小.同生变形构造,最常见的是包卷层理、负载构造和滑塌构造.在图像上,包卷层理特征最明显,纹层成圆形、半圆形、椭圆形,甚至近圆形等不规则形状,见图13.4.1 沉积学研究图10 断层、水平层理图11 交错层理图12 波状层理图13 包卷层理FMI图像可直观识别出岩石颗粒大小、结构、粒序特征和层理类型,根据这些沉积特征,可以划分沉积相[5],分析沉积环境[6].再根据解释出沉积特征(层理、冲刷面等),可以计算地层的方位,经过构造和倾角校正,可以推测出沉积相的展布和几何形态,很利于进行连井相对比和平面相展布分析,预测有利相带的分布. 4.2 地应力分析在钻井过程中,造成地应力和岩石应力的不平衡,会出现井眼崩落和产生诱导裂缝.在FMI图像中,可以根据它们类型和发育方位来分析地应力方向[7].一般井眼崩落的方位是最小主应力方位,发育诱导裂缝的方位是最大主应力方位.5 结语FMI作为新一代的成像测井技术,解决了很多常规测井无法解决的问题,可以直观地识别各种岩性、构造特征,在研究裂缝性油气藏和非均质性油气藏更有独特的优势,广泛应用于油气勘探开发,取得了非常好的效果.与此同时,FMI也存在一些问题,如费用太高,测速慢,在不导电地层会漏测,井眼不规则时测量效果不太好,有时识别地质特征存在多解性等.相信通过技术水平的提高[8-9],FMI会取得更好的效果,在油气勘探开发中发挥更大的作用.参考文献:[1] 吴文圣. 地层微电阻率成像测井的地质应用[J].中国海上油气, 2000, 14(6) : 438-441.[2] 徐晓伟. 能够解决地质问题的成像测井新技术[J]. 国外测井技术,2005,20(3): 10-12.[3] 熊伟, 运华云, 赵铭海, 等. 成像测井在砂砾岩体勘探中的应用[J]. 石油钻采工艺, 2009, 31(增刊1): 48-52.[4] 贺洪举. 利用FMI成像测井分析井旁构造形态[J].天然气工业, 1999, 19(3) : 94-95.[5] 孙鲁平, 首皓, 赵晓龙, 等. 基于微电阻率扫描成像测井的沉积微相识别[J].测井技术, 2009, 33(4) : 379-383.[6] 闫建平, 蔡进功,赵铭海, 等. 电成像测井在砂砾岩体沉积特征研究中的应用[J] .石油勘探与开发, 2011, 38(4) : 444-451.[7] 周伦先.成像测井技术在车镇凹陷地应力研究中的应用[J].新疆石油地质,2009,30(3):369-372.[8] 李清松, 潘和平, 张荣. 电阻率成像测井进展[J].工程地球物理学报, 2005, 2(4): 304-310.[9] 张斌弛,马世忠,刘鈺.P油田H油组参数解释研究[J].哈尔滨商业大学学报:自然科学版,2014,30(2):211-214,228.。

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FMI识别 裂缝发育方位 蝌蚪图 识别l裂缝发育方位 识别 裂缝发育方位—蝌蚪图
FMI多井识别裂缝发育方向分布图 多井识别裂缝发育方向分布图
主要认识:
FMI识别岩性与沉积相
1)一套滨浅湖沼泽相沉积。 2)一套多期爆发相火山角砾 岩为主的沉积序列, 3)三套火山溢流相的流纹岩。 第一套为风化变异流纹岩,第二 套流纹面清晰,第三套流纹面倾 角较高,成像图上有“似结核” 状流动构造显示,气孔,杏仁构 造发育,局部具风化变异特征。 4)一套冲积扇、辫状河流相 沉积的砂泥岩、砂砾岩。
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 条微电阻率曲线经过主副极板上四排电极的深度对齐、 条微电阻率曲线经过主副极板上四排电极的深度对齐 处理、加速度校正、标准化、坏电极处理、 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 图象。 得到 图象 通常首先计算出微电阻率资料的频率直方图, 把它们分成42个等级 每个等级具有相同的数据点( 个等级, 把它们分成 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) 个等级对应着42种颜色等级 色在最终图象上具有相同的面积),42个等级对应着 种颜色等级, 个等级对应着 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 从白色(高电阻)到黄色,一直到黑色(低电阻) 化到褐色。 处理可提供三种图象: 化到褐色。FMI处理可提供三种图象: 处理可提供三种图象 1)静态平衡图象, 该类图象全井段统一配色, 每种颜色代表着 ) 静态平衡图象,该类图象全井段统一配色, 固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化。 固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化。 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 ) 标定到浅侧向的静态图象, 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 数设计的,标定后的静态图象不仅反映井段微电阻率变化( 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。 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 ) 动态加强图象,它是一种在用户选定的滑动深度窗口内( 常不超过3英尺 英尺) 重新进行颜色刻度,突出局部井段电阻率变化, 常不超过 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。 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。 此时颜色更能揭示各种地质事件,如结构、构造、裂缝、结核、粒 此时颜色更能揭示各种地质事件,如结构、构造、裂缝、结核、 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, 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 释时需特别注意。 释时需特别注意。
浅侧向相当,直流分量被滤掉。 浅侧向相当,直流分量被滤掉。
早期的FMS分别是由两极板 个电极 、 四极板 个电 分别是由两极板54个电极 四极板96个电 早期的 分别是由两极板 个电极、 极组成。 英寸井眼中得出的微电阻率成像图, 极组成。在8.5英寸井眼中得出的微电阻率成像图, 其井 英寸井眼中得出的微电阻率成像图 眼覆盖率分别为20%和 40%。 FMI的井眼覆盖率则接近 眼覆盖率分别为 和 。 的井眼覆盖率则接近 80%。 。
