电法测井简介-ppt课件.ppt
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1、二二 一一电法测井仪器简介电法测井仪器简介1u总体介绍总体介绍u聚焦型电阻率测井仪器聚焦型电阻率测井仪器u电阻率成像测井仪器电阻率成像测井仪器u技术发展方向展望技术发展方向展望汇报内容纲要2测井是地质家的“眼睛”! 测井技术是准确发现油气储层和精细描述油气藏必不可少的手段,是油气储量参数计算、产能评估及开发方案制定与调整的重要科学依据。测井的作用3储层分类储层分类:(分类依据:岩性分类依据:岩性+储集空间结构)储集空间结构) 1)碎屑岩)碎屑岩主要是孔隙型储层主要是孔隙型储层 2)碳酸盐岩)碳酸盐岩主要是裂缝型储层主要是裂缝型储层 3)特殊储层(岩浆岩、变质岩、泥岩)特殊储层(岩浆岩、变质岩、
2、泥岩)储层结构比较复杂储层结构比较复杂储层参数储层参数: 储层厚度、孔隙度、渗透率、饱和度储层厚度、孔隙度、渗透率、饱和度 1)储层厚度)储层厚度根据测井曲线特征划分根据测井曲线特征划分 2)孔隙度)孔隙度总孔隙度、有效孔隙度总孔隙度、有效孔隙度 3)渗透率)渗透率绝对渗透率、有效渗透率、相对渗透率绝对渗透率、有效渗透率、相对渗透率 4)饱和度)饱和度含水保和度、含油(气)饱和度含水保和度、含油(气)饱和度储层分类和储层参数4测井技术面临的挑战测井技术面临的挑战p缝洞性碳酸盐岩储层测井与评价技术缝洞性碳酸盐岩储层测井与评价技术p裂缝型火成岩储层测井与解释技术裂缝型火成岩储层测井与解释技术p低孔
3、、低渗、低阻砂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p砾岩储层测井与解释技术砾岩储层测井与解释技术p薄储层测井与解释技术薄储层测井与解释技术p页岩气层测井与评价技术页岩气层测井与评价技术p煤层测井与解释技术煤层测井与解释技术p大斜度井、水平井测井与解释技术大斜度井、水平井测井与解释技术 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:5测井面临的地质难题l 低阻油气藏:含油饱和度低,储层薄且束缚水含量高、泥质含量高,地层水矿化度变化大。
4、l 低孔低渗油气藏:储层薄且非均质严重,孔隙结构复杂,储层的敏感性强,及易造成伤害。l 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)l 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项目前期研究863 重点项目研究成套装备ELIS 实验测试 应用推广 发展提高19851995-20002001-20052002-20052005-20072006-2010自主创新选择性自主创新先进技术跟随技术跟随ELIS-IELIS-IIHCS-8710年5年ELIS-10003年ELIS发展历程7电法测井的典型仪器8
5、各类测井仪器对比9极低频极低频小于小于1Hz过套管过套管电阻率电阻率测井测井低频低频11kHz侧向测侧向测井井中低频中低频1k200kHz感应测井、感应测井、水基泥浆电水基泥浆电成像成像中频中频400k200MHz电磁波测电磁波测井、井、油基油基泥浆电成泥浆电成像像高频高频12GHz介电测介电测井井低频低频高频高频光频光频1015Hz光纤测光纤测井井电法测井仪器工作频率对比10测量对象等效图测量对象等效图11感应与侧向测井适应范围选择图 一般在淡水泥浆中多选择感应测井,在盐水泥浆中多选择侧向测井。在Rt20.m或Rt/Rm250时也考虑选择侧向。12钻井液侵入对电法测井的影响 钻井液侵入地层后
6、,井壁附近地层水矿化度、含油饱和度发生径向变钻井液侵入地层后,井壁附近地层水矿化度、含油饱和度发生径向变化,导致地层电阻率变化。钻井液侵入地层影响涉及冲洗带、过渡带,原化,导致地层电阻率变化。钻井液侵入地层影响涉及冲洗带、过渡带,原状地层不受钻井液影响。根据冲洗带电阻率状地层不受钻井液影响。根据冲洗带电阻率Rxo与原状地层电阻率与原状地层电阻率Rt的相的相对大小,将储层特征分为高侵(对大小,将储层特征分为高侵(RxoRt)、低侵()、低侵(RxoRt)和无侵三种)和无侵三种情况。淡水泥浆钻井,一般情况,水层高侵,油层低侵。情况。淡水泥浆钻井,一般情况,水层高侵,油层低侵。13Hydrocarb
