


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
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聲波全波列測(cè)井課件聲波全波列測(cè)井課件聲波全波列測(cè)井課件第一節(jié)聲系與記錄方式書(shū)籍能培養(yǎng)我們的道德情操,給我們巨大的精神力量,鼓舞我們前進(jìn)聲波全波列測(cè)井課件聲波全波列測(cè)井課件聲波全波列測(cè)井課件第一節(jié)1第一節(jié)聲系與記錄方式第一節(jié)聲系與記錄方式長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井儀的聲系由兩個(gè)發(fā)射探頭T1、T2及兩個(gè)接收探頭R1、R2組成。1.長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井儀長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井儀的聲系由兩個(gè)發(fā)射探頭T1、T2及兩個(gè)接T1和T2、R1和R2之間相距2ft,相當(dāng)于“間距”,T1與R2之間相距8ft,相當(dāng)于“源距”。1.長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井儀T1和T2、R1和R2之間相距2ft,相當(dāng)于“間距”,T1與探頭的工作順序、記錄結(jié)果編號(hào)以及所記錄的內(nèi)容如下邏輯表所示,“0”表示不工作,“1”表示工作。探頭工作狀態(tài)時(shí)間發(fā)射接收記錄結(jié)果編號(hào)記錄內(nèi)容T1T2R1R2T01010TT1T1-R1間10ft層段的時(shí)間差T01001TT2T1-R2間8ft層段的時(shí)間差T10110TT3T2-R1間12ft層段的時(shí)間差t10101TT4T2-R2間10ft層段的時(shí)間差探頭的工作順序、記錄結(jié)果編號(hào)以及所記錄的內(nèi)容如下邏輯表所示,由上表可見(jiàn):長(zhǎng)源距聲波測(cè)井儀的聲系處于不同的工作狀態(tài)時(shí),可以組合成四種單發(fā)單收聲系,記錄四條相應(yīng)的時(shí)間差曲線,其中,TT1和TT4都是3.048米(10英尺)層段上的時(shí)間差,在實(shí)際測(cè)井圖上往往是重疊的。由上表可見(jiàn):長(zhǎng)源距聲波測(cè)井儀的聲系處于不同的工作狀態(tài)時(shí),可以雖然記錄的四條時(shí)間差曲線由于源距長(zhǎng),井的影響相對(duì)減小,但最終并不能消除井的影響,因此,記錄某一段地層的時(shí)差值仍需要采取經(jīng)驗(yàn)補(bǔ)償?shù)挠涗浄绞?。雖然記錄的四條時(shí)間差曲線由于源距長(zhǎng),井的影響相對(duì)減小,但最終當(dāng)R1和R2正對(duì)目的層時(shí),T1發(fā)射,R1和R2接收,記錄到TT1和TT2兩個(gè)時(shí)間差數(shù)值;TT1和TT2的差值相當(dāng)于R1和R2接收到的T1發(fā)射出的聲信號(hào)的時(shí)間差,相當(dāng)于一個(gè)發(fā)射探頭在下方,接收探頭在上方的單發(fā)雙收聲系,記作△t下=TT1-TT2當(dāng)R1和R2正對(duì)目的層時(shí),T1發(fā)射,R1和R2接收,記錄到T經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,當(dāng)T1和T2正對(duì)目的層時(shí),R2先后接收到T1和T2發(fā)射出的聲信號(hào),記錄成TT2和TT4兩個(gè)數(shù)值;TT4-TT2是R2處接收到的T1和T2發(fā)射聲信號(hào)的時(shí)間差,這是一個(gè)雙發(fā)單收聲系,其數(shù)值和與之對(duì)稱的R2發(fā)射,T1和T2接收的發(fā)射探頭在上方的的單發(fā)雙收聲系記錄結(jié)果完全相同,記作△t上=TT4-TT2經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,當(dāng)T1和T2正對(duì)目的層時(shí),R2先后接收到T1和儀器自動(dòng)將地層的時(shí)差值按Δt=1/2(Δt上+Δt下)=1/2((TT4-TT2)+(TT2-TT1))進(jìn)行記錄,其結(jié)果相當(dāng)于源距為2.4384米(8英尺)、間距為0.6096米(2英尺)的雙發(fā)雙收聲系井眼補(bǔ)償記錄結(jié)果。