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因素石油和多数造岩矿物的介电常数不超过2~10;水的介电常数ε水为80左右。因此,岩层的总介电常数在很大程度上取决于单位体积中水的含量。它和利用电阻率区分油水层和求含水饱和度的方法不同,不要求地层水必须是含盐的,也不需要知道地层水电阻率。岩石的介电性质只在高频电磁场下才能清楚地表现出来,所以介电测井采用高频(由几十兆赫到一千兆赫左右)。因此,也称电磁波测井(electromagnetic propagation logging),或电磁波传播测井。它是通过测量电磁波在地层中的传播时间和衰减系数计算出地层的介电常数和电导率。常用的介电测井分两类,Schlumberger公司分别称它们为EFF和DFF测井。EPT测井探测范围较浅(相当于冲洗带),采用1 1GHz工作频率;DPT探测深度较大,工作频率为25MHz左右。
介电测井仪中的振荡线圈发射高频电磁波,在周围的岩石中感应出二次涡流。感应电流的传导分量与介质的导电性成正比;感应电流的位移分量与岩石的介电常数成正比。介电测井就是测量二次涡流的位移电流分量。岩石的介电性质只有在高频交变电场下才能清楚地表现出来,所以,介电测井采用高频。(频率选择在10兆一50兆赫最为合适。)由于岩石的介电常数随岩石中含水量的增高而明显增加,所以可以采用介电测井来区分含油和含水层。
介电测井(dielectric logging)利用岩石介电常数(ε)的不同来区别岩层的测井方法。油和多数造岩矿物的介电常数不超过2一10;水的介电常数为80。因此,岩层的总介电常数在很大程度上取决于单位体积中水的含量。
接地观测井简称观测井,是一种用塑料或混凝泥土制造,用来测试接地装置性能的一种预制物件。该产品可广泛应用于工作接地、保护接地、抗干扰接地、防雷接地和防静电等各个领域接地设施的辅助工程中,为实时监测接地效...
检测井水的方法是通过烧开水的方式来检测,但需要分为新水井和旧水井来检测: 新水井:①多取一些井水,放进大锅里反复煮开冷却循环操作,如果循环多次后,发现锅底有大量盐状物析出,也就是我们常说的锅垢出现,就...
柱子钢筋输入时,把钢筋信息都输入在角筋里;和分别输入角筋和H边B边钢筋!工程量结果为什么不同------------这个是不对的,应该输入到全部纵筋或者分别输入角筋和H边B边钢筋栏目里。
测井电缆深度记号标定方法及应用
在测井行业中,深度的丈量是测井的基础,几乎所有的测井项目都离不开深度,因此深度系统是必不可少的一环。通常情况下,使用地滑轮或马丁代克计量深度,得到的结果是相对深度,为了得到最终需要的绝对深度,还需要知道深度对零点,以及操作员的人为操作因素。为了消除或减少不同的作业小队使用各自的深度系统对于同一地层深度的计量误差,深度系统引入了平衡不同测井电缆之间差异的比较准确的一套方法:电缆深度磁性记号,从而很好的避免了完井测井、射孔取芯以及生产井测井之间出现绝对深度不容易对齐的问题。
套管井电磁测井技术及套管影响规律研究
对套管井中发射线圈与接收线圈在轴向排列条件下,发射线圈通以交变电流时,接收线圈上的电磁场响应进行了数值模拟。确定了发射电流频率的最大值,并分析了套管厚度及磁导率等参数对接收线圈中感应电动势幅值的影响规律。数值计算结果表明,当发射电流频率高于200 Hz时,套管中的电磁场几乎完全被套管吸收,电磁波信号无法穿过套管进入地层;当套管厚度在4~7 mm范围内变化时,接收信号幅值较强;随着套管相对磁导率的增加接收信号幅值单调下降。研究结论可为普通井或套管井电磁测井解释及电磁测井仪器的研制提供理论依据。
使用特定天线测量地层介电常数的测井方法。根据测量目的不同,又分为幅度介电测井,相位介电测井。
介电测井:石油和多数造岩矿物的介电常数不超过2~10;水的介电常数ε水为80左右。因此,岩层的总介电常数在很大程度上取决于单位体积中水的含量。它和利用电阻率区分油水层和求含水饱和度的方法不同,不要求地层水必须是含盐的,也不需要知道地层水电阻率。岩石的介电性质只在高频电磁场下才能清楚地表现出来,所以介电测井采用高频(由几十兆赫到一千兆赫左右)。因此,也称电磁波测井(electromagneticpropagationlogging),或电磁波传播测井。它是通过测量电磁波在地层中的传播时间和衰减系数计算出地层的介电常数和电导率。常用的介电测井分两类,Schlumberger公司分别称它们为EFF和DFF测井。EPT测井探测范围较浅(相当于冲洗带),采用11GHz工作频率;DPT探测深度较大,工作频率为25MHz左右介电测井工具
