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81.
非均质地层中岩性、孔隙度、裂缝及胶结物等的横向、纵向分布都不一致,常规电缆测井及LWD仪只能测出岩性的大致特征;电缆密度仪探测源及接收器前面附近地层;而LWD密度常被看成是井眼四周的最高密度读数。在非均质地层中上述这两种常规密度仪只能给出不全面的岩性及不确切的孔隙度。当应用方位角随钻测量密度仪测量井眼周围四个方位角象限内岩性及孔隙度时,则可更精确地表征储层特征。新型密度仪以及高分辨率侧向电阻率仪,可提供探测小规模区域及垂直储层特征分布的垂直分辨率,使测量结果更接近岩心数据。正如现场实例所示,我们比较并评价了高分辨率LWD测井仪响应与高分辨率电缆测井仪以及电缆密度仪的响应与岩心数据。通过比较得出由于三种不同设计仪器探测的岩石体积不同,因而所测得的体积密度差异高于0.22g/cc。高分辨率电阻率上显示出了富铁矿区范围并划出了具体位置(团块)。应用此新型LWD测量所得出的非均质性可用来提高储层模拟质量以便更好估算储层产出量。  相似文献   
82.
83.
84.
该文介绍了LWD随钻录井仪器的结构、测量原理和主要测量仪器的技术指标,分析了该仪器测量参数准确的原因,阐述了其工作环境要求。从其性能和结构分析看,LWD随钻录井仪器可实现录井技术与电测井技术的有效结合,在地层评价和地质导向方面发挥重要作用。  相似文献   
85.
适应于小井眼勘探开发需要而研制的SLIM1系统在实现随钻过程中的地层对比与地质导向已成为可能,该系统的主要测量工具有伽马和电阻率。文中介绍了这两种工具的结构组成及工作原理,通过实例对其在地层对比与地质导向方面的应用进行了阐述。  相似文献   
86.
87.
88.
基于载波通信原理的电磁波随钻测量技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高电磁波随钻测量中数据传输速率,增加信号遥测深度,解决钻杆寿命低、可靠性差和电磁信号散射严重等问题,提出了基于载波通信原理的随钻测量技术.该技术利用载波原理,通过耦合变压器将电磁波信号耦合到钻杆上,利用钻杆和大地构成导波系统,从而实现井上与井下的数据传输.通过分析电磁波在地层和钻杆中的传输特性,得到钻杆中的传输线波动方程,并给出系统的总体构成及设计方案.采用 LM1893作为载波模块,研制出井下发射机和井上接收机系统,并对系统进行了优化设计.结果表明,利用载波技术将电磁波加载至钻杆,通过钻杆-大地构成的传输信道,能够把井下测量参数传输到地面,同时还可把地面设置参数及指令发送到井下,实现地面与井下的双向通信.图7参11  相似文献   
89.
《断块油气田》2013,(3):300-300
由大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院自主研发的“电磁波测量无线传输系统”。最近在大庆油田英392井现场试验获得成功。  相似文献   
90.
水平井钻井技术向薄油层、复杂井、欠平衡、空气泡沫钻井等领域发展,对随钻测量仪器提出了更高的要求,电磁波仪器的信号传输不受泥浆介质影响,很好的解决了这一问题;近钻头测量的功能,测量距离距井底仅为0.5m,特别适合开发含底水的薄油层。  相似文献   
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