EXCELL2000-阵列声波
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侧向测井与方位阵列测井仪作者:姜黎明来源:《石油知识》 2016年第6期姜黎明在油气资源领域,测井被誉为地质家的“眼镜”,帮助地质家回答油气勘探开发中的6个基本问题,即:地下是否有油气?有多少油气?是否可开采?能开采多久?开采效率如何?下一口井应该布在哪里?测井的应用贯穿油气勘探开发的全过程,成为石油工程技术服务的主干技术之一。
针对岩石的电、声、放射性、光等物理特性,发展了一项又一项测井技术,主要包括自然电位、自然伽马、感应、侧向、声波、密度、中子等常规测井技术系列。
随着勘探开发的逐步深入,面对页岩、致密砂岩、碳酸盐岩等复杂储层,阵列感应、阵列侧向、微电阻成像、超声成像、多极子阵列声波、核磁共振等成像测井技术系列成为主导。
国外代表性公司有斯伦贝谢的MAXIS-500成像测井系统、贝克休斯的ECLIPS-5700成像测井系统、哈里伯顿的EXCELL-2000成像测井系统。
国内有中国石油测井的EILOG快速成像测井系统。
什么是侧向测井在上述诸多测井方法中,电法测井是确定地质参数的重要手段之一。
电法测井主要有感应、侧向两大类,本文重点介绍一下侧向测井的发展历程。
在高矿化度泥浆和高阻地层的井中,由普通电极系供电电极流出的电流,几乎全部在井内、低阻围岩中流动,很少流入目的层。
为了减小泥浆的分流作用和低阻围岩的影响,提出了侧向测井。
侧向测井又叫聚焦式电法测井。
它的电极系中除了主电极之外,上下各有一个屏蔽电极,从主电极和屏蔽电极流出同极性电流。
由于电流极性相同,它们之间有相互排斥作用,主电极流出的电流被“挤压”成近似垂直于井壁的盘状流入地层。
这就大大降低了井筒和低阻围岩对视电阻率测量的影响。
侧向测井有起初的三侧向、七侧向发展为目前的双侧向、阵列侧向、方位阵列侧向。
方位阵列测井仪器研制成功从20世纪90年代开始,感应测井仪器有了重大进展,推出了阵列感应测井仪器,这促进了侧向测井仪器的进步和更新。
国内外投入了大量的人力物力进行研发。
常用测井曲线代码常用测井曲线代码电极距曲线名称原曲线代码现曲线代码0.2米底部梯度 R020.22米底部梯度 R0220.55米底部梯度 R055A0.55M0.1N 0.6米底部梯度电极 R06A0.55B0.1M 0.6米底部梯度电极 R06N0.1M0.95A 1米顶部梯度电极 RD1A0.95M0.1N 1米底部梯度电极 R11.1米底部梯度 R11A2.25M0.5N 2.5米底部梯度电极 R25A3.75M0.5N 4米底部梯度电极 R40.22米电位电极 RA020.25米电位电极 RA02N2.25M0.5A 0.5米电位电极 RA050.55米电位电极 RA05N2.25M0.6A 0.6米电位电极 RA06当部分井采用的电极系测井曲线名称不规范,如果只写了电极尺寸(例:0.5米、0.6米)没标注梯度或电位曲线时, 按梯度曲线整理。
如果不易确定时可请长庆测井技术负责人确定。
A0.05M 微电位 RMN MNORA0.025M0.025N 微梯度 RML MINV自然电位 SP自然伽马 GR中子伽马 NG井径 CAL双井径(X、Y井径) CAL、CAL1双井径(小数控测井) HD13、HD24感应(国产单感应) COND双感应(深) 刻度为线性 CILD(中) 刻度为线性 CILM八侧向刻度为线性 CLL8双感应(深) RILD(中) RILM八侧向 RLL8单侧向(深或浅) RLL三侧向(深或长) RL3D(浅) RL3S七侧向(深或长) RL7D(浅) RL7S(注:有些井蓝图上没有标注是三侧向、七侧向、双侧向时,现定为83年以前为三侧向、七侧向测井曲线,以后为双侧向测井曲线。
一种判别是长庆一分部测井站为七侧向、长庆三分部测井站为三侧向测井,如果还有其它单位的侧向测井均为三侧向测井。
另一种判断是从测井地面仪器类型确定:SJD-581为三侧向和七侧向测井,801或83、3700等数控测井为双侧向测井)双侧向(深) RLLD(浅) RLLS微侧向 RMLL微球聚焦 MSFL微球(冲洗带电阻率) RXO MSFL(泥饼电阻率) RMC RMC微球(屏流比) PLS双感应深(电导率,毫西/米) CID中(电导率,毫西/米) CIM八侧向(电导率,毫西/米) CIL8声波时差 AC密度 DEN密度(地层体积密度) ρb DEN(泥浆补偿量) Δρ CORR井温(裸眼) TM声幅(固井质量检查) CBL井温(固井质量检查) GT水泥胶结指数 BI声波变密度 VDL全波列 WF1、WF2地温梯度 DWT井斜角 DEV井斜方位角 DAZ注:1.因716文件曲线代码只能在4位以内,为此编写代码长度最多不超过4位。