钻孔地球物理勘探的方法

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测井与井中物探的方法很多,它们以电学、磁学、电磁学、声学、热学、核物理学以及电化学等理论为基础,研究岩石、矿石的物理性质。

测井方法主要有电法测井、声波测井、核测井、地层倾角测井、地层测试测井、气测井、随钻测井、生产测井等。

① 电法测井。据油(气)层、煤层或其他探测目标与周围介质在电性上的差异,采用井下装置沿钻孔剖面记录岩层、矿层的电阻率、电导率、介电常数、激发极化特性及自然电位变化。如电阻率测井、微电极测井、侧向测井、感应测井、介电测井、激发极化测井、自然电位测井等。

② 磁测井。利用磁测井仪沿钻孔剖面测量地磁场强度或岩石、矿石磁化率变化,如垂直磁场强度测井、磁化率测井等(见图)。③ 声波测井。利用岩石的声波传播特性,研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程情况。声波测井按其探测目的不同,可分为声速测井和声幅测井两类。常用的声波测井方法有:声速测井(纵波速度和横波速度)、幅测井、声波变密度测井(或称微地震测井)、声波电视测井等。

④ 核测井。测量井剖面岩石的天然放射性射线强度,或测量经过放射性源照射后,岩石所产生的次生放射性射线强度,用以发现核金属矿藏,确定岩石成分,计算岩石地质或物性参数,判断气层等。

⑤ 地层倾角测井。测量地层的倾角与方位角,能够确定真实的地层倾角和方位的变化。可用于研究构造变化,确定断层、不整合、交错层、砂坝、岩礁,以及研究地质沉积环境等。此外,地层倾角测井还可以探测井壁附近地层裂缝带,确定裂缝走向和方位,通常又称为裂缝识别测井。

⑥ 地层测试测井。使用电缆式地层测试器,在裸眼井进行地层流体(油、气、水)取样,测定地层流体恢复压力,通过计算获得原始地层压力及有效渗透率。它可用于探井中途测试,是一种直接找油、找气的探测方法。

⑦ 气测井。测定钻开岩层后进入泥浆中的烃类气体(甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷等)和非烃类气体的含量及其化学组分,用以发现探井中油(气)层,提供测试层位。它是石油勘探中一种直接找油、找气的测井方法。

⑧ 随钻测井。将电阻率、自然γ、井斜等传感器装在钻挺内,边钻进边测量,脉冲信号通过泥浆传输到地面记录系统,可以消除泥浆对油(气)层侵入的影响,能反映油(气)层的负电阻率,提高地层评价精度。井斜信息能及时确定井眼斜角和方位角,控制钻井质量。这种方法目前已在世界海洋钻井工作中使用。

⑨ 生产测井。测量套管井内流体的流量、含水率、压力、温度等参数。它是在射孔作业以后进行的油井生产动态测井。此外,在水文地质勘探中也有广泛用途。生产测井可以分为流量测井、含水率测井、压力测井及温度测井等。 井中物探方法按理论体系分,有 3类十几种方法。

① 基于求解拉普拉斯方程(或泊松方程),研究电位、重磁位场畸变响应的方法。如井中自然电位法、井中电阻率和激发极化法、井中磁测法、井中重力法等。

② 基于求解矢量扩散方程,以频率域或时间域研究电磁感应现象的方法。如井中低频电磁法、井中脉冲瞬变电磁法等。

③ 基于求解波动方程,研究弹性波或电磁波传播(速度、衰减吸收等)的方法。如单孔或跨孔地震法、单孔或跨孔电磁波法、井中声波法等。

方法技术

综合物探方法在隐伏区寻找含煤岩系是一种科学有效的方法。重、磁、电勘探法可初步确定区域性构造与地层分布情况,地震勘探配合少量的钻探可以较准确地确定控煤构造样式、含煤地层分布与埋藏深度,预测找煤远景等。重、磁、电、地震、联合反演技术可大大提高资料解释的准确度,减少多解性。

