微電極測(cè)井,microlog,microresistivity logging,是一種電阻率法測(cè)井。
微電極測(cè)井
英文:
釋文:是一種電阻率法測(cè)井。其特點(diǎn)是電極距只有幾厘米。它包括微電位電極系和微梯度電極系。為避免泥漿影響,用彈簧片將鑲在絕緣板上的電極緊貼井壁。微梯度電極系比微電位電極系的探測(cè)深度小。在滲透性地層上,微梯度電極系受泥餅的影響較大。因泥餅的電阻率較低,測(cè)得的微電位曲線幅度高于微梯度曲線幅度,稱為“正幅度差”。在非滲透地層上幅度差不明顯。根據(jù)微電極測(cè)井曲線的“正幅度差”,可以劃分出滲透性巖層。同時(shí),微電極測(cè)井劃分薄巖層效果很好,因此它是劃分油氣層有效厚度的重要方法。 2100433B
微電極測(cè)井,microlog,microresistivity logging,是一種電阻率法測(cè)井。
微電極測(cè)井
英文:
釋文:是一種電阻率法測(cè)井。其特點(diǎn)是電極距只有幾厘米。它包括微電位電極系和微梯度電極系。為避免泥漿影響,用彈簧片將鑲在絕緣板上的電極緊貼井壁。微梯度電極系比微電位電極系的探測(cè)深度小。在滲透性地層上,微梯度電極系受泥餅的影響較大。因泥餅的電阻率較低,測(cè)得的微電位曲線幅度高于微梯度曲線幅度,稱為"正幅度差"。在非滲透地層上幅度差不明顯。根據(jù)微電極測(cè)井曲線的"正幅度差",可以劃分出滲透性巖層。同時(shí),微電極測(cè)井劃分薄巖層效果很好,因此它是劃分油氣層有效厚度的重要方法。
樓上回答的都不對(duì)。氫電極只是標(biāo)準(zhǔn)電極,我們?nèi)藶榈陌阉碾娢欢椤?”,以此來(lái)比較出其它電極電位的大小。電化學(xué)科研中,常用的參比電極是甘汞電極,因?yàn)樗闹苽浔容^容易(簡(jiǎn)單)。25攝氏度下c的電極電位數(shù)據(jù)...
1、DO溶氧電極 應(yīng)用極譜式原理,以鉑金(Pt)作陰極,Ag/AgCl作陽(yáng)極,電解液為0.1M氯化鉀(KCl),測(cè)量時(shí),在陽(yáng)極和陰極間加上0.68V的極化電壓,氧通過(guò)滲透膜在陰極消耗,透過(guò)膜...
電極是電子或電器裝置、設(shè)備中的一種部件,用做導(dǎo)電介質(zhì)(固體、氣體、真空或電解質(zhì)溶液)中輸入或?qū)С鲭娏鞯膬蓚€(gè)端。輸入電流的一極叫陽(yáng)極或正極,放出電流的一極叫陰極或負(fù)極。電極有各種類型,如陰極、陽(yáng)極、焊接...
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我國(guó)石油勘探測(cè)井中使用的電極系,長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有專用的電極系電纜,一直采用代用品——麻包電纜作為中心加強(qiáng)芯,外附絕緣傳輸導(dǎo)線和電極引線。在導(dǎo)線的外邊包繞帆布帶或塑料帶,作為保護(hù)層。這種電極系雖然己使用多年,也積累了不少制造、使用、保養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn),但是它在結(jié)構(gòu)上和使用上還存在著一些缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)雖經(jīng)多方改進(jìn),仍然難以克服,概括說(shuō)主要是:
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近年來(lái)為在很小試樣容積中或在單細(xì)胞中進(jìn)行離子活度的測(cè)定促進(jìn)了微電極的研究。微電極的制作以液體離子交換劑微電極最易,早在1971年Walker就制成了鉀、氯液體離子交換劑微電極,以后Brown等人又制成玻璃管塑料膜鈣微電極,但玻璃管微電極均太脆弱,至今還無(wú)商品生產(chǎn),而自制這些電極不僅需要特殊的微電極拉制器并需對(duì)毛細(xì)管進(jìn)行疏水處理,這在一般實(shí)驗(yàn)室中難于做到,PVC膜電極的制作在各實(shí)驗(yàn)室都能進(jìn)
