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文档简介
1、第三节 方位电阻率成像仪ARI,本节主要内容有: 一、ARI的测量原理 二、测量及处理内容 三、资料应用,一、ARI的测量原理 、发展背景:为了克服双侧向测井的不足(如Groningen效应、薄层评价等),需要一种既具有高的垂直分辨率,又具有方位分辨率,且全井眼覆盖的地层深部电阻率定量测量仪,ARI针对这一要求而设计。,(二)、ARI的优点 解决了Groningen效应,提高了测井性能和垂向分辨率,更能反映原状地层电阻率。,ARI的不足 对仪器偏心和井眼不规则反映灵敏,辅助测量解决此问题,(三)、仪器结构:本仪器与基本双侧向一样,不同的是在双侧向的A2电极中部周向排列两组12个方位电极;同时,
2、方位电极上下装有扶正器;所有电子线路装在A2电极的短节内;A2电极可与下部仪器脱离单独进行测量。垂直分辨率20cm,方位分辨率30,ARI测井仪器结构示意,(四)、测量原理 1 电流路径;同双侧向 2 电路控制;类似双侧向 3 测量结果:包括双侧向电阻率测量、方位电阻率测量结果(电阻率LLhr)、辅助测量(提供井眼校正和仪器偏心校正用的资料,测量方位电极与井壁之间的电间隙,已知Rm可以计算井眼尺寸和形状)和Groningen效应的校正,(六)、ARI的主要特点 1 探测深度大,不受井眼坍塌、井眼不规则的影响; 2 能清楚地将自然裂缝与钻井泥浆引起的裂缝分辨开来; 3 能与双侧向测井组合,无需增
3、加测井时间,能在井场及时确定下次测井、采样和测试计划; 4 与FMI相比,ARI成像图的清晰度较低。,(五)、仪器的主要技术指标:最大测速及采样密度,标准方式为3600ft/h和1#/1in,估算倾角方式为1800ft/h和2#/1in,仅双侧向方式为7200ft/h;纵向分辨率,深浅双侧向为2.5ft左右,方位电阻率为8in左右;径向探测深度,深侧向为22.5m左右,方位电阻率与深侧向相当;界于深浅双侧向之间;测井方式为居中;等等。,45井一井段ARI和FMI图像,FMI与ARI对比判断裂缝的有效性,由于FMI径向探测深度比ARI小的多,因此FMI图上显示的各种裂缝既包括有效缝也包括无效裂缝
4、,而ARI图上显示出来的裂缝主要是有效裂缝,通过两种图象对比可以识别出有效裂缝,二、ARI测量及处理内容 、标准ARI测井可提供以下资料 1 12条方位电阻率曲线(RR01RR12),可用来了解井周12个方向上的电阻率变化情况; 2 1条高分辨率电阻率(LLhr),由12条方位电阻率平均产生,其垂向分辨率为20cm,径向探测深度近似于深双侧向; 3 2条深浅双侧向(LLd、LLs); 4 1条格罗宁根效应校正后的深侧向(LLG); 5 12条方位电极与井壁间隙曲线(electrical standoff 112),可用作井眼影响校正; 6 静态成像图(Static Image),可在全井段对比
5、各层段地质事件的电阻率高低; 7 动态成像图(Dynamic Image),突出每个地质事件。 、ARI中心机处理可提供以下数据 1 图象处理(ARI-P); 2 倾角处理(ARI-DIP)。,三、资料应用 1 薄层分析:主要利用ARI高分辨率电阻率曲线的纵向分辨率仅有20cm,明显优于双侧向的特点进行地层分析,并给出较为精确的薄层真实电阻率。 2 评价裂缝地层:根据ARI的分辨率高而探测深度也大且可获得井眼全方位覆盖测量结果的特点,对于研究裂缝性储层等非均质地层有较高的价值。,3 识别非均质地层:12条方位电阻率曲线在均质地层表现出良好的连续性,但在非均质地层的同一点则差异甚大,彼此相互交错,成像图上也呈现出各种直观的地质特征。 4 计算地层倾角:从ARI中提取的地层倾角信息其精度不如倾角测井,但ARI有很深的探测深度,可以反映较深地层的特性,因此它主要反映了构造倾角。,5、提供更准确的地层电阻率,用Archie公式计算含水饱和度,地层电阻率更准确,6、评价井眼剖面 利用辅助测量可以评价井眼扩径和椭圆井眼等,7、水平井中
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