儀器自動(dòng)將地層的時(shí)差值按Δt=1/2(Δt上+Δt下)=1/另外,當(dāng)R1和R2正對(duì)目的層時(shí),R1和R2亦可接收T2發(fā)射的聲信號(hào):TT3和TT4,相當(dāng)于單發(fā)雙收聲系的源距增加到3.048米(10英尺);同理,當(dāng)聲系提升,T1和T2正對(duì)目的層時(shí),亦可由R1分別接收T1和T2的發(fā)射信號(hào):TT3和TT1。目的層時(shí)差Δt=1/2((TT3-TT1)+(TT4-TT3)),相當(dāng)于源距增大到3.048米(10英尺)、間距為0.6096米(2英尺)的雙發(fā)雙收聲系的井眼補(bǔ)償記錄結(jié)果。另外,當(dāng)R1和R2正對(duì)目的層時(shí),R1和R2亦可接收T2發(fā)射的注意:當(dāng)T1發(fā)射信號(hào)時(shí),R1和R2接收到T1發(fā)出的聲信號(hào)的時(shí)間不同,所記錄的地層層段、記錄點(diǎn)深度也不相同。T1和T2是交替工作的,T2滯后T1一段時(shí)間工作,此時(shí)的聲系已提升到新的位置。R1和R2接收到T2發(fā)出的聲信號(hào)的時(shí)間、記錄的地層層段、記錄點(diǎn)深度也不相同。注意:因此,測(cè)井圖上的TT1、TT2、TT3和TT4四條時(shí)差曲線,雖然形態(tài)相似,但時(shí)間差的數(shù)值不同,對(duì)應(yīng)的深度也有所差異。但是,由于四條時(shí)差曲線的源距都較長(zhǎng)(比通常聲波測(cè)井源距1米左右大得多),所以,雖然是用單發(fā)單收聲系進(jìn)行測(cè)井,但井對(duì)時(shí)差記錄的影響相對(duì)要小得多。按井眼補(bǔ)償方式在井下記錄到的滑行縱波時(shí)差值在測(cè)井圖上標(biāo)記為DTC,滑行橫波時(shí)差DTS。因此,測(cè)井圖上的TT1、TT2、TT3和TT4四采用長(zhǎng)源距聲系的主要優(yōu)點(diǎn):有利于從到達(dá)時(shí)間上區(qū)分速度快的縱波和速度較慢的橫波及其它速度更慢的波。這樣,除了能較準(zhǔn)確地記錄巖層的橫波及其它類型波的時(shí)差外,還可以從全波列圖上區(qū)分縱波、橫波及其它類型后續(xù)波的波群,以便于從各組波群的速度、幅度、頻率的變化上獲得有關(guān)地層性質(zhì)的信息。采用長(zhǎng)源距聲系的主要優(yōu)點(diǎn):有利于從到達(dá)時(shí)間上區(qū)分速度快的縱波聲波全波列測(cè)井課件長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井記錄中的關(guān)鍵問(wèn)題是在全波列中區(qū)分縱波、橫波及其它類型的波,而最主要的是區(qū)分縱波和橫波?,F(xiàn)有的記錄方式是從縱波和橫波的到達(dá)時(shí)間、相位和幅度上加以區(qū)分和識(shí)別的。長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井記錄中的關(guān)鍵問(wèn)題是在全波列中區(qū)分縱波、橫縱波與橫波的區(qū)分:①到達(dá)時(shí)間:Cp>Cs→Δtp<Δts;②聲波幅度:橫波大于縱波;③聲波相位:縱波與橫波首波相位相反,即相位相差180°縱波與橫波的區(qū)分:橫波幅度大于縱波幅度:橫波能量更集中分布在分界面附近;滑行橫波是在第二臨界角基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,而以第二臨界角入射時(shí)反射回井內(nèi)的聲能明顯小于以第一臨界角的情況;橫波只傳遞介質(zhì)的剪切變形,而縱波傳遞介質(zhì)體積膨脹-壓縮過(guò)程中的熱交換和損耗。