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基于相干后向瑞利散射原理搭建了一套分布式光纤传感系统,并设计了一种优化的掺铒光纤放大器。以此为基础进行实验,分析了消光比、传感距离和传感光纤前后端反射等几个关键因素对相干后向瑞利散射波形的影响。实验结果表明:适当地设计电光调制器偏置电压与掺铒光纤放大器,可明显改善注入脉冲信号峰值功率和消光比;由于注入信号光消光比的限制,短距离传感比长距离传感更容易获得优良的散射信号;消除传感光纤前后端的菲涅耳反射也能显著提升散射信号的质量与稳定性。 相似文献
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通过提取反映稠油油藏储层动态的特征参数,应用模糊模式识别方式对稠油储层类型进行划分,在比较原钻井及其侧钻井的水淹状况与测井响应关系的基础上,提出用电阻率减小率作为划分稠油储层水淹级别的标准,并应用人工神经网络技术实现了稠油储层水淹程度的动态测井解释。 相似文献
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高升油田高检1井密闭取心证实了蒸汽吞吐采油后,邻井已受到波及,油层的含油饱和度、孔隙度、渗透率等均有明显的降低。受蒸汽吞吐的中、强水洗层,用测井的三电阻率和时差、自然电位对储层的含油性和物性的检测,均有明显的响应特征。高检1井水洗段的含油饱和度虽已降低到40.9%,但仍有较高的采油指数,与测井检测含油饱和度吻合。用岩心刻度测井,初步建立了水洗级别的解释标准。 相似文献
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蒸汽吞吐驱油用于稠油开发,它与注水驱油不同之处是降压采油,十几年的蒸汽吞吐采油,导致稠油层蒸汽冷凝水不断增多,含油饱和度降低,形成蒸汽吞吐水淹油层。用已受到蒸汽吞吐波及的动态稠油密闭取心并,建立蒸汽吞吐驱油水淹层与岩心油水饱和度分析的测井解释模型,即电阻减小率与剩余饱和度的关系,此方法用于几十口稠油侧钻井水淹层解释,经采油验证,与产液性质基本吻合。多轮次的蒸汽吞吐,使储层物性发生变化,其结果是孔隙度、渗透率降低,泥质含量、碳酸盐含量增加,岩心分析与测井响应基本一致。当储层孔隙度、渗透率较高时,稠油的厚度与吞吐后的水淹状况密切相关,油层越厚,驱油效果越好,动用程度越高。分析不同厚度稠油层的水淹状况,制作稠油蒸汽吞吐水淹层解释图版,依据不同层厚的驱油效果不同的经验划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类油层。一般情况下,物性越好的储层,其原始含油饱和度越高,易造成强、中水淹层,用TPS-9000型高温测试仪检测的静态测井响应与侧钻井水淹层解释基本相同。 相似文献
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