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煤田地球物理測井中塌孔對煤層解釋的影響分析

2018-09-13 10:47:16陸勇
科技創新與應用 2018年23期

陸勇

摘 要:在煤田地質勘探的過程中常常會因為鉆探技術和泥漿材料問題,導致鉆孔井壁出現殘缺,產生塌孔現象,給煤層解釋準確性造成一定的影響。為了能夠更好的分析這個問題,文章對地球物理測井技術進行了相應的闡述,以及塌孔對煤田測井各參數曲線造成的影響,并采取相應的措施來解決問題。

關鍵詞:煤田地球物理測井;塌孔;煤層解釋

中圖分類號:P631 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2018)23-0056-02

Abstract: In the process of coalfield geological exploration, drilling technology and mud material problems often lead to drilling hole wall incomplete, resulting in hole collapse phenomenon, which has a certain impact on the accuracy of coal seam interpretation. In order to better analyze this problem, this paper expounds the geophysical logging technology, and the impact of borehole collapse on the parameters of coal logging curve, and takes the corresponding measures to solve the problem.

Keywords: coalfield geophysical logging; caving hole; coal seam interpretation

眾所周知,隨著我國經濟飛速的發展,對能源的消耗也隨著快速的增加,尤其是傳統能源之一的煤炭。煤田地質勘探和煤礦開采的技術也因此大發展,其中煤田地球物理測井技術備受關注,因為其便捷性的操作,廣泛性的運用范圍及精準的測量數據。

1 地球物理測井技術

1.1 地球物理測井技術的概述

地球物理測井技術是煤礦地質勘查和探索中一種不可或缺的勘探的方法。其是使用地下巖層的各種特性——導電性、放射性、電化學特性和聲學特性等來測量地球相關的物理參數,顯示地下巖層的構成情況的地質勘察的方法。煤田測井技術通過使用各式各樣的測井機器能夠在地面以下很深的地方進行實地探查,地球物理測井技術是采用先進的電子及傳感器、計算機信息論、層析成像和數據處理等技術,借助專門的探測儀器設備,沿鉆井剖面觀測巖層的物理性質,以研究和解決地質問題,進而發現油氣、煤、放射性、地下水等礦產資源。這樣就突破了單一的地面勘探的不足,是測井技術最大的特點和優勢所在,使得勘察和測試所得到的數據更具準確性和參考價值。

1.2 地球物理測井技術的分類

測井有三種基礎的方式,分別是聲、電、放射測井。而根據相關的物理特性測井又可以可劃分成地層傾角測井、井溫測井及聲波測井等等。不管是哪一種測井的方法都是能夠間接地反映地下巖層的某種物理數據,雖然利用測井技術的針對性很高,但是反映的范圍有局限性,因此我們就需要綜合的使用兩種及以上的測井方法,這樣才能夠更加全方位地了解地下巖層的組成結構和評價煤層。

1.3 煤田測井技術的發展前景

因為煤田測井技術在煤田地質勘探工作中有非一般的地位,而且伴隨著地質效應會進一步的提高,其地位也會隨之變得不可替代。煤田測井在未來的發展中還應該注意以下的方面。在現有應用煤田測井技術的領域,要使煤田測井正式的從定性向定量過渡,并且相關的煤礦部門和地質部門能夠實際的使用,就需要測井技術可以不斷地提高測量和解釋精確度。除此之外還應該在新的應用領域不斷開拓,要使煤田測井的隊伍變成固體測井的中流砥柱的力量,就需要在各種不同的礦的種類的工程勘探領域和地下巖層勘探進行研究。要想打開測井市場,并且深入的研究測井的最新技術,其中心點是核磁測井、方位電阻率成像測井以及電阻率掃描成像測井等。還有就是要深化進行測井隊伍結構革新,聚集具有相關技術的人群在科技研究方面下苦功夫,解決測井技術目前存在的問題,這樣才能夠在以后的競爭中占據優勢的地位,才能為煤田測井技術的大發展做出貢獻。

2 塌孔的概念及其原因

塌孔是指在混合凝土的灌注當中,測深錘久久地停留在地下且發現其不能夠放入地下更深或向上拔出更多,且經過測量所得到的孔的深度與原本孔的深度有著明顯的差異。那么為什么會出現塌孔呢?這是鉆孔時由于泥漿的性能和鉆探的技術限制,使井壁的完整性不能夠得到完全的保障。具體來說塌孔是泥漿的材料不符合相關的要求,從而導致在護筒底腳的附近出現漏水的現象,然后孔內的水位線就會降低,或是因為潮汐河流在漲潮的時候,會引起孔內和孔外的水位差變小,不能確保原本的落水壓力;施工的工人操作出現失誤,可能是下鋼筋籠時不小心碰撞到孔壁;或者是在比較軟的砂層中鉆井時,深入過于快,均有可能引起塌孔[1]。

