EILOG声波时差测井
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浅谈EILOG声波时差测井【摘要】声波时差测井是最常用的岩性—孔隙度测井方法之一。
本文阐述了声波时差的工作原理,结合现场实际工作经验分析了声波曲线影响因素,介绍了现场声速验收方法以及故障分析。
【关键词】声波时差质量控制故障1 前言声速测井在常规测井中占有非常重要的地位。
在常规裸眼井声波测井中,我们所要得到的信息主要是地层的准确时差。
目前的测井方法是将声波全波列传输到地面,然后解算出声波时差。
2 声波时差测井工作原理声波测井仪是测量滑行纵波在地层中的传播速度。
为了提高分辨率而又不增大测量误差,采用小间距和对同一地层多次测量取平均值的方法。
该仪器有单发射器或双发射器和四个接收器组成,可同时录取高分辨率声波曲线。
3 声波时差测井影响因素分析作为一个测井操作人员来说,必须具备现场把握曲线质量的能力,下面结合实际工作,归纳了几种影响声速测井的因素,可以作为判断曲线是否异常的理论依据。
3.1 地层的影响岩性是影响声速的最主要因素。
在均匀各向同性介质中,纵波、横波速度为与密度、弹性系数有关,岩石的声速与造岩矿物的成分,弹性,密度有关;还和岩层的孔隙度,泥质含量,饱和度以及孔隙中所含流体的种类,相态有关.此外,岩层的声速还同其埋藏深度,地质年代,经受地质构造的历史等因素有关系.一般规律是声速在井眼规则的地层是平稳的,没有跳变,同一地区,地层埋藏越深,声速值越低,声速与密度,中子有很好的相关性。
如果时差明显增大或有周波跳跃,当地质上可能含气,并且电阻率测井以明显高电阻率显示证明地层含油气时,可判断为气层;当地质上不可能含气时,可判断为裂缝异常发育,如果本地区存在裂缝发育的气层,也应从电阻率测井等资料得到证实。
3.2 井况的影响当井径规则无变化时,井径对声速曲线没有影响,但当井眼直径变化时,声速曲线将出现不反映地层的假异常。
在砂泥岩地层,泥岩段井眼经常出现跨塌,井眼扩大表现声速曲线为突变增大;而砂岩段因为渗透性好,井径比较规则,其声速曲线经常表现为比较平直。
电驱动智能测井防爆拖撬220V技术规格书一、环境适应保障措施1、撬体防腐措施(质保三年):1.1对撬体的方钢结构件按图下料后进行喷砂处理,然后进行酸洗、磷化、浸锌处理,处理完毕后进行打磨,喷涂海洋防腐底漆。
1.2未与其它构件连接的骨架构件,两端进行焊接堵板密封。
防止管内进水、受潮、腐蚀。
1.3方钢拼接骨架焊接后对焊接处打磨,重新涂补防腐底漆。
1.4撬体外蒙皮采用3mm厚不锈钢板(304),对钢板采用双面喷砂处理完毕后,喷涂环氧富锌底漆。
整个撬体成活后喷涂中间漆和面漆。
整个油漆干膜厚度320-370µm,满足三年海洋环境防腐蚀,不退色、不爆皮、不鼓包。
1.5各撬体底座四角采用集装箱角件构造,撬体整个底部以集装箱角件为支点,抬高离地间隙,防止底板同地面接触,从而避免磨损,保护防腐层。
1.6绞车撬地板、操作撬和动力撬地板采用花纹不锈钢板(304)。
1.7对操作舱内的工作台、电控箱采用铝合金制作,制作完成后整体喷塑处理。
1.8设备所需油箱采用不锈钢(304)材质制作。
制作完毕后,整体喷塑处理。
1.9对绞车的固定连接螺栓采用不锈钢螺栓。
