教学课件:第三章-自然电位测井.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《教学课件:第三章-自然电位测井.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教学课件:第三章-自然电位测井.ppt(49页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、地球物理测井课件主讲人:周俊杰河北工程大学勘查教研室第三章 自然电位测井 1.自然电场的产生2.自然电位测井及曲线特征3.影响因素4.自然电位曲线应用第三章 自然电位测井 在井内及井的周围,由于岩矿石的自然电化学活动性,存在井内及井的周围,由于岩矿石的自然电化学活动性,存在井内及井的周围,由于岩矿石的自然电化学活动性,存在井内及井的周围,由于岩矿石的自然电化学活动性,存在着一系列产生电动势的物理在着一系列产生电动势的物理在着一系列产生电动势的物理在着一系列产生电动势的物理化学过程,这种现象称为自化学过程,这种现象称为自化学过程,这种现象称为自化学过程,这种现象称为自然极化。研究表明,它是在钻开
2、岩层时井壁附近产生的电化然极化。研究表明,它是在钻开岩层时井壁附近产生的电化然极化。研究表明,它是在钻开岩层时井壁附近产生的电化然极化。研究表明,它是在钻开岩层时井壁附近产生的电化学活动而造成的电场,该场的分布决定于井孔剖面的岩层性学活动而造成的电场,该场的分布决定于井孔剖面的岩层性学活动而造成的电场,该场的分布决定于井孔剖面的岩层性学活动而造成的电场,该场的分布决定于井孔剖面的岩层性质,把这个场叫质,把这个场叫质,把这个场叫质,把这个场叫自然电场自然电场自然电场自然电场。沿井轴测量记录自然电位变化曲。沿井轴测量记录自然电位变化曲。沿井轴测量记录自然电位变化曲。沿井轴测量记录自然电位变化曲线,
3、用以区别岩性,这种测井方法叫线,用以区别岩性,这种测井方法叫线,用以区别岩性,这种测井方法叫线,用以区别岩性,这种测井方法叫自然电位测井自然电位测井自然电位测井自然电位测井。由于自。由于自。由于自。由于自然电位曲线在渗透层处有明显的异常显示,因此它是划分和然电位曲线在渗透层处有明显的异常显示,因此它是划分和然电位曲线在渗透层处有明显的异常显示,因此它是划分和然电位曲线在渗透层处有明显的异常显示,因此它是划分和研究储集层的重要方法之一。研究储集层的重要方法之一。研究储集层的重要方法之一。研究储集层的重要方法之一。1.1.自然电场的产生自然电场的产生 由于泥浆和地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,由
4、于泥浆和地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,由于泥浆和地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,由于泥浆和地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液接触产生电化学过在井壁附近两种不同矿化度的溶液接触产生电化学过在井壁附近两种不同矿化度的溶液接触产生电化学过在井壁附近两种不同矿化度的溶液接触产生电化学过程,结果产生电动势造成自然电场。在井中自然电场程,结果产生电动势造成自然电场。在井中自然电场程,结果产生电动势造成自然电场。在井中自然电场程,结果产生电动势造成自然电场。在井中自然电场主要是由主要是由主要是由主要是由扩散电动势扩散电动势扩散电动势扩散电动势和和和和扩散吸附电动势扩散吸附
