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第一章 自然电位测井自然电位测井:是在裸眼井中测量井壁上自然产生的电位变化,以研究井剖面地层性质的一种测井方法。由于这个电位是自然产生的,所以称为自然电位,用SP( Spontaneous potential)表示。*1第一章 自然电位测井第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生地二节 自然电位测井及曲线特征第三节 自然电位测井的影响因素第四节 自然电位曲线的应用Date2第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生一、扩散电动势的产生在渗透压力作用下,高浓度溶液的离 子要穿过半透膜,移向较低浓度的溶 液,这种现象称为扩散。对Nacl溶液来说,Cl-的迁移率大于 Na+的迁移率,经过一段时间的迁移后 ,Cw中有多余正离子,Cm中有多余 负离子。在两种不同浓度NaCl溶液的接触面上产生自然电场,可以测到电 位差。离子继续扩散时,Na+和Cl-的迁移速度趋于相等,最终达到扩散的动态平 衡,此时两侧的电动势可用Nernst方程计算。渗透性 半透膜NaCl溶液NaCl溶液Date3第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生Nernst方程:其中Date4第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生在NaCl溶液中可简化为Date5第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生扩散电动势产生的条件1. 两种溶液的矿化度不同2. 中间具有渗透性隔层3.正负离子的迁移率不同井中砂岩剖面的扩散电动势泥浆滤液和地层水的矿化度不同附着在地层上的泥饼具有渗透性泥浆滤液和地层水的正负离子迁移率不同。Date6第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生 如果泥浆滤液为NaCl溶液,扩散电动势的表达式为:其中 Cw地层水的矿化度,Cmf泥浆滤液矿化度。 上式适用于Cw和Cmf为低矿化度或中等矿化度溶液。在矿化度较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度成反比关系,因此上式可写为 :扩散电动势系数Date7第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生二、扩散吸附电动 势组成泥岩的粘土矿物 ,其结晶构造和化学性 质只允许阳离子通过泥 岩扩散,而吸附带负电 的阴离子的作用称为阳 离子交换作用。扩散结果 在浓度小的 一方富集正电荷带正电 ,在浓度大的一方富集 负电荷,形成扩散吸附 电动势Eda:渗透性泥岩 隔膜NaCl溶液NaCl溶液Date8第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生二、扩散吸附电动势扩散吸附电动势Eda计算公式:其中Kda为扩散吸附电动势系数。NaCl溶液中扩散电动势系数公式为在NaCl溶液中,当泥岩的阳离子交换能力接近极值,岩 石孔隙中只有正离子参加扩散,Cl-迁移率为零。此时Kda为:Date9第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生二、扩散吸附电动势扩散吸附电动势产生的条件:1.两种溶液的矿化度不同;2.两种溶液用渗透性隔层隔离;3.渗透性隔层对不同极性的离子具有不同的吸附性。井中泥岩剖面的扩散吸附电动势1. 泥浆滤液矿化度低于地层水矿化度2. 泥岩具有渗透性3. 泥岩具有吸附阴离子的阳离子交换能力。泥浆 滤液地层 水Date10第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生 当井壁附近地层水和泥浆滤液矿化度都较低时,且CwCmf时泥岩剖面上的扩散吸附电动势为:在矿化度较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度成反比关 系,因此上式可写为:Date11第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生三、氧化还原电位地下煤层与其接触的溶液(地层水或钻井液)发生氧化还 原反应,从而在其接触面上形成氧化还原电位,最终形成沿 井身的自然电位异常。