高分辨率伽马测井处理技术_苏克晓
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基于MATLAB的随钻方位伽马数据图像的生成与处理
李富强;刘尊文;王博;张胜鹏;张昕
【期刊名称】《现代制造技术与装备》
【年(卷),期】2018(0)12
【摘要】通过处理随钻方位伽马测井数据得到的测井图像,可以有效地控制井下钻头轨迹,提高钻头钻遇率,对大斜度井、水平井勘探开发具有十分重要作用.通过Matlab将得到的不同深度下各扇区伽马数据进行插值、数据整合、色谱选定、色度标定和图像插值滤波处理,实现随钻测井图像生成和处理,最后经调试使生成图像能够清晰反映地层特征,满足勘探开发需要.
【总页数】3页(P99-100,103)
【作者】李富强;刘尊文;王博;张胜鹏;张昕
【作者单位】西部钻探钻井工程技术研究院,克拉玛依 834000;西部钻探定向井公司,克拉玛依 834000;中国石油大学(北京)机械与储运工程学院,北京 102249;西部钻探钻井工程技术研究院,克拉玛依 834000;西部钻探钻井工程技术研究院,克拉玛依 834000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.随钻方位自然伽马测井仪整形处理电路的设计∗ [J], 田小超;王冰纯;贾茜;王继矿
2.随钻方位伽马数据成像处理方法 [J], 唐海全
3.基于随钻方位伽马测井的地层倾角自动识别 [J], 段友祥;闫亚男;孙歧峰;李洪强
4.基于三轴磁通门传感器的随钻方位伽马测量系统设计 [J], 吕海川;陶海君;熊祖根
5.基于MATLAB的方位伽马随钻测井成像系统设计 [J], 王博;伊明;熊焕;万教育;李富强
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数字高分辨率声波时差井下仪器研制大庆测井公司地球物理研究所赵克壮摘要在高分辨率声波井下仪器研究生产的基础上,结合油田测井实际需求,研制了数字高分辨率声波时差测井仪井下仪器。
文章论述了仪器的设计原理,关键技术点,达到的指标和现场使用效果。
关键词:数字高分辨率声波时差井下仪器1、引言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。
在声波传输到过程中需要占用缆芯、高速AD、时间等很多资源。
在测速为600米/小时的条件下,数字传输高分辨率声波全波列,要求传输速率在800Kbps以上。
目前所用的仪器大多是在四选一电路的控制下,每次接收到的四个信号只有一个传送到地面。
发射四次对四个源距作一完整记录(一个循环)。
采用这种方式采集因仪器时差记录时状态不一致,而且经电缆传输后的波形均有不同程度的畸变,而使测量精度降低。
由于一次只能够上传一列波,因此,测得的时差无法与目的层深度严格对齐。
因此,我们采用了在井下解算时差,将解算后的时差值,传输到地面测井系统的方法。
将声波信号在井下由模拟信号转变成数字信号,可以避开电缆的干扰。
在时差采集时,应用的是原始放大的模拟信号,减少了采集误差。
四路时差信号同时采集,可以使测得的时差与目的层严格对齐。
提高了的测量精度。
2、仪器工作原理高分辨率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和普通补偿声波两条曲线。
对0.1m的薄层有时显反映.当地层厚度大于0.16m时,用该仪器所测资料计算的孔隙度与岩心分析比较,平均误差为1.3pu。
这样不仅能解决薄层的划分,岩性的判别、孔隙度计算等问题,还能扣除厚储集层中的泥质和钙质夹层,为薄油层的勘探和开发、厚油层的精细描述提供可靠的依据.2.1仪器工作原理如图1所示,高分辨率声波测井仪是由一个发射器和四个接收器组成,从发射探头F到接收探头J1、J2、J3、J4的距离分别为128cm、112cm、96cm、80cm。