橫波幅度大于縱波幅度:聲波全波列測(cè)井課件長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井圖(全波列方式):左道:TT1、TT2、TT3、TT4、DTC和DTS;右道:按1米的深度間隔標(biāo)出代表這一井段的聲波全波列圖形。長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井圖(全波列方式):左道:TT1、TT2、聲波全波列測(cè)井課件長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井圖(變密度方式):將全波列圖形變換成照相膠卷上感光銀膜的變密(厚)度來(lái)顯示,幅度大的波顯示為顏色較深的線條。長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井圖(變密度方式):將全波列圖形變換成照相聲波全波列測(cè)井課件第二節(jié)聲波全波列測(cè)井資料解釋第二節(jié)聲波全波列測(cè)井資料解釋長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井所記錄的測(cè)井信息:①縱波時(shí)差Δtp(DTC);②橫波波時(shí)差Δts(DTS);③速度比Cp/Cs=Δts/Δtp(DTR);④縱波幅度AP2(T1發(fā)射R2接收);⑤橫波幅度AS2AP2(T1發(fā)射R2接收);長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井所記錄的測(cè)井信息:⑥聲波比(SRAT)(兩個(gè)接收探頭接收到的同一發(fā)射探頭的聲信號(hào)首波幅度比)⑦幅度比B/AA:縱波幅度比;B:橫波幅度比;r1:T1與R1之間間距;r2:T1與R2之間間距;r0:r1-r2;G:聲波在發(fā)射和接收探頭間幾何擴(kuò)展的衰減因子,
P:縱波衰減系數(shù);
s:橫波衰減系數(shù);⑥聲波比(SRAT)(兩個(gè)接收探頭接收到的同一發(fā)射探頭的聲信
這些資料如何應(yīng)用?長(zhǎng)源距聲波全波列測(cè)井資料提供了井壁附近巖層的縱波、橫波及井內(nèi)流體中管波的速度、幅度、頻率及波形包絡(luò)等信息。這些信息均受井壁巖層的制約與影響,應(yīng)用:分析和判斷井壁巖層的孔隙特性孔隙中流體性質(zhì)及滲濾特性巖石的力學(xué)性質(zhì)這些資料如何應(yīng)用?一估算儲(chǔ)集層孔隙度1根據(jù)測(cè)得的儲(chǔ)集層橫波速度Cs估算儲(chǔ)集層的粒間孔隙度(橫波孔隙度
s),經(jīng)驗(yàn)公式:
s=(Cmas-Cs)/3CsCmas-儲(chǔ)集層骨架的橫波速度。一估算儲(chǔ)集層孔隙度結(jié)論:
p>
p或Cp/Cs>1.75儲(chǔ)集層為裂縫孔隙;
s<
p或Cp/Cs<1.75儲(chǔ)集層為粒間孔隙;結(jié)論:2Pickett提出利用橫波時(shí)差估算孔隙度:Cmas-巖石骨架的橫波速度;M-經(jīng)驗(yàn)系數(shù),當(dāng)
37%時(shí),m=2。1980年,Raymer公式(對(duì)比)2Pickett提出利用橫波時(shí)差估算孔隙度:聲波全波列測(cè)井課件在根據(jù)Δts計(jì)算孔隙度的圖版中:白云巖:Δts/Δtp=1.8;
石灰?guī)r:Δts/Δtp=1.9;
砂巖:Δts/Δtp=1.58~1.78;
含氣砂巖:Δts/Δtp=1.6;
