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相似文献
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1.
与传统的随钻电极型电阻率测井仪相比,螺绕环激励式随钻侧向测井仪具有不易磨损,工艺难度小的优点,但国内对于该仪器的理论研究很少。基于三维有限元法,研究了螺绕环激励式随钻侧向测井仪的测井响应特征,分析了仪器结构参数对测量信号强度的影响。模拟结果表明:测量信号强度与接收线圈距呈正相关关系,仪器源距和钻头短节越长,仪器测量信号的强度越弱。根据模拟结果优选了模拟参数,研究了不同地层电阻率对比度下仪器的探测特性,分析了仪器在不同井斜角和围岩环境下斜井中的测井响应特征。螺绕环激励式随钻侧向测井仪探测深度较电缆式侧向测井仪浅,但可以满足随钻测井需求。研究结果对螺绕环激励式随钻侧向测井仪结构参数设计及测井解释方法研究均具有一定的指导意义。   相似文献   

2.
一种新的随钻电极电流型电阻率测井仪即双侧向电阻率随钻测井仪DLR已进入现场试验阶段.该仪器提供深、浅2种探测深度电阻率曲线,可用于判断随钻过程中的地层侵入情况和钻后地层评价.介绍了该仪器的电极系排列和测量原理,通过数值模拟计算,分析了该仪器的仪器常数及测井响应的井眼影响、分层能力、探测深度及侵入影响等探测特性.数值模拟结果表明,与同类仪器相比较,该仪器具有更好的分层能力、更大的探测深度和较小的井眼影响.  相似文献   

3.
《测井技术信息》2005,18(1):64-64
斯仑贝谢公司推出的超深电阻率随钻测井仪的探测深度为.6.6—32.8英尺(常规随钻测井仪器的探测深度还不到3.3英尺),还具有更大的径向响应,能够探测到距井眼数英尺以外的岩性特征和流体接触面。该仪器为模块化设计,有两个发射器和一个接收器(间距分别为33英尺(10米)和66英尺(20米)),能以三种频率工作,提供6个独立的电阻率测量结果。  相似文献   

4.
高精度随钻成像测井关键技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决随钻地质导向系统距离钻头远、检测信息少和检测精度低的问题,基于随钻扇区扫描原理,结合MEMS动态工具面检测技术、近钻头伽马旋转累计计数成像采集算法和随钻电阻率动态PID调节发射驱动成像采集算法,研制了高精度近钻头伽马成像测井仪和高精度随钻电阻率成像测井仪,实现了近钻头伽马16扇区测量与随钻电阻率128扇区测量。现场试验结果表明:随钻采集到的近钻头伽马成像测井数据可为复杂油气藏地质导向钻进提供技术支持;随钻电阻率成像测井数据与电缆测井数据吻合,可为随钻地层评价提供可靠数据。研究表明,利用近钻头伽马成像测井仪和高精度随钻电阻率测井仪可以获得高精度的测井数据,为地质导向和地层评价提供支持。   相似文献   

5.
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   

6.
微电阻率球形聚焦(简称微球)和双侧向(简称侧向)测井仪都是利用电流聚焦进行电阻率测量的常规测井仪器,但由于所探测的深度不同,这两种仪器的聚焦方式以及如何做到精确测量的电路设计各不相同。文章从仪器维修的角度,对这两种仪器分别进行了阐述。  相似文献   

7.
研究了发射和接收线圈间距超长(10,100和1000m),测量频率大约在0.01-1000Hz的感应测井仪的响应。该仪器被推荐用于实现更大的侧向探测深度,这样在水平测井中就可以探测到电阻率异常。除了同轴的和共面的天线装置,具有倾斜线圈天线的方位电阻率测井仪(DRT)也被试验用于进行方位电阻率测量。最后对这种仪器的测前能力也进行了讨论。  相似文献   