5、电动势扩散吸附电动势扩散吸附电动势组成的。组成的。组成的。组成的。一、扩散电动势的产生 用一个渗透性隔膜把玻璃缸分成两部用一个渗透性隔膜把玻璃缸分成两部分,其中分别装入浓度不同的分,其中分别装入浓度不同的NaCl溶液,溶液,溶液浓度分别为溶液浓度分别为Cw和和Cm且且CwCm,溶液,溶液中各放入一个电极,并以导线与表头连接。中各放入一个电极,并以导线与表头连接。我们会观察到表头指针偏转,说明在接触我们会观察到表头指针偏转,说明在接触面附近有电位差存在。面附近有电位差存在。这是因为两种不同浓度的这是因为两种不同浓度的NaCl溶液接溶液接触时,存在着使浓度达到平衡的自然趋势,触时,存在着使浓度达到
6、平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子受渗透压的作用要即高浓度溶液中的离子受渗透压的作用要穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中去,穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中去,这叫这叫离子扩散离子扩散。一、扩散电动势的产生 一、扩散电动势的产生 从表中看出氯离子迁移率大于钠离子迁从表中看出氯离子迁移率大于钠离子迁移率,因此,扩散使低浓度溶液中氯离子相移率,因此,扩散使低浓度溶液中氯离子相对增多,形成负电荷富集,而高浓度一方钠对增多,形成负电荷富集,而高浓度一方钠离子相对增多形成正电荷富集。此时氯离子离子相对增多形成正电荷富集。此时氯离子受接触面附近电荷富集带的负电荷的排斥其受接触面附近电荷富集带的负电荷的排斥
7、其迁移速度减慢;相反钠离子的迁移速度加快,迁移速度减慢;相反钠离子的迁移速度加快,这就使电荷的富集速度减慢,当接触面附近这就使电荷的富集速度减慢,当接触面附近的电荷富集带使正、负离子迁移速度相同时,的电荷富集带使正、负离子迁移速度相同时,电荷富集停止,但离子还在扩散,这叫电荷富集停止,但离子还在扩散,这叫动平动平衡衡。此时接触面附近的电动势保持一定值,。此时接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫这个电动势叫扩散电动势扩散电动势,记作,记作Ed。一、扩散电动势的产生 式中式中R克分子气体常数,等于克分子气体常数,等于8.313 J/K;T绝对温度,绝对温度,K;FFarady常数等于常数等于
8、96500 C/equiv;n+和和n-每个分子离解后形成的正离子数和负离子数;每个分子离解后形成的正离子数和负离子数;n和和v正离子和负离子的迁移率,单位是正离子和负离子的迁移率,单位是m2sequiv-1或或s/(m N););Z+和和Z-正离子和负离子的离子价;正离子和负离子的离子价;Cw和和Cm两种溶液的浓度。两种溶液的浓度。一、扩散电动势的产生 在砂泥岩剖面井中纯砂岩井段,井壁附近地层水和泥浆滤液在砂泥岩剖面井中纯砂岩井段,井壁附近地层水和泥浆滤液接触,且二者矿化度(即浓度)不同而产生扩散电动势接触,且二者矿化度(即浓度)不同而产生扩散电动势Ed 式中Cw地层水矿化度;Cmf泥浆滤液
9、矿化度。在矿化度比较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度在矿化度比较低的情况下,溶液的电阻率与溶液的矿化度有线性关系,有线性关系,式中Rmf泥浆滤液电阻率;Rw地层水电阻率。一、扩散电动势的产生 令 Kd=Kd叫扩散电动势系数。在温度为18时,氯化钠溶液的Kd值为-11.6mV。其他温度的Kd值可用上式计算。二、扩散吸附电动势的产生二、扩散吸附电动势的产生 用泥岩隔膜将玻璃缸内的两种不用泥岩隔膜将玻璃缸内的两种不同浓度的同浓度的NaCl溶液分开,两种浓度溶液分开,两种浓度溶液在此接触面处产生离子扩散,溶液在此接触面处产生离子扩散,扩散方向总是从浓度大的扩散方向总是从浓度大的Cw一方向一方向浓
