声学测井技术在石油工程中的应用探索

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测井技术在石油开采中的应用与发展思考

测井技术在石油开采中的应用与发展思考

测井技术在石油开采中的应用与发展思考作者:张四乾张新徐明刘让龙来源:《环球市场》2019年第21期摘要:石油能源是当今社会发展必不可少的能源,无论是化工生产,还是机械运转,都离不开石油能源,可以说石油能源对于一个国家的发展起到了“命脉”的效用。

因此,我国想要实现现代化的建设,就必须加大对石油能源开采的研究力度,掌握数量足够的石油能源,才能确保日后的稳定发展。

我国在石油行业发展的过程中,一直都将石油测井技术工作作为发展的重中之重,并且投入了大量的研究资源,当前已经取得了显著的成果,随着近些年石油能源紧缺现象不断严重,为了更好地满足国家发展和人民更好地生活,就必须加大对石油测井技术的研究,只有这样才能保证石油行业健康发展,本文就是对测井技术在石油开采中应用发展的简要叙述,希望能够为相关研究起到一定的启发。

关键词:测井技术;石油工程;应用分析;发展思考在我们的生活和工作中,不管是使用的各种交通工具,还是工业制造中使用的各种原料,都离不开石油能源的支撑,石油能源所提炼的各种材料,都已经成为了我们当今生活中不可替代的能源。

我国为了保证国家的稳定发展,和人民的美好生活,一直将石油行业的发展作为战略发展,从新中国成立以来就加大了对石油行业的研究与发展,其中石油开采中的测井技术已经在世界上取得了较大的领先地位,并且得益于石油行业的飞速发展,我国的工业、制造业等事业也都在飞速发展中。

石油测井工作一直在石油行业的发展中有着“龙头”的作用,相关人员就必须加大对石油测井技术的研究,只有这样才能不断缓解我国石油能源短缺的问题,下面将对测井技术在石油开采中的应用于发展进行简要的分析。

什么是测井技术,从广义上对测井技术进行定义:石油测井技术是借助于声波、电磁等先进的技术,利用先进的工作方式对石油工程进行探测,并将得到的测量数据进行科学处理。

通过对测量数据的处理,能够获得石油开采工程中所需要的各种数据,对日后的开采工程提供参考。

声波测井技术及其在井控中的应用

声波测井技术及其在井控中的应用

声波测井技术及其在井控中的应用声波测井技术是石油工程领域中一种重要的测量及评估手段,它通过发送和接收声波信号来获取有关地层岩石和井筒情况的信息。

这项技术在油气勘探与开发中发挥着重要的作用,尤其在井控中,声波测井技术的应用更是不可或缺的。

1. 声波测井技术的原理声波测井技术主要基于声波在地层中传播的原理,通过测量声波传播的速度和衰减等参数,可以对地层的性质和井筒的状况进行分析。

声波在地层中的传播速度与地层的密度、弹性模量等物性有关,而声波在井筒内的传播受到井壁的影响,这些信息可以帮助工程师判断地层的含油气性质、井壁稳定状况等,从而进行有效的井控。

2. 声波测井技术在井控中的应用2.1 地层评价通过声波测井技术,可以获取地层的速度、衰减等信息,从而判断地层的岩性、孔隙度与孔隙结构等重要参数。

这些参数对于油气成藏条件的评估以及储层的选择具有重要意义,能够指导油气勘探工程的决策。

2.2 井筒评估声波测井技术可以获取井筒内声波传播速度的信息,从而可以评估井壁的稳定性。

通过对井壁的评价,可以及早发现井壁塌陷、溢流等问题,及时采取措施进行井控,保证井筒的安全。

2.3 水合物识别水合物是海底天然气开发中的重要难题之一。

声波测井技术可以通过对声波信号的分析识别水合物的存在,通过测量声波在水合物中的传播速度和衰减等参数,可以评估水合物的分布范围和储量,为油气开发提供重要的参考依据。

2.4 油气井产能评估通过声波测井技术可以获取油气井孔隙度、渗透率、饱和度等参数,从而对油气井的产能进行评估。

这些信息对井口的调整及后续增产方案的制定具有指导作用,能够优化油田开发计划,提高油气井的产能。

3. 声波测井技术的局限性与发展方向虽然声波测井技术在井控中有着重要的应用,但它也存在一些局限性。

比如,声波测井技术受到岩石孔隙度、孔隙结构和裂缝等地层条件的影响,这些条件会导致数据的不准确性。

此外,测井仪器的精度和分辨率也是影响声波测井技术准确性的重要因素。

声学测井技术在石油工程中的应用探索

声学测井技术在石油工程中的应用探索
度 , 合 常规测 井获 取 的地层 密度 、地 层 的岩 性 等信 结 息 , 以获 取测 井评 价 的岩石 力学参 数 。当前 在油 田 可 主 要 应 用 两种 声 学 仪 器 ,一 是斯 伦 贝谢 的偶 极 声 波 ( I , 一种 是引入 贝克休 斯 的多极子声 波 ( MAC DS ) 另 X —
・1 8・
石 油 仪 器 PT E ROL UM N T ME S E I S RU NI
2 01 2年 4月
・ 开发 设计 ・
声学测井技术在石油工程中的应用探索
吴海燕
( 中国石化石油工程技术研究院 摘 北京 )
要 :当前 油 气勘探 的 目标 与对 象所 面临的难 点 突出表现 在储层 的 复杂 与埋深 的增 大 ,钻井 与储层 改造 难度 的增加 。
层 、安全平 衡钻 井 、压 裂裂缝 高度 预测 和效果 分析 等 需求。
井眼 不 稳定 ,需 要 选择 合 适 的 钻井 液 密 度 ,如 果 钻 井液 柱 压 力过 大 而 造 成 井壁 发生 张 性 破 裂 ,会 导 致 钻井 液 漏 失 ,如 果 钻井 液 柱 压 力不 足 会 导 致 井壁 坍 塌甚 至 出 现 井涌 问 题 。对 已完钻 的 井眼 经 测 井评 价 后 , 以 提供 井 眼稳 定性 分 析结 果 , 可 其成 果 包 括 : 所
造 成井 下复 杂 情况 l。 3 J
第一作者简介:吴海燕,女, 16 年生,高级工程师,1 8 年毕业于石油大学 ( 98 99 华东)石油地质专业,20 年获青 岛海洋大学海洋地 质专业 01 硕士学位,2 0 年获得 天津大学检测技术与 自动化装置 专业工学博士学位,主要从事测井资料综合评价及石油工程应用研究。 09

