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淺議利用物探測井方法判定含水層

2016-10-21 18:39:54薛念周
科技創新與應用 2016年7期

薛念周

摘 要:在簡單地質條件下,使用視電阻率、密度、自然伽瑪和自然電位等常規曲線即可判定含水層;在復雜地質條件下,可對鉆孔沖孔后使用擴散法,或根據含水層分帶性的特點,使用微電極系測井法來判定含水層。并在實際應用中取得良好效果。

關鍵詞:物探測井;判定含水層;測井法

1 含水層概念

含水層通常是指富含相當數量的水并能使水流動的含水巖層,是飽含水的透水層。在煤田地質勘探中,需要探明礦區水文地質條件。查明含水層位、分布、埋深、厚度、巖性等因素是確定含水層水文地質參數,預計井筒涌水量等后續工作的基礎。在實際水文地質勘查工作中,一般利用鉆孔泥漿消耗量、巖芯及巖性組合、測井曲線對含水層進行解釋。

根據含水層的結構特點可分為三種類型:一是孔隙性含水層(如砂層、砂礫層、輸送砂巖等);二是裂隙性含水層(脆性巖層的破碎帶、裂隙帶);三是溶洞性含水層(灰巖喀斯特地區)。在煤田地質勘探中,我們通常遇到的是第一種,文章主要講述孔隙性含水層。

首先我們要了解孔隙性含水層的巖性及物性特征,這樣才能準確的進行劃分。

(1)孔隙性含水層的巖性多為碎屑沉積巖(如砂層、砂礫巖、膠結疏松的砂巖等)。其泥質含量少,孔隙度高,含水量大,滲透性強。特別應注意的是含水層在鉆孔中具有分帶現象,這是非滲透性巖層所沒有的。當鉆孔穿過含水層時,由于泥漿泵的影響,泥漿壓力大于地層水壓力,泥漿溶液即向含水層滲透,而泥漿微粒(泥質顆粒)被含水層過濾而析出,在含水層的井壁上形成泥餅。如果泥漿泵壓力較大,滲透較深,可形成如圖1所示的泥餅、沖洗帶、過渡帶和未侵入帶四個分帶。如果壓力不夠大,滲透不深,則形成泥餅、過渡帶和未侵入帶,缺失沖洗帶。圖1中hmc為泥餅厚度,泥餅由泥漿微粒組成;dxo為沖洗帶直徑,沖洗帶中含水層的孔隙完全由泥漿溶液充填;di為過渡帶直徑,過渡帶中含水層的孔隙由泥漿溶液和地層水的混合液體充填;Δri為侵入帶深度。Δri越大,滲透得越深。

(2)孔隙性含水層的物性特征由其巖性決定。視電阻率曲線和密度曲線幅值一般比泥巖、粘土等泥質巖層要高,比致密砂巖、膠結緊密的砂巖以及灰巖等巖層要低。這類含水層的電阻率,在巖性相同時,主要取決于地層水的礦化度。礦化度越高,含水層電阻率越低。由于這類含水層泥質含量低,因此在自然伽瑪曲線上呈低幅值反映。當泥漿溶液和地層水礦化度有差異時,離子會發生擴散或擴散吸附產生自然電位。當地層水礦化度高于泥漿溶液礦化度時,在含水層上自然電位曲線呈現負異常;反之,則自然電位曲線呈現正異常。根據上述物性特征即可劃分含水層。見圖2。

2 物探測井方法簡介

在地質條件較簡單,物性特征差異明顯的地區,應用以上曲線特征即可有效地劃分含水層。但是在地質條件復雜,物性差異不大,又沒有掌握地質——地球物理特性時,上述方法不一定有效。因此,可利用含水層滲透能力的特點和具有分帶的現象,來劃分含水層。

2.1 擴散法

當鉆探終孔之后,經過沖孔、洗刷井壁,將含水層的泥餅沖刷掉,使地層水不斷地流入鉆孔。先把井液鹽化(使其濃度大于地層水的濃度),由于地層水不斷流入鉆孔,以及離子的擴散,一段時間以后,在含水層處的井液鹽濃度將逐漸減小,這樣就引起井液電阻率的變化。利用這個特點劃分含水層的方法叫做擴散法。