8.
侧向测井仪的发展目的就是为了消除仪器缺陷及提高纵向分辨率,从而不断地改进仪器设计及数据处理方法,尽管目前的侧向测井仪的性能有了显著提高,但仍不能提供足够的信息来准确地计算地层真电阻率值R,尤其是在薄夹层时更是如此。斯仑贝谢公司在广泛的模拟实验研究基础上开发出了一种新的阵列侧向测井仪,它使用了一种数学反演技术和更能准确反映地下地层特征的二维地层模型,因此可得到更为准确的地层真电阻率值R1,从而提高计算含油饱和度的准确性。新的阵列侧向测井仪采用了一个供电电极和一系列的对称放置的聚焦电极进行测量,它可提供多条具有不同探测兴度的地层电阻率曲线,而这些曲线具有固有的深度一致性和纵向分辨率匹配性。在现场测井中,用快速的一维反演得出Rt,它只考虑了侵入的影响,在薄互层中用二维模型作反演,它同时考虑了径向和纵向电阻率的变化,考虑了围岩的影响后使计算的Rt的精度显著提高。  相似文献   

9.
HAL6505阵列侧向测井仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
双侧向测井仪一直是重要的常规电阻率测井仪器,随着勘探开发进一步深入,双侧向仪器测量的深、浅两条电阻率曲线已不能满足复杂油气评价需求。为提高侧向测井信息量,满足精细化评价需求,中国石油集团测井有限公司进行了大量理论方法研究,研制了国内首支阵列侧向测井仪。通过设计阵列化的电极系结构,利用软硬结合聚焦方法,实现6种径向探测深度测量模式。与双侧向测井方法相比,该方法具有纵向分辨率高、径向信息量多等优点,能够清晰描述地层侵入特征。通过大量现场试验,实测曲线特征和仪器各项指标均达到理论设计要求,仪器可用于薄层等复杂油气测井评价。  相似文献   

10.
本文介绍了新一代侧向井仪:方位电阻率成象、该测井仪右在井眼周围进行深探测方位电阻率测量,其纵向分辨率高于双侧向测井。它将12个方位电极装入DLL电极系,保留深侧向和浅侧向测量的同时,提供12条深探测方位电阻率曲线,由装在方位阵列上的浅探测辅助测量作方位电阻率的井眼校正。  相似文献   

11.
张辛耘 《测井技术》2004,28(6):495-495
斯伦贝谢公司推出的超深电阻率随钻测井仪的探测深度为6.6~32.8ft(1ft=0.304了8m,下同)(常规随钻测井仪器的探测深度还不到3.3ft),具有更大的径向响应,能够探测到距井眼数英尺以外的岩性特征和流体接触面。该仪器为模块化设计,有2个发射器和1个接收器(间距分别为33ft和66ft),能以3种频率工作,提供6个独立的电阻率测量结果。用地层模型进行反演这些测量结果,  相似文献   

12.
阵列感就测井仪器已经成为电缆感应测井标准,这些仪器依靠多个发射线圈-接收线圈系的测量结果,为了增加仪器测量的径向探测深度,有必要增大发射线圈-接收线圈之间的间距,采用不同间距可以探测地层电阻率的径向变化。但是,随着探测深度的增加,仪器垂直分辨率会逐渐变差,为了补偿的一缺陷,将浅探测测量结果与较深探测测量结果进行组合,可得到一个具有很高垂直分辨率深探测曲线,但问题是浅探测量不可避免地受眼不规则和井眼附近其它因素影响,产生的噪声常常会将人为因素引入经处理后的深探测测井曲线响应中。已经研制出一种新型高分辨率对称阵列感应测井仪器,可以提供从深到浅的电阻率测井曲线读值,其垂直分辨率很高,一致性好。与前几代仪器明显不同之处在于新型设计的仪器可以将垂直信号和径向信号分开进行处理,这种处理的结果是在做径向信号处理之前可以对每个发射-接收线圈测量结果进行滤波,而具有常规垂直分辨率。通常在井眼附近的影响是局部性的,且仅仅是浅探测测井曲线受影响;深探测测井曲线所受影响明显减弱,新型仪器的大量试验证明模拟预测的各种测量响应。新型感应测井仪器提供6种不同径向探测度的电阻率测井曲线(10,20,30,60,90和120英寸),垂直分辨率为1、2和4英尺,测井资料分辨率进行了匹配,又具有多种探测深度,这就可以与电阻率资料、核磁共振(NMR)资料及其它测井资料综合。本文阐述了新型仪器的设计原理并讨论了试验结果,同样还给出了几个油田实例,在一例子中通过与前一代高分辨率感应测井仪器的比较证明了仪器反映侵入带地层剖面的能力得到改善。另一实例显法虽然浅电阻率测量受井眼严重冲刷的影响,新型仪器仍可以提供具有极好垂直分辨的深电阻率测井曲线。  相似文献   