FMI识别岩性应用实例 泥岩、砂岩 识别岩性应用实例—泥岩 识别岩性应用实例 泥岩、
FMI识别岩性应用实例 砾岩 识别岩性应用实例—砾岩 识别岩性应用实例
FMI识别岩性应用实例 火山角砾岩 识别岩性应用实例—火山角砾岩 识别岩性应用实例
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FMI识别裂缝应用实例 断层带 识别裂缝应用实例—断层带 识别裂缝应用实例
地层微电阻率扫描测井及应用
孙建孟
石油大学(华东) 石油大学(华东)地球资源与信息学院
FMI是斯仑贝谢(Schlumberger)MAXIS 500C成象测井 是斯仑贝谢( 是斯仑贝谢 ) 成象测井 系列中的电阻率成象测井仪。 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, 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 个电极, 英寸, 电极, 每排有 个电极, 上下两排电极之间距离 英寸, 电极之间的横向间隔0.1英寸 英寸, 电极之间的横向间隔 英寸, 主极板和副极板之间的垂 向距离为5.7英寸 英寸。 向距离为 英寸。 测井采样间距为0.1英寸 纵向分辨率为0.2英寸 英寸, 英寸。 测井采样间距为 英寸,纵向分辨率为 英寸。共计 个测量钮扣电极。 有4×2×2×12=192个测量钮扣电极。直接记录每个电极 × × × 个测量钮扣电极 的电流强度及所施加的电压, 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。 井壁四周的地层微电阻率 。 FMI传感器测量的电流有三 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 个分量, 高频分量反映微电阻率 、
FMI识别裂缝应用实例 与缝合线相交的垂直缝 识别裂缝应用实例—与缝合线相交的垂直缝 识别裂缝应用实例
FMI识别裂缝应用实例 闭合缝(浅色正弦线) 识别裂缝应用实例—闭合缝 浅色正弦线) 识别裂缝应用实例 闭合缝(
FMI识别裂缝应用实例 高角度闭合缝(出现光晕的正弦线) 识别裂缝应用实例—高角度闭合缝 出现光晕的正弦线) 识别裂缝应用实例 高角度闭合缝(
FMI主要应用 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 、识别岩性(泥岩、砂岩、砾岩、火山碎屑岩、碳酸盐岩、 入岩和喷出岩等,确定储集层的位置、厚度和方位等) 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、 、识别沉积构造, )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); )层理构造,如水平 闭合裂缝、收缩裂缝和钻井诱生裂缝);2)层理构造, ); 层理、交错层理、波状层理等等; )层面构造,如波痕、 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) 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。 )化学成因构造等等。 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 、精细描述裂缝,识别天然裂缝与钻井诱生裂缝, 裂缝开度、裂缝孔隙度、裂缝有效性等, 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。 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) 、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; 、沉积环境分析; 6、评价薄层 、
本井裂缝、气孔主要集中在流纹岩和凝灰岩中,而火山角砾岩、砂砾岩井段 则不发育裂缝。裂缝性质以一条贯穿整个井壁的高角度垂直裂缝为主,在这条主 裂缝的两侧伴有同生的小的垂直裂缝和斜交裂缝,部分井段呈网状交织在一起, 主裂缝面不规则,锋内部充填的阻凝灰和泥质,主裂缝缝面倾角达80度以上,缝 宽大小不均。气孔较发育,具有一定方向性,大小不均,分布具一定规律,多发 育在3521.0~3625.0m流纹面较高的流纹岩中。
主要认识:
FMI 井 周 构 造 分 析 改 进 钻 井 设 计
经成像测井分析,洋 渡3井栖二地层(井深 4875m)以上的地层倾角总 体上为北西倾,倾向在 307~345度之间,地层倾角 9~24度;从栖二到栖一A段, 地层倾向为127~170度之间 向南倾,倾角为5~17度, 最小仅2度,表明该段处于 洋渡 南 ; 栖一B 地层(井深4902m) , 南 ,倾角 井深 到84度,倾向 的北西向 为南 向 ( 2) 明 洋 渡 的 南 ,
FMI识别变形构造应用实例 包卷层理 识别变形构造应用实例—包卷层理 识别变形构造应用实例
FMI识别层面构造应用实例 滑塌构造 识别层面构造应用实例—滑塌构造 识别层面构造应用实例
FMI识别化学成因构造应用实例 成岩结核 识学成因构造应用实例 同生结核 识别化学成因构造应用实例—同生结核 识别化学成因构造应用实例
它有三种工作方式,分别是全井眼方式、 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: 倾角方式: 1)全井眼方式下,192个电极全部工作,可测得 个电极全部工作, )全井眼方式下, 个电极全部工作 可测得192条微 条微 电阻率曲线, 极板和 极板井径曲线, 极板和2-4极板井径曲线 电阻率曲线,1-3极板和 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 倾斜方位曲线, 号极板方位角和相对方位角曲线, 号极板方位角和相对方位角曲线 伽马曲线,仪器加速度曲线等。 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, )四极板方式下, 个主极板工作 个主极板工作, 个副极板不工作 个副极板不工作, 与早期的FMS类似。 类似。 与早期的 类似 3)倾角方式下,只采用8个钮扣电极工作,形成失量图 )倾角方式下,只采用 个钮扣电极工作 个钮扣电极工作, 类似。 与SHDT类似。 类似
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