Метод Бокового каротажа
Категория реферата: Рефераты по геологии
Теги реферата: доклад на тему, экзамен
Добавил(а) на сайт: Пульхерия.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Схема скважинного прибора питается постоянным и переменным током от блока питания БП, включённого в цепь тока электродов зонда.
Зонд аппаратуры АБК-Т имеет следующие размеры: длина основного электрода 0,17 м, общий размер 3,2 м, диаметр 0,07 м.
3. Основы интерпретации
Электрическое поле зонда бокового каротажа показано на рис .
Токовые линии проходящие чрез точки O1 и O2, являются граничными; эти линии
отделяют слой, в котором распространяются выходящие из основного электрода
токовые линии, от остальной среды, где проходят токовые линии из экранных
электродов A1 и A2.
Вблизи зонда толщина слоя, в котором распространяются выходящие из основного электрода токовые линии, остаётся более менее постоянной; на некотором расстоянии от зонда толщина слоя постепенно увеличивается. Чем больше общая длина зонда, тем больше расстояние на котором сохраняется постоянство толщины слоя.
3.1 Семиэлектродный боковой каротаж.
Электрическое поле семиэлектродного бокового каротажа представляет собой сумму полей трёх электродов - одного основного и двух экранных. Для подсчёта кажущегося сопротивления для семиэлектродного зонда бокового каротажа в общем случае необходимо определить поле каждого токового электрода в отдельности; при этом сила тока через экранные и основной электроды должна удовлетворять условию, что составляющая напряжённости поля по оси скважины в области расположения измерительных электродов и в особенности условие, накладываемое на определение силы экранного тока, в случае пластов конечной мощности сильно усложняет решение задачи.
На рис 1. Показано распределение эквипотенциальных поверхностей и
токовых линий семиэлектродного зонда бокового каротажа в однородной среде.
При заданном А0А1 с приближением измерительных электродов к электроду А0
слой выходящих из электрода А0 силовых линий сжимается, а угловой
коэффициент граничных линий уменьшается и наоборот.
Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности при отсутствии проникновения раствора (рис 6) сильно зависит от параметра зонда q; Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности при отсутствии проникновения раствора сильно зависит от параметра зонда q; кажущееся удельное сопротивление, наиболее близкое к удельному, получается при q, близком к оптимальному, и не очень малых L и L0 кажущееся удельное сопротивлении мало (не больше чем в 1,5 раза) отличается от удельного сопротивления; принципиально это сохраняется и для очень больших (п/(р, для которых наблюдается почти прямая пропорциональность между кажущимся и удельным сопротивлениями.
Как правило, кажущееся удельное сопротивление (тр трёхслойной среды в случае понижающего проникновения меньше, а в случае повышающего проникновения больше, чем кажущееся удельное сопротивление (дв двухслойной среды при отсутствии проникновения.
Влияние понижающего ((п>(зп) проникновения в общем невелико и его можно существенно снизить выбором соответствующих расстояний между электродами (при D/dc H опять наблюдается занижение максимального сопротивления по сравнению с сопротивлением пласта неограниченной мощности, тем больше чем больше L по сравнению с H.
Аналогичная картина наблюдается, если мощность пласта остаётся постоянной. А увеличивается длина зонда.
Влияние ограниченной мощности пласта (снижение (макс при H(L0 и увеличение при H (L) в основном определяется отношением удельного бурового раствора (р; оно тем, больше чем меньше (вм/(р >10 максимальное сопротивление пласта максимальной мощности.
При различном удельном сопротивлении подстилающих (н и покрывающих (в пород влияние ограниченной мощности пласта определяется удельным сопротивлением менее проводящей породы ((в или (н).
3.2 Трёхэлектродный боковой каротаж.
Электрическое поле трёхэлектродного зонда представляет собой поле длинного цилиндрического (вытянутого элипсоида вращения) заземления. Расчёт его также сложен. В связи с этим кажущееся удельное сопротивление для обоих типов зондов бокового каротажа получаю обычно на сеточной модели.
Кажущееся удельное сопротивление для трёхэлектродного зонда определяется выражением для двухслойной среды
[pic]
при наличие зоны проникновения
[pic] где 2a-диаметр центрального электрода; 2с-общий размер зонда; 2а1 = dс - диаметр скважины; 2a2 = D - диаметр зоны проникновения; c2=a2+k2; c12=a1+k2; c22=a2+k2.
На рис показаны (к/(р для двухслойной среды для одного из трёхэлектродных зондов бокового каротажа.
Указанные формулы получены заменой фактического цилиндрического зонда удлинённым сфероидом и в предположении, что поверхность скважины и внешняя граница зоны проникновения представлены эквипотенциальными поверхностями.
Сравнение трёхэлектродного и семиэлетродного зонда бокового каротажа дает следующее.
Для получения одинаковой вертикальной разрешающей способности расстояние O1O2 между серединами интервалов, отделяющих основной электрод трёхэлетродного зонда от дополнительных, должно быть равно расстоянию O1O2 между средними точками интервалов M1N1 и M2N2 семиэлектронного зонда.
При одинаковом радиусе исследования общая длина трёхэлетродного зонда должна быть равной 1,5 A1A2 семиэлектродного.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат способы, реферат на тему право.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата