油服仪器声波曲线名

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测井曲线划分油、气、水层

测井曲线划分油、气、水层

基础回顾:测井曲线划分油、气、水层1、油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

声波测井

声波测井

纵波时差 (微秒/英尺)
924 690 285-231 199-188 167-77 54 51 55 48 40 50-49 66-59
岩石的弹性力学参数
1. 杨氏模量E 2. 切变模量 3. 泊松比 4. 体变模量 5. 密度
二、声波测井技术的发展
声波测井的发展历史
时间(年)
推出新仪器
测井目的
声波测井
中海油服油田技术事业部 2003.1.20.
主要内容
一、物体的声学性质 二、声波测井技术的发展 三、阵列声波测井仪器简介 四、阵列声波测井资料质量控制 五、阵列声波信息提取 六、声波测井资料的应用
一、物体的声利波
时间
纵波:体波,传播速度最快,频率最高; 横波:体波,传播速度和频率介于纵波和斯通利波之间; 斯通利波:面波,传播速度最慢,频率最低。
长源距声波测 井仪
2( 单极) 20
16 2( 单极)
2. 0 7. 0
9
2
4. 5-21 3. 88 400 20000 418. 5 25. 33
数字阵列声波测井仪 DAC
2( 单极) 9
1-15
2 12( 单极)
1-20 0. 5 6. 0
13. 5
3. 5 ( Sembl ance 处理) 0. 5 ( 首至检测)
1991
超声成像(USI)
(Schlumberger)扫描井壁图象和检查固井质量
T
地震测井仪器
R