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用摘要:在石油工程开发领域中对声学测井技术应用有着较多的需求,为了发挥出技术的作用,应对技术应用进行优化。

通过对声学测量矿井深度特征的分析,阐述声学测井设备的应用内容,使各类技术设备在应用中带来更好的效果,为探测工作的开展提供帮助,保证石油开发的条件完善,进而提升开发的水平。

关键词:石油工程;声学测井技术;应用引言在目前的石油开发中对测井技术应用提出了要求,其中声学测井技术应用有着较显著的优势,可满足我国的石油工程开发需求。

由于声学测井技术在井下可对不同地层结构的不同波进行准确测量,便于人员了解岩层的密度以及其他数据等,为地层的分析提供帮助。

由于井中的结构比较复杂,条件比较恶劣,为了使测井技术发挥出有效的作用,应对该技术进行合理应用。

1声学测量矿井深度特征在技术的发展下,声学测量技术应用需求提高,结合技术应用情况分析,其有着较多的优势。

在测井工作进行过程中仅需配合下井动作可完成对项目的系统检测。

声波传递速率准确性会对测井的精度产生较多的影响,可掌握传播介质的实际情况,也可反应出地区的地质条件,同时,可获取到岩石力学参数指标。

在目前的应用中包括了多级子声波测量仪测量及偶极声波测量方法,在测定实施过程中力学指标有着一定的差异,但可满足岩石力学性能测量的需求。

经过多种信息的明确,可使油井质量的评价得到支持。

油井的指标可为油井的情况分析提供较多的依据,对人员来说有着重要的意义。

可利用相应的仪器设备来掌握油井的波体及波段传播速率,可通过对该设备的应用来准确记录岩石的反射值,之后在设备使用中结合参数来建立相应的力学模型,之后将岩石的数据确认,掌握岩石数值的变化情况。

可以此为基础来测量各项数值,利用测验公式计算出油井的深度,使测量的准确性得到保障。

2声学测井设备的应用2.1补偿声波测井设备补偿声波测井仪器中包括了发射器及接收器,可对不同的声波类型进行精确地测量,借助声波速度测井仪来对声波类型进行分析,相比传统的声速测井仪器,该设备中多了发生器,可实现更加精确地测量。

声波测井文档

声波测井文档

声波测井介绍声波测井是一种地球物理测井技术,通过发送声波信号,并根据信号的传播特性来获取地下地层的物理特征和构造信息。

声波测井的主要应用领域包括石油勘探、地质工程和地下水资源评价等。

在石油勘探领域,声波测井被广泛用于获取地下岩石的弹性属性,从而识别含油气层和评估油气储量。

声波测井的原理是利用声波在地层中传播的速度和振幅变化,分析得到地层的波速、密度等信息,进而推断地层的岩性和孔隙度等。

声波测井原理声波测井使用的是通过固体或流体介质中传播的声波信号。

在声波测井过程中,仪器向井中发送声波信号,然后接收并分析回波信号。

通过分析回波信号的传播时间、振幅和频率等属性,可以获得地层的物理特性。

声波在地层中的传播速度取决于地层的密度和弹性模量。

当声波从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射和反射。

这些反射和折射的现象可以用来推断地层的变化,如岩性、孔隙度和饱和度等。

声波测井主要使用两种传播模式:纵波和横波。

纵波是沿着传播方向的压缩波,而横波是垂直于传播方向的波动。

纵波的传播速度比横波大,因此在实际测井中,主要使用纵波进行测量和分析。

声波测井仪器声波测井仪器通常由发射器、接收器和数据记录系统组成。

发射器用于产生声波信号,而接收器则用于接收回波信号。

数据记录系统用于存储和分析测量数据。

声波测井仪器的功能包括:1.发射声波信号,产生刺激并激发地层回波。

2.接收回波信号并转换为电信号。

3.对接收到的信号进行放大和处理。

4.记录和存储测量数据,并进行实时分析和解释。

现代的声波测井仪器通常可以进行多频段的测量,以获取更详细和准确的地层信息。

同时,一些高级仪器还具备图像处理功能,可以生成地层的可视化图像。

声波测井应用1.石油勘探:声波测井在石油勘探中起着重要的作用。

通过分析地层的声波传播特性,可以确定油气层的位置和性质,为油井的钻探和开发提供依据。

2.地质工程:声波测井用于地质工程中的岩石力学和岩层稳定性评估。

通过测量地层的声速和密度等特性,可以判断地层的强度和稳定性,为工程建设提供指导。

声学在石油测井和地球物理勘探中应用的研究新进展

声学在石油测井和地球物理勘探中应用的研究新进展

2 2年 第 2 0 1 6卷 第 2期

林等 : 声学在石油测井和地球物理勘探中应用 的研究新进展
的声 信号经 过 井眼 泥浆 和周 围地层 传播 到 处 的声压
信号 。
法 和乘 法测 井传输 网络 的概 念 。 于上 述两种 声波 测 对 井 传输 网络 , 应用相 控 阵技术 使得 测量 的声波 测 井信 号 的首波 幅度随着 阵列发 射探头 中发射 单元 的个 数 的 增 加而增 加或使 得叠加后 的声波 测井信 号的首播 幅度 随着 阵列接 收器 中接 收单 元 的个 数 的增加 而增 加 。 首 播幅度 的增 加近 似遵 循加 法准则 , 以定 义它们 为加 所 法声波 测 井传输 网络 模型 。 对 于 阵列声 源 一阵列接 收器测 井传 输 网络 , 应用 相控 阵技术可使 得最后 获得 的声波测井 信号首播 幅度 按照 阵列 发射 探头 中发射单 元 个数 阵列 接收 探头 与 中接 收单 元个数 的乘积 的规 律而 增加 。所 以 ,这种 测井 传输 网络被 称 为乘法 声波 测井 传输 网络 。 于 阵 对 列声 源 一单接 收器测 井传 输 网络 , 择 阵列发射 探头 选