7、on SaturationSaRRwmwtnJaPScwcosResistivity LogsCapillary PressureUncertainty in Rt from Resistivity LogsArchie TransformJ-function Saturation (“Residual”) measured from core plugsHydrocarbon saturation is determined from: Resistivity logs. Capillary pressure measured from core plugs. Oil saturation
8、measured from core plugs.电法测井的目的14u微球形聚焦测井仪微球形聚焦测井仪u双侧向测井仪双侧向测井仪u方位侧向测井仪方位侧向测井仪u阵列侧向测井仪阵列侧向测井仪聚焦型电阻率测井仪器15l 图中A0是主电极,A1是屏蔽电极,M0是测量(测井)电极,M1、M2是监督电极,它们都固定在用硬橡胶制成的极板上,只有回流电极B在电极系的底部。l 主电极A0流出总电流It,It=I0+I1。其中I1为屏蔽电流,I0称为主电流。l 由于屏流的聚焦作用使主电流I0不沿着泥饼流动;通过调整主电流I0,保持两个监督电极M1、M2电位近似相等,那么主电流I0在冲洗带中将呈辐射状均匀散开,形
9、成球形等位面。微球形聚焦测井简介16 仪器设置了测量电极M0,测量M0与M1(或M2)之间的电位差,根据公式: 仪器一般采用恒压工作方式,即保持电极M0与M1之间电压恒定: 式中,VREF为一恒定参考电压,当冲洗带电阻率变化时,只有I0随之变化,由下公式求出冲洗带电阻率:0010IVKIVKRREFMMXO010IVKRMMxoREFMMVVO1微球形聚焦测井简介17 双侧向测井方法由于具有较好的聚焦特性,并可以同时进行深、浅两种探测深度的电阻率测量,是目前广泛使用的一种聚焦式电阻率测井方法。 根据阿尔奇公式计算地层中含水饱和度,一般需要有深、中、浅三种探测深度的地层电阻率数据。 双侧向测井仪
10、通常和微球形聚焦测井仪(或者微侧向测井仪、临近侧向测井仪)组合测量。双侧向测井简介18l由于双侧向测井探测深度比三侧向深,同时,深、浅双侧向的纵向分层能力相同,因此,曲线便于对比。l划分岩性剖面:可用双侧向曲线对地层进行大致划分。l确定地层真电阻率及孔隙流体性质。l判断油水层双侧向测井简介19双侧向测井简介20双侧向测井原理示意图21项目研究的目的、意义、项目研究的目的、意义、 技术发展现状技术发展现状项目研究目标、内容、关键技术、技术路线项目研究目标、内容、关键技术、技术路线项目技术、经济效益分析项目技术、经济效益分析项目实施计划、经费预算、考核指标项目实施计划、经费预算、考核指标项目分工、
11、管理及必要的支撑配套条件项目分工、管理及必要的支撑配套条件项目组成员及分工项目组成员及分工标准模式测井原理22项目研究的目的、意义、项目研究的目的、意义、 技术发展现状技术发展现状项目研究目标、内容、关键技术、技术路线项目研究目标、内容、关键技术、技术路线项目技术、经济效益分析项目技术、经济效益分析项目实施计划、经费预算、考核指标项目实施计划、经费预算、考核指标项目分工、管理及必要的支撑配套条件项目分工、管理及必要的支撑配套条件项目组成员及分工项目组成员及分工增强模式测井原理23l当上下围岩的电阻率相同时,双侧向测井曲线关于地层中心对称。随地层厚度的减小,围岩电阻率对视电阻率的影响增加。若围岩
12、电阻率小于地层电阻率,则视电阻率小于地层电阻率;反之,若围岩电阻率大于地层电阻率,则视电阻率大于地层电阻率。在这两种情况下,二者差异均随地层厚度的减小而增加。l读取数据的方法:取地层中点的视电阻率值或取地层中部的几何平均值。深侧向视电阻率曲线主要反映原状地层的电阻率;而浅侧向视电阻率曲线主要反映侵入带的电阻率。 双侧向测井曲线的应用24l与普通电阻率测井类似,深、浅侧向测量结果也是地层视电阻率,与地层电阻率有一定差异,为了利用双侧向视电阻率确定地层的真电阻率,需考虑双侧向视电阻率的影响因素。l根据测量原理及测量环境,可把影响因素归结为井眼(井眼尺寸、井内介质的电阻率)、围岩层厚(围岩电阻率、地
