测井技术发展简史.doc
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1、测井技术开展简史第16卷?第2期李海金译:测井技术开展简史测井技术开展简史李海金译(江汉油田采油工艺研究院)从斯仑贝谢的浴盆试验到现代核物理测井,地层测井技术是石油和天然气开发.x-.,Ik的支柱之一,让地质家,地球物理学家和工程师们看到了越来越多的地下情况.二十世纪二十年代测井的问世及其随后开展成一项成熟的技术,引起了油/气勘探开采工业的革命.探查和测量诸如地层类型,地层倾角,液体类型和其他重要因素的能力,将油气井的钻井和完井从一种不完善的艺术变成了一门完善的学科.测井技术的开展包括三个主要领域:电测井,声测井和核测井,了解这三个方面的开展就是对石油业技术进步的认识.电测井电测井的创始人归属
2、于康拉德?斯仑贝谢.当他还是法国巴黎一所大学的物理学教授时,萌生过采用金属矿床的导电性来勘测金属矿沉积,从而将其与导电性差的周围介质区分开来的设想.根据斯仑贝谢公司的历史记载,他的首批试验中的第一试验是在他的浴池中完成的.池中放满了供试验用的各类岩石.同他的兄弟马歇尔?斯仑贝谢合作,康拉德在三年多的期限内,在欧洲,非洲和北美地区开展过一系列的试验性地面测量.他们的发现包括一个位于罗马尼亚的产油盐丘,这是后续出现的各种现象前兆.1926年,斯仑贝谢兄弟俩组成了一个电测社团并开展开发其理论:增加来自深地层的电阻率信息将增加地面勘探的效率.1927年9月5日,俩兄弟将一只电极系下入法国Pechlbr
3、om油田的一口深1600英尺(488m)的井中,从而创造性地测出了第一条测井曲线.这条测井曲线是通过使用临时凑合的设备,一点一点地,一米一米地,煞费苦心地记录下来的,随后又将这些成功的记录附合在一起绘成曲线.此项技术用起来很简单.用三根绝缘电线将三个电极A,M和N下到井筒底部.来自电极A的电流流过钻井泥浆并分散到地层中.在M和N两点测得的电势被传到地面,并记录下来.依靠测量M和N两点的电位差和来自A点的电流强度,视地层电阻率也就算出来了.图1电阻率测井采用一个电极产生电流M和N.从M和N之间的电位差的测量值和电流A的强度.计算出视地层电阻率.随着第一批电阻率测井旗开得胜,测井技术开始2测井技术
4、信息2O03薤飞快的开展.1931年人们意外地发现了自然电位(SP),sP是由处在可渗地层边界处的井筒泥浆自然产生的.这种意外发现引发出一种新的测井技术同时记录sP和电阻率曲线.这套技术能使开采者将渗透性含油层与非渗透的非生产层区别开来.到1936年,工业界能借助地层取样器,自动照像记录仪以及深井多间距电阻率曲线拓宽电阻率测井.40年代是测井技术开展的快速期,尽管受第二次世界大战的影响.1941年,随着自然电位倾角测井仪(这种仪器大大提高了裸眼井的垂向分辨率)的推出,测井向前又迈了一大步.此仪器能测量地层倾角即该层与真水平面的倾斜角及倾斜方向.这种测量在1947年由于电阻率倾角测井仪的出现而进
5、一步得以改良,在1952年又借助连续性电阻率倾角测井仪的出现又有所提高.1940年,其他领域的开展促使测井技术进行创新.其中,1948年出现在Rangly,Colo油田的新创造油基泥浆(OBM)是最重要的创新之一.油基泥浆是不导电的,而组合起来的电测量通常要求使用导电泥浆(水基)系统.在油基泥浆中的进行测井的方法是40年代开发的感应测井.除测井外,高频的稳定强度的4c(交流)电流被送过一个发送线圈.如此产生的交变磁场在地层中感生次生电流.这种电流在与发射线圈同轴的环形接地回路中流动.依次地,这种接地回路电流感生出磁场,而这些磁场又在接收线圈中产生信号.这种感生的接收信号根本上与地层的电导率呈正
6、比.50年代和6o年代,电测井继续开展,但只是测井曲线的计算机处理.这种处理于1962年将石油工业向前推进.计算机化容许测井资料处理起来快得多,从而使测井数据采集能力呈现戏剧性地扩展.截止1970年,石油工业面临着测井技术(尤其在核测井领域中)的重大进展.但电测井,特别是在数据采集的规模和速度方面,仍在取得进展.1971年这一年见到了组合式测井系统的采用.Combos组合仪能让测井人员同时地而不是逐次地采集到不同的数据组.这样就产生了趟测井可提供自然伽马,自然电位(sP),电阻率,声波和井径测量的仪器.声测井在二战期间开发出众多技术的同时,测井行业产生了第一种声波测井套管接箍定位仪.这一技术允
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