21 0 2年 4月
2 ・
P T 0L U I S R E R E M N T UME I NS
源换 能 器和接 收换 能器 , 是 井眼 半径 , 是 声源和 接 口
一 ▲ 一
收器 之 间的距 离 。声波 测井 过程 是 :电驱 动信 号激 励
跋 射 声信 号 ,经井 眼泥 浆和井 眼 周围地 层传 播到 , 转 换成 电信号 后被 记录 下来 。 传统 的声波 测 井 的测 量 方法 是 : 电驱 动信 号激 励 将 的时 刻作 为 射 的声 信 号在 传 媒介质 ( 井眼 泥浆和 井眼 周 围地层 )中传播 的 起 始时 间 ,将传 播NR的声信 号被 转换 成电信 号后 的

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用

浅谈声学测井技术在石油工程中的应用发布时间:2021-06-17T15:08:56.670Z 来源:《基层建设》2021年第7期作者:王世新[导读] 摘要:随着科学技术的发展,我国的石油工程建设有了很大进展。

新疆准东石油技术股份有限公司新疆克拉玛依市 834000摘要:随着科学技术的发展,我国的石油工程建设有了很大进展。

为解决传统石油工程中测井结果与实际油藏深度相差较大、影响石油开采精度和效率的问题,开展声学测井技术在石油工程中的应用研究。

确定声源信号,在此基础上构建声波测井传输网络模型,基于声学测井技术的数据联合反演井内油藏。

通过对比实验证明,设计方法与传统方法相比,得到的测井结果精度更高、更满足石油开采需要,为其提供精准的测量技术和数据支撑。

关键词:声学测井技术;石油工程;测井结果;开采效率引言随着石油资源开发难度的不断加大,如何更好地开展石油开采已成为石油工业发展的重要问题。

当前声学测井技术在矿产资源开发、建筑工程等相关领域均有着十分广泛的应用。

技术的快速发展,使得声学测井技术当中越来越多的信息技术和信息理论得到了实践和应用。

声学测井技术在下到井下时,能够对不同地层结构之间产生的多种不同波进行精准的测量,以此更有助于对岩层的实际密度、数据参数等多种数据进行采集,从而更好地对地层中的元素、特性等进行了解。

1测井技术的定义就我国的石油公司而言,为了在市场竞争中获得优势地位并接近国际化水平,需要学习先进石油生产国的各种石油开采技术、工艺和建设管理模式,以便吸取宝贵的经验教训,充分弥补本国公司的不足。

外国石油高度集中的公司拥有计算机设备技术,其石油开采技术也一直是对工作人员进行职业培训,而且在碳氢化合物开采过程中,探索最合理的科学技术。

因此,这种范围更广的技术,无论是技术方面的技术,还是其他方面的技术,都可以有丰富准确的定义。

我国石油公司对测井技术的理解更为客观,并且是从字面上加以分析。

与石油勘探仪器和计算机辅助设备有关的石油技术人员的石油公司,在扩展测井电缆时,应将其电缆交付使用,并与地面的仪器仪表进行连接,在井筒的位置也改变了测量工具,在这个时候,一台地面电量测量仪可以代表从数据的形式向这种勘探的转变,作为一个参数,将图表中的相关技术参数结合起来,更直观和部门性地显示出来,形成一个曲线图,明确显示该矿区的油气存储量。

浅析石油行业测井技术的应用现状及发展趋势

浅析石油行业测井技术的应用现状及发展趋势

浅析石油行业测井技术的应用现状及发展趋势摘要:石油作为社会生产的重要能源,在我国有着极为广阔的市场,而在科技技术水平的推动下,石油行业的测井技术也得到了极大的进步,不仅能够有效勘察地下油气层,也能够对其变化情况进行全方位监控,并向相关单位提供实时数据,为石油开采工作的效率奠定基础。

因此本文就针对于石油行业的测井技术应用现状及其发展趋势进行下文论述。

关键词:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势引言:石油开采是保证我国能源需求的重要环节,而在开采的过程中,测井技术就是保证开采效率的重要技术环节,不仅能够为施工团队提供精准的油层区域定位,也能够帮助专业人士明确油层实际情况,制定出专业的石油开采计划。

现如今,石油测井技术主要包括了数控、数字成像等多方面的专业技术,在石油田的勘测与开发之中发挥着不可替代的重要作用。

一、石油开采过程中测井技术的重要性在石油开采的过程中,如果没有做好勘测工作,极有可能会导致井喷事故,而测井技术就是为了能够避免这一事故而开展的施工技术。

而测井技术最为基础的核心技术就是井控技术,是能够实现对当地油气层的相关参数的实施监测的重要依据。

一般来说,在油气田的开发过程中,如果油井井底的压力小于当地地层压力,那么地层的流体就会在地层压力的影响下流入到井眼之中,导致大量的地层流体进入到钻井中,从而产生井涌、井喷的工程事故。