13、层厚度)、侵入(侵入特征、侵入半径)。l应用图版或相应的计算公式,即可对双侧向视电阻率按上述顺序依次进行校正,得到地层电阻率。 双侧向测井曲线的应用25双侧向测井曲线的校正26双侧向测井曲线的校正27双侧向测井曲线的校正28方位侧向测井仪方位侧向测井仪 29方位侧向测井仪方位侧向测井仪 30深侧向和方位深侧向和方位电阻率电阻率浅侧向和方位浅侧向和方位电阻率电阻率方位侧向测井仪方位侧向测井仪 31高分辨率深模式高分辨率深模式辅助模式辅助模式方位侧向测井仪方位侧向测井仪 32阵列侧向测井仪阵列侧向测井仪 33阵列侧向测井仪阵列侧向测井仪 34阵列侧向测井仪阵列侧向测井仪 35阵列侧向测井仪电场分布
14、阵列侧向测井仪电场分布 36阵列侧向测井仪曲线差异性分析阵列侧向测井仪曲线差异性分析 37阵列侧向测井曲线示例阵列侧向测井曲线示例 38u总体介绍:为什么需要电成像测井?总体介绍:为什么需要电成像测井?u水基泥浆电成像测井仪水基泥浆电成像测井仪u油基泥浆电成像测井仪油基泥浆电成像测井仪电阻率成像测井仪器39所谓成像测井技术,就是在井下所谓成像测井技术,就是在井下采用传感器阵列扫描测量或旋转采用传感器阵列扫描测量或旋转扫描测量,沿井眼纵向、周向或扫描测量,沿井眼纵向、周向或径向大量采集地层信息,传输到径向大量采集地层信息,传输到地面后通过图像处理技术得到井地面后通过图像处理技术得到井壁或井周的二
15、维图像或井眼周围壁或井周的二维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像。某一探测深度以内的三维图像。特点是比常规测井方法更精确、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、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。裂缝性储层精细评价的技术保障。主要用途如下:主要用途如下: (1)帮助岩芯定位与描述)帮助岩芯定位与描述 (2)缝洞性储层评价)缝洞性储层评价 (3)局部构造特征分析)局部构造特征分析 (4)沉积现象识别与分析)沉积现象识别与分析 (5)地应
16、力分析)地应力分析项目概述:地质家的需求?项目概述:地质家的需求?40效益分析及预测效益分析及预测1999 2004 from Spears report Q1 2005; 2005 data estimated 成像测井占有较大的市场份额;是电缆测井方面成像测井占有较大的市场份额;是电缆测井方面的重要高端技术。的重要高端技术。 油基泥浆电成像技术是整个油基泥浆电成像技术是整个ELIS系统的短板,这系统的短板,这项高端技术有时是竞标的准入门槛。项高端技术有时是竞标的准入门槛。41挑战: 在非常低的泥浆电阻率和非常高的地层 电阻率的条件下具有高质量的井壁成像 !碳酸岩储层碳酸岩储层 : Rt:R
17、m : Rt:Rm 最高可高达百万倍;最高可高达百万倍;碳酸盐岩储集层特点:岩性复杂、孔隙结构复杂、非均质性强;碳酸盐岩储集层特点:岩性复杂、孔隙结构复杂、非均质性强;裂缝分布规律复杂,碳酸盐岩缝洞研究一直是国际性攻关难题。裂缝分布规律复杂,碳酸盐岩缝洞研究一直是国际性攻关难题。ERMIERMI面临的挑战面临的挑战42碳酸盐岩难题碳酸盐岩难题世界碳酸盐岩油气储量世界碳酸盐岩油气储量油气储量占世界总储量的52%。油气产量约占油气总产量的60%。世界目前已确认的7口日产量达到1万吨以上的油井,也都产自碳酸盐岩油气田。在剩余油气资源中,常规储层13%,复杂储层28%,低渗42%,低阻17%。中国碳酸
18、盐岩油气储量中国碳酸盐岩油气储量中国也有近300104km2的碳酸盐岩分布,约占陆上国土面积的1/3,其中塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地和华北地区广泛发育,为潜在的油气勘探区。中国碳酸岩探明石油15.2亿吨,探明天然气1.36万亿方。43碳酸盐岩储集层特点:碳酸盐岩储集层特点:1、岩性复杂。2、孔隙结构复杂。3、非均质性强。中国石油经济技术研究院江怀友在2008年7月有一篇交流报告:“世界海相碳酸盐岩油气勘探开发现状与展望”。谈到技术展望-储层研究方面:碳酸盐岩的岩性变化大、储集空间类型多、次生变化明显、非均质性强,成岩作用的复杂性使碳酸盐岩储层的非均质性增强,其孔隙度和渗透率的分布难以预