10、度小的浓度小的Cm一方。由于泥岩隔膜中一方。由于泥岩隔膜中的阳离子交换作用,使孔隙内溶液的阳离子交换作用,使孔隙内溶液中的阳离子居多,扩散结果在浓度中的阳离子居多,扩散结果在浓度小的一方富集了大量的正电荷而带小的一方富集了大量的正电荷而带正电,浓度大的一方带负电。正电,浓度大的一方带负电。二、扩散吸附电动势的产生二、扩散吸附电动势的产生 这样就在泥岩隔膜处形成了这样就在泥岩隔膜处形成了扩散吸附电动势扩散吸附电动势,记作,记作Eda,其,其表达式为表达式为 式中Kda为扩散吸附电动势系数。它与岩层的泥质阳离子交换能力Qv有关。在Qv接近极限值的情况下,岩石孔隙中只有正离子参加扩散,可看作氯离子迁
11、移率为零的扩散 这是扩散吸附电动势系数的上限Kdamax,在温度为18时,Kdamax=58.0 mV,Kdamin=-11.6 mV,一般情况下Kda介于两者之间。二、扩散吸附电动势的产生二、扩散吸附电动势的产生 在砂泥岩剖面中的泥岩井段,井壁是矿化度不同的地层水在砂泥岩剖面中的泥岩井段,井壁是矿化度不同的地层水和泥浆滤液接触面,在此产生和泥浆滤液接触面,在此产生扩散吸附电动势扩散吸附电动势,当井壁附近地,当井壁附近地层水和泥浆滤液的矿化度都较低,且层水和泥浆滤液的矿化度都较低,且CwCm,此外组成自然电场的还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下,泥浆滤液向地层中渗入时产生的。只有在压力
12、差很大时,产生的过滤电动势才是不可忽略的,但一般钻井时要求泥浆柱压力只能稍大于地层压力,因此一般井内过滤电动势的作用可忽略不计。二、扩散吸附电动势的产生二、扩散吸附电动势的产生 由于扩散和吸附作用,在砂岩由于扩散和吸附作用,在砂岩井壁上出现扩散电动势,在泥岩井壁上出现扩散电动势,在泥岩井壁上出现了吸附电动势,这些井壁上出现了吸附电动势,这些电动势通过砂岩、泥岩和井液放电动势通过砂岩、泥岩和井液放电,从而在砂岩、泥岩和井液接电,从而在砂岩、泥岩和井液接触部位产生自然电流。在闭合自触部位产生自然电流。在闭合自然电流回路上,扩散和吸附电动然电流回路上,扩散和吸附电动势是串联的。势是串联的。三、电极极
13、化作用三、电极极化作用 金属电极处于自身盐类的电解质中时,它的金属离子就可以离金属电极处于自身盐类的电解质中时,它的金属离子就可以离开电极进入溶液成为离子状态,电极带负电;溶液中的金属离子开电极进入溶液成为离子状态,电极带负电;溶液中的金属离子接近电极时,也可以沉淀到电极表面上,电极便带正电。当这两接近电极时,也可以沉淀到电极表面上,电极便带正电。当这两个过程达到动态平衡时,在固相(金属电极)与溶液(液相)的个过程达到动态平衡时,在固相(金属电极)与溶液(液相)的分界面上形成电位跃。这种作用称为电极极化作用,而金属电极分界面上形成电位跃。这种作用称为电极极化作用,而金属电极相对溶液的电位(即两
14、相界面上的电位差)称为金属电极的相对溶液的电位(即两相界面上的电位差)称为金属电极的电极电极电位电位。一般井液中几乎不含矿体离子,所以在金属矿层处,矿体很快一般井液中几乎不含矿体离子,所以在金属矿层处,矿体很快将自己的金属离子授给井液而本身带负电,结果在井壁形成电动将自己的金属离子授给井液而本身带负电,结果在井壁形成电动势。势。在矿层与井液或矿层与围岩地层水接触的分界面上,由于氧化在矿层与井液或矿层与围岩地层水接触的分界面上,由于氧化还原作用,也形成电动势(还原作用,也形成电动势(氧化氧化还原电动势还原电动势)进行自然电位测井时,将测量电极进行自然电位测井时,将测量电极进行自然电位测井时,将测