而井底的压力大小高于当地底层的压力,就会导致油气层受到地层流体的污染。

因此施工人员一定保证井内的压力平衡状态,而这一过程就是井控技术的核心内容。

而测井技术的重要性主要可以从以下几点进行论述。

首先,这一技术能够保证在油气开发的过程中保证测井液密度的合理性,并且保证井底压力与地层压力始终维持平衡;其次,如果地层流体在井钻操作的过程中流入到了测井之中,并且流入量已经超过了一定范围,就可以利用井控设备来将其中多余的流体排出到井外,以此来始终维持压力大小的平衡状态。

二、石油行业中测井技术的应用现状(一)电法测井技术电法测井技术指的是利用测井仪器,向地层发射周期性的固定频率电流信号,并将发射回来的电位信号进行分析与测量,利用当地的地层阻力来获取当地油气田的地层倾角、地层倾向等方面的参数。

油气田声波测井技术

油气田声波测井技术

油气田声波测井技术作者:孙向连来源:《环球市场信息导报》2014年第01期单极子声波测井技术已经成为我国成熟的声波测井技术,包括非对称声源技术在内的多极子声波测井技术已经进入产业化进程。

已经成为石油勘探开发过程中的重要技术手段,通过以声波测井换能器技术的变化为主线,分析了声波测井技术的进展以及我国在该技术领域内取得的进步。

随着石油勘探开发的需要,测井技术发展已愈来愈迅速,高分辨阵列感应、三分量感应和正交偶极声波等新型成像测井仪为研究地层各向异性提供了强有力的手段新的过套管井测井仪器,如电阻率、新型脉冲中子类测井仪、电缆地层测试及永久监测等现代测井技术可以在套管井中确定地层参数,精细描述油藏动态变化;随钻测井系列也不断增加。

通过介绍国外如斯伦贝谢、哈里伯顿、阿特拉斯、康普乐、俄罗斯等测井新技术的测量原理和部分仪器结构,寻求我国测井技术的差距和不足,这对于我国当前的科研和生产具有指导和借鉴作用。

从声学上讲,声波测井属于充液井孔中的波导问题。

由声波测井测量的井孔中各种波动模式的声速、衰减是石油勘探、开发中的极其重要参数。

岩石的纵、横波波速和密度等资料可用来计算岩石的弹性参数(杨氏模量、体积弹性模量、泊松比等);计算岩石的非弹性参数(单轴抗压强度、地层张力等);估算就地最大、最小主地层应力;估算孔隙压力、破裂压力和坍塌压力;计算地层孔隙度和进行储层评价和产能评估;估算地层孔隙内流体的弹性模量,从而形成独立于电学方法的、解释结果不依赖于矿化度的孔隙流体识别方法;与stoneley波波速、衰减资料相结合用以估算地层的渗透率;为地震勘探多波多分量问题、avo问题、合成地震记录问题等提供输人参数等等。

经过半个多世纪的发展,声波测井已经成为一个融现代声学理论、最新电子技术、计算机技术和信息处理技术等最新科技为一体的现代测量技术,并且这种技术仍在迅速发展之中,声波测井在地层评价、石油工程、采油工程等领域发挥着越来越重要的作用。

浅谈声波测井技术在油田开发中的应用

浅谈声波测井技术在油田开发中的应用

技术 等多种 新 兴学科 ) 的现代测 量 技术 , 其 作 用 日益 显 著 , 应 用 日益 广 泛 , 主 要 体 现
在 以下几 方面 :
1 用于 划分 地层 。声 波传 播速 度在 不 同类 型 的岩石 中是 不 同的, 根 据岩 石含 砂
量、 渗透 力 、 组 成 成分 和 孑 L 隙度 大小 不 同 , 声波 传播 速 度有 差 异 ,其 时差 值也 不 同 。 利 用 声 波 的这 种 时 差性 能反 应 出岩 石 的 结 语 致 密程度 , 进行 曲线 比较 可 以更好 地 划分 综上 所述 , 声 波测 井 传 输 网络模 型 是 地层 。 声波 测井技 术 发展 的一项 成功 研究 。目前 2 用 于确定 气层 和识 别 裂缝 。在 固定 已得 到广泛 应用 。 我 国的声波 测井 技术 也 岩性 环境 下 , 油藏气 层 的时差 值较 大 , 能够 在 资料 和信 号 处 理方 面也 取 得 了一 0 世 纪 中期 ,起步 较 阻率 测井技术 、 核 磁测 井技 术 、 电缆 地层 测 试 技 术等较 晚 , 但是 经过 不断 发展 ,已取得 了很 大 进步 , 成 为物 理 测井 技 术 中举 足轻 重 的测井 方法 之一 。 声波 测井 系统 由井下 换 能器 、 地 面控 制器 以及地 上 记 录设 备组 成, 其 中地 上记 录设 备 对 两次 接受 换 能器 的中点 时 间作记 录 , 这 样测 量 能 有效 减小 误差, 提 高 精度 。测 试 前先 对 声 波在 岩体 中的传 播速度 进行 测量 , 再 用换 能器 的间 距 除 以传播 时 间 , 得 到 声 波在 介 质 内 的传 播 速度 , 记 录结果 , 完成 测试 。 传 统 的声 波 测 井 方 法 忽 略 了地 面 接 收 记 录设 备 、接 收器 对信 号 的影 响 作用 , 只单 纯 考 虑 声 波在 传 媒 介 质 中 的传 播 特 性 。而实 际对 软地层 或 长源距 的声 波测 井 中, 由于软地层的衰减大, 使得到达声波接 收 器 的首 波信 号很 微 弱 , 以致 用 这种 传 统 方 法不 能直 接探 测到测 井首 波 信号 。 针 对 这 些局 限性 , 相 关 学者 在后 来 的研究 中引 入 了信 号 网络的 概念 , 相继 提 出了 加法 和 乘 法声 波测 井传 输 网 络 , 这两 种 方法 实 质 是 把 声 波 测 井 的过 程 等 效 成 一 个 信 号 传 输 网络 ,并建 立 网络传 输模 型 , 应 用传输 网络模 型 提高 首波 信 号 的振 动 幅度 , 使 得 测 井首 波 幅度达 到倍增 的效 果 。 其 目的是 更 准确 反演 井眼 周 围地层 的地 质情 况 。 乘 法 声 波 测 井 传输 网络 较 加 法 声 波 测 井 传 输 网 络更 具有 优 势 , 它将 薄球 壳 压 电换 能 器 等 效 为 位 于井 内 的无 方 向的 点 声 源 和 点 接收 器, 选 用驱 动 电压信 号 激励 该等 效 点 声 源产 生声 信号 , 通 过介 质 传 播, 最后 由 等 效点 接收 器接 收声 信号 。 该 模型 清楚 地 给 出 了声 波 测井 过 程 中声 源 与 接 收 器 传 输 响 应 特 性 以及 声 波 信 号 传 播 特 性 之 间 的关 系 。 二、 声波 测井技 术 的应 用 上 述研 究表 明 , 声 波测 井 技 术发 展 十 分迅速。 进行声波测井时, 可以结合声波具