密度:中、新生代碎屑岩、酸性岩体均为低密度层,它和周围岩层之间形成密度亏空出现重力低带,反映了中新生代巨厚沉积的坳陷或凹陷;相反古生代、元古宙和太古宙岩层显示为重力高带,反映了前中新生代地层的隆起或凸起。

磁性:除前寒武纪地层有磁性外,古生代、中生代(其中白垩纪地层有磁性)、新生代地层一般磁性十分微弱或无磁性。铁矿石的磁性最强。岩浆岩的磁性从酸性岩到超基性岩逐渐增强,变质岩的磁性变化较大,而沉积岩的磁性则十分微弱或无磁性。因此引起区域航磁正负磁异常的原因主要是前寒武纪磁性地层不均匀所致(尽管大部分正磁异常区与磁性隆起或凸起对应,负磁异常区与磁性基底坳陷或凹陷对应,但具磁性的白垩纪岩层分布区例外)。

电性:当新生界、中生界覆盖于上古生界之上(有煤系存在),且煤系地层埋深不大时,曲线一般为HA 型,但由于上部地层电性的变化,测深曲线有许多变化,呈QHA、QHKHA等类型。其中“A”型部分反映为煤系,尾支对应基底(奥灰)。

反射波:地震时间剖面可分为2~3层(隆起)结构、3~4层(斜坡)结构、4层或多层(坳陷)结构。一般第四纪和新近纪地层直接覆盖于古生代或前古生代地层之上,随着从隆起向坳陷的逐渐过渡,剖面依次为2、3、4层或多层结构:2层结构(Q+N和 -O)表现了十分强烈的地壳抬升运动,使C-P岩层遭受剥蚀;3层结构剖面(Q+N、C-P和 -O)表现了较强烈的地壳上升运动,使Q+N地层直接覆盖于C-P地层之上;4层至多层结构剖面表现了C-P地层埋藏较深或很深,反映了较强的地壳相对下降运动。3、4层结构剖面反映有含煤地层时,其内部形成的Tp波为位于二叠纪地层下部的煤层顶界面(华北板块普遍发育该地层)的反映,有2~3个相位,能量时强时弱,该波组一般可追踪。可见,3层结构的地震时间剖面是最佳找煤标志。

预查工作采用的技术路线为:在地质理论的指导下,采用重、磁、电等综合物探方法获得多参数资料,对异常进行研究,以确定有利找矿部位,并进行钻探工程验证。

以大比例尺(1∶1万)的高精度磁法扫面,详细圈定磁异常,获得磁异常的详细特征。通过对磁异常的研究,筛选出有找矿意义的异常,在有利部位布置重、磁、电综合剖面。通过对重、磁、电资料的综合解释,确定有利的找矿部位,进行钻探工程验证。

1∶1万高精度磁测,网度100 m×40 m,磁测精度<5 nT。

综合物探剖面高精度磁测点距20 m,高精度重力、CSAMT、大功率激电测深点距40 m,且各方法同点位。高精度重力测量精度±0.050×10 -5 m·s-2。激电测深采用等比对称四极装置,最大供电极距AB=1500 m,最小供电极距AB=10 m,供电极距与测量极距为AB/MN=5。观测采用占空比为1∶1的正反向供电方式,供电周期20 s(即正、负供5 s,停供5 s),1.5 个供电周期,断电延时200 ms,取样宽度40 ms,重复观测次数1次。CSAMT场源接地偶极子长度AB为2.4 km,收发偏移距R为7.603 km。中低频率段供电电流达20 A,工作频率为0.125~9600 Hz,共50 个频点;频点间隔均匀分布,并避开50 Hz工频及其倍频频点。

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  • 树炎彬的头像
    树炎彬 2025年09月24日

    我是绿康号的签约作者“树炎彬”

  • 树炎彬
    树炎彬 2025年09月24日

    本文概览:网上有关“钻孔地球物理勘探的方法”话题很是火热,小编也是针对钻孔地球物理勘探的方法寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。测井与...

  • 树炎彬
    用户092409 2025年09月24日

    文章不错《钻孔地球物理勘探的方法》内容很有帮助