
FMI地层微电阻率测井及应用.ppt
34页地层微电阻率扫描测井及应用地层微电阻率扫描测井及应用 FMI是是斯斯仑仑贝贝谢谢((Schlumberger))MAXIS 500C成成象象测测井井系列中的电阻率成象测井仪系列中的电阻率成象测井仪它它由由四四个个主主极极板板和和四四个个负负极极板板组组成成,,每每个个极极板板上上有有两两排排电电极极,,每每排排有有12个个电电极极,,上上下下两两排排电电极极之之间间距距离离0.3英英寸寸,,电电极极之之间间的的横横向向间间隔隔0.1英英寸寸,,主主极极板板和和副副极极板板之之间间的的垂垂向距离为向距离为5.7英寸 测测井井采采样样间间距距为为0.1英英寸寸,,纵纵向向分分辨辨率率为为0.2英英寸寸共共计计有有4×2×2×12=192个个测测量量钮钮扣扣电电极极直直接接记记录录每每个个电电极极的的电电流流强强度度及及所所施施加加的的电电压压,,再再由由仪仪器器系系数数换换算算出出反反映映井井壁壁四四周周的的地地层层微微电电阻阻率率FMI传传感感器器测测量量的的电电流流有有三三个个分分量量,,高高频频分分量量反反映映微微电电阻阻率率、、低低频频分分量量探探测测深深度度与与浅浅侧向相当,直流分量被滤掉。
侧向相当,直流分量被滤掉 早早期期的的FMS分分别别是是由由两两极极板板54个个电电极极、、四四极极板板96个个电电极极组组成成在在8.5英英寸寸井井眼眼中中得得出出的的微微电电阻阻率率成成像像图图,,其其井井眼眼覆覆盖盖率率分分别别为为20%和和40%FMI的的井井眼眼覆覆盖盖率率则则接接近近80%它有三种工作方式,分别是全井眼方式、四极板方式和它有三种工作方式,分别是全井眼方式、四极板方式和倾角方式:倾角方式: 1)全井眼方式下,)全井眼方式下,192个电极全部工作,可测得个电极全部工作,可测得192条微条微电阻率曲线,电阻率曲线,1-3极板和极板和2-4极板井径曲线,井斜角和井眼极板井径曲线,井斜角和井眼倾斜方位曲线,倾斜方位曲线,1号极板方位角和相对方位角曲线,自然号极板方位角和相对方位角曲线,自然伽马曲线,仪器加速度曲线等伽马曲线,仪器加速度曲线等2)四极板方式下,)四极板方式下,4个主极板工作,个主极板工作,4个副极板不工作,个副极板不工作,与早期的与早期的FMS类似3)倾角方式下,只采用)倾角方式下,只采用8个钮扣电极工作,形成失量图个钮扣电极工作,形成失量图与与SHDT类似。
类似 192条条微微电电阻阻率率曲曲线线经经过过主主副副极极板板上上四四排排电电极极的的深深度度对对齐齐、、平平衡衡处处理理、、加加速速度度校校正正、、标标准准化化、、坏坏电电极极处处理理、、图图象象生生成成等等一一系系列列步步骤骤得得到到FMI图图象象通通常常首首先先计计算算出出微微电电阻阻率率资资料料的的频频率率直直方方图图,,然然后后把把它它们们分分成成42个个等等级级,,每每个个等等级级具具有有相相同同的的数数据据点点((这这使使得得每每种种颜颜色色在在最最终终图图象象上上具具有有相相同同的的面面积积)),,42个个等等级级对对应应着着42种种颜颜色色等等级级,,从从白白色色((高高电电阻阻))到到黄黄色色,,一一直直到到黑黑色色((低低电电阻阻))或或者者由由灰灰色色变变化到褐色化到褐色FMI处理可提供三种图象:处理可提供三种图象: 1))静静态态平平衡衡图图象象,,该该类类图图象象全全井井段段统统一一配配色色,,每每种种颜颜色色代代表表着着固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化固定的电阻率范围,因此反映了整个测量井段的相对电阻率变化 2))标标定定到到浅浅侧侧向向的的静静态态图图象象,,它它是是专专门门为为了了计计算算裂裂缝缝宽宽度度等等参参数数设设计计的的,,标标定定后后的的静静态态图图象象不不仅仅反反映映井井段段微微电电阻阻率率变变化化((不不是是相相对变化),而且与浅侧向测井值对应,可用于岩相分析和地层划分。
对变化),而且与浅侧向测井值对应,可用于岩相分析和地层划分 3))动动态态加加强强图图象象,,它它是是一一种种在在用用户户选选定定的的滑滑动动深深度度窗窗口口内内((通通常常不不超超过过3英英尺尺)),,重重新新进进行行颜颜色色刻刻度度,,突突出出局局部部井井段段电电阻阻率率变变化化,,使使得得图图象象显显示示更更详详细细的的局局部部静静态态((全全井井段段内内动动态态))的的图图象象显显示示方方法法此此时时颜颜色色更更能能揭揭示示各各种种地地质质事事件件,,如如结结构构、、构构造造、、裂裂缝缝、、结结核核、、粒粒序序变变化化、、层层理理等等,,但但此此时时颜颜色色不不再再与与电电阻阻率率具具有有一一一一对对应应关关系系,,解解释时需特别注意释时需特别注意 1、识别岩性(泥岩、砂岩、砾岩、火山碎屑岩、碳酸盐岩、侵、识别岩性(泥岩、砂岩、砾岩、火山碎屑岩、碳酸盐岩、侵入岩和喷出岩等,确定储集层的位置、厚度和方位等)入岩和喷出岩等,确定储集层的位置、厚度和方位等)2、识别沉积构造,、识别沉积构造, 1)断裂构造,如断层、裂缝(包括开启裂缝、)断裂构造,如断层、裂缝(包括开启裂缝、闭合裂缝、收缩裂缝和钻井诱生裂缝);闭合裂缝、收缩裂缝和钻井诱生裂缝);2)层理构造,如水平)层理构造,如水平层理、交错层理、波状层理等等;层理、交错层理、波状层理等等;3)层面构造,如波痕、冲刷)层面构造,如波痕、冲刷面等;变形构造,如褶皱、包卷层理、滑塌等;面等;变形构造,如褶皱、包卷层理、滑塌等; 4)生物成因构)生物成因构造;造;5)化学成因构造等等。