石油测井技术的应用

石油测井技术的应用

石油测井技术的应用石油测井技术是一种通过测量井内岩石、油气和水等物性参数来评价油气地质储层性质和确定油气开发潜力的技术。

这种技术可以帮助石油工程师了解地下储层中的流体类型、流动性以及地层压力等重要信息,为油气勘探开发提供重要的数据支持。

在石油勘探开发中,测井技术的应用已经成为不可或缺的工具之一,它大大提高了勘探开发的效率和成功率,同时减小了开发风险。

下面我们将详细介绍石油测井技术的应用和意义。

石油测井技术在勘探阶段的应用相当重要。

在勘探阶段,石油公司需要对潜在的油气田进行勘探,确定油气储层的位置、性质、大小等关键信息。

这就需要测井技术来获取地下储层的地质特征和流体信息。

通过测井技术,可以获取地下岩石的物性参数,如孔隙度、渗透率、饱和度等。

也可以获取地层内的各种流体信息,如油的种类、含量,气体的类型和含量,水的饱和度等。

这些信息对于勘探人员来说都是至关重要的,它们可以帮助勘探人员更准确、更全面地认识油气储层,提高了勘探的成功率。

石油测井技术在油气开发阶段的应用也是十分重要的。

在油气开发阶段,勘探人员已经确定了油气储层的位置和性质,需要进行钻井开发。

而在钻井开发中,石油测井技术可以帮助工程师更好地理解井孔内部的地层情况和流体分布情况。

这对于确定地层的岩性、连通性、裂缝分布等方面都有很大的帮助。

测井技术还可以对井下油气产能、地层压力、水驱情况等进行评估,为油气开发提供重要的参考依据。

通过测井技术,可以帮助工程师更好地确定注采方案、优化生产工艺、确保油气开发的顺利进行。

石油测井技术在油田管理和优化方面也有重要的应用价值。

一旦油气田开始生产,测井技术就可以帮助油田管理人员监测井下情况,及时了解井下地层的变化、流体产能的变化等情况。

通过测井技术,可以帮助管理人员及时调整生产工艺、保持油气产量的稳定。

测井技术也可以用于评估井下油气储量的残留情况,帮助管理人员合理规划油田的开发和生产策略,延长油气田的生产寿命。

现代声波测井技术及其发展特点

现代声波测井技术及其发展特点

现代声波测井技术及其发展特点【摘要】声波测井技术是一种通过声波来获取地下岩石信息的技术,在油田勘探和开发中具有重要意义。

本文首先介绍了声波测井技术的定义和重要性,然后详细解析了其基本原理、分类、发展历程以及在油田勘探中的应用。

随着技术的不断创新,现代声波测井技术的发展趋势也逐渐清晰,越来越多的创新应用被推出。

结论部分总结了现代声波测井技术的重要性,并探讨了其发展特点和应用前景。

通过本文的介绍,读者将更深入地了解声波测井技术在油田勘探中的作用和未来发展方向,为油田工作提供技术支持和指导。

【关键词】声波测井技术, 现代技术, 发展特点, 应用前景, 油田勘探, 基本原理, 分类, 发展历程, 应用, 发展趋势, 重要性.1. 引言1.1 声波测井技术的定义声波测井技术是一种利用声波在地层中传播的特性来获取有关地下岩石构造、孔隙度、岩性和地层岩性参数等信息的技术方法。