擴散法就是在不同的時間對井液進行電阻率測量。應用擴散法需要具備兩個條件:(1)必須事先沖孔,將井壁上的泥餅全部沖刷掉;(2)把泥漿全部換成鹽化后的清水。

井液電阻率ρc和井液的鹽濃度成反比。濃度越大,電阻率越低;濃度越小,電阻率越高。隨著時間的推移,在含水層井段的井液鹽濃度不斷地在減小,電阻率則不斷地變高。根據這個原理,利用井液電阻率探管,在不同時間(t0、t1、t2…)分別測量井液電阻率(ρc)的曲線,就可以劃分出含水層。見圖3。

2.2 微電極系法

當泥漿溶液礦化度高于地層水時,則沖洗帶電阻率ρxo低于過渡帶電阻率ρi,更低于未侵入帶的含水層電阻率ρ,即ρxo<ρi<ρ;當泥漿溶液礦化度低于地層水時,則即ρxo>ρi>ρ。一般來說泥漿溶液礦化度是高于地層水的,也就是說,含水層上泥餅電阻率ρmc總是小于ρxo或ρi的。無論哪一種情況,含水層上的電阻率存在著分帶性這個特性,利用這個特性,也能有效地劃分含水層。微電極系測井法能夠測得含水層上泥餅和侵入帶(沖洗帶和過渡帶的通稱)的電阻率,所以微電極系測井法是劃分含水層的有效方法。

使用微電極系探管可以測量微梯度電極系及微電位電極系電阻率。其中微梯度電極系電阻率ρWT主要反映較淺的泥餅的電阻率,微電位電極系電阻率ρWW主要反映較深的侵入帶地層電阻率。當泥漿溶液礦化度高于地層水時,ρWW>ρWT,這種情況我們稱為正差異。一般情況下,滲透性越好,泥餅越厚,正差異就越大。當正差異大于20%時,則可認為該地層為滲透層,可以判斷為含水層。見圖4。

微電極系測井在各種巖層上有不同的顯示。

(1)滲透性巖層(如含水層)

滲透性好的地層孔隙性良好,而且孔隙的連通性也好。如砂層、膠結差的純砂巖等都具有這種特點。它們都存在分帶現象。在這些巖層上常附有1-3cm厚的泥餅,正差異明顯。

(2)非滲透性巖層

泥巖層:當泥巖段上受泥漿的強烈沖洗時,井徑會變大,因此探管的絕緣墊板不能接觸井壁,所以微電位與微梯度測得的都是泥漿的電阻率,差異為零。當井壁被沖洗不太深時,由于ρWW反映泥巖電阻率,ρWT反映泥漿電阻率,則有可能出現正差異。此時,可參考自然電位及自然伽瑪曲線進行綜合解釋,即可準確判斷泥巖層。

砂質泥巖段上,泥漿沖洗使得井壁不光滑,探管的絕緣墊板不能時刻與井壁保持緊密接觸,于是電流會沿著泥漿柱分流,導致曲線呈鋸齒狀,差異有正有負且呈交叉狀。

致密巖層:這些巖層電阻率高或很高,由于其井壁不平,所以在曲線上呈幅度較大的、正負差異交叉的鋸齒狀反映。

解釋實例見圖5。

3 結束語

實踐證明,利用物探測井方法是可以準確判定含水層位的,地質條件簡單時,可利用測井曲線中的自然伽瑪、自然電位和視電阻率相結合的方法對含水層進行解釋;地質條件復雜時,可利用擴散法或微電極系測井法對含水層進行解釋。相比傳統水文探測方法,測井方法具有明顯的優勢,首先是便捷,其次是經濟。因此,在地質勘探中可以大力推廣應用。

參考文獻

[1]葛亮濤,葉貴均,高洪烈.中國煤田水文地質學[M].北京:煤炭工業出版社,2001.

[2]尉中良,鄒長春.地球物理測井[M].北京:地質出版社,2005.

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