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测井原理总结sp曲线.doc

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测井原理总结sp曲线.doc

上传人:cchanrgzhouh 2020/8/8 文件大小:481 KB

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文档介绍

文档介绍:1:SP测井曲线的特征及影响因素(2),地层中点处异常值最大;(h>4d)的自然电位曲线幅度ΔUsp近似等于SSP,曲线的半幅值点深度正对应着地层界面,因此可用半幅点法确定地层界面;,自然电位曲线幅度ΔUsp下降,,曲线顶部变尖,底部变宽,ΔUsp小于SSP,。.2使用自然电位测井曲线时应注意的几个问题:⑴自然电位测井曲线没有绝对零点,而是以泥岩井段的自然电位幅度作基线,曲线上方标有带极性符号的横向比例尺,它与曲线的相对位置,不影响自然电位幅度的读数。⑵自然电位幅度ΔUsp的读数是基线到曲线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。⑶在砂泥岩剖面井中,一般为淡水泥浆钻进(Cw>Cmf),在砂岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的负异常;在盐水泥浆井中(Cw<Cmf),则渗透层井段出现正异常,这是识别渗透层的重要特征。3、影响因素Es的大小取决于岩性、地层温度、地层水和泥浆中所含离子成分以及泥浆滤液电阻率与地层水电阻率之比。自然电流I的分布则决定于流经路径中介质的电阻率及地层厚度和井径的大小。A、地层温度的影响式中Kd|t=18℃为温度为18℃时的扩散电动势系数;t为地层温度。Ka的温度换算公式与Kd的形式相同。B、地层水和泥浆滤液中含盐浓度比值的影响ΔUsp主要取决于自然电场的总电动势SSP。显然,ΔUsp与SSP成正比,而SSP的大小取决于岩性和Cw/Cmf。因此,在一定的范围内,Cw和Cmf差别大,造成自然电场的电动势高,曲线变化明显。C、地层水和泥浆滤液中含盐性质的影响地层水和泥浆滤液内所含盐类不同,则溶液中所含离子不同,离子价也不同。由于不同离子的离子价和迁移率均有差异,直接影响Kd和Ka的大小,因而也就影响了Es的数值D、井的影响(包括井径和泥浆电阻率)如上所述,自然电位异常幅度实际是自然电流在其所经过的泥浆柱上的最大电位降落。因此井径对自然电位异常幅度有明显的影响,其影响程度可通过来分析。井径扩大,使井眼的截面积增大,则泥浆柱的电阻rm减小,从而导致ΔUsp降低。井内泥浆电阻率减小,同样使泥浆柱的电阻rm减小,导致ΔUsp降低。也可以这样考虑,rm减小,使得rm在整个电流回路上的分流作用减弱,也就是Irm变小,自然也就有ΔUsp的降低。因此在盐水泥浆井中自然电位曲线变化不明显。E、目的层的影响(包括厚度和电阻率)岩层厚度变薄,或者岩层电阻率增高,自然电位异常幅度均降低。这是因为岩层厚度变薄时,电流所经过的岩层部分的横截面积减小,该部分的等效电阻rsd增加;而当岩层厚度一定,岩层本身的电阻率增大时,rsd也增加。于是,由上式可知,地层的电阻率越高则ΔUsp越低,因此这两个因素均使自然电位异常幅度降低。据此不难知道,在岩层厚度、岩性和地层水矿化度等条件均相同的含水层同含油、气层相比,电阻率较高的含油、气层的自然电位异常幅度要比含水层的自然电位异常幅度低。根据这一特点可以用自然电位幅度的差异定性地分辨油、水层。F、围岩的影响(包括厚度和电阻率)泥岩层的电阻率值及其厚度对自然电位异常幅度也有一定的影响。因为这两个参数决定着自然电流回路等效电阻rsh的数值。泥岩层电阻率越高或岩层厚度越薄,rsh增高,自然电位异常幅度会降低。但通常泥岩的电阻率都比较低,自然电流在其中所产生的电位降落较小,特别是当泥岩层厚度较大时,泥岩层的这两个因素对自然电位异常幅度的影响并不十分显著。4、自然电位测井曲线应用1、判断岩性,区分渗透层泥岩:基线附近;砂岩:异常幅值和正负反映岩石渗透性好坏和泥浆的性能;纯水砂岩:Usp=SSP含油后Usp幅值下降,因为电阻率增大碳酸岩:储集层与非储集层岩性相同,自然电位曲线区分不开。其幅值大小只反映泥质含量的高低。盐岩、膏岩:无渗透性,因而自然电位无异常显示;此外,自然电位异常幅度还可用来判断砂岩渗透层孔隙中所含流体的性质。一般含水砂岩的自然电位幅度ΔUsp比含油砂岩的自然电位幅度ΔUsp要高,据此可判断油水层。如图,同一砂岩层中,上部含油下部含水时,自然电位曲线上表明了上述结论。2、估算泥质含量Vsh(1)泥质系数法厚层纯水层砂岩的静自然电位幅度SSP厚层含泥质的砂岩层自然电位幅度PSP泥质系数а=PSP/SSPVsh=1-а条件:砂岩中泥质呈层状且泥质层与沙质层的电阻率差别不大时。(2)经验公式法SHP1=(SP-SBL+SSP)/SSPSP-自然电位读值SBL-自然电位基线值SHP=(2c*SHP1-1)/(2c-1)C-系数,对于老地层,其值为2,新地层为3(3)Ish=(SP-SPd)/(SPsh–SPd)=SP目的层测井值SPd含水纯地层测井值SPsh纯泥岩层测井值Vsh==(2c*Ish-1)/2c-1C-系数,对