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测井技术16352569

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测井 技术 16352569
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水泥胶结测井 是在套管井中测量声波信号的幅度,以提供套管与水泥胶结好坏的信息的一种声波测井方法。如果胶结得很好,声波信号首波的幅度则很低;反之,则较高或很高。大陆科学钻孔准备长期保留作为地下长期观测实验站,固井质量必须较高,进行水泥胶结测井检查固井质量是必要的。水泥胶结测井通常与自然伽玛测井、套管接箍测井组合测量。 套管接箍测井 又称磁定位测井,主要用于确定套管或钻杆接箍的深度,是一种重要的深度控制方法。在套管或钻杆中进行其它测量和作业时,一般组合套管接箍测井来控制深度。 磁化率测井 是在井中直接测量岩石磁化率的方法。磁化率测井仪的灵敏元件是一个带有铁芯的螺线管。在螺线管中通有 400-1000 周/秒的低频交流电,周围岩石与铁芯构成闭合磁通回路。岩石磁化率的变化将引起交变磁通量的变化,使得线圈自感量发生变化,从而改变了螺线管的感抗。测量仪器是一个电桥,螺线管构成电桥的一个臂,可以直接测出磁化率的大小。磁化率测井用来研究钻孔剖面岩、矿石的磁化率,主要用途有:a)、提供磁法勘探包括航磁、地磁和井磁资料解释时所需的基本参数一岩、矿石的磁化率。b)、根据岩、矿石的磁化率差异划分钻孔剖面。 三分量磁测井 是钻孔中的磁法测量。在钻孔中确定磁场的大小和方向随深度的变化。它的特点是可以同时测得磁场的三个互相垂直分量:△Z、△X、△Y。它既能测得磁场的大小,又能确定磁场的方向、比只测△Z 分量的井中单分量磁测有更好的地质效果。该方法同时亦能划分磁性岩层的界面及发现井周的磁性不均匀体。 井斜测井 是测量钻孔倾斜角度和井斜方位的一种测井方法。它可以连续地确定钻孔的空间位置,与井径测井结合可以检查钻孔质量,为钻进施工提供参数。它同时也为其它测井方法和地质分层的井斜校正提供基础数据。 井径测井 利用三臂、四臂或六臂仪器连续地测量钻孔的直径。利用井径测井资料可以鉴别由于地层不稳定引起坍塌造成的井壁不规则,测量结果可以用于确定最大及最小地应力方向判断岩层的稳定性、为钻进施工提供有用信息。井径测井数据是计算钻孔体积和计算固井水泥量的基础参数,同时又是各种测井方法校正及解释的基本数据。 井眼几何形状测井将井斜、井径测井组合到一起进行测量。同时获得各种参数。 井温测井 利用放入钻孔中的热敏探测器,测量钻孔内温度的方法。它是根据钻孔内温度随深度变化的规律来研究地质构造、岩层性质、地温梯度、寻找有用矿产以及检查钻孔技术状况〔固井质量、确定漏水层等)的测井方法。地温梯度测量必须在泥浆停止扰动 7 天后,保证井内泥浆与地层达到热平衡时,测量才准确可靠。 热导率测井 用一柱状热源对钻孔中某一井段加热,在其附近放置几个温度传感器以记录泥浆柱中温度的上升,若流体和热源产热率已知,则可计算出钻孔周围地层的热导率。 井内流体电阻率 是在井中测量泥浆电阻率的方法、它可以使用专门的井下流体电阻率仪在井中测量泥浆电阻率、也可使用收拢的微电极系在井内测量泥浆电阻率。后者受井眼尺寸的影响,只有井眼足够大时才能使用。通过测量井内流体电阻率的变化,可能识别岩层断裂带、破碎带和裂缝带等。 压力测量 测量钻孔中泥浆柱压力随深度的变化,通常与其它参数组合测量。 流体采样 用于在钻孔中某一深度采取泥浆或泥浆和地层流体的混合样,然后密封提升至地面,在地面进行分析。 井中重力测量 在钻孔中进行的重力测量。根据理论计算,在井中重力垂直梯度由下式表示: dg(r)/ r)/r+4π中 2g0(r)/r 是地球正常重力场的垂直梯度,近似为一常数,约为3.08 ×10 -6 位; F 是万有引力常激,在 0-8 ;δ 是厚度为 岩层平均密度,因此,如能准确地测定井中重力垂直梯度,则按上式可以求出相应岩层的平均密度 δ。通过井中重力测量,可以确定重力场随深度的变化,岩石的平均密度随深度的变化规律,可以发现钻井附近的密度异常体,这对于解释地面重力异常和地震勘探结果具有重要意义。 卡点指示测量 当钻杆串卡在井中时,用其确定卡点的深度。该仪器在钻杆中进行点测,由液压控制的两个弹簧锚固在钻杆内壁上,当提拉钻杆时,卡点之上钻杆伸长,两个弹簧间的距离增大;而卡点之下,提拉力传不下去,钻杆不会伸长,两个弹簧间的距离不变。需组合套管接箍测井来确定卡点深度。 水力试验 水力压裂实验可确定岩层的最小和最大水平主应力,但由于需对井中岩层进行水力压裂,费用很高。测井专家建议在钻孔未下套管和固井前,做一种简单和低费用的水力实验。下钻杆前将钻杆头部用一小球密封,然后下钻排出钻孔中部分泥浆,提钻后连续进行 3 天的泥浆参数测井,用于探测涌水层带。其成本主要是下套管和固井推迟 3 天。 其它重要的测井方法如方位电阻率成像、偶极声波成像、井壁取心、地层测试、水力压裂实验等,测量费用昂贵,就不一一介绍了。
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