13.
微柱形聚焦测井仪是一种浅探测电阻率测井仪器,测量的是侵入带电阻率.它利用聚焦系统,使测量电流聚焦为柱面形状.数学模型考查表明 这种新极板具有受泥饼影响小,探测深度适中,纵向分辨率高等优点.  相似文献   

14.
渤中凹陷X气田变质岩潜山凝析气藏储集空间类型复杂多样,裂缝发育程度高,非均质性强。X1井是X气田的关键井,以该井为代表的12口井进行了随钻测井和电缆测井,随钻测井与电缆测井响应特征存在较大的差异,造成测井解释的不确定性。为更好地认识随钻测井的响应特征,提高随钻测井解释精度和储层评价效果,需要开展随钻测井与电缆测井曲线对比分析。首先,对两类测井仪器从方法原理和测量方式上进行对比;然后,基于地质与测井等资料,重点对随钻测井与电缆测井得到的自然伽马曲线、电阻率曲线进行分析;最后,建立了随钻测井与电缆测井信息之间的定量关系,并利用随钻测井与电缆测井响应特征的差异识别储层和裂缝发育区。结果表明:钻井液侵入是导致渗透层段电缆测井的自然伽马值和电阻率值小于随钻测井的自然伽马值和电阻率值的主要原因;随钻测井电阻率能更好地反映地层的真实电阻率,但分辨率略低于阵列侧向测井电阻率;进行钻井液侵入校正后,基于电缆测井建立的解释模型及裂缝段划分标准适用于随钻测井资料的解释评价。该研究对水平井测井响应特征、随钻测井解释均具有重要意义。  相似文献   

15.
随钻电阻率测井仪器探测特性分析   总被引:5,自引:2,他引:3  
随钻电阻率测井具有预测井周围和钻头前方各种地质情况的能力,能为科学化钻井提供有利的依据。在对随钻电阻率测井原理分析的基础上,给出了电磁场量与地层电阻率之间的转换关系,计算得到了随钻电阻率测井仪器的探测特性,包括探测深度和纵向分辨率。分析结果表明:衰减电阻率比相移电阻率的探测深度要大;而相移电阻率比衰减电阻率的纵向分辨率要高。这些结论可以用来判断地层侵入和围岩情况,以及在随钻电阻率测井资料解释时参考。  相似文献   

16.
<正>2014年1月20日,国内测井专家确认,由中国石油集团测井有限公司(以下简称中国测井公司)自主研制的随钻电阻率成像测井仪,在冀东油田获取的12条电阻率曲线,准确反映了不同探测深度的地层电阻率。获得的国内首幅随钻电阻率成像图,真实反映了地层裂缝变化和井眼破裂层段,仪器整体性能达到国际先进水平。这标志着我国随钻电阻率成像测井技术的研发取得重要进展。随钻电阻率成像测井技术是大斜度井、水平井开发中,识别裂缝、薄层、低孔低渗等复杂油气藏的重要手段。2012年6月,中油测井公司和中国石油集团休斯敦技术研究中心共同在美国休斯敦成立随钻测井研究部,启动"十二五"国家油气重大专项课题"地  相似文献   