化学成因构造等等3、精细描述裂缝,识别天然裂缝与钻井诱生裂缝,描述裂缝产、精细描述裂缝,识别天然裂缝与钻井诱生裂缝,描述裂缝产状、裂缝开度、裂缝孔隙度、裂缝有效性等,应用裂缝和其它构状、裂缝开度、裂缝孔隙度、裂缝有效性等,应用裂缝和其它构造特征来分析现今和古应力场造特征来分析现今和古应力场4、储集层综合评价(性质、成分、结构、沉积环境、区域展布)、储集层综合评价(性质、成分、结构、沉积环境、区域展布)5、沉积环境分析;、沉积环境分析;6、评价薄层、评价薄层FMI主要应用主要应用FMI识别岩性应用实例识别岩性应用实例—泥岩、砂岩泥岩、砂岩FMI识别岩性应用实例识别岩性应用实例—砾岩砾岩FMI识别岩性应用实例识别岩性应用实例—火山角砾岩火山角砾岩FMI识别岩性应用实例识别岩性应用实例—白云岩白云岩FMI识别岩性应用实例识别岩性应用实例—角砾状灰岩角砾状灰岩FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—开启缝与收缩说缝开启缝与收缩说缝FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—缝合线缝合线FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—局部切割井眼的开启缝局部切割井眼的开启缝FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—与缝合线相交的垂直缝与缝合线相交的垂直缝FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—闭合缝(浅色正弦线)闭合缝(浅色正弦线)FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—高角度闭合缝(出现光晕的正弦线)高角度闭合缝(出现光晕的正弦线)FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—钻井诱生缝(黑色钻井诱生缝(黑色180度对称分布)度对称分布)FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—断层断层FMI识别裂缝应用实例识别裂缝应用实例—断层带断层带FMI识别层理应用实例识别层理应用实例—水平层理、包卷层理水平层理、包卷层理FMI识别层理应用实例识别层理应用实例—交错层理交错层理FMI识别层理应用实例识别层理应用实例—透镜层理透镜层理FMI识别层理应用实例识别层理应用实例—波状层理波状层理FMI识别层面构造应用实例识别层面构造应用实例—浪成波痕浪成波痕FMI识别层面构造应用实例识别层面构造应用实例—冲刷面冲刷面FMI识别层面构造应用实例识别层面构造应用实例—冲刷面冲刷面FMI识别变形构造应用实例识别变形构造应用实例—负载构造负载构造FMI识别变形构造应用实例识别变形构造应用实例—包卷层理包卷层理FMI识别层面构造应用实例识别层面构造应用实例—滑塌构造滑塌构造FMI识别化学成因构造应用实例识别化学成因构造应用实例—成岩结核成岩结核FMI识别化学成因构造应用实例识别化学成因构造应用实例—同生结核同生结核FMI识别识别l裂缝发育方位裂缝发育方位—蝌蚪图蝌蚪图FMI多井识别裂缝发育方向分布图多井识别裂缝发育方向分布图主要认识: 1)一套滨浅湖沼泽相沉积。
2)一套多期爆发相火山角砾岩为主的沉积序列, 3)三套火山溢流相的流纹岩第一套为风化变异流纹岩,第二套流纹面清晰,第三套流纹面倾角较高,成像图上有“似结核”状流动构造显示,气孔,杏仁构造发育,局部具风化变异特征 4)一套冲积扇、辫状河流相沉积的砂泥岩、砂砾岩 本井裂缝、气孔主要集中在流纹岩和凝灰岩中,而火山角砾岩、砂砾岩井段则不发育裂缝裂缝性质以一条贯穿整个井壁的高角度垂直裂缝为主,在这条主裂缝的两侧伴有同生的小的垂直裂缝和斜交裂缝,部分井段呈网状交织在一起,主裂缝面不规则,锋内部充填的阻凝灰和泥质,主裂缝缝面倾角达80度以上,缝宽大小不均气孔较发育,具有一定方向性,大小不均,分布具一定规律,多发育在3521.0~3625.0m流纹面较高的流纹岩中FMI识别岩性与沉积相主要认识: 经成像测井分析,洋渡3井栖二地层(井深4875m)以上的地层倾角总体上为北西倾,倾向在307~345度之间,地层倾角9~24度;从栖二到栖一A段,地层倾向为127~170度之间向南倾,倾角为5~17度,最小仅2度,表明该段处于洋渡溪构造轴线附近并开始进入东南翼;钻进栖一B地层(井深4902m)后,进入了东南翼陡带,倾角随井深增高到84度,倾向由原来的北西向变为南东向(见图2)。
证明已进入洋渡溪潜伏背斜的东南翼陡带建议终止钻进,实施侧钻FMI井井周周构构造造分分析析改改进进钻钻井井设设计计。
