成像测井(MCI)
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电视成像测井技术在油田开发中的应用摘要:电视成像测井技术作为一种全新的技术应用手段,在当前的油田开发中有着很大的应用价值,从当前的技术层面来看,主要是通过可见光电视成像测井以及超声波电视成像测井,包括对井壁以及套管进行全面的扫描,形成具体的成像模式,并通过形象逼真、资料准确的应用,形成对整个地层勘测的解释,对于油田开发有着很大的帮助。
本文将围绕电视成像测井技术的运用原理进行分析,进而从多方面进行实证研究,分析出电视成像测井技术在油田开发中的具体应用方式,更好的促进整个油田开发的技术跟进,实现整体效益的提升。
关键词:电视成像测井技术油田开发套管应用从当前的油田开发地质条件来看,存在地质条件复杂、断裂发育、岩层分布不均等现象,给油田开采技术带来不同程度的影响,尤其是在套管损坏严重的情况下,井下套管的监测技术要求越来越高,因此,电视成像测井技术对于储层套损形成严格的检测,有着十分重要的现实意义。
一、简述石油开发钻井技术的运用现状1.套管钻机的效能应用从当前的钻井技术来看,由于在受到套管质量影响的条件下,就会带来不同程度的影响,甚至还会造成石油井的报废,从当前的整体发展来看,这种现象依然大有所在。
尤其是套管本身质量低劣就会引起更大的损坏,加之在具体的运用中,有些检验方法不对、技术运用不对等多方面的因素,也会造成套管的损坏,严重影响整个质量问题,必须要从技术、方法、现代化手段等多方面及时更新,有效处理。
2.全液压钻机的技术运用从整个钻井技术的运用现状来看,全液压钻机具有很多的优势,在性能表现上也相对比较稳定,譬如尺寸大小适度、重量相对较轻、运移性能相对较好等,与传统钻机相比,具有更大的使用价值,从整个全液压钻机的使用情况来看,自动化程度增强,钻柱的排放、链接等都能与自动化运用相结合,降低了使用成本,减少由于操作人员技术使用不当带来的各种影响,能更大的提高整体使用效率。
二、分析电视成像测井技术的运用原理1.整体原理阐述从当前油田开发的技术运用来看,电视成像测井技术主要有可见光电视成像测井以及超声波电视成像测井两种技术,在这种技术的运用过程中,可见光电视成像测井技术主要是通过摄像探头进入井下进行具体的成像测井,将这种摄像头形成技术综合的数据分析,构成形象具体的井下综合技术分析与数据的采集,但是,在当前的运用过程中,一般侧重于清水环境之中,这种状况下的测井技术能形成高清度、鲜明的测井数据,有利于整个油田开发技术的全面分析。
MCI微电阻率扫描测井仪及其实践应用探讨摘要MCI测井仪器与常规测井不同,微电阻率成像测井可提供地层裂缝、孔洞的参数,能够有效划分薄互层、裂缝性储层,准确地评价复杂岩性油藏。
本文主要通过介绍微电阻率扫描成像仪器的测量原理、实践应用、质量控制和曲线分析几方面。
关键词微电阻率成像测井;测量原理;曲线分析0引言为了适应裂缝、薄层和各项异性等复杂油气藏的勘探与开发,兴起了成像测井。
目前为止,成像测井已占有测井市场的五个百分点。
长庆油田低孔低渗的复杂情形,开发难度较大,尤其需要成像测井。
与常规测井方法不同,成像测井的特点是非线性测量为重点,因而很大程度提高了采集资料的质量,对于长庆油气田的开发具有重大意义和作用,为油气田开发提供眼睛作用,面对长庆油田大开发形式,成像测井显得尤为重要。
所谓成像测井技术,是指在实际测量中,通过采用下井传感器来进行阵列扫描或者旋转扫描。
分别沿着井壁各个方向,径向、纵向等来采集大量的地层信息,将采集到的实际地层信息通过电缆传输,进而采用相关处理技术,以图像的形式展现出来,从而得到井壁信息的二维图示。
因而,成像测井技术相比常规测井方法,能够更加直观、准确的反应地层信息,从而为油气评价提供了更好的方法。
1微电阻率成像测井原理与仪器概况MCI测量是以欧姆定律为其理论基础。
实际测井作业中,通过交变电流作用,使得仪器极板紧贴井壁来完成信息的采集。
