利用多条不同电极距的视电阻率测井资料求出地层真电阻率所建立的一种组合测井方法。这种测井是使用一套(5~7个)电极距不同的同类型(梯度或电位)电极系,在同一口井的目的层进行视电阻率测量,根据测量结果,在双对数坐标纸上,作出各个有意义岩层的视电阻率与电极距的关系曲线。这种曲线称为电探曲线。然后把电探曲线与理论曲线对比求出岩层真电阻率。横向测井多采用梯度电极系系列。这种测井是最早的组合测井,已被侧向、感应测井相继取代。1
概述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。
划分岩层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。
定性判断油气、水层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。
确定地层参数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。2
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郭亮 - 副教授 - 中国海洋大学