中文名 | 横向测井 | 外文名 | lateral electrical sounding |
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又 称 | 横向电测深 |
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,确定其层面深度。
用视电阻率曲线划分岩层时,要利用曲线的突出特点。在实测的梯度电极系视电阻率曲线上,极小值不很明显,而极大值却仍很突出。所以通常采用底部梯度电极系视电阻率曲线上的极大值确定高阻岩层的底界面的深度,而用其他方法配合确定顶界面。
1.确定地层真电阻率
视电阻率测井测得的地层视电阻率受各方面因素的影响很多,可用以下公式表示:
Rn=f(Rt,Ri,Rn,Rm,h,dh,D,L)
式中Rt——岩层电阻率,Q·Ω;
Ri——侵入带电阻率,Q·Ω;
Rn——围岩电阻率,Q·Ω;
Rm——钻井液电阻率,Q·Ω;
h——地层厚度,m;
dh——井径,m;
D——侵入带直径,cm;
L——电极距,m。
2.求地层的孔隙度Φ
首先在视电阻率曲线上找出一含水厚层(Rn较低,SP负异常幅度较大),读出该层中部的视电阻率值,用它作为地层100%含水时的电阻率R。值;通过水样分析或根据SP资料求出地层水电阻率Rw值,然后根据阿尔奇公式计算出孔隙度Φ值。
3.求含油层的R。值
要确定地层的含油饱和度S。,必须知道R。值,但含油层的R。值无法直接测量,只有通过孔隙度测井资料确定地层孔隙度后,用阿尔奇公式计算出地层因素F值,再求出地层水电阻率Rw后计算R。值。 2100433B
横向测井是视电阻率测井的一种综合应用。它是选用一套不同电极距的电极系在目的层段测量,以确定地层真电阻率、判断油气水层及钻井液侵入情况的一种方法。
横向测井系列中各种电极系的选择应以能清楚地反映地层界面及地层真电阻率为准,一般采用六种不同电极距的底部梯度电极系。
脚手架部件名称 图1是扣件式钢管脚手架典型结构图。 1). 立杆:垂直或者近乎垂直水平面的竖向杆件, 通过底座将负荷转移到地面或者通过水平横杆和扣件将负荷转移到悬挂锚点。 2). 大横杆:水平横...
选择环形配置钢筋承台定义,它上三个方向都箍筋状的钢筋。
这个只是一个断面示意图,长宽方向钢筋均按此示意图布置
利用横向测井求得的地层电阻率,用电阻率比较法可以判断油(气)、水层。另外,由于油(气)层与水层的侵入剖面特点即径向电阻率变化情况差别比较明显,可以选用0.25m(或0.45m)及1m(或2.5m)两条视电阻率曲线来研究目的层的侵入情况及径向电阻率分布情况。油(气)层一般为低侵特征,即长电极距视电阻率较高;而水层一般为高侵特征,即短电极距视电阻率较高。
考虑完井管柱轴向激振力及自重力的影响,运用瑞利-里兹级数法描述了高产气井完井管柱挠曲变形方程。以此为基础,根据雷利(L.Rayleigh)法导出了高产气井完井管柱横向振动频率方程,进而得到了钻柱在管柱相应振动频率下的钻速方程。分析结果表明:该数学模型的精度较高,实用性较好。为揭示高产气井完井管柱横向振动规律提供了一种行之有效的方法。
旧路横向加宽处理技术——针对目前利用原有旧路进行横向加宽,出现了新加宽部分路基易发生过度沉降,造成路面开裂破坏的问题,提出了利用土工合成材料的加筋性能方法,以提高路基的横向稳定性,最大限度地减少路基工后不均匀沉降的发生。
测井方法众多,电、声、放射性是三种基本方法,特殊方法有电缆地层测试、地层倾角测井、成像测井、核磁共振测井等,其他测井方式还有随钻测井。各种测井方法基本上是间接地、有条件地反映岩层地质特性的某一侧面。要全面认识地下地质面貌,发现和评价油气层,需要综合使用多种测井方法,并重视钻井、录井第一性资料。
通常指地球物理测井。把利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器,由测井电缆下入井内,使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线,来识别地下的岩层,如油、气、水层、煤层、金属矿床等。
对石油工业来说,在勘探期间寻找新油田的测井称勘探测井,内容有:①地层倾角测井(了解地下构造及沉积构造);②饱和度测井(识别岩性、油、气、水储集层);③电缆式地层测试(对油、气、水储集层进行测试)。
在开采过程中的测井称开发测井。主要测定井下油、气、水层的岩石物理性质,监测各油层的工作情况,检查开发井的技术状况等,是开发井采取作业措施和进行油田开发调整的重要依据。内容有饱和度测井、生产测井、工程测井。
声波在不同介质中传播时,速度、幅度及频率的变化等声学特性也不相同。声波测井就是利用岩石的这些声学性质来研究钻井的地质剖面,判断固井质量的一种测井方法。
利用岩石的声波传播特性研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程情况。声波测井按其探测目的不同,可分为声速测井和声幅测井两类。常用的声波测井方法有:声速测井(纵波速度和横波速度)、声幅测井、声波变密度测井(或称微地震测井)、声波电视测井等。
记录声波沿井壁各地层滑行时经过某一长度所需要的时间,主要用于确定岩性、孔隙度和指示气层。它与密度测井进行综合解释,可以确定地层声阻抗和灰层的灰分,同时还可以合成垂直地震剖面。
测量声波初至波前半周幅度的衰减。分为裸眼声幅测井及固井声幅测井。裸眼声幅测井主要用来寻找钻孔剖面上的裂缝带;固井声幅测井主要用于检查固井质量及确定水泥返回高度。
是一种全波波形测井。在套管井中,它能检查套管与水泥环和水泥环与地层胶结程度的好坏,也是检查固井质量的有效方法之一。在裸眼中,它用于确定岩石的横波速度,计算岩石弹性参数(泊松比、杨氏模量、切变模量等),对于评价煤层的岩石强度特别有用。
利用超声波的传播与反射,来反映井壁物体形象的测井方法。主要用途是:拍摄井下套管的照片,以检查套管射孔后的质量及套管的工程问题;在裸眼井内拍摄井下碳酸盐岩层和煤层的井壁照片,以确定岩层裂缝及溶洞的形状。
测井仪:是用于凿井领域,可对井壁进行连续扫描,也可对任意水平进行横向扫描,给出井筒竖直剖面、水平断面、井筒有效断面、井筒偏斜距离等技术资料的仪器。
测井结果可由计算机屏幕直接显示,也可由绘图仪打印机给出,使用灵活方便。测井仪器的使用可以防止井筒偏斜,减少施工周期,加快施工进度,确保工程质量,间接经济效益明显,社会效益非常显著。市场上的测井仪有多种品种,包括凿井测井仪、超声测井仪、核测井仪以及数字取心测井仪等等。