煤层自然电位的正负和大小取决于有机体的分解、碳化、 及氧化过程中发生的氧化还原反应的方向和强度。当煤层处 于氧化状态时,可形成自然电位正异常;当煤层处于还原状 态时,可形成自然电位的负异常。Date12第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生三、氧化还原电位氧化状态还原状态Date13第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生三、氧化还原电位无烟煤和石墨的氧化反应最强烈,自然电位曲线表现为 正异常。瘦煤、炼焦煤、肥煤氧化反应强度递减,其自然电位正 异常依次减小。气煤和褐煤处于还原状态且强度不大自然电位表现为不 大的负异常。由于烟煤中含有的金属硫化物氧化作用很强,因此烟煤 的自然电位正异常与其所含的金属硫化物有关。Date14第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生四、过滤电动势在压力差的作用下,当溶液通过毛细管时,管的两端产生 电位差。这是由于毛细管壁吸附负离子,使溶液中正离子相 对增多。正离子在压力差的作用下,随同溶液向压力低的一 端移动,因此在毛细管两端富集不同极性的离子,形成过滤 电动势。在岩石中,岩石颗粒之间形成很细的毛细管孔道,当泥浆 柱的压力大于地层的压力时,泥浆滤液通过井壁在岩石孔道 中流过,形成过滤电动势。Date15第一章 自然电位测井第一节 自然电场的产生 在砂泥岩剖面的井中的自然电场主要由砂岩井段的扩散电位和泥岩井段扩散吸附电位组成。 在煤层中自然电位以氧化还原电位为主。 过滤电位只有当地层与泥浆柱压力差很悬殊时,而且在泥饼形成以前,才有较大的显示。一般钻井时要求泥浆柱压力只能稍大于地层压力,相差不是很大,而且在测井时已形成泥饼,因此一般井内过滤电位的作用可忽略不计。Date16第一章 自然电位测井第二节 自然电位测井及曲线特征一、自然电位测井(Spontaneous Potential Logging)在砂泥岩剖面井中,当CwCmf时,在砂岩层段井内形成扩散电动势,在井壁上富集负电荷;而在泥岩层段井内形成扩散吸附电动势 ,在井壁上富集正电荷。在砂泥岩剖面井中自然电场分布如图:进行自然电位测井时将对比电极N放在地面测量电极M用电缆送至井下,提升M电极沿井轴测量自然电位随井深的变化曲线该曲线称为自然电位曲线(SP曲线)。Date17第一章 自然电位测井第二节 自然电位测井及曲线特征 二、自然电位测井曲线的特征 静自然电位:在相当厚的纯砂岩和纯泥岩交界面附近的自然电位变 化最大其电动势E总称为静自然电位SSP: 泥岩基线:均质、巨厚的泥岩地层所对应的自然电位曲线,即Eda的 幅度。而Ed的幅度称为砂岩线。所以静自然电位SSP是均质、巨厚的砂岩地层的自然电位读数与泥岩基线的幅度差。 实际测井时以泥岩基线作自然电位曲线的基线(即零线),当Cw Cmf时,砂岩的自然电位异常为负值。把井中巨厚的纯砂岩井段的自 然电位幅度近似认为是SSP。Date18第一章 自然电位测井第二节 自然电位测井及曲线特征 如果中间的渗透层是含水砂岩层,上下围岩均为泥岩,令井内泥浆、砂 岩、泥岩各段电阻分别为rm,rsd,rsh,由kirchoff定律得: 实际测量的Usp是自然电流在井内泥浆电阻上的电位降,即: 对于巨厚地层,砂岩层和泥岩层的截面积比井的截面积大得多,所以rm 比rsd、rsh大得多,有SPSSP ;而对于一般有限厚地层, Usp 4d时,USP的半幅点对应地层的界面,较厚地层可用半幅点法确定地层界面, 地层变薄时,不能用半幅点法分层。 4. 实测曲线与理论曲线特点基本相同,由于测井时受多方面因素的影响,实测曲线不 如理论曲线规则。Date20第一章 自然电位测井第二节 自然电位测井及曲线特征使用自然电位曲线时应注意: 自然电位曲线没有绝对零点,是以泥岩井段的自然电位曲线幅度作基线; 砂泥岩剖面中自然电位曲线幅度USP的读数是基线到曲线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。 在砂泥岩剖面中,以泥岩作为基线,CwCmf时,砂岩层段出现自然电位负异常;CwCmf)时,在自然电位曲线上,以泥岩为基线,出现负异常的井段可认为 是渗透性岩层,其中纯砂岩井段出现最 大的负异常;含泥质的砂岩层,负异常 幅度较低,而且随泥质含量的增多,异 常幅度下降。 