若發現塌孔后,首先第一件事先找到發生塌孔的具體原因,采取相應的措施,比如排除振動、加大水頭等,以此來防止塌孔的繼續。若是發現僅有少量的塌孔且沒有發現有繼續塌孔的趨勢,就可以接著正常地深入。塌孔并不是很嚴重的時候,可以將已有的孔填土至塌孔位以上,并且吸取教訓采取深埋護筒、改善泥漿性能等措施,然后可以繼續鉆進;若是發現塌孔非常嚴重時,應馬上停止鉆孔且將孔全部用土回填,然后等待幾日之后,等土沉實后,重新鉆孔。

3 煤田地球物理測井中塌孔對煤層解釋的影響分析

3.1 塌孔在煤田地球物理測井中的影響

塌孔不僅僅影響了煤層解釋,其還影響了井內溫度測量、鉆孔半徑測量、煤層密度的計算、煤層儲量的估算及含水飽和度等的計算。因此在鉆孔時候一直保證鉆孔井壁的完好性是非常必要的。然而對于目前現有的泥漿性能和鉆井技術來說,并不能夠完全地保證井壁的完好性。而且一旦發生有塌孔的現象,對于后面的闡釋就需要考慮其不好的影響。

3.2 煤層解釋和整理在測井過程中得到的原始數據

在測井過程中,經常出現多次測井或者在相同的深度多次反復測量的情況,這樣就會形成多個測井數據。在處理得到的數據時,應該盡可能地對塌孔的井徑進行校正;在對得到的數據進行計算時,應該盡可能地使用通過測量得到的第一次數據,而對于其他的數據來說,可以作為參照。在塌孔的狀況下對煤層解釋的時候,第一要做的就是看長源距幅值比能否在5-8倍這個范圍里面,接下來要看井徑曲線形態起伏范圍有沒有過大,三側向電阻率及自然伽碼的曲線反映是不是良好的。假如出現以下的現象:井徑偏大,電阻率幅值偏低且自然伽碼界面幅值較小、不清晰,就可以定義為炭質泥巖,與之相反定義為煤層[2]。在進行煤層解釋的時候,如果解釋成果會變厚,是因為沒有考慮其受到的井徑影響造成的,所以在煤層解釋的過程中應對比井徑曲線進行校正。

3.3 煤田地球物理測井中密度的作用

在測井的時候,經常會出現到破碎、塌孔等現象。這就導致得到的井徑參數波動的范圍很大且沒有規律可言,從而使長、短源距計數率都比較高,還有的時候因為巖層變厚,而影響煤層解釋。在煤田測井中長源距伽碼測井的作用是最為主要的,而且與電阻率相比更為重要,如果通過長源距伽碼得到的數據受了塌孔影響,就有可能會把炭質泥巖誤定義為煤層,結果就會影響煤層的驗收。

3.4 在測井過程中井徑腿失效的解釋

在測井過程中由于密度探管的井徑腿失去作用,導致探頭的窗口無法緊貼井壁,儀器自身的不穩定導致塌孔現象[3]。有時不便反復測量,因其裝有放射源,解釋煤層時就要注意:首先,長源距伽碼伽瑪曲線的幅值在周圍的對比度應是較高的;其次,三側向電阻率、自然伽碼曲線幅值大且形態正;最后,鉆探取芯沒有缺失。如果以上的條件成立,則定義為煤層,與之相反定為泥巖。

3.5 在測井過程中密度的校正

在模仿塌孔情形的時候,用厚度為60mm、外部橫截直徑430mm、其內部橫截直徑不確定的用鋁制成的圓環,做成可以自由活動無水刻度的圓筒。逐步的增加圓筒的直徑,然后得到不同的井徑的值。與此同時,還要測不同井徑分別對應的短、長源距伽碼。之后從井徑變化率變大處開始校正,然后得到刻度系數、刻度系數基值差的系數,就可以使短、長伽碼計數率得到糾正,然后在進行基值差校正,就可以得到、更準確、更貼合真實密度值。

4 結束語

在煤田地球物理測井過程中,由于鉆探技術和泥漿材料的問題發生塌孔的情況是非常常見的。如果僅僅是常規的煤田測井,在定論煤層的時候,只需要適當地考慮一下塌孔的影響即可。如果是進行相關的準確的定量解釋及參數計算,這就必須對鉆孔井徑的影響因素進行校對和糾正,只有這樣才能使得到的結論更加正確、更加符合實際。

參考文獻:

[1]周愛文.煤田測井中煤層定厚解釋的誤差分析[J].科技信息,2016(8):465.

[2]曾文沖.現代測井技術的發展與應用[J].當代石油石化,2015(07):22-23.

[3]王杰玲.煤田地質勘探中的煤質工作探究[J].煤質技術,2016(05):25-26.

[4]孫和平.地球物理測井技術在煤礦巖體工程勘察中的應用[J].科技創新與應用,2013(20):22.

[5]何瑞巖.地球物理測井在煤礦勘測中的應用[J].科技創新與應用,2015(06):196.

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