通过电成像仪器极板中部的各阵列电极向井壁不断发射电流,同时,为了能够使得阵列电极所发射的电流垂直地流入井壁,设计者在极板的推靠器件和极板的金属部件上加了相同的电位,这样,使得阵列电流能够聚焦发射。
因此,从纽扣电极发射流出的电流与流经地层所致的电导率成正比关系,从井下仪器外部和电成像仪器极板流出的电流与其所流经的电子电导率成正比关系。
在实际测井作业时,仪器通过分别采集各个纽扣所流出的电流和供电电流,仪器极板压力等,据此,通过不同颜色的色度来显示电阻率的变换。
成像测井地质学家和测井分析家早期就梦想能“看见”井筒中的地层结构、流体分布。
上世纪90年代以来,随着电子技术和计算处理技术的飞跃发展,成像测井技术不断涌现,成像测井信息实现了全井眼覆盖、高纵向分辨率的特点,能清晰地反映井壁上细微的地质特征,是目前进行断层、裂缝、层理等研究的的有效手段。
这与岩心描述有很多相似之处,如对沉积构造、沉岩作用现象、岩相、构造以及裂缝等的识别,同时成像测井还带有方位信息,能更加详细的放映地下的各种地质结构的空间特征。
目前普遍使用的成像测井系列有电阻率成像测井(FMI)和声波成像测井(UBI)两种,FMI,英文全称FullboreFormationMocroimager,中文为全井眼地层电阻率成像仪。
FMI是斯伦贝谢公司九十年代的产品,它是在地层倾角仪的基础上发展起来的。
在井壁微电阻率成像测井仪的8个极板上装有共有192个微电极,每个电极直径为0.2英寸,电极间距0.1英寸。
测量时极板被推靠在井壁岩石上,由地面仪器车控制向地层中发射电流,每个电极发射的电流强度随其贴靠的井壁岩石以及井壁条件的不同而变化。
因此记录到的每个电极电流强度以及所施加电压便反映了井壁四周的微电阻率变化。
沿井壁每0.1英寸采一次样获得了全井段细微的电阻率变化。
这些密集的采样数据经过一系列校正处理,如深度校正、速度校正、平衡等处理后就可以容易的变成电阻率图象,即用一种渐变的色板和灰度代表电阻率的数值刻度,将每个电极的每个采样点变成一个色元,常用的色板为黑一棕一黄一白,代表着电阻率由低变高,因此色彩的细微变化代表着岩性和物性的变化。
FMI图像的纵向和横向(绕井壁方向)分辨率为0.2in(5mm),这足以辨别细砾岩的粒度和形状。
它可以反映井壁上细微的岩性,物性(如孔隙度以及井壁结构如裂缝,井壁破损,井壁取心孔等),但它的颜色与实际岩石的颜色不相干。
另外每口井的微电阻率值变化范围由于井之间的差异而有所不同,因此一口井的某一个颜色可能对应着不同的电阻率值,尤其是在进行多井对比时,尤其要注意这一点。
成像测井书籍-回复什么是成像测井?成像测井是一种地球物理探测方法,用于获取地下储层相关的物理属性参数信息。
它通过将探测线源的能量辐射入地下,然后测量相应的返回信号,将这些信号转化为图像来展示地下储集层的地质构造和物理特征。
成像测井的原理是利用几何光学的基本原理。
当地下层的波阻折射或散射光线通过表面时,将会受到散射和吸收的影响。
成像测井利用接收检测器测量这些相对弱的散射和吸收信号,并通过数据处理和图像重构技术,生成地下反射系数和散射强度的图像。
成像测井在油气勘探与开发过程中扮演着重要角色。
它可以提供关键的地下信息,比如储层厚度、孔隙度、渗透率和岩性等。
通过详细了解地下储层的三维结构,石油工程师可以更好地评估储层潜力和储层的产能。
此外,成像测井还可以用于确认生产井的位置和评估井筒完整性。
成像测井通常通过测井仪器实施。
测井仪器通常由线源、接收检测器和数据处理单元组成。
线源从井管中输送能量入地下,并侦测返回的信号。
接收检测器采集这些返回信号,并将其传递给数据处理单元进行处理。
数据处理单元利用数值计算和图像重构技术,将原始信号转化为图像。
成像测井的图像是通过各种技术手段生成的。
常用的方法包括声波成像测井、电阻率成像测井和中子成像测井等。
声波成像测井利用声波波束和多通道检测器来获取地下结构的信息。
电阻率成像测井则通过测量地下电阻率分布图像来揭示储层的水或烃饱和度。
中子成像测井则主要用于检测地下岩性差异和含水层。
成像测井的发展离不开计算机科学和数据处理技术的进步。