測(cè)量介質(zhì)電阻率的測(cè)井方法有:普通電阻率法測(cè)井、微電極測(cè)井、微側(cè)向測(cè)井、球型聚焦測(cè)井、鄰近側(cè)向測(cè)井、雙側(cè)向測(cè)井及感應(yīng)測(cè)井等。
根據(jù)油(氣)層、煤層或其他探測(cè)目標(biāo)與周圍介質(zhì)在電性上的差異,采用下井裝置沿鉆孔剖面記錄巖層的電阻率、電導(dǎo)率、介電常數(shù)及自然電位的變化。電法測(cè)井包括以下幾種:
使用簡(jiǎn)單的下井裝置(電極系)探測(cè)巖層電阻率,以研究巖層的電性特征。由于影響因素較多,其測(cè)量結(jié)果稱為視電阻率。電阻率測(cè)井按其電極系的組合及排列方式不同,又分為梯度電極系測(cè)井及電位電極系測(cè)井。
在電阻率測(cè)井的基礎(chǔ)上發(fā)展了微電極測(cè)井。它用于測(cè)量靠近井壁附近很小一部分泥餅和沖洗帶地層的電阻率,能較準(zhǔn)確地指示泥餅的存在及劃分滲透性地層,能區(qū)分儲(chǔ)集層中的薄夾層(非滲透層)以及準(zhǔn)確地確定地層厚度。
是一種聚焦電阻率測(cè)井方法,主要用于高電阻、薄地層及鹽水泥漿測(cè)井。根據(jù)同性電相斥的原理,在供電電極(又稱主電極)的上方和下方裝有聚焦電極,用聚焦電流控制主電流路徑,使它只沿側(cè)向(垂直井軸方向)流入地層。由于側(cè)向測(cè)井電極系結(jié)構(gòu)不同(如雙側(cè)向電極系的淺側(cè)向電極系和深側(cè)向電極系),聚焦電流對(duì)主電流的屏蔽作用大小不同,因而它們具有不同的徑向探測(cè)深度。
是一種探測(cè)地層電導(dǎo)率的測(cè)井方法。該方法根據(jù)電磁感應(yīng)原理,測(cè)量地層中渦流的次生電磁場(chǎng)在接收線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),以確定地層的電導(dǎo)率。它是淡水泥漿井和油基泥漿井有效的一種測(cè)井方法。同時(shí)它特別適用于低電阻率巖層的探測(cè),包括離子導(dǎo)電的含高礦化度地層水的油(氣)、水層和電子導(dǎo)電的金屬礦層。
是探測(cè)巖石介電常數(shù)的一種測(cè)井方法。由于水的介電常數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于油(氣)和造巖礦物的介電常數(shù),所以它可用于判斷油田開(kāi)發(fā)中出現(xiàn)的水淹層,并提供估計(jì)油層殘余油飽和度及含水量多少的可能性。
沿鉆孔剖面測(cè)量移動(dòng)電極與地面地極之間的自然電場(chǎng)。自然電位通常是由于地層水和泥漿濾液之間的離子擴(kuò)散作用及巖層對(duì)離子的吸附作用而產(chǎn)生的。因此,自然電位曲線可用來(lái)指示滲透層,確定地層界面、地層水礦化度以及泥質(zhì)含量。在油(氣)井中,它與電阻率測(cè)井組合,可以劃分油(氣)、水層并進(jìn)行地層對(duì)比等。
井種類很多,方法分類也很多。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,測(cè)井可以分為油氣測(cè)井,煤田測(cè)井,金屬非金屬礦測(cè)井,水文及工程測(cè)井等。根據(jù)儀器下井的方式不同,可以分為電纜測(cè)井和隨鉆測(cè)井。根據(jù)井眼狀況不同,測(cè)井可以分為裸眼井和套管井。在《地球物理測(cè)井》過(guò)程中,主要是按照探測(cè)對(duì)象的物理性質(zhì)不同,進(jìn)行測(cè)井方法分類:以巖石導(dǎo)電性為基礎(chǔ)的測(cè)井方法包括普通電阻率測(cè)井,側(cè)向測(cè)井,感應(yīng)測(cè)井,微電極測(cè)井,微側(cè)向測(cè)井,微球形聚焦測(cè)井和微電阻率掃描成像測(cè)井等。以巖石化學(xué)性質(zhì)為基礎(chǔ)的測(cè)井方法包括自然電位測(cè)井和人工電位測(cè)井等。以巖石彈性或聲學(xué)性質(zhì)為基礎(chǔ)的測(cè)井方法包括聲速測(cè)井。以巖石核物理性質(zhì)為基礎(chǔ)的測(cè)井方法包括自然伽馬測(cè)井,密度測(cè)井,中子測(cè)井,核磁共振測(cè)井等。其他測(cè)井方法包括井徑測(cè)井,井斜測(cè)井,地層傾角測(cè)井等。
主要的裸眼井方法如下表所示。