发 单
T




R


发 双
T

声 波
R2

R1

测井曲线及缩写名称

测井曲线及缩写名称

A1R1 T1R1声波幅度A1R2 T1R2声波幅度A2R1 T2R1声波幅度A2R2 T2R2声波幅度AAC 声波附加值AAVG 第一扇区平均值AC 声波时差AF10 阵列感应电阻率AF20 阵列感应电阻率AF30 阵列感应电阻率AF60 阵列感应电阻率AF90 阵列感应电阻率AFRT 阵列感应电阻率AFRX 阵列感应电阻率AIMP 声阻抗AIPD 密度孔隙度AIPN 中子孔隙度AMAV 声幅AMAX 最大声幅AMIN 最小声幅AMP1 第一扇区的声幅值AMP2 第二扇区的声幅值AMP3 第三扇区的声幅值AMP4 第四扇区的声幅值AMP5 第五扇区的声幅值AMP6 第六扇区的声幅值AMVG 平均声幅AO10 阵列感应电阻率AO20 阵列感应电阻率AO30 阵列感应电阻率AO60 阵列感应电阻率AO90 阵列感应电阻率AOFF 截止值AORT 阵列感应电阻率AORX 阵列感应电阻率APLC 补偿中子AR10 方位电阻率AR11 方位电阻率AR12 方位电阻率ARO1 方位电阻率ARO2 方位电阻率ARO3 方位电阻率ARO4 方位电阻率ARO5 方位电阻率ARO6 方位电阻率ARO7 方位电阻率ARO8 方位电阻率ARO9 方位电阻率AT10 阵列感应电阻率AT20 阵列感应电阻率AT30 阵列感应电阻率AT60 阵列感应电阻率AT90 阵列感应电阻率ATAV 平均衰减率ATC1 声波衰减率ATC2 声波衰减率ATC3 声波衰减率ATC4 声波衰减率ATC5 声波衰减率ATC6 声波衰减率ATMN 最小衰减率ATRT 阵列感应电阻率ATRX 阵列感应电阻率AZ 1号极板方位AZ1 1号极板方位AZI 1号极板方位AZIM 井斜方位BGF 远探头背景计数率BGN 近探头背景计数率BHTA 声波传播时间数据BHTT 声波幅度数据BLKC 块数BS 钻头直径BTNS 极板原始数据C1 井径C2 井径C3 井径CAL 井径CAL1 井径CAL2 井径CALI 井径CALS 井径CASI 钙硅比CBL 声波幅度CCL 磁性定位CEMC 水泥图CGR 自然伽马CI 总能谱比CMFF 核磁共振自由流体体积CMRP 核磁共振有效孔隙度CN 补偿中子CNL 补偿中子CO 碳氧比CON1 感应电导率COND 感应电导率CORR 密度校正值D2EC 200兆赫兹介电常数D4EC 47兆赫兹介电常数DAZ 井斜方位DCNT 数据计数DEN 补偿密度DEN_1 岩性密度DEPTH 测量深度DEV 井斜DEVI 井斜DFL 数字聚焦电阻率DIA1 井径DIA2 井径DIA3 井径DIFF 核磁差谱DIP1 地层倾角微电导率曲线1 DIP1_1 极板倾角曲线DIP2 地层倾角微电导率曲线2 DIP2_1 极板倾角曲线DIP3 地层倾角微电导率曲线3 DIP3_1 极板倾角曲线DIP4 地层倾角微电导率曲线4 DIP4_1 极板倾角曲线DIP5 极板倾角曲线DIP6 极板倾角曲线DRH 密度校正值DRHO 密度校正值DT 声波时差DT1 下偶极横波时差DT2 上偶极横波时差DT4P 纵横波方式单极纵波时差DT4S 纵横波方式单极横波时差DTL 声波时差DTST 斯通利波时差ECHO 回波串ECHOQM 回波串ETIMD 时间FAMP 泥浆幅度FAR 远探头地层计数率FCC 地层校正FDBI 泥浆探测器增益FDEN 流体密度FGAT 泥浆探测器门限FLOW 流量FPLC 补偿中子FTIM 泥浆传播时间GAZF Z轴加速度数据GG01 屏蔽增益GG02 屏蔽增益GG03 屏蔽增益GG04 屏蔽增益GG05 屏蔽增益GG06 屏蔽增益GR 自然伽马GR2 同位素示踪伽马HAZI 井斜方位HDRS 深感应电阻率HFK 钾HMRS 中感应电阻率HSGR 无铀伽马HTHO 钍HUD 持水率HURA 铀IDPH 深感应电阻率IMPH 中感应电阻率K 钾KCMR 核磁共振渗透率KTH 无铀伽马LCAL 井径LDL 岩性密度LLD 深侧向电阻率LLD3 深三侧向电阻率LLD7 深七侧向电阻率LLHR 高分辨率侧向电阻率LLS 浅侧向电阻率LLS3 浅三侧向电阻率LLS7 浅七侧向电阻率M1R10 高分辨率阵列感应电阻率M1R120 高分辨率阵列感应电阻率M1R20 高分辨率阵列感应电阻率M1R30 高分辨率阵列感应电阻率M1R60 高分辨率阵列感应电阻率M1R90 高分辨率阵列感应电阻率M2R10 高分辨率阵列感应电阻率M2R120 高分辨率阵列感应电阻率M2R20 高分辨率阵列感应电阻率M2R30 高分辨率阵列感应电阻率M2R60 高分辨率阵列感应电阻率M2R90 高分辨率阵列感应电阻率M4R10 高分辨率阵列感应电阻率M4R120 高分辨率阵列感应电阻率M4R20 高分辨率阵列感应电阻率M4R30 高分辨率阵列感应电阻率M4R60 高分辨率阵列感应电阻率M4R90 高分辨率阵列感应电阻率MBVI 核磁共振束缚流体体积MBVM 核磁共振自由流体体积MCBW 核磁共振粘土束缚水ML1 微电位电阻率ML2 微梯度电阻率MPHE 核磁共振有效孔隙度MPHS 核磁共振总孔隙度MPRM 核磁共振渗透率MSFL 微球型聚焦电阻率NCNT 磁北极计数NEAR 近探头地层计数率NGR 中子伽马NPHI 补偿中子P01 第1组分孔隙度P02 第2组分孔隙度P03 第3组分孔隙度P04 第4组分孔隙度P05 第5组分孔隙度P06 第6组分孔隙度P07 第7组分孔隙度P08 第8组分孔隙度P09 第9组分孔隙度P10 第10组分孔隙度P11 第11组分孔隙度P12 第12组分孔隙度P1AZ 1号极板方位P1AZ_1 2号极板方位P1BTN 极板原始数据P2BTN 极板原始数据P2HS 200兆赫兹相位角P3BTN 极板原始数据P4BTN 极板原始数据P4HS 47兆赫兹相位角P5BTN 极板原始数据P6BTN 极板原始数据PAD1 1号极板电阻率曲线PAD2 2号极板电阻率曲线PAD3 3号极板电阻率曲线PAD4 4号极板电阻率曲线PAD5 5号极板电阻率曲线PAD6 6号极板电阻率曲线PADG 极板增益PD6G 屏蔽电压PE 光电吸收截面指数PEF 光电吸收截面指数PEFL 光电吸收截面指数PERM-IND 核磁共振渗透率POTA 钾PPOR 核磁T2谱PPORB 核磁T2谱PPORC 核磁T2谱PR 泊松比PRESSURE 压力QA 加速计质量QB 磁力计质量QRTT 反射波采集质量R04 0.4米电位电阻率R045 0.45米电位电阻率R05 0.5米电位电阻率R1 1米底部梯度电阻率R25 2.5米底部梯度电阻率R4 4米底部梯度电阻率R4AT 200兆赫兹幅度比R4AT_1 47兆赫兹幅度比R4SL 200兆赫兹电阻率R4SL_1 47兆赫兹电阻率R6 6米底部梯度电阻率R8 8米底部梯度电阻率RAD1 井径(极板半径)RAD2 井径(极板半径)RAD3 井径(极板半径)RAD4 井径(极板半径)RAD5 井径(极板半径)RAD6 井径(极板半径)RADS 井径(极板半径)RATI 地层比值RB 相对方位RB_1 相对方位角RBOF 相对方位RD 深侧向电阻率RFOC 八侧向电阻率RHOB 岩性密度RHOM 岩性密度RILD 深感应电阻率RILM 中感应电阻率RLML 微梯度电阻率RM 钻井液电阻率RMLL 微侧向电阻率RMSF 微球型聚焦电阻率RNML 微电位电阻率ROT 相对方位RPRX 邻近侧向电阻率RS 浅侧向电阻率SDBI 特征值增益SFL 球型聚焦电阻率SFLU 球型聚焦电阻率SGAT 采样时间SGR 无铀伽马SICA 硅钙比SIG 井周成像特征值SIGC 俘获截面SIGC2 示踪俘获截面SMOD 横波模量SNL 井壁中子SNUM 特征值数量SP 自然电位SPER 特征值周期T2 核磁T2谱T2-BIN-A 核磁共振区间孔隙度T2-BIN-B 核磁共振区间孔隙度T2-BIN-PR 核磁共振区间孔隙度T2GM T2分布对数平均值T2LM T2分布对数平均值TEMP 井温TH 钍THOR 钍TKRA 钍钾比TNPH 热中子孔隙度TPOR 核磁共振总孔隙度TRIG 模式标志TS 横波时差TT1 上发射上接受的传播时间TT2 上发射下接受的传播时间TT3 下发射上接受的传播时间TT4 下发射下接受的传播时间TURA 钍铀比U 铀UKRA 铀钾比URAN 铀VAMP 扇区水泥图VDL 声波变密度VMVM 核磁共振自由流体体积VPVS 纵横波速度比WAV1 第一扇区的波列WAV2 第二扇区的波列WAV3 第三扇区的波列WAV4 第四扇区的波列WAV5 第五扇区的波列WAV6 第六扇区的波列WAVE 变密度图WF 全波列波形ZCORR 密度校正值和Gr有关,0.5时,深感应探测半径为1.7m。