該方法的優(yōu)點(diǎn)在于考慮了巖性對(duì)孔隙度的影響。在根據(jù)Δts計(jì)算孔隙度的圖版中:如果考慮巖石的泊松比和巖石的密度,可以繪出右圖所示的縱波橫波速度和孔隙度的關(guān)系。從圖中可以看出:隨著孔隙度的增大縱橫波速度都下降,縱波降低的更明顯;POR<40%,Cp,Cs,Cp/Cs與POR近似為線性關(guān)系;POR=0~20%,Cp/Cs沒(méi)有變化;Cs隨POR的變化不明顯,不能用來(lái)計(jì)算孔隙度如果考慮巖石的泊松比和巖石的密度,可以繪出右圖所示的縱波橫波二判斷孔隙形狀及儲(chǔ)集層孔隙類型國(guó)內(nèi)外研究表明:孔隙形狀及大小是影響彈性波的因素之一。將孔隙形狀看成長(zhǎng)軸及短軸不同的橢球體,縱剖面上的短軸長(zhǎng)度a與長(zhǎng)軸長(zhǎng)度b的比值,即
=a/b作為孔隙形狀的特征值,
定義為“縱橫比”。球形孔隙,
=1,
數(shù)值越小,則孔隙越接近于裂縫。因此,
與
對(duì)彈性波都有影響。二判斷孔隙形狀及儲(chǔ)集層孔隙類型聲波全波列測(cè)井課件從上圖可以看出:孔隙度一定時(shí),α降低,Cp,Cs,Cp/Cs都降低;這說(shuō)明,在裂縫狀孔隙的地層,聲波的傳播速度要小于同孔隙度的孔隙型地層。孔隙度較小時(shí),α對(duì)Cp,Cs,Cp/Cs的影響更加明顯;孔隙度的變化對(duì)Cp/Cs影響不明顯;而α對(duì)Cp/Cs影響明顯從上圖可以看出:除了根據(jù)速度計(jì)算孔隙度的大小,還可以根據(jù)縱橫波的幅度信息判斷儲(chǔ)集層的孔隙類型。統(tǒng)計(jì)資料表明:裂縫性儲(chǔ)集層中縱波和橫波的幅度都有減小,而橫波幅度的減小尤其顯著。除了根據(jù)速度計(jì)算孔隙度的大小,還可以根據(jù)縱橫波的幅度信息判斷聲波全波列測(cè)井課件聲波的衰減是由于溶洞或孔洞對(duì)聲波的散射所引起的,巖石對(duì)聲波散射衰減的大小與聲波信號(hào)頻率的三次方成正比。
P與
S分別為縱橫波的衰減系數(shù)。
P與
S都隨孔隙度的增加而增大;孔隙度不變時(shí),孔洞半徑增大,
P與
S增加;孔隙度不變時(shí),孔洞半徑較小時(shí),
P與
S的變化更明顯;聲波的衰減是由于溶洞或孔洞對(duì)聲波的散射所引起的,巖石對(duì)聲波散聲波全波列測(cè)井課件三判斷巖性對(duì)不同巖性的地層,其泊松比
具有不同數(shù)值,而
可由巖石的縱波與橫波速度Cp和Cs計(jì)算得出。三判斷巖性巖石或礦物Cp/Cs巖石或礦物Cp/Cs石英1.487泥灰?guī)r1.87-2.45方解石1.931石膏2.49白云石1.800硬石膏1.85粘土1.936花崗巖1.63-1.87石英巖1.67-1.78玄武巖1.69砂巖1.58-2.05輝長(zhǎng)巖1.51-1.67石灰?guī)r1.67-2.08輝綠巖1.75-1.82白云巖1.77-2.15常見(jiàn)巖石及礦物的Cp/Cs值巖石或礦物Cp/Cs巖石或礦物Cp/Cs石英1.48對(duì)于常見(jiàn)的儲(chǔ)集層巖性,Cp/Cs的常見(jiàn)值為1.58~1.78(砂巖),1.8(石灰?guī)r),及1.9(白云巖)。砂巖、石灰?guī)r、白云巖的縱波及橫波時(shí)差
tp、
ts的分布如下圖所示。
從圖中可以看出:在碳酸鹽剖面上,白云巖化程度升高,Cp/Cs比值增大;在砂泥巖剖面上,泥質(zhì)含量增加,Cp/Cs比值增大;對(duì)于常見(jiàn)的儲(chǔ)集層巖性,Cp/Cs的常見(jiàn)值為1.58~1.78曲線符號(hào)為Cp/Cs的數(shù)值曲線符號(hào)為Cp/Cs的數(shù)值四判斷巖石孔隙中流體的性質(zhì)地層中的流體性質(zhì)不同,則縱波與橫波速度比Cp/Cs是不相同的,例如,含水砂巖的Cp/Cs大于含氣砂巖的Cp/Cs。四判斷巖石孔隙中流體的性質(zhì)聲波全波列測(cè)井課件五計(jì)算巖石的彈性力學(xué)參數(shù)若把地層看成是各向同性的彈性介質(zhì),則下面的關(guān)系成立:五計(jì)算巖石的彈性力學(xué)參數(shù)若把地層看成是各向同性的彈性介質(zhì),則可以根據(jù)縱波橫波速度計(jì)算彈性力學(xué)參數(shù):則可以根據(jù)縱波橫波速度計(jì)算彈性力學(xué)參數(shù):實(shí)際的計(jì)算表明,由上面
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