相位介电测井,是测量电磁波传播过程的相位差,进而确定地层介电常数的一种测井方法。大量的岩石电性研究结果表明,岩石的介电常数。:取决于下列因素:岩石含水量(即孔隙度小与含水饱和度S、的乘积中sw)、泥质含量、岩石骨架的介电常数e一。和水的分布状况。对于某一具体储集层来讲,岩石骨架的组成基本相同,孔隙结构大致相似,与岩石骨架组份有关的衡二。和与孔隙结构有关的水分布状况可以由岩电实验室测得。因此,只要用其它测井方法测知泥质含量和孔隙度,就能够用。:求出S、、。相位介电测井方法,是在井轴上放置一个高频(例如60兆赫)电磁波发射源,向地层发射高频电磁波。在离源不同距离Ll、玩的井轴上,各放一个接收探头,接收传播过来的电磁波,并且检测两者的相位差△甲。这个相位差△甲,在仪器使用的频率、线圈系长度和测量间贬一定时,通常主要取决于地层的介电常数。2100433B
根据油(气)层、煤层或其他探测目标与周围介质在电性上的差异,采用下井装置沿钻孔剖面记录岩层的电阻率、电导率、介电常数及自然电位的变化。电法测井包括以下几种:
使用简单的下井装置(电极系)探测岩层电阻率,以研究岩层的电性特征。由于影响因素较多,其测量结果称为视电阻率。电阻率测井按其电极系的组合及排列方式不同,又分为梯度电极系测井及电位电极系测井。
在电阻率测井的基础上发展了微电极测井。它用于测量靠近井壁附近很小一部分泥饼和冲洗带地层的电阻率,能较准确地指示泥饼的存在及划分渗透性地层,能区分储集层中的薄夹层(非渗透层)以及准确地确定地层厚度。
是一种聚焦电阻率测井方法,主要用于高电阻、薄地层及盐水泥浆测井。根据同性电相斥的原理,在供电电极(又称主电极)的上方和下方装有聚焦电极,用聚焦电流控制主电流路径,使它只沿侧向(垂直井轴方向)流入地层。由于侧向测井电极系结构不同(如双侧向电极系的浅侧向电极系和深侧向电极系),聚焦电流对主电流的屏蔽作用大小不同,因而它们具有不同的径向探测深度。
是一种探测地层电导率的测井方法。该方法根据电磁感应原理,测量地层中涡流的次生电磁场在接收线圈中产生的感应电动势,以确定地层的电导率。它是淡水泥浆井和油基泥浆井有效的一种测井方法。同时它特别适用于低电阻率岩层的探测,包括离子导电的含高矿化度地层水的油(气)、水层和电子导电的金属矿层。
是探测岩石介电常数的一种测井方法。由于水的介电常数远远大于油(气)和造岩矿物的介电常数,所以它可用于判断油田开发中出现的水淹层,并提供估计油层残余油饱和度及含水量多少的可能性。
沿钻孔剖面测量移动电极与地面地极之间的自然电场。自然电位通常是由于地层水和泥浆滤液之间的离子扩散作用及岩层对离子的吸附作用而产生的。因此,自然电位曲线可用来指示渗透层,确定地层界面、地层水矿化度以及泥质含量。在油(气)井中,它与电阻率测井组合,可以划分油(气)、水层并进行地层对比等。
介电测量的基本方法有:同轴探头法、传输线法、自由空间法、谐振腔体法、平行板电容法。Partulab佰力博DMS系列介电温谱仪采用的是平行板电容法测量原理,今天我们就来详细介绍一下平行板电容法。
同轴探头法:宽带、方便、对材料无破坏性、最适合损耗性MUT、液体和半固体;
传输线法:宽带、最适合损耗至低损耗MUT、可加工的固体;
自由空间法:宽带、非接触、最适合平板样品、粉末、高温;
谐振腔体法:单一频率、准确、最适合低损耗MUT、小型样品;
平行板电容法:准确、适用于低频、细小,平板样品。
DMS介电温谱仪采用的平行板法在ASTM D150标准中又称为三端子法,其原理是通过在两个电极之间插入一个材料或液体薄片组成一个电容器,然后测量其电容,根据测量结果计算介电常数。在实际测试装置中,两个电极配备在夹持介电材料的夹具上。阻抗测量仪器将测量电容(C)和损耗(D)的矢量分量,然后由软件程序计算出介电常数和损耗角正切。
DMS系列介电温谱仪采用的介电常数和损耗计算公式,通过测量与MUT直接接触的电极的电容来推导出介电常数。