1.抽油机诊断(1.液面资料)

1.抽油机诊断(1.液面资料)
式中 Lf--实际动液面深度,m; Lb--回音标的下入深度,m; AB--声波反射曲线上井口波到回音标波的距离,mm; AC--声波反射曲线上井口波到液面波的距离,mm。 6
2.无回音标油井液面曲线
A 1 2 3 4 ……n
C
A
S箍
C
S液
图2 无音标井声波反射曲线来自(1)说明 对于没有安装回音标的井或回音标被淹没的井,可根 据声波反射曲线计算。 A 波是井口波,C 波是液面波,n是油管接箍的个数。 一根油管一个波峰,n 根油管就有n 个波峰。
例题:某抽油井实测液面曲线如2所示。液面曲线中, 选取基准段长度S箍=50mm,基准段内10根油管,每根油管平 均长度为9.6m,曲线一次反射的起点和终点间的距离为S液 =130mm,求该井的液面深度? 解:根据液面深度公式:
S液 Lf nL S箍 130 Lf 10 9.6 249.6(m) 50
在测动液面时如果井的套压不等于零,则要用折算动 液面。则折算动液面深度为:
Pc 6 L fc L f 10 o g
式中 Lfc--折算动液面深度,m; Lf--在套压Pc时测得的动液面深度,m; Pc--套压,MPa; ρo--井液密度,kg/m3; g--重力加速度,9.8m/s2。 在抽油机井的生产中,用液面的高低表示油井能量的 高低,所以要求定期测量动液面深度,根据动液面的变 化,判断油井的工作制度与地层能量的匹配情况,并结 合示功图和油井生产资料分析抽油泵的工作状况,发现 问题及时采取措施。 9
动液面、沉没度的位置图
14
15
16
17
t L 2
2.回音标 为了方便确定每口井的声速,有的井在动液面以上的油 管接箍处安装回音标,根据回音标的反射波计算声速;无回 音标的井,声波经过每一根油管接箍都会产生反射波,根据 油管接箍波计算声速(一般要求靠近井口20根油管等长)。

石油工程测井7.8.9_第2章声波测井-2.1基础-2.2声速-2.3声幅(改)

石油工程测井7.8.9_第2章声波测井-2.1基础-2.2声速-2.3声幅(改)
P2
入射角θ1*——第一临界角
滑行纵波
折射波
石油工程测井—声波测井
sin V p1 sin 2 Vs 2
岩石的声学性质
反射波 S1 P1
折射定律 Vp1<Vs2 θ2=90°
入射波P
β2
θ β1
θ1 θ2 S2
2 arcsin

V p1 Vs 2
V1 V2
Ⅰ Ⅱ
P2
θ2
*——第二临界角
石油工程测井—声波测井
气层-厚层
石油工程测井—声波测井
气水同层
石油工程测井—声波测井
气层
石油工程测井—声波测井
声速测井(声时差测井)
二、岩石的声速特性及影响因素
1、VP、VS与 、 、E间的关系
纵波速度 V p
E (1 ) (1 )(1 2 )
ρ增加,E增加,
声波时差曲线反映岩层的声速,声速高的时差值低, 声速低的时差值高,因此时差值受地层特性的控制, 此外还受到井条件及仪器本身的影响。
石油工程测井—声波测井
1.井径的影响
声速测井(声时差测井)
① R1处在井径扩大井段,R2位于正常或缩小井段时,滑行波到 达R1的时间增加,而到达R2的时间不变,因此时差下降。
3、岩层的地质时代的影响
实际资料表明:厚度、岩性相同,岩层越老,则传播速度越快。
4、岩层的埋藏深度
埋藏深度和地质时代相同:埋深增加导致传播速度增加
石油工程测井—声波测井
声速测井(声时差测井)
结论:可用传播速度来研究岩层的岩性和孔隙度。
石油工程测井—声波测井
声速测井(声时差测井)
三、声波时差曲线的影响因素

声波在油罐内油水界面测量中的应用

声波在油罐内油水界面测量中的应用

声波在油罐内油水界面测量中的应用0 基础知识声波概念:媒质质点的机械振动由近及远地传播称为声波。

(1) 典型的声波传播形式:①平面波:波阵面哪位平面,波动方程为波动方程的指数解:平面波传播的特点是声压振幅与传播距离无关,即声场内声压值处处相等。

②球面波:波阵面为球面,波动方程为:波动方程的指数解:球面波传播的特点是声压振幅与传播距离成反比。

③柱面波:波阵面为柱面。

柱面波传播的特点是声压振幅与传播距离的平方根成反比。

(2) 描述声波的基本物理量①频率f、波长λ、声速c(运动学量)声波波动的基本规律是简谐振动,对于平面波,其波动方程的指数解为:其三角函数表达式为:对简谐波有:②声压P、声强I、声功率W(能量)声压是指介质质点由于声波作用而产生振动时所引起的大气压力的波动值。

