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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。
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。
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。
气测录井是在钻井过程中进行的,具有实时、精度高、应用方便有效等特点,是目前我们发现和评价油气层极其有效的手段。气相色谱仪是气测录井的核心设备,其工作原理是样品由载气带进色谱柱进行分离,分离后各组分依次...
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...
油漆基本是防晒,基本都不防水。来威小博士支招:最简单的办法是看油漆是否有CCEL认证标志。CCEL认证,即中国环境标志(Certificate of ChinaEnvironmental label,...
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
大跨度拱桥横向稳定性分析
大跨度拱桥横向稳定性分析——针对大跨度下承式钢管混凝土拱桥横向稳定性的计算比较,对铁摩辛柯组合杆件临界力近似计算公式进行了探讨,分析了近似计算公式中相关参数的影响规律,得到铁摩辛柯组合杆件临界力近似计算公式的一般认识,对工程设计计算工作具有参...
高温高压气井测试管柱的横向振动与稳定性
从测试管柱内的气流流动诱发管柱横向振动与管柱稳定性的角度进行了分析。根据汉密尔顿(Ham ilton)原理推导了输送天然气的测试管柱横向振动方程,给出了测试管柱横向振动频率与失稳的临界速度计算方程,并讨论了管内流体流速对管柱的振动频率和稳定性的影响。结果表明,天然气在管柱内流动对管道的振动频率和稳定性有较大影响,管柱横向振动的固有频率取决于管道的抗弯刚度EI、管道的几何参数(跨距L、过流面积A)、管内流体密度ρ和流速v,且随着管内流速v、跨距L的增加,管柱横向振动频率呈下降趋势;高温高压气井高流速作用下的实际测试管柱在井筒中可能存在多处失稳,进而导致封隔器失封、测试管柱连接螺纹松扣甚至疲劳断裂等事故。
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。