随着计算机处理速度的提高和成像算法的不断改进,成像测井能够提供更高分辨率的图像,并为地质科学家和石油工程师提供更准确的地下信息。
总之,成像测井是一种重要的地球物理探测方法,在油气勘探与开发中发挥着重要作用。
它通过测量和处理地下返回信号,生成地下结构和物性参数的图像。
成像测井可以帮助工程师更好地评估储层的潜力和产能,优化井筒位置,从而提高油气生产效率。
能谱电成像倾角测井作用
能谱电成像倾角测井是一种用于测量井壁倾斜角度的地球物理测井方法。
它通过测量地下岩层中自然放射性元素的能谱特征来反演井壁的倾角信息。
在测井过程中,测井仪器放射出一定能量的γ射线,并测量它们在不同介质中的吸收和散射情况,然后根据能谱与岩层特性的关系,计算出井壁的倾角信息。
能谱电成像测井仪器通常由多个探测器组成,每个探测器都可以测量不同能量的射线。
当射线经过岩层时,不同能量的射线受到不同程度的吸收和散射,产生不同的能谱特征。
通过分析能谱数据,可以确定不同深度和倾角的岩层,并绘制出井壁的倾角图像。
能谱电成像倾角测井在油气勘探和地质调查中具有重要的应用价值。
它可以用于确定井壁的倾角和方向,为油气井设计和钻井提供重要参考。
此外,它还可以帮助地质学家了解地下地质情况,预测可能的油气储层位置和性质。
成像测井书籍-回复成像测井书籍是关于油气勘探中重要技术之一的成像测井方法的书籍。
本文将分步骤回答与成像测井书籍相关的问题,以帮助读者更好地了解和学习这一领域的知识。
第一步:什么是成像测井?成像测井是一种利用测井资料获取地下岩层图像的方法。
通过测量射线在地层中的传播速度和强度的变化,成像测井可以提供有关地下岩层的结构、含油气性质和储层特征的信息。
这个技术在油气勘探和开发过程中起着至关重要的作用,可以帮助工程师和地质学家更好地了解地下岩层,从而做出更准确的决策。
第二步:成像测井方法的分类成像测井方法可以根据测量原理和装备设备的差异进行分类。
常见的分类包括电阻率成像测井、中子成像测井、密度成像测井和声波成像测井。
每种方法都有它们独特的优势和适用范围,选择合适的方法取决于地层的特征和研究的目的。
第三步:什么是成像测井书籍?成像测井书籍是专门介绍成像测井方法原理、应用和数据解释的书籍。
这些书籍通常由专业的油气勘探和测井专家编写,内容丰富全面,旨在帮助读者理解和掌握成像测井技术。
这些书籍包括理论基础、仪器设备、数据处理和解释方法等方面的知识,并提供实际案例和应用示例。
第四步:哪些成像测井书籍值得推荐?以下是几本值得推荐的成像测井书籍:1. "成像测井技术与应用" - 作者Bryan C. Musikant这本书全面介绍了成像测井的各种方法和应用。
它涵盖了电阻率成像测井、中子成像测井、密度成像测井和声波成像测井技术,并详细讨论了数据处理和解释方法。
2. "成像测井与解释" - 作者Shuying Li这本书主要关注电阻率成像测井方法和解释技术。
它提供了详细的测井原理和数据处理方法,并以实际案例来说明如何解释成像测井结果。
3. "岩相成像测井技术" - 作者Libin Zhou这本书主要介绍密度和中子成像测井方法。
它涵盖了这些方法的原理、装备和数据解释方法,以及如何识别和描述地层的岩相特征。
地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:地层微电阻率扫描成像测井在识别裂缝方面的应用目录摘要 (4)1。
地层微电阻率扫描成像测井简介51.1电极排列及测量原理 (6)1.2全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI) (6)2.利用地层微电阻率成像测井识别裂缝 (7)2.1. 天然裂缝 (8)2。
1.1非构造裂缝 (8)2。
1.2构造裂缝 (10)2。
2钻井诱生裂缝(诱导裂缝) (12)结论 (13)参考文献 (14)摘要测井技术是油气勘探的“眼睛”。
中国的隐蔽性油气藏多,客观要求这双眼睛特别明亮、敏锐,可是常规测井技术只能对地层性质做大致的划分,精度不够。