单位是Pa。

声强是指单位时间内,在垂直于声波传播方向的单位面积内所通过的平均声能量。

单位:w/m2。

声强有方向,是矢量。

在平面波和球面波的条件下,声强与声压有如下关系:ρ0—空气的静态密度;c0—空气中的声速;ρ0 c0—空气的特性阻抗。

声功率是指单位时间内声源辐射的总声能。

单位:w。

1 超声波液位计测量原理:如图1所示,利用气/液、气/固两相中各相对超声波反射、折射和衰减不同的原理,检测超声波穿射不同介质后的衰减信号,该信号与两相界面呈一定关系。

测量过程为:超声波→介质传播→液面→反射波→测量发射与接收波间的时间T→按下式求取液位H。

H=L0-L= L0-V*T/2式中:V-声波传递速度,已知;因为双程,故需除2特点:测量精度高,稳定可靠,测量重复误差:±2mm;非接触测量;图1 超声波液位变送器测量原理2 雷达液位计雷达液位计按结构可分为天线式和导波式。

天线雷达液位计通过天线来发射微波并接收回波,为非接触式测量,也称自由空间雷达(Free Space Radar),是微波液位计的主要形式。

常用的天线种类有:绝缘棒式,圆锥喇叭式,抛物面式,平面阵列式等。

油气水层测井曲线特征

油气水层测井曲线特征

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

(3)邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。

红外测油仪标准曲线

红外测油仪标准曲线

红外测油仪标准曲线红外测油仪是一种用于测量油品中水分含量的仪器,其工作原理是利用红外辐射技术对油品进行非接触式检测。

在使用红外测油仪时,我们需要根据标准曲线来进行数据的准确解读和分析。

下面将详细介绍红外测油仪标准曲线的相关知识。

1. 标准曲线的构建。

红外测油仪标准曲线是通过一系列标准样品的测量数据绘制而成的。

在构建标准曲线时,我们需要选择具有代表性的标准样品,并在不同含水量下进行测量。

通过这些数据,我们可以得到不同含水量下的红外光谱图,并将其与实际含水量进行对比,从而建立起标准曲线。

2. 标准曲线的特点。

标准曲线通常具有一定的线性关系,即随着含水量的增加,相应的红外光谱图的特征峰值会发生变化。

通过对标准曲线的分析,我们可以准确地测定油品中的水分含量,并进行及时的调整和控制。

3. 标准曲线的应用。

红外测油仪标准曲线在实际应用中具有重要意义。

通过对待测油品的红外光谱图与标准曲线进行比对,我们可以快速准确地得到油品中水分含量的数据。

这对于保障油品质量、提高生产效率具有重要意义。

4. 标准曲线的维护。

在使用红外测油仪时,我们需要定期对标准曲线进行检验和维护。

一方面,我们需要定期校准仪器,确保标准曲线的准确性和稳定性;另一方面,我们还需要定期更新标准曲线,以适应不同批次、不同类型的油品。

5. 结语。

红外测油仪标准曲线是红外测油仪的重要组成部分,它直接影响着仪器的测量精度和稳定性。

因此,我们在使用红外测油仪时,需要充分理解和掌握标准曲线的相关知识,保证仪器的正常运行和准确测量。

同时,我们还需要不断完善和优化标准曲线的构建和维护工作,以满足不同工况下的测量需求。

总之,红外测油仪标准曲线是红外测油仪的重要组成部分,它对于油品水分含量的准确测量具有重要意义。

希望本文对红外测油仪标准曲线的相关知识有所帮助,谢谢阅读!。

测井曲线划分油、气、水层

测井曲线划分油、气、水层

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

(3)邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。

油、气、水层的测井曲线特征

油、气、水层的测井曲线特征

用测井曲线判断划分油、气、水层作者:杨登科测井资料是评价地层、详细划分地层,正确划分、判断油、气、水层依据;从渗透层中区分出油、气、水层,并对油气层的物性及含油性进行评价是测井工作的重要任务,要做好解释工作,必须深入实际,掌握油气层的地质特点和四性关系(岩性、物性、含油性、电性),掌握油、气、水层在各种测井曲线上显示不同的特征。

1、油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:如下图所示(1)、油层:微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

井径常小于钻头直径。

(2)、气层:在微电极、自然电位、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显的数值增大或周波跳跃现象,中子伽玛曲线幅度比油层高。

(3)、油水同层:在微电极、声波时差、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)、水层:微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较(对比)的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

红外总油脂 总石油烃分析仪中文操作说明书

红外总油脂 总石油烃分析仪中文操作说明书

红外总油脂/总石油烃分析仪用户手册CVH型北京超谱公司20031. 红外TOG/TPH分析仪,CVH型简介1.1介绍CVH型红外总油脂/总石油烃分析仪,采用红外的方式测量水或废水中可用溶剂萃取的组份(烃或油和脂)。