砂岩的SP还决定于砂岩渗透层孔隙 中所含流体的性质,一般含水砂岩的 水SP比含油砂岩的油SP要高。Date29第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用一、划分渗透性岩层 在识别出渗透层后,可用“半幅点”法确定渗透层的上下界面位置。地层上下 围岩岩性相同时,找出从泥岩基线到异 常幅度的中点P,过P作一条平行于井轴 的直线与自然电位曲线相交于a,b两点 ,Ha,Hb分别为渗透层顶、底界面深度 ,地层厚度为h= Hb - Ha 。 对于h4d的厚渗透层可以这样估计,地层厚度越厚,精度越高。薄的渗透层 如用半幅点法估计岩层厚度会产生较大 的误差,故不能用半幅点法。Date30第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用 二、 估计泥质含量 泥质含量和其存在状态对砂岩产生的扩散吸附电动势有直接 影响,因此可以利用自然电位曲线估计泥质含量。 在一个地区欲使用这种方法,必须先进行大量的试验工作, 通过试验建立SP与泥质含量Vsh之间的定量关系,然后才能 利用自然电位曲线估计出岩层的泥质含量Vsh。Date31第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用 二、 估计泥质含量 1. 图版法 (1)采集不同泥质含量的砂岩岩样,确定其泥质含量; (2)确定含泥质岩样的自然电位幅度; (3)对岩样的自然电位幅度进行校正; (4)绘制自然电位幅度与泥质含量的关系曲线图。 2. 利用经验公式估算:PSP含泥质砂岩的静自然电位; SSP本地区含水纯砂岩的静自然电位。Date32第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用三、 确定地层水电阻率Rw 地层水电阻率是利用测井曲线求取地层孔隙度、含油饱和度的重要参数 。用自然电位确定地层水电阻率的依据是: 上式只适用于低矿化度的地层水和泥浆滤液,较厚饱含水纯净砂岩层。 对于高矿化度的地层水和泥浆滤液引用等效电阻率,下式成立。 上式中Rmfe和Rwe分别为泥浆滤液和地层水的等效电阻率。上式适用于任何矿化度情况。2018/7/1933第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用三、 确定地层水电阻率Rw 1. 确定含水层的静自然电位SSP当含水砂岩层的厚度相当大,无侵入,且 RtRmRs时,可直接读出该水层的USP作为SSP;当层厚 不大时,必须对该层的USP进行厚度、电阻率和侵入情况 的校正,把USP换算成静自然电位SSP,此过程可应用校正图版来进行。图版的纵坐标是USP/SSP的值值,横坐标标是地层层 厚度和井径的比值值,每块图块图 版上的曲线线号是Rt / Rm 或Rxo / Rm的值值。根据有无侵入和Rs / Rm比值选值选 用不同的图图版。Date34第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用Date35第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用三、 确定地层水电阻率Rw确定含水层的静自然电位SSP如果地层厚度较薄要进行层厚校正。Date36第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用三、 确定地层水电阻率Rw 2. 确定泥浆滤液等效电阻率Rmfe(1)确定地层温度t。已知解释目的层深度后用“ 估计地层温度图版”或已知地温梯度公式来确定地层温度。(2)确定地层温度下的泥浆电阻率Rm t 。在测井 曲线图头上查出18时的泥浆电阻率Rm18的值,然后利用 溶液“电阻率与其浓度和温度的关系图版” 求出地层温度下 的泥浆电阻率Rm t 。(课本15页图1-12)图版的纵轴为温度 t,横轴为NaCl溶液的电阻率。曲线号码为溶液的矿化度。Date37第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用Date38第一章 自然电位测井第四节 自然电位曲线的应用三、 确定地层水电阻率Rw 2. 确定泥浆滤液等效电阻率Rmfe(3)确定泥浆滤液电阻率Rmf。由R mt和泥浆密度用“估计R mf和Rmc图版”(图1-13)确
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