15、量电极进行自然电位测井时,将测量电极N N放在地面,放在地面,放在地面,放在地面,MM电极用电缆送至井下,电极用电缆送至井下,电极用电缆送至井下,电极用电缆送至井下,提升提升提升提升MM电极沿井轴测量自然电位随井电极沿井轴测量自然电位随井电极沿井轴测量自然电位随井电极沿井轴测量自然电位随井深的变化曲线,该曲线叫深的变化曲线,该曲线叫深的变化曲线,该曲线叫深的变化曲线,该曲线叫自然电位曲自然电位曲自然电位曲自然电位曲线(常称之为线(常称之为线(常称之为线(常称之为SPSP曲线)曲线)曲线)曲线)。实际测井。实际测井。实际测井。实际测井时是与普通电阻率测井同时进行,其时是与普通电阻率测井同时进行,
16、其时是与普通电阻率测井同时进行,其时是与普通电阻率测井同时进行,其测量原理电路见图测量原理电路见图测量原理电路见图测量原理电路见图1-41-4。MM电极是普电极是普电极是普电极是普通电阻率测井(亦叫视电阻率测井)通电阻率测井(亦叫视电阻率测井)通电阻率测井(亦叫视电阻率测井)通电阻率测井(亦叫视电阻率测井)和自然电位测井公用的测量电极。和自然电位测井公用的测量电极。和自然电位测井公用的测量电极。和自然电位测井公用的测量电极。2.2.自然电位测井及曲线特征自然电位测井及曲线特征 视电阻率测井时由供电电极供电所视电阻率测井时由供电电极供电所视电阻率测井时由供电电极供电所视电阻率测井时由供电电极供电
17、所形成的人工电场是低频脉动直流场,形成的人工电场是低频脉动直流场,形成的人工电场是低频脉动直流场,形成的人工电场是低频脉动直流场,而自然电场是直流场,这样只要在视而自然电场是直流场,这样只要在视而自然电场是直流场,这样只要在视而自然电场是直流场,这样只要在视电阻率测量道上加一个隔直元件电阻率测量道上加一个隔直元件电阻率测量道上加一个隔直元件电阻率测量道上加一个隔直元件C C,阻隔自然电位进入该道而不受干扰;阻隔自然电位进入该道而不受干扰;阻隔自然电位进入该道而不受干扰;阻隔自然电位进入该道而不受干扰;同时在自然电位测量道上加一个隔交同时在自然电位测量道上加一个隔交同时在自然电位测量道上加一个隔
18、交同时在自然电位测量道上加一个隔交元件元件元件元件L L,它只允许自然电场的直流电,它只允许自然电场的直流电,它只允许自然电场的直流电,它只允许自然电场的直流电位信号通过,而阻断了研究视电阻率位信号通过,而阻断了研究视电阻率位信号通过,而阻断了研究视电阻率位信号通过,而阻断了研究视电阻率的脉动直流电场的信号干扰。使的脉动直流电场的信号干扰。使的脉动直流电场的信号干扰。使的脉动直流电场的信号干扰。使MM电电电电极同时接收到的两个场的电位信号分极同时接收到的两个场的电位信号分极同时接收到的两个场的电位信号分极同时接收到的两个场的电位信号分离互不干扰。单独进行自然电位测井离互不干扰。单独进行自然电位
19、测井离互不干扰。单独进行自然电位测井离互不干扰。单独进行自然电位测井是极少的。是极少的。是极少的。是极少的。2.2.自然电位测井及曲线特征自然电位测井及曲线特征 由自然电场分布特征可以看出在砂岩和泥岩交界由自然电场分布特征可以看出在砂岩和泥岩交界由自然电场分布特征可以看出在砂岩和泥岩交界由自然电场分布特征可以看出在砂岩和泥岩交界处自然电位有明显的变化,变化的幅度与处自然电位有明显的变化,变化的幅度与处自然电位有明显的变化,变化的幅度与处自然电位有明显的变化,变化的幅度与E Ed d和和和和E Edada有关。在相当厚的纯砂岩和纯泥岩交界面附有关。在相当厚的纯砂岩和纯泥岩交界面附有关。在相当厚的