CVH专用于使用氟利昂的EPA方法413.2和418.1。

随着氟利昂的弃用,四氯乙烯,AK-225或S-316也用于萃取过程。

1.2基本测量原理CVH型红外总油脂/总石油烃分析仪用于象油和脂那样可以用合适的溶剂采用萃取方法从水或土壤中萃取出来的烃类。

萃取出来的烃类在一个特定波长吸收红外能量,吸收能量的多少与溶剂中油和脂浓度成比例。

分析仪可直接以想要的单位读出数据。

1.3分析仪规格图1. 红外总油脂/总石油烃分析仪前视图1.3.1 前操作面板前面板包括4位LED显示和4个按钮,排列如图2。

分析仪一插电,LED显示就开着。

仪器通电但未使用时,显示的是上次分析的结果或idLE。

图2 显示和控制面板1.3.2 背板12伏的主电源插座位于背板上。

背板上还有一个标准九针,母DB9连接器,用于仪器的串行数据通讯(RS232-C)。

这要求一个标准的串行数据电缆线。

此仪器详细的数据传输见第8章。

CAL锁定开关控制前面板的CAL钮以防止内部标定表被改动或关掉。

如需标定,开关置于ON(I)的位置。

标定完毕后,开关移至锁定状态(O)。

背板同样包括CE认证标志和仪器的系列号。

当与Wilks公司联系时请提供此系列号。

制器的通讯。

这可以由一台主机采集样品数据和控制仪器。

如果在一台仪器上要用多个标定表,这可以使用多个表。

InfraWin是Wilks公司开发的连接到PC机上的视窗软件包。

软件功能包括:数据采集、生成统计汇总和图表、存储多个标定表以及远程控制InfraCal仪器。

1.4.3调用功能/数据平均仪器可存储10次结果用于平均或调用和显示(见4.5节)。

数据可由打印机和外接PC机调用。

(见第8节)1.4.4打印结果可以选购一台打印机通过RS232C接口到仪器上。

OIL510型红外测油仪操作规程

OIL510型红外测油仪操作规程

OIL510型红外测油仪操作规程一、操作程序1、先打开微机运行OIL510软件,再打开主机电源。

2、仪器工作站页面显示。

在该页面可以选择:1、测试项目:水体中油份浓度测定。

2、分析方法:红外分光光度法。

设置扫描波长数,范围为250nm~400nm,通过设置F1页面“起始波长”和这里的“扫描波长数”可以实现仪器的波数扫描范围为3400cm-1~2400cm-1;F1页面:条件设定用鼠标点击“F1条件设定”按钮或按“F1键”进入“F1条件设定”页面,在该页面可以选择“水体中油份浓度测定”。

需要设定的分析条件有:1、萃取溶剂定容体积:根据萃取后定容容量瓶实际体积设定,如“20mL”、“25mL”,“50mL”等,以实际操作为准,通常以25mL为宜;2、水样体积:根据所采水体样品的体积设定,如“500mL”、“1000mL”等最好以1000mL为宜。

地表水中CCl4含量国标规定不得超过0.05mg/L,则仪器检测25mL萃取溶剂中油含量不得超过2mg/L;3、萃取液稀释倍数:如果未知样品浓度太大时,萃取后测定浓度还超过基本测量范围,则需要进一步稀释,根据萃取定容后进一步稀释样品的稀释倍数设定,可设1-10;4、芳烃吸收阈值:由于当前所使用的油标样有两种,如使用环保局标样研究所非分散油标样,按标称值配制,使用红外分光光度法测量时,数值偏高。

因为非分散法测定标样不包含3030cm-1处的样品吸光值;而红外分光光度法检测则包含3030cm-1处的样品吸光值,因而在使用红外分光光度法检测非分散标样时,为了消除该影响,须将芳烃吸收阈值设定,设定值高于3030cm-1处的样品最高吸光值。

如使用国家标准物质研究中心油标样则芳烃吸收阈值设为0即可。

5、吸收光程:该项为“0.5cm、1cm、2cm、3cm、4cm”四个可选项,当选择吸收光程也就是比色皿池长度时,对应的仪器校正系数由软件确定,通常为4cm。

6、允许声音提示:选择有效时在扫描分析结束后,在屏幕提示的基础上同时有声音提示;7、分析结果目录可变:选择该项有效时,在F4分析结果页面出现选择分析结果文件保存的驱动器和目录,如果该选项无效时,分析结果文件只保存在\OIL510\RLT\子目录下;F2页面:标样设定用鼠标点击“F2标样设定”按钮或按“F2键”即进入“F2标样设定”页面,在该页面可以完成标样的设定和标准曲线的计算。

测井曲线划分油、气、水层

测井曲线划分油、气、水层

测井曲线划分油、气、水层油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征.doc

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征.doc

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

(3)邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。

石油工程测井-声波2

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石油知识:测井曲线划分油、气、水层

石油知识:测井曲线划分油、气、水层

油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:(1)油层:声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。

自然电位曲线显示正异常或负异常,随泥质含量的增加异常幅度变小。

微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。

长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。

感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。

井径常小于钻头直径。

(2)气层:在自然电位、微电极、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显数值增大或周波跳跃现象,中子、伽玛曲线幅度比油层高。

(3)油水同层:在声波时差、微电极、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。

(4)水层:自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。

2、定性判断油、气、水层油气水层的定性解释主要是采用比较的方法来区别它们。

在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:(1)纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。

一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。

纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。

(2)径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。

在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。

一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。

(3)邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。

测井曲线符号极其单位符号

测井曲线符号极其单位符号

第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括:自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv;自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API;井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm;岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE;第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是:深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm;浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm;微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm;电阻率测井曲线通常为对数刻度.第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括:密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3;中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v.声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m.中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度;第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线:放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm;放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm;放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。