需要一种新的测井手段,就是成像测井.成像测井(imaging logging)是根据钻孔中地球物理场的观测,对井壁和井周围物体进行物理参数成像的方法.广义地说,成像测井应包括井壁成像、井边成像和井间成像。
井壁成像测井在技术上最成熟,包括井壁声波成像和地层微电阻率扫描成像。
井边成像主要是电阻率成像,所用的方法为方位侧向测井和阵列感应测井。
井间成像包括声波、电磁波和电阻率成像,在工程勘察中已得到比较广泛的应用,在石油勘探中也已获得一些成功的实例.这种技术采集信息多,精度高,不受干扰,能准确确定地层的真正电阻率,是解决复杂储层测井评价的有力手段.地面系统综合化、便携化、网络化.未来的地面系统要具有多种作业功能,不仅可以挂接成像测井仪器和常规测井仪器进行裸眼井测井,还能挂接生产测井、测试、射孔、取芯等工具进行套管井测井,满足全系列测井服务的要求.井下仪器集成化、高分辨、深探测、高可靠、高时效、低成本。
井下仪器测量探头阵列化,变单点测量为阵列测量以适应地层非均质的需要,为储层评价的深入提供丰富信息,奠定提高储层饱和度精度的基础。
微电阻率扫描成像测井仪(MCI)
Micro Scan Imaging
一、仪器测量原理
推靠器极板发射的交变电流通过井内泥浆柱和地层回到仪器顶部的回路电极;推靠器、极板金属体起到聚焦的作用,使极板中部流出的电流垂直于极板外表面进入地层;通过测量电扣上的电流强度,可以反映出电扣正对着的地层由于结构或电化学上的
非均质所引起的电阻率变化;电扣电流信息经过适当处理,可刻度出彩色或灰度等级图像,从而反映出地层微电阻率的变化。
通常把电流电平转换成灰度显示,不同级别的灰度表示不同的电流电平,这样就可用灰度图来显示井壁的电阻率的变化
二、仪器组成
仪器组成自下而上依次为推靠系统部分、预处理短接、采集短接、绝缘短接和护冒。
推靠系统部分:最下面是推靠臂即6个极板,在推靠短接最上方有一个键槽正对下方的那个极板为一号极板(P1AZ为一号极板方位),安逆时针方向依次为2号3、4、5、6号极板。
每个极板上分布24个电扣分2横排,测井时每个极板上最多允许有2个纽扣是坏的。
推靠器内部有六个电位器测量井径值最终可以得到3组井径值。
预处理短接:预处理短节首先将极板送来的电扣信号进行低通滤波,把交变的模拟信号转化成较为稳定的直流信号,然后经过模拟开关和信号缓冲器送到采集系统。
预处理短节内测斜探头包括3个加速度计和3个磁通门完成AX、A Y、AZ、FX、FY、FZ信号的采集工作。
确定每个极板在井内测井时所对应的方位。
采集短接:在采集系统内进行A/D转换并对数据进行打包处理,最后由遥传短节将其送到地面系统进行进一步处理。
三、主要技术参数
分辨率 5 mm
覆盖率60% (8″井眼)
测井速度225 m/h
仪器长度8300 mm
最大直径127 mm
耐温155℃
耐压100 MPa
适应泥浆水基
传输速率100 kbps
泥浆电阻率范围0.1Ω·m~50Ω·m
100k的遥传与300K的区别在于300K的把GR取出来,单独用一支GR仪器,然后将测斜部分做在里面了,300k的遥传比100k的长。
多极子阵列声波仪器和井下电视仪器都用300k的遥传,所以仪器下面就不再用测斜部分了,而微扫预处理短接里需要接测斜仪。
四、应用
1.提供测量井段的井眼成像图
2.地质构造和地层倾角评价
3.对目的层进行详细的地质分析
4.确定薄互层沉积中的砂泥岩分布
5.井眼几何形状和地应力分析评价
6.地层层序评价
7.裂缝识别
五、注意事项
井眼条件不好时仪器下放速度不得超过3000米每小时,自转一周至少12米,低于10米时资料无法解释,仪器下井安装顺序为(旋转短接—绝缘短接—三参数TPMS—遥测短接—a采集短接—a预处理短接a—推靠器)红色部分加三个橡胶扶正器。
遥测短接和采集短接之间有绝缘短接已经做在采集短接上了。
测井之前做井径刻度,仪器不用刻度直接采集。
测井过程中极板张力PF在4—6伏之间,时间字TIME在39—41之间,电扣测量电压值DB在0.5—2伏变化,灰度图不清晰时调节EMEX电压默认时是5V可以调到50v不超过120即可,信号会随着增大,灰度图变亮。