20、纯砂岩和纯泥岩交界面附有关。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,它是产生自然电场的总近的自然电位变化最大,它是产生自然电场的总近的自然电位变化最大,它是产生自然电场的总近的自然电位变化最大,它是产生自然电场的总电动势电动势电动势电动势E E总总总总。E E总总总总=E=Ed dEEdada=Klg=Klg 2.2.自然电位测井及曲线特征自然电位测井及曲线特征 式中K为自然电位系数。通常把E总叫作静自然电位记作SSP。此时此时此时此时E Ed d的幅度称的幅度称的幅度称的幅度称砂岩线砂岩线砂岩线砂岩线,E Edada的幅度叫的幅度叫的幅度叫的幅度叫泥岩线泥岩线泥岩线泥岩线。实际
21、测井中。实际测井中。实际测井中。实际测井中以泥岩线作自然电位测井曲线的基线(即以泥岩线作自然电位测井曲线的基线(即以泥岩线作自然电位测井曲线的基线(即以泥岩线作自然电位测井曲线的基线(即零线零线零线零线),在),在),在),在1818时的纯砂岩层处的时的纯砂岩层处的时的纯砂岩层处的时的纯砂岩层处的SSP=69.6 lg RSSP=69.6 lg Rmfmf/R/Rww,井中巨厚的纯,井中巨厚的纯,井中巨厚的纯,井中巨厚的纯砂岩层井段的自然电位幅度近似认为是砂岩层井段的自然电位幅度近似认为是砂岩层井段的自然电位幅度近似认为是砂岩层井段的自然电位幅度近似认为是SSPSSP。静自然电位。静自然电位。
22、静自然电位。静自然电位的变化范围在含淡水岩层的的变化范围在含淡水岩层的的变化范围在含淡水岩层的的变化范围在含淡水岩层的+50 mV+50 mV到含高矿化度盐水岩层到含高矿化度盐水岩层到含高矿化度盐水岩层到含高矿化度盐水岩层的的的的200 mV200 mV之间。之间。之间。之间。2.2.自然电位测井及曲线特征自然电位测井及曲线特征 按照图按照图按照图按照图1-5(b)1-5(b)中等效电路,假设自然电流中等效电路,假设自然电流中等效电路,假设自然电流中等效电路,假设自然电流I I所流经所流经所流经所流经的泥浆、砂岩、泥岩各段等效电阻分别为的泥浆、砂岩、泥岩各段等效电阻分别为的泥浆、砂岩、泥岩各段
23、等效电阻分别为的泥浆、砂岩、泥岩各段等效电阻分别为r rmm、r rsdsd、r rshsh,根据,根据,根据,根据KirchhoffKirchhoff定律得:定律得:定律得:定律得:SSP=Ir SSP=IrmmI rI rsdsdIr Irshsh 2.2.自然电位测井及曲线特征自然电位测井及曲线特征 自然电流 I=在砂岩层为有限厚时,它的自然电位幅度Usp 自然电位测井理论曲线,它是在上、自然电位测井理论曲线,它是在上、自然电位测井理论曲线,它是在上、自然电位测井理论曲线,它是在上、下围岩相同,目的层岩性不变,六种下围岩相同,目的层岩性不变,六种下围岩相同,目的层岩性不变,六种下围岩相同
24、,目的层岩性不变,六种厚度不同的地层模型中经理论计算得厚度不同的地层模型中经理论计算得厚度不同的地层模型中经理论计算得厚度不同的地层模型中经理论计算得到的一族曲线。到的一族曲线。到的一族曲线。到的一族曲线。曲线特点曲线特点曲线特点曲线特点:曲线对地层中点对称;:曲线对地层中点对称;:曲线对地层中点对称;:曲线对地层中点对称;厚地层(厚地层(厚地层(厚地层(h4dh4d)的自然电位曲线幅度)的自然电位曲线幅度)的自然电位曲线幅度)的自然电位曲线幅度值近似等于静自然电位,且曲线的半值近似等于静自然电位,且曲线的半值近似等于静自然电位,且曲线的半值近似等于静自然电位,且曲线的半幅点深度正对着地层的界
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 教学 课件 第三 自然 电位 测井
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内