17.
EWRPhase—4型随钻测井仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖忠云 《石油仪器》1994,8(2):71-76
文章介绍的新型随钻测井仪的探测探头,可测得4个不同深度的地层信息。所测曲线的形态与作用和普通观感应测井仅相同。该仪器有4个源距,每种源距都有两个接收器相位差和幅度衰减曲线,共有8条曲线。它的探测深度、分层能刀和测量精度,比具有相同源距幅度衰减的普通仪器要好的多。  相似文献   

18.
定量计算冲洗带电阻率Rxo是阵列感应测井的目标之一。多阵列感应测井仪能测量一条精确的深探测聚焦曲线.该曲线与地层真实电阻率(Rt)非常接近。然而,当相邻地层之间电导率差异很大的时候.该仪器所产生的那些浅聚焦曲线.尤其是10in探测曲线,数据的可靠性就会降低。用于阵列感应测井数据处理的算法的基础是波尔近似法,该算法通过波尔几何因子将感应测量结果和地层电导率的分布进行线性联系。因此,有两个因素可引起浅探测聚焦曲线的不稳定性:第一,深、浅子阵列感应响应间存在的非线性关系;第二.由软件聚焦处理引起的由深子阵列到浅聚焦曲线的误差传播。有几种先进的方法可解决此问题,比如反演法和非均质背景基础上的聚焦(IBF),它们都能在差环境下提取出地层电导率和冲洗带电阻率.然而,这两种方法都需要相对较高的计算精度以及正演模型计算。随着新的Baker Atlas FOCUS测井系统的发展,当前,一种有6个子阵列的新型阵列感应测井仪可投入使用。在本文中,我们提供一个简单且高效的方式来提高浅探测深度聚焦曲线的稳定性——即高分辨率阵列感应测井(HDIL)的10in探测深度曲线的稳定性。该方法使用一种新型6子阵列聚焦滤波器,在产生10in的探测深度的曲线时排除掉最长的子阵列。此方法可以做为实时处理程序的补充,并对已有的HDIL处理程序改动最小。根据经过井眼校正后的测量值,就可以对FOCUS HDIL阵列感应测井仪和HDIL测井仪进行质量控制。其具体步骤可以总结如下:第一步,依据测量值的物理现象确定数据一致性模型。第二步,通过“模型分解”技术,将测量值和一致性模型进行对比。第三步,剔除掉错误数据并依据一致性模型重新组建测量值。第四步,通过对比原始测量值和重新组建的测量值来评定数据质量。  相似文献   

19.
研发一种方位侧向电阻率成像随钻测井仪,已进入现场试验。该仪器可用于大斜度井/水平井地质导向、地层评价和电阻率井壁成像。介绍了该仪器的电极系排列和测量原理,通过二维和三维有限元数值模拟计算,分析了该仪器测井响应的探测深度、地层边界探测能力、轴向分辨率、井眼影响等探测特性。数值模拟结果表明,与同类仪器相比较,该仪器具有更大的探测深度、良好的分层能力、较小的井眼影响,地层界面探测距离可达1m以上。  相似文献   

20.
<正>由中国石油集团测井有限公司自主研制的随钻电阻率成像测井仪,在冀东油田获取的12条电阻率曲线,准确反映了不同探测深度的地层电阻率。获得的随钻电阻率成像图,真实反映了地层裂缝变化和井眼破裂层段。随钻电阻率成像测井技术是大斜度井、水平井开发中,识别裂缝、薄层、低孔低渗等复杂油气藏的重要手段。2012年6月,中油测井公司和中国石油集团休斯敦技术研究中心共同在美国休斯敦成立随钻测井研  相似文献   

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