2、骨架防撞措施:2.1此套设备采用分体式结构,由绞车撬、操作仓撬、和动力撬(带空压机)三部分组成,分别吊装。
2.2各撬底部采用集装箱角件,顶部采用吊耳结构。
操作舱顶部安装顶式防爆空调。
2.3撬体外侧不锈钢蒙皮,凹进骨架约20mm。
3.防水、防潮及维护措施:3.1尽可能的将电器元器件移至操作舱内。
对于绞车舱和动力舱内的电器元件,首先选择进口防爆级产品。
对于插接器的选择采用进口防爆级产品。
3.2绞车撬交流用电器使用防爆型电器元件。
并且制作密闭性良好的柜子来承载直流电器元件。
3.3舱内所有舱门密封处理(采用密封胶条、涂胶等)。
操作舱内所有线路应采用明线布置,方便检修。
3.4动力橇防撞、密封。
3.5整个动力舱周边舱门密封,周边安装密封胶条,防止吊装转运过程中的海水溅入舱内,保持舱内干燥。
声波时差测井原理今天咱们来唠唠声波时差测井这个超有趣的事儿。
你可以把这个测井啊,想象成给地球内部做一次超级精细的“体检”,而声波时差测井呢,就像是用一种特殊的“听诊器”来探测地下的情况。
那这个特殊的“听诊器”是啥呢?就是声波呀。
咱们先说说声波在这个测井里是怎么产生的。
就像你敲鼓会发出声音一样,在测井仪器里有专门的装置能产生声波呢。
这个声波就像一个个调皮的小信使,它们迫不及待地要往地层里钻。
当这些声波进入到地层之后啊,就开始了它们奇妙的旅程。
地层就像是一个超级复杂的迷宫,有各种各样的岩石和孔隙。
声波在这个迷宫里传播的时候,可就没那么顺利啦。
比如说,有的岩石很致密,就像一堵结实的墙,声波在这种岩石里传播得就比较快。
就好像你在平坦的马路上跑步,没什么阻碍,速度自然就快。
而要是地层里有很多孔隙呢,就像是马路上有很多坑坑洼洼一样,声波就得绕着走,传播速度就慢下来了。
这就是声波在不同地层里传播速度不一样的原因啦。
那这个声波时差又是怎么回事呢?其实很简单,就是声波从仪器发出,经过地层再回到仪器被接收到,这一来一回所花费的时间。
因为不同地层里声波传播速度不一样,所以这个时间也就有差别啦。
就像你和小伙伴比赛跑步,在不同的跑道上(不同地层),跑相同的距离(从仪器到地层再回来),所用的时间肯定不一样。
咱们再深入一点想哦。
如果地层里有油气层,那这个地层的性质就又有点特殊了。
油气层里有很多空隙是被油气占据着的,这就使得声波传播的速度和周围的岩石层又有了区别。
所以啊,通过测量声波时差,我们就能把油气层和其他地层区分开来呢。
这就好比你在一堆苹果里找那个特别甜的苹果,你可以通过一些特殊的方法(声波时差测量)来找到它。
而且哦,这个声波时差测井的数据还能告诉我们很多地层的信息呢。
比如说地层的孔隙度。
孔隙度大的地层,声波传播慢,时差就大;孔隙度小的,声波传播快,时差就小。
这就像是你看一个筛子,孔大的筛子,东西通过得慢,孔小的筛子,东西通过得快一样的道理。
LOG-IQ与EILOG补偿声波在青海油田的对比及应用
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针对测井解释中利用到的时差曲线,对AC与BCAS两种声波仪器进行了对比,针对AC与BCAS的基本情况分析了各自的优缺点,并用实例时比分析了AC与BCASA在地区的应用情况,发现AC与BCAS比较适合青海油田复杂的地区使用,在应用中都有着很好的重复性、稳定性和相关性,并指出了在实际应用过程中存在的问题,给出了相应的解决方法.
