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随钻测井(LWD)的电阻率测井对测井分析家解答一些基础问题提出了挑战:一个潜在储层中有多少油气?如果油气存在,用什么能表明油或气是可动的?地层的孔隙压力是什么?为回答这些问题,分析家想知道的两个重要的数值是Rt和Rxo。然而,LWD测井测量的是难以解释的大量电阻率曲线,比如,通过衰减和相位,不同发射-接收探头的间距以及多种频率确定的各种电阻率。该文的目的是通过一些测井实例,确定这些实例所关注的基本地层特性的含义,从而揭示LWD电阻率测井解释的一些奥秘。其目的不是对LWD电阻率曲线的综合分析,而是提出在解释中最常遇到的一些疑难问题。该文主要探讨关于具有双发射-接收间距的2MHz仪器。所提出观点同样适合于其他LWD测井仪器,包括那些多频的或不同间距的仪器。 相似文献
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给出一种井眼补偿随钻电磁传播电阻率测井的新方法和仪器设计。与现有的补偿方法相比,新方法使用更短的探头组合提供多个探测深度的井眼补偿电阻率测量,并且这种紧凑的探头组合通常要短40%,从而使底部钻具组合(BHA)更短、成本更低。本文给出这种紧凑型探头组合设计的理论基础和井下目的层的电磁模拟结果,也给出了井下测井仪的现场测试结果。
采用紧凑型探头组合设计会使随钻铤电阻率测井的仪器更短、费用更低。而在电缆测井仪难以测量的水平井和斜井中,这三种电阻率测量能够确定出在钻井、地质导向和地层评价时的真电阻率(Rt)、侵入直径和冲洗带电阻率(Rxo)。对于井眼补偿测量,与常规探头组合相比,最初设计出的这种紧凑型探头组合约短44%。
给出了三个接收器和两个发射器探头组合的电磁模拟结果,证明由相位差测量得到的浅、中和深电阻率结果。使用模拟和现场测试资料对比显示了这种紧凑型探头组合和现有探头组合在不规则井眼和在层界面处的结果。也给出了能证明多频工作局限性和优势的模拟结果,以及用于补偿电子线路误差新方法的测试数据。
本文对随钻测井井眼补偿电阻率方法提出一种新途径,它缩短了探头组合总长度及降低了相关成本。与现有井眼补偿探头组合设计相比,这种紧凑型探头组合增强了侵入剖面、改进了真电阻率的确定。 相似文献
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研究不同天线组合的边界探测深度是研发随钻超深电磁波仪器的基础工作。采用数值模拟方法,研究了轴向天线、水平天线和倾斜天线3种接收天线的探测深度和响应特征,结果发现:随钻超深电磁波仪器的探测深度与线圈距、工作频率及地层电阻率对比度相关;不同电磁场分量对地层界面响应特征不同,超深探测轴向接收天线测电阻率比常规电磁波更容易受邻层影响;采用水平接收天线时,天线距越小,工作频率越大,定向电动势信号幅度越大;采用倾斜接收天线时,天线距越大,工作频率越大,相对定向信号幅度越大。对于随钻超深电磁波仪器,采用水平接收天线时天线距要小,采用倾斜接收天线时天线距要大;多个频率和天线距的组合可以增大随钻超深电磁波仪器的探测深度和对地层电阻率的适应性;通过降低工作频率、增大天线距,可使随钻超深电磁波仪器的探测深度达到20.00~30.00 m。研究认为,该探测深度能弥合地震和测井之间的差距,使随钻油藏描述成为可能。 相似文献
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为提高油藏采收率,大斜度井、水平井被广泛采用,对井眼轨迹提出了更高要求。地质导向技术能根据实时测量数据调整井眼轨迹,被越来越多地应用于水平井钻井过程。随钻方位电磁波电阻率仪器作为目前地质导向的核心仪器,电阻率测量范围、精度及边界探测距离是其最重要的性能指标,目前没有标准刻度井验证或测试仪器性能。从电阻率测量和边界探测原理出发,利用数值模拟分析测量电路信号与电阻率以及界面距离指标的关系。通过实验室测量电路指标确定出方位电阻率仪器的相位差精度为±0.02°,界面探测信号有效动态为70 dB,以此代替标准环境下实体测试试验,方便和简化了仪器指标测试流程,为随钻方位电磁波电阻率仪器准确进行地层评价和地质导向提供了保障。 相似文献
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为了解超深探测随钻电磁波测井地质信号的过界面特征及其影响因素,基于层状各向异性介质多分量电磁波测井解析解,对PeriScope轴向发射–倾斜接收线圈系、DWPR双斜线圈系以及GeoSphere对称测量模式3种结构的地质信号,在超深探测随钻电磁波测井的低频、长源距条件下进行了数值模拟,对比了3种结构地质信号的过界面响应特征、探测深度以及各向异性的影响,探讨了其在超深探测中的适用性。研究得知,3种结构的地质信号均可指示地层界面及其方位,且长源距、高频下响应的非单调性明显,其中DWPR双斜地质信号的单调性最强;电阻率比100∶1地层模型下,GeoSphere地质信号具有更大的探测深度,DWPR双斜线圈系地质信号次之;DWPR双斜线圈系的幅度比地质信号不受地层各向异性的影响,其余地质信号均受地层各向异性的影响。研究结果表明,降低频率、加大源距可有效增强地质信号探测深度,降低频率、减小源距有利于地质信号对地层界面响应的单调性,各向异性对绝大部分地质信号的影响明显。 相似文献
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本文介绍了一种先进的随钻测井仪器,用于电阻率、成像以及“在钻头”测量。这种新的仪器可以同时用于4 3/4和6 3/4in的钻杆和试验。两种型号的仪器都安装了9个电流敏感电极,排列成三排,每排三个电极,适用于旋转和非旋转的钻柱。两个多频发射器为电阻率和成像测量提供补偿。在这种“在钻头”测量模式中,一个螺旋管状接收器测量仪器发射的钻杆电流。
最近,现场的测试验证了“定量成像测井”的概念,它将电阻率成像测井与侧向测井结合在一起。图像的采集由两个相对的发射器(以中等间距对称地排列)进行补偿并以多频率方式重复采集。传统的“侧向测井”的环形电极分成离散的成像极板,能进行定向电阻率测量,在大斜度井或水平井中特别适用。三组不同的发射器(接收器间距能优化探测深度、侵入剖面以及图像对比。
本文讨论了多种环境的不同测井实例、复杂电阻率剖面的计算和可视化、可达到的分辨率、图像质量、质量控制,还与高分辨率电缆成像测井进行了对比。 相似文献
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