测井曲线中英文名称对照测井曲线英文与汉字名称对照代码名称A1R1 T1R1声波幅度A1R2 T1R2声波幅度A2R1 T2R1声波幅度A2R2 T2R2声波幅度AAC 声波附加值AAVG 第一扇区平均值AC 声波时差AF10 阵列感应电阻率AF20 阵列感应电阻率AF30 阵列感应电阻率AF60 阵列感应电阻率AF90 阵列感应电阻率AFRT 阵列感应电阻率AFRX 阵列感应电阻率AIMP 声阻抗AIPD 密度孔隙度AIPN 中子孔隙度AMAV 声幅AMAX 最大声幅AMIN 最小声幅AMP1 第一扇区的声幅值AMP2 第二扇区的声幅值AMP3 第三扇区的声幅值AMP4 第四扇区的声幅值AMP5 第五扇区的声幅值AMP6 第六扇区的声幅值AMVG 平均声幅AO10 阵列感应电阻率AO20 阵列感应电阻率AO30 阵列感应电阻率AO60 阵列感应电阻率AO90 阵列感应电阻率AOFF 截止值AORT 阵列感应电阻率AORX 阵列感应电阻率APLC 补偿中子AR10 方位电阻率AR11 方位电阻率AR12 方位电阻率ARO1 方位电阻率ARO2 方位电阻率ARO3 方位电阻率ARO4 方位电阻率ARO5 方位电阻率ARO6 方位电阻率ARO7 方位电阻率ARO8 方位电阻率ARO9 方位电阻率AT10 阵列感应电阻率AT20 阵列感应电阻率AT30 阵列感应电阻率AT60 阵列感应电阻率AT90 阵列感应电阻率ATAV 平均衰减率ATC1 声波衰减率ATC2 声波衰减率ATC3 声波衰减率ATC4 声波衰减率ATC5 声波衰减率ATC6 声波衰减率ATMN 最小衰减率ATRT 阵列感应电阻率ATRX 阵列感应电阻率AZ 1号极板方位AZ1 1号极板方位AZI 1号极板方位AZIM 井斜方位BGF 远探头背景计数率BGN 近探头背景计数率BHTA 声波传播时间数据BHTT 声波幅度数据BLKC 块数BS 钻头直径BTNS 极板原始数据C1 井径C2 井径C3 井径CAL 井径CAL1 井径CAL2 井径CALI 井径CALS 井径CASI 钙硅比CBL 声波幅度CCL 磁性定位CEMC 水泥图CGR 自然伽马CI 总能谱比CMFF 核磁共振自由流体体积CMRP 核磁共振有效孔隙度CN 补偿中子CNL 补偿中子CO 碳氧比CON1 感应电导率COND 感应电导率CORR 密度校正值D2EC 200兆赫兹介电常数D4EC 47兆赫兹介电常数DAZ 井斜方位DCNT 数据计数DEN 补偿密度DEN_1 岩性密度DEPTH 测量深度DEV 井斜DEVI 井斜DFL 数字聚焦电阻率DIA1 井径DIA2 井径DIA3 井径DIFF 核磁差谱DIP1 地层倾角微电导率曲线1 DIP1_1 极板倾角曲线DIP2 地层倾角微电导率曲线2 DIP2_1 极板倾角曲线DIP3 地层倾角微电导率曲线3 DIP3_1 极板倾角曲线DIP4 地层倾角微电导率曲线4 DIP4_1 极板倾角曲线DIP5 极板倾角曲线DIP6 极板倾角曲线DRH 密度校正值DRHO 密度校正值DT 声波时差DT1 下偶极横波时差DT2 上偶极横波时差DT4P 纵横波方式单极纵波时差DT4S 纵横波方式单极横波时差DTL 声波时差DTST 斯通利波时差ECHO 回波串ECHOQM 回波串ETIMD 时间FAMP 泥浆幅度FAR 远探头地层计数率FCC 地层校正FDBI 泥浆探测器增益FDEN 流体密度FGAT 泥浆探测器门限FLOW 流量FPLC 补偿中子FTIM 泥浆传播时间GAZF Z轴加速度数据GG01 屏蔽增益GG02 屏蔽增益GG03 屏蔽增益GG04 屏蔽增益GG05 屏蔽增益GG06 屏蔽增益GR 自然伽马GR2 同位素示踪伽马HAZI 井斜方位HDRS 深感应电阻率HFK 钾HMRS 中感应电阻率HSGR 无铀伽马HTHO 钍HUD 持水率HURA 铀IDPH 深感应电阻率IMPH 中感应电阻率K 钾KCMR 核磁共振渗透率KTH 无铀伽马LCAL 井径LDL 岩性密度LLD 深侧向电阻率LLD3 深三侧向电阻率LLD7 深七侧向电阻率LLHR 高分辨率侧向电阻率LLS 浅侧向电阻率LLS3 浅三侧向电阻率LLS7 浅七侧向电阻率M1R10 高分辨率阵列感应电阻率M1R120 高分辨率阵列感应电阻率M1R20 高分辨率阵列感应电阻率M1R30 高分辨率阵列感应电阻率M1R60 高分辨率阵列感应电阻率M1R90 高分辨率阵列感应电阻率M2R10 高分辨率阵列感应电阻率M2R120 高分辨率阵列感应电阻率M2R20 高分辨率阵列感应电阻率M2R30 高分辨率阵列感应电阻率M2R60 高分辨率阵列感应电阻率M2R90 高分辨率阵列感应电阻率M4R10 高分辨率阵列感应电阻率M4R120 高分辨率阵列感应电阻率M4R20 高分辨率阵列感应电阻率M4R30 高分辨率阵列感应电阻率M4R60 高分辨率阵列感应电阻率M4R90 高分辨率阵列感应电阻率MBVI 核磁共振束缚流体体积MBVM 核磁共振自由流体体积MCBW 核磁共振粘土束缚水ML1 微电位电阻率ML2 微梯度电阻率MPHE 核磁共振有效孔隙度MPHS 核磁共振总孔隙度MPRM 核磁共振渗透率MSFL 微球型聚焦电阻率NCNT 磁北极计数NEAR 近探头地层计数率NGR 中子伽马NPHI 补偿中子P01 第1组分孔隙度P02 第2组分孔隙度P03 第3组分孔隙度P04 第4组分孔隙度P05 第5组分孔隙度P06 第6组分孔隙度P07 第7组分孔隙度P08 第8组分孔隙度P09 第9组分孔隙度P10 第10组分孔隙度P11 第11组分孔隙度P12 第12组分孔隙度P1AZ 1号极板方位P1AZ_1 2号极板方位P1BTN 极板原始数据P2BTN 极板原始数据P2HS 200兆赫兹相位角P3BTN 极板原始数据P4BTN 极板原始数据P4HS 47兆赫兹相位角P5BTN 极板原始数据P6BTN 极板原始数据PAD1 1号极板电阻率曲线PAD2 2号极板电阻率曲线PAD3 3号极板电阻率曲线PAD4 4号极板电阻率曲线PAD5 5号极板电阻率曲线PAD6 6号极板电阻率曲线PADG 极板增益PD6G 屏蔽电压PE 光电吸收截面指数PEF 光电吸收截面指数PEFL 光电吸收截面指数PERM—IND 核磁共振渗透率POTA 钾PPOR 核磁T2谱PPORB 核磁T2谱PPORC 核磁T2谱PR 泊松比PRESSURE 压力QA 加速计质量QB 磁力计质量QRTT 反射波采集质量R04 0。