19、测。裂缝的分布规律复杂,所以碳酸盐岩缝洞研究一直是国际性攻关难题。碳酸盐岩难题碳酸盐岩难题44 l微电阻率扫描成像测井通过高分辨率阵列扫描、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、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。色度,从而得到地层二维视电阻率图像。l由电成像仪器下部的推靠器和极板发射交变电由电成像仪器下部的推靠器和极板发射交变电流流, ,电流通过井内泥浆柱和地层回到仪器上部的电流通过井内泥浆柱和地层回到仪器上部的回路电极。
20、回路电极。l钮扣电极接触的岩石成分、结构及所含流体的钮扣电极接触的岩石成分、结构及所含流体的不同引起电流的变化,电流的变化反映了井壁各不同引起电流的变化,电流的变化反映了井壁各处地层的电阻率变化。处地层的电阻率变化。ERMIERMI仪器原理仪器原理45测量原理:测量时极板推靠测量原理:测量时极板推靠在井壁上,每个电极发射的在井壁上,每个电极发射的电流强度随其贴靠的井壁岩电流强度随其贴靠的井壁岩石及井壁条件的不同而变化。石及井壁条件的不同而变化。因此每个电极记录到的电流因此每个电极记录到的电流强度反映了井壁周围微电阻强度反映了井壁周围微电阻率的变化。率的变化。电阻率成像:利用井壁电阻电阻率成像:
21、利用井壁电阻率的变化实现成像,电阻率率的变化实现成像,电阻率的相对高低用灰度或色度表的相对高低用灰度或色度表示,井壁就可表示成黑白或示,井壁就可表示成黑白或彩色图像,可以反映井壁上彩色图像,可以反映井壁上细微的岩性、物性及井壁结细微的岩性、物性及井壁结构(如孔洞、裂缝、井眼崩构(如孔洞、裂缝、井眼崩落、层理、层界面等)。落、层理、层界面等)。电成像测井的测量原理电成像测井的测量原理46电成像测井原理及仪器简介电成像测井原理及仪器简介测量原理和地层测量原理和地层倾角测量相类似。倾角测量相类似。阵列电扣电流经阵列电扣电流经适当处理可刻度适当处理可刻度为彩色或灰度等为彩色或灰度等级图像,反映地级图像
22、,反映地层微电阻率的变层微电阻率的变化。化。微电阻率扫描成像仪示意图微电阻率扫描成像仪示意图7Ib1VEmexIEmex23456891011211绝缘外套绝缘外套7极板极板1预处理短节预处理短节3测斜短节测斜短节4采集短节采集短节5万向接头万向接头8遥测短节遥测短节9液压推靠器液压推靠器2绝缘短节绝缘短节6扶正器扶正器10防转短节防转短节11马龙头马龙头1247XRMIXRMI效果图(哈里伯顿)效果图(哈里伯顿)48XRMIXRMI测井图像(哈里伯顿)测井图像(哈里伯顿)49通过微电阻率扫描成像测井技术通过微电阻率扫描成像测井技术研究研究(JSB07YF001)项目的开项目的开展,展,中海油
23、已经完全掌握了水基中海油已经完全掌握了水基泥浆井况的电成像测井技术泥浆井况的电成像测井技术。ELIS系统的声成像测井仪系统的声成像测井仪ECBL也已经研制成功;并且声成像技也已经研制成功;并且声成像技术能同时适用于水基泥浆和油基术能同时适用于水基泥浆和油基泥浆。泥浆。ERMI水基泥浆电成像测井仪对于水基泥浆电成像测井仪对于油基泥浆井眼的电成像测井无能油基泥浆井眼的电成像测井无能为力。为力。目前,中海油尚不具备油基泥浆目前,中海油尚不具备油基泥浆电成像测井能力,这在一定程度电成像测井能力,这在一定程度上限制了油气田开发、钻井、测上限制了油气田开发、钻井、测井等主营业务的拓展。井等主营业务的拓展。
24、 项目概述:我们已经做成了什么?项目概述:我们已经做成了什么?50理论研究:理论研究:l井壁电成像测井的数值仿真;井壁电成像测井的数值仿真;l井壁电成像测井的物理模拟与试验;井壁电成像测井的物理模拟与试验;l井壁电成像测井的图像处理技术及资料定量评价;井壁电成像测井的图像处理技术及资料定量评价;理论研究与资料应用理论研究与资料应用51Main Controller(EMCM)Tool Bus(1553)EMI ProcessingModule (EPM)Pad PowerControl Module(PPCM)Pad 1Clk, Dat+5VA, -5VA, GNDPad 2Clk, Dat+
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