作者:吕云霞罗开平作者单位:吕云霞(长江大学"油气资源与勘探技术"教育部重点实验室)
罗开平(CNPC Logging青海事业部测井项目部)
刊名:内江科技英文刊名:NEIJIANG KEJI 年,卷(期):2009 30(9) 分类号:P631 关键词:时差曲线声波仪器重复性稳定性相关性。
浅谈EILOG声波时差测井
【摘要】声波时差测井是最常用的岩性—孔隙度测井方法之一。
本文阐述了声波时差的工作原理,结合现场实际工作经验分析了声波曲线影响因素,介绍了现场声速验收方法以及故障分析。
【关键词】声波时差质量控制故障
1 前言
声速测井在常规测井中占有非常重要的地位。
在常规裸眼井声波测井中,我们所要得到的信息主要是地层的准确时差。
目前的测井方法是将声波全波列传输到地面,然后解算出声波时差。
2 声波时差测井工作原理
声波测井仪是测量滑行纵波在地层中的传播速度。
为了提高分辨率而又不增大测量误差,采用小间距和对同一地层多次测量取平均值的方法。
该仪器有单发射器或双发射器和四个接收器组成,可同时录取高分辨率声波曲线。
3 声波时差测井影响因素分析
作为一个测井操作人员来说,必须具备现场把握曲线质量的能力,下面结合实际工作,归纳了几种影响声速测井的因素,可以作为判断曲线是否异常的理论依据。
3.1 地层的影响
岩性是影响声速的最主要因素。
在均匀各向同性介质中,纵波、横波速度为与密度、弹性系数有关,岩石的声速与造岩矿物的成分,弹性,密度有关;还和岩层的孔隙度,泥质含量,饱和度以及孔隙中所含流体的种类,相态有关.此外,岩层的声速还同其埋藏深度,地质年代,经受地质构造的历史等因素有关系.一般规律是声速在井眼规则的地层是平稳的,没有跳变,同一地区,地层埋藏越深,声速值越低,声速与密度,中子有很好的相关性。
如果时差明显增大或有周波跳跃,当地质上可能含气,并且电阻率测井以明显高电阻率显示证明地层含油气时,可判断为气层;当地质上不可能含气时,可判断为裂缝异常发育,如果本地区存在裂缝发育的气层,也应从电阻率测井等资料得到证实。
3.2 井况的影响
当井径规则无变化时,井径对声速曲线没有影响,但当井眼直径
变化时,声速曲线将出现不反映地层的假异常。
在砂泥岩地层,泥岩段井眼经常出现跨塌,井眼扩大表现声速曲线为突变增大;而砂岩段因为渗透性好,井径比较规则,其声速曲线经常表现为比较平直。
4 声波时差曲线现场验收方法
在《原始曲线验收标准》中,声速验收标准中只有寥寥数语,很难满足现场操作员验收需要,因此根据作者实际工作,总结曲线验收标准如下: 4.1 曲线的相关性
对于不同的仪器,虽然原理和所测的物理量可能不一样,但是它解释出来的地质参数是一致的,反映在曲线之间的相关性。
比如,在渗透性很好的水层,自然电位曲线是有差异,感应深中浅曲线是分开的,声速是平稳的。
图1所示在x井1546米处,井径曲线可以看出该处是个井眼,与之相应反映在声速上是曲线值增高,浅感应下掉,密度值下掉等规律。
5 声速故障分析
要保证曲线质量,最重要的是要仪器稳定。
然而现场作业时,经常会出现声速故障,比如声波没有发射或是有发射没有接受等,经常我们会简单地以为是仪器故障,然而往往不是仪器故障原因,导致没必要地更换仪器。
由于我们所使用的eilog一体化测井系统,声波是模拟信号,模拟声波信号需要传送时,在每帧命令传送完各道数据后,由握手信号控制,使声波波形能直接通过电缆送往地面,以便下一步处理。
当井下不向地面传输数据或声波波形时,主机便可通过模块把命令传送到井下,在测完井的过程中也经历过扶正器卡掉,导致声波曲线不稳定,除此以外,电缆的绝缘通断,地面采集板,预处理板,供电箱体,地面软件都会影响声波曲线。
6 结语
本为对声速仪器曲线影响因素进行了分析,总结了声速现场验收方法,可以帮助操作人员快速准确的把握曲线;当仪器发生故障时,我们排除问题的方法应该是先地面后井下,先软件后硬件,先简单后复杂。
参考文献
[1] 石德勤,陶宏根,傅有升.《大庆测井公司优秀论文集》石油工业出版社
[2] 《原始曲线验收标准》内控手册,石油出版社
作者简介
关浩,男,黑龙江大庆人,本科学历;
张清波,男,甘肃白银人,工学硕士;
吴雷,男,湖北潜江人,本科学历;就职于中国石油集团测井有限公司长庆事业部。