声波测井技术通过向地层发送声波信号,然后接收并记录声波信号经过地层传播后的反射、折射以及散射等信息,从而分析地层结构和性质。

声波测井技术可以借助不同频率的声波来实现对地下不同深度和不同性质地层的探测,具有高分辨率、广覆盖、实时性强等优点。

声波测井技术在油田勘探、地质勘探、水文地质等领域具有重要的应用价值,为地下能源资源的勘探开发提供了有力的技术支持。

通过声波测井技术,可以实现对地下构造、岩性、孔隙度等参数的高精度、高效率的获取,为地下资源勘探和开发提供了重要依据。

1.2 声波测井技术的重要性声波测井技术可以提供对地下储层岩石性质和流体性质的准确识别和评价。

通过声波测井,可以获取地层的孔隙度、渗透率、岩石类型、地层构造等信息,为油田勘探和开发提供了重要的依据。

声波测井技术还可以为油田开发提供重要的参数和数据支持。

通过声波测井,可以实现对井眼周围地层的高分辨率成像,为油田开发定位研究区域、设计开发方案提供了重要的技术支撑。

声波测井技术在油田勘探和开发中的重要性不可忽视。

石油测井技术及其在勘探中的应用

石油测井技术及其在勘探中的应用

石油测井技术及其在勘探中的应用石油是世界上最重要的能源之一,对于国家的经济发展和社会稳定具有重要意义。

而要高效地开采石油资源,了解油田地质状况是至关重要的。

石油测井技术正是一种重要的手段,它可以通过测量油井中的物理性质,如岩层温度、压力、电阻率等,分析地层结构和性质,探测油层中的石油储量、含水量和地层构造等信息。

本文将介绍石油测井技术的原理及其在勘探中的应用。

石油测井技术最早应用于20世纪初的美国,当时石油工业的迅速发展给井下勘探带来了挑战。

传统的地质勘探方法已经不能满足对地下油藏特性的准确探测需要。

石油工程师们开始探索新的测量手段,最终发展出了石油测井技术。

石油测井技术通过利用电、声、核等物理原理,以及采用各种仪器设备,对井下岩石和流体进行测量和分析,为石油勘探提供了可靠的数据。

石油测井技术的原理基于物理量与地层结构之间的相互关系。

例如,电阻率测井是最常用的一种石油测井方法,其原理是通过测量井内岩层的电阻率来判断岩层的性质和含油性。

石油测井仪器通过电极放入井中,应用电流和电势差测量岩层电阻,根据电阻率变化可以了解岩石的类型和石油的存在情况。

类似的,声波测井则是利用声波在岩石中传播的特性,通过测量声波速度与频率的变化,判断井下地层的性质和构造。

石油测井技术广泛应用于油气勘探和开发的不同阶段。

在勘探阶段,石油测井技术可以帮助确定地下油气储量和分布情况。

通过测井数据的分析与解释,可以得出地下油气藏的厚度、含油区域和富集程度等信息,为勘探人员提供了宝贵的决策依据。

测井技术还可以确定地层的岩性和岩相,判断地层中的圈闭类型和岩石的孔隙度等参数,为储层评价和预测提供依据。

在开发阶段,石油测井技术可以帮助确定油井的完成方式和生产能力。

测井数据可以帮助工程师确定油井的完井层数和选择合适的工艺。

通过测井数据的分析,可以判断油井的油水界面位置、产能和产液特征等信息,为有效开发油田提供技术支持。

此外,石油测井技术还可以用于水力压裂、酸化等增产措施的评价与优化,提高油田的采收率和开发效益。

石油工程中声学测井技术的应用

石油工程中声学测井技术的应用

石油工程中声学测井技术的应用论文报告:声学测井技术在石油工程中的应用提纲:1. 石油工程中的声学测井技术2. 声学测井技术的原理及基本方法3. 声学测井技术在油井地质解释中的应用4. 声学测井技术在油井产能评价中的应用5. 声学测井技术在油井完井设计中的应用一、石油工程中的声学测井技术声学测井技术是指通过发射声波并测量声波在井中的传播速度、反射和衰减等参数,获得油井地层声学信息的一种测井技术。

它是石油工程领域中非常重要的技术之一,可以为油井探测提供非常重要的信息。

二、声学测井技术的原理及基本方法声学测井技术基于声波在不同介质中的传播规律,通过测量声波传播时间和反射数据可以获得油井中地层的声学参数,如速度、衰减、密度等。

常见的声学测井方法包括声波传输法、单发射接收法、多发射接收法和一维反演法等。

三、声学测井技术在油井地质解释中的应用声学测井技术可以为油井地质解释提供重要的信息,如岩性、面积和厚度等。

通过测量声波传播速度和衰减数据可以确定油井中的岩性,帮助解决油井地层间的难题;通过记录强度变化及时更新沉积物的性质和结构;通过测量声波在井内的反射情况,可以了解油井地层的面积和厚度等信息。

四、声学测井技术在油井产能评价中的应用声学测井技术可以为油井产能评价提供有用的信息。

通过测量声波传播速度和衰减数据,可判断油井中流体的类型和含量,以及油藏渗透率的大小和方向。

这些信息可以为确定油井的产能提供依据,并根据测量得到的数据来估算油藏的储量。

五、声学测井技术在油井完井设计中的应用声学测井技术可以为油井完井设计提供基本的数据所需信息。

通过测量声波反射和衰减等参数,可以确定井内的阻流器类型,以及阻流器的装置位置和数量等信息。

这些信息可以为确定井的完井设计提供依据,并提供数据以评估油井的产能和生产效率。

案例:1. 声波测井分析油藏储量评估通过对于采样的地层声波测量,大小、封装等数据调查,分析研究获得了油藏的地层储层厚度,渗透率等数据。

测井技术在石油勘探中的应用

测井技术在石油勘探中的应用

测井技术在石油勘探中的应用作者:杨振宇来源:《硅谷》2013年第11期摘要我国传统的石油测井技术分辨率较低、直观性较差,且极易导致多解性的出现,已经不能够满足现代石油测井的需要了。

基于此,探索一种新型的石油测井技术以不断提高我国的石油测井质量是对我国石油测井事业的发展意义重大。

关键词传感器;测井技术;石油测井中图分类号:TE271 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)11-0000-00现阶段,传统的石油测井技术已很难满足石油测井的需要了,面对大量的石油探测工程,深探测、高测量精度与高分辨率的石油测井技术应运而生。

石油测井仪器经过长时间发展已经历经了五次更新换代,目前,我国油田所运用的石油测井仪器为第四代数控测井仪与第五代成像测井仪两种。

1 常用测井技术1)电法测井。

电法测井是石油测井中常用的技术之一,其主要是指通过井下的测井仪器向地面发生电流,从而有效的测量出地面的电位,并最终得到地层电阻率的一种测井方式。

常见的地层倾角测井、感应测井和侧向测井以及向地层发射电流对地层的自然电位进行测井等方法均属于电法测井技术。

2)声波测井。

声波测井主要是通过测量环井眼地层的声学性质对地层特定、井眼工程情况进行测量的一种石油测井技术,其包括声幅测井、声速测井等多种测井方法。

一般情况下,运用声波测量的方式可清晰揭示出井眼的特定,此种测井技术一般用于推导原始与次生孔隙度、空隙压力以及流体类型、裂缝方位等;声成像测井技术则是在充分运用计算机图像处理技术的基础上所形成的石油测井技术,此技术可将换能器接收到的各种信号进行数字化,并可将预处理图像处理成转换成像。

