第二章 第三节 方位电阻率成像仪ARI.pptVIP

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第二章 第三节 方位电阻率成像仪ARI.ppt

45井一井段ARI和FMI图像 * 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 ㈠、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,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2~2.5m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。 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,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 * * * * *

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