低频声波油井液面检测方法研究

低频声波油井液面检测方法研究

低频声波油井液面检测方法研究刘迎新;杨亦春;韩宝坤;肖颖;郭泉【摘要】为克服冲击声波法油井液面检测设备寿命短的缺陷,研究了一种低频声波测量油井内液面深度的方法,采用电磁式扬声器产生伪随机码调制的低频声波作为探测信号.通过对回波信号的解码和相关检测处理可以抑制背景噪声的干扰.完成了油井液面检测仪的硬件和软件系统的初样设计,并对不同信噪比下的回波信号作了仿真分析,仿真分析结果表明,该方法在低信噪比情况下,仍具有良好的辨识效果.【期刊名称】《应用声学》【年(卷),期】2015(034)001【总页数】8页(P24-31)【关键词】低频声波;液面检测;调制信号【作者】刘迎新;杨亦春;韩宝坤;肖颖;郭泉【作者单位】山东科技大学机械电子工程学院青岛 266590;中国科学院声学研究所北京 100190;中国科学院声学研究所北京 100190;山东科技大学机械电子工程学院青岛 266590;山东科技大学机械电子工程学院青岛 266590;中国科学院声学研究所北京 100190;中国科学院声学研究所北京 100190【正文语种】中文【中图分类】O429在原油开采过程中,采油系统的效率与油井泵的沉没度有很大关系[1],因此油井液面深度是油井开采过程中的一项重要参数。

目前,各油田广泛采用声波法测油井液面深度,此方法是根据液面反射波的时间延迟与声速的乘积来计算油井液面深度,通常采用爆炸声源作为激励源,用击发空爆弹或者空气炮的方法产生强脉冲声波。

对爆炸声源回波信号的提取主要有低通滤波、短时幅度-过零率函数[2]、谱减法[3]等液面回波识别方法和短时自相关函数[4]、椭圆滤波器[5]、短时平均幅度差函数[6]等接箍回波识别方法。