3)核测井技术。

核测井技术主要是根据地层岩石以及岩石孔隙流体的物理性质进行石油测井的技术,它还被称之为放射性测井技术。

以放射性源、测量的放射性类型或岩石的物理性质为主要依据将核测井技术分为如下两大类,即伽马测井,以研究伽马辐射为主要基础的核测井方法;中子测井,以研究中子、岩石以及其孔隙了流体之间的相互作用为主要基础的核测井技术。

科技成果——随钻声波测井关键技术

科技成果——随钻声波测井关键技术

科技成果——随钻声波测井关键技术技术开发单位中国科学院声学研究所适用范围油田勘探与开发成果简介(1)课题来源与背景:随钻声波测井技术在我国油田勘探与开发,特别是在非常规油气藏的水平井钻井测井中有着重大需求。

她可以实时评价地层岩性和孔隙性,进行地层孔隙压力异常预测,给出岩石力学参数,为钻井施工安全提供决策依据。

在我国该项技术与装备属于技术空白,一直被对国外油田技术服务公司长期垄断。

(2)技术原理及性能指标:随钻声波测井基本测量原理主要是由发射换能器产生声波,经过钻井泥浆进入地层,在地层中传播,再由接收换能器组合通过泥浆接收到包含地层信息的压力信号。

然后通过数字处理的方法,分析和提取地层信息。

存储式单极子随钻声波测井实验样机主要包括发射换能器1只、接收换能器4只、隔声体1个、电池插件1个、发射电路插件1个、数据采集与处理电路插件1个。

仪器主要性能指标:最高耐温150℃,最高耐压100MPa,工作频率10-15kHz。

(3)技术的创造性与先进性:仪器核心部件如换能器技术获得发明专利1项,申请在审1项,机械结构短节测量装置获得实用新型专利3项;在我国较早地获得了随钻声波测井实际资料,填补了国内空白。

(4)技术的成熟程度,适用范围和安全性:目前该项技术处在工程应用示范阶段。

(5)应用情况及存在的问题:该项技术已经在我国某油田完成了三口井的测试检验,最大井深1250米,承受住了井下连续工作72小时、耐高温、耐高压、强震动和泥浆冲蚀等恶劣环境考验,并且能在井下存在钻柱系统的振动与冲击的实时钻进过程中依然可以正常工作。

在我国,我们较早地获取了第一手的随钻声波测井资料,目前处于国内领先水平,具有较强的应用前景。

(6)历年获奖情况:“随钻声波测井关键技术及实验样机研发”项目曾获得2015年度中国科学院声学研究所“科研项目重大进展奖”。

效益分析由于国内石油公司对随钻声波测井技术存在着迫切需求,势必会加速推动该成果的应用示范与成果转化,这将节省钻井成本,应用前景十分广阔。

基于声学解析的石油钻井过程优化技术研究

基于声学解析的石油钻井过程优化技术研究

基于声学解析的石油钻井过程优化技术研究随着石油资源的不断开采和消耗,石油钻井技术得到了越来越广泛的应用和重视。

而声学解析技术在石油钻井过程中的应用,成为了当今石油行业技术探索的焦点。

本文将就基于声学解析的石油钻井过程优化技术展开探讨。

一、声学解析技术介绍声学解析技术是一种基于声波传播和反射的探测技术。

利用该技术可以对石油储层进行探测和分析,研究地层的结构和特性,以及确定石油储层的分布位置、储存层厚度、含油含气性质等参数。

同时,该技术还可以用于石油钻井过程的监测和优化。

通过对声学信号的分析,可以确定钻头所处的位置,以及地层的物理特性,有利于制定钻井的更合理更安全的策略。

二、声学解析技术在石油钻井过程中的应用声学解析技术在石油钻井过程中的应用主要包括以下几个方面:1. 钻井液性质分析钻井液是钻井过程中的重要材料之一,具有冷却钻头、清洗钻孔、控制地层压力等作用。

钻井液的性能直接影响到钻头的钻进效率和钻井过程的安全性。

通过声学解析技术可以对钻井液的性质进行分析,包括密度、黏度、泥浆渗透性等,有利于调整钻井液的性能参数,提高钻井效率和安全性。

2. 钻头定位和检测通过声学解析技术可以实现对钻头的定位和检测,确定钻头的具体位置和运动状态,有利于优化钻井策略和控制钻井进度。

同时,还可以对钻头的磨损情况进行监测,及时更换需要更换的部件,提高钻井的寿命和效率。

3. 地层结构和性质分析通过声学解析技术可以对地层的结构和物理性质进行分析,包括岩层类型、厚度、波速、密度等参数,有利于确定钻井的合适的位置和方向,减少钻井风险和成本。

同时,还可以确定地层的含油含气情况,指导后续的油藏开发工作。

三、基于声学解析的石油钻井过程优化技术研究内容基于声学解析的石油钻井过程优化技术主要研究内容包括:1. 声波信号采集和分析通过先进的声波传感器和信号处理技术,获取高质量的声学信号,并对其进行多层次的分析和处理,得出地层结构和物理性质等参数。

原理解析:利用声学技术测量油井液位的工作原理

原理解析:利用声学技术测量油井液位的工作原理

原理解析:利用声学技术测量油井液位的工作原理Acoustic well level measurement is a technique used to determine the liquid level in oil wells. It relies on the principle of sound propagation through fluids.In this method, a sound wave is generated at the surface and transmitted down the wellbore. As the sound wave travels through the fluid column, it encounters interfaces between different mediums, such as oil, gas, and water.When the sound wave hits these interfaces, it undergoes reflection and refraction. By analyzing the characteristics of the reflected and refracted waves, the liquid level in the well can be determined.The time it takes for the sound wave to travel from the surface to the liquid level and back is measured, and then converted into a distance using the known speed of sound in the fluid. This distance corresponds to the liquid level in the well.Acoustic well level measurement offers advantages such asnon-intrusiveness, real-time monitoring, and the ability to measure levels in challenging well conditions. It is commonly used in the oil and gas industry for monitoring and controlling production processes.中文回答:声学测液位是一种用于确定油井液位的技术,它依赖于声波在流体中的传播原理。

声学测井技术在石油工程中的应用探索

声学测井技术在石油工程中的应用探索

声学测井技术在石油工程中的应用探索摘要:为解决传统石油工程中测井结果与实际油藏深度相差较大、影响石油开采精度和效率的问题,开展声学测井技术在石油工程中的应用研究。

确定声源信号,在此基础上构建声波测井传输网络模型,基于声学测井技术的数据联合反演井内油藏。

通过对比实验证明,设计方法与传统方法相比,得到的测井结果精度更高、更满足石油开采需要,为其提供精准的测量技术和数据支撑。

关键词:声学测井技术;石油工程;测井结果;开采效率声学测井技术是利用不同岩石及流体之间对声波传播的速度不同这一特点形成的一种测井方法。

当前声学测井技术在矿产资源开发、建筑工程等相关领域均有着十分广泛的应用。

技术的快速发展,使得声学测井技术当中越来越多的信息技术和信息理论得到了实践和应用。

声学测井技术在下到井下时,能够对不同地层结构之间产生的多种不同波进行精准的测量,以此更有助于对岩层的实际密度、数据参数等多种数据进行采集,从而更好地对地层中的元素、特性等进行了解。

当前石油工程中仍然采用传统的测井方法,由于井内结构逐渐复杂,并且条件十分恶劣,使得传统测井方法在实际应用过程中出现了测量误差大、测量过程易受周围条件因素影响、需要依靠人工操作内容较多等问题,对于石油工程的开展而言十分不利。

1声学测量矿井深度的特征1.1油井井口稳定性评价指标由于应用需求不断上升,这就使得石油工程的数量不断增加,而新开发的油井数量也随之有所提升,这就需要针对每一个处于开发阶段的油井进行探测,在这一过程中,不仅需要参考已经完成探测的钻井的参数指标,更要从多方因素入手,对相邻油井之间的参数配置进行关联性研究,在找到他们共通点的同时,提高其抗风险能力,这就需要从各个关联钻井的影响范畴入手,衡量其中存在的贯通性风险指数,并在形成数据阶段对其进行精准衡量。

井口的稳定性是提升勘探质量的首要前提,同时这也能为后续施工提供基础条件,在这一阶段需要根据钻井需求,对钻井液成分进行综合选择。

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声学测井技术在石油工程中的应用探索
摘要:目前油气勘探的最终目的和勘探时所涉及的对象正在逐渐变化,且往难的方向发展,主要体现在油井储层变得多样化、埋层的深度深度化、钻井和存储层的改造难度变大。

如何进一步提高钻井的效率,提高钻井测试深度的效率,加快勘探油井的开采节奏已经成为大众关注的对象。

测井技术的高速发展使得油井的开采变得容易。

本文首先介绍了偶极声波的声学测井技术的原理,接着对其的稳定性做出了详细的分析,最后阐述了测井技术在该领域良好的发展前景。

关键词:测井,多极子声波,电成像,岩石力学,井眼稳定性评价,压裂高度预测
引言
油田前期高质量的勘探在很大程度上决定了油气勘探目标和整个油田的经济效益能否达到预期的目标。

发现石油的油气层且实现油田勘探的重大突破的首要环节主要有对油田实时钻井、对油气层进行测试和油气储存层的改造等。

最近几年,利用声波进行测量油井深度的技术在石油的项目中得到了广泛的使用。

随着科学技术的进步,有些技术已经日臻成熟。

比如,利用超声波进行测量矿井深度的技术在测量固定井深还有检测矿井工程的质量中得到了广泛的使用。

1 声学测量矿井深度的显著特点
随着科学技术的快速发展,声学测井技术也得到很大的进步,现代的声学测井技术在一次下井的条件下就可以多次测量地层的纵波还有横波及其斯通利波这三种不同声波的传播性质和在介质传播中的速度。

接着在综合考虑在测井过程中获得的岩石地层的密度,地层的岩石特性、地层的元素组成等各方面的信息,就可以慢慢的推导出矿井中岩石力学的有关参数指标。

目前,市场上最为常见的两种测井声学仪器有偶极声波测量仪器和多极子声波测量仪器。

这两种仪器可以测量油井里面的纵波信息、横波信息、斯通利波信息等信息还可以被用于测量岩石的力学参数指标,并根据此项指标判断油井的好坏。

这两种仪器主要有以下几种重要功能:
第一,准确的测量油井中地层里面的横波,纵波还有斯通利波的传播速度。

第二,精确的测量出岩石的有关参数,并依据这些参数建立相对应的岩石力学模型,最后在推断出岩石中有关参数的具体值,比如泊松比、岩石切变模量、还有杨氏模量等参数
第二,测量相关参数,并依此计算出所测量油井层的最大、最小水平应力,能承受的最大坍塌应力、地层孔隙压力等参数。

1.1油井井眼稳定性评价指标
每到一个新的油井,在对其进行油气钻探时,需要考虑相邻的钻井的其他参数,并考虑他们之间互相影响的风险多大,记录此数据。

在保证井眼稳定性方面,通常需要考虑在钻井时选择适当的钻井液的密度。

因为当选择的钻井液的深度太深时,势必会造成压力过大,因而带来油井井壁因不能承受过大压力,出现井壁破裂的危险。

而当钻井的深度不足,则会造成内部钻井液的压力不足,导致井壁坍塌等问题。

因而在钻井时需要综合考虑多方面因素,保证合适的钻井深度,使得钻井的井眼稳定性良好