这些方法对背景噪声的抑制均取得了良好效果。

空爆弹激发的爆炸脉冲声源会由于火药的爆炸产生高温冲击和火药残留,导致仪器腐蚀老化,降低使用寿命。

空气炮在使用中会出现气阀老化失效而寿命短,使用频度受限,需要经常更换且不能完成常年连续监测[7]。

声波采油技术

声波采油技术

③提高油层的渗透率
A、降低毛管压力
油层未受声波扰动时,受力平衡;当受到超声波作用时,其内部会产生一些直 流定向力,破坏油层原有的压力平衡,使毛管半径发生时大时小的变化。
E表面 -E相内 r2
p2co s 2 (E 表 - 面 E 相 )c 内os
r
r3
当毛管半径变大时,表面张力就以半径的平方形式缩小,毛管压力就 以半径的三次方形式缩小,这就使原来毛管力和重力的平衡关系被打破, 束缚在毛细管中的残余油就会在重力与声波的振动作用下流入井内。
2 )一维传导时声波衰减特征
①声波频率对能量衰减的影响
声波频率对声压衰减的影响
声波频率对振速衰减的影响
即声波频率越高,流体中的声压衰减得越快,振速随距离衰减得越快。 因此在地层中传递的声波,其能量随距离逐渐减小,而声波频率越高,声波能量衰减 得越快,即低频率的声波能量在地层中能传递得远一些。 要处理近井5~6m范围的区域,可选择频率为50Hz的声波;要处理距井底l2m以外的区域,
90年代,声波采油技术及采油声学已经形成一门新兴学科。美、前苏联在这一领域的研究十分
活跃,在较大范围内开展声波驱油、解堵、降粘等项目的机理研究和现场试验,均见到了较好的 效 果。
发展历程
我国率先进行探索的是华北油田。该油田于1981年在南马庄进行了声波破乳、
降阻的冷输抽油试验。随后又做了声波增产试验,见到了良好效果。
图2-1 物理模型示意图
为了使问题简化,必须对介质及声波的作用过程做出一些假定, 这些假定条件是:
(1)介质的初始压强和初始密度都是常数。 (2)声波传播时,介质中稠密和稀疏过程都是绝热的。 (3)假设在介质中传播的是小振幅声波,各声学参量都是一 阶微量。
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EMAT71XA- 多极阵列声波成像仪5.0 曲线名称
1). 单极全波列
曲线名单位曲线类型描述
TRMWV01 无matrix曲线单极全波列的波形matrix曲线,维数为8,360*8的维度
GN01A dB 阵列曲线八道波各自的增益值
SI01 us 普通的线性
曲线
单极全波列的采样率
ST01A us 阵列曲线八道波各自的采样延迟AGCS01A us 阵列曲线八道波各自的自动增益起始窗AGCE01A us 阵列曲线八道波各自的自动增益结束窗
T01R1-T01 R8 wave波列曲
线
八道波,发射探头T01,接收探头Rx
2). 偶极全波列
曲线名单位曲线类型描述
TRMWV23 无matrix曲线偶极全波列的波形matrix曲线,维数为8,360*8的维度
GN23A dB 阵列曲线八道波各自的增益值
SI23 us 普通的线性
曲线
偶极全波列的采样率
ST23A us 阵列曲线八道波各自的采样延迟AGCS23A us 阵列曲线八道波各自的自动增益起始窗AGCE23A us 阵列曲线八道波各自的自动增益结束窗
T23R21-T23
R28 wave波列曲
线
八道波,发射探头T23,接收探头R2x
3). 时差
曲线名单位曲线类型描述
TRMWV02 无matrix曲线波形matrix曲线,维数为4,360*4 GN02A dB 阵列曲线八道波各自的增益值
SI02 us 普通的线性曲
线
采样率
ST02A us 阵列曲线八道波各自的采样延迟
AGCS02A us 阵列曲线八道波各自的自动增益起始窗
AGCE02A us 阵列曲线八道波各自的自动增益结束窗
T02R1-T02R8 wave波列曲线八道波,发射探头T01,接收探头Rx T02R1F-T02R4
F
wave波列曲线滤波后的wave波列曲线DTS02A us 阵列曲线提取到时的开窗起点(对应于四道波)DTE02A us 阵列曲线提取到时的开窗终点(对应于四道波)THR02A 阵列曲线首波提取法的门槛
SFA21-SFA24 us线性曲线首波提取的到时,SFA21表示发射探头2,接收探头1
SFA21C-SFA24
C us线性曲线
相关法提取的到时,SFA21表示发射探头
2,
接收探头1
DTRS us/ft线性曲线首波法提取到时后计算的接收阵列时差DTTS us/ft线性曲线首波法提取到时后计算的发射阵列时差
DT6S us/ft线性曲线首波法提取到时后接收与发射阵列补偿的6英尺时差
DT24S us/ft线性曲线首波法提取到时后计算6英尺时差进行4点Boxcar滤波后的时差
DTRC us/ft线性曲线相关法提取到时后计算的接收阵列时差DTTC us/ft线性曲线相关法提取到时后计算的发射阵列时差
DT6C us/ft线性曲线相关法提取到时后接收与发射阵列补偿的6英尺时差
DT24C us/ft线性曲线相关法提取到时后计算6英尺时差进行4点Boxcar滤波后的时差
DT24 us/ft线性曲线根据地层情况以及到时提取准确性判断后提交的DT24
EDAT61XA- 数字声波测井仪
5.0 曲线名称
曲线名单位曲线类型描述
GC1无线性通道1增益
GC2无线性通道2增益
GC3无线性通道3增益
GC4无线性通道4增益
SFA1S us线性首波法计算的通道1到时SFA2S us线性首波法计算的通道2到时SFA3S us线性首波法计算的通道3到时SFA4S us线性首波法计算的通道4到时SFA1C us线性相关法计算的通道1到时SFA2C us线性相关法计算的通道2到时SFA3C us线性相关法计算的通道3到时SFA4C us线性相关法计算的通道4到时
DT24S us/ft线性首波法计算的2英尺时差
DT24C us/ft线性相关法计算的2英尺时差DTTS us/ft线性首波法计算的0.5英尺发射阵列时差DTTC us/ft线性相关法计算的0.5英尺发射阵列时差DTRS us/ft线性首波法计算的0.5英尺接收阵列时差DTRC us/ft线性相关法计算的0.5英尺接收阵列时差DT6S us/ft线性首波法计算的0.5英尺时差
DT6C us/ft线性相关法计算的0.5英尺接收阵列时差TRMWV us阵列4个通道的波形曲线
总术语表
DT Delta Time. 声波时差测井
DT24C 声波纵波时差曲线(通常为24英寸)
DT24S 声波纵波时差曲线(通常为24英寸)
DT6C 接收和发射阵列的平均值DT6S 接收和发射阵列的平均值DTRC 接收阵列
DTRS 接收阵列
DTTC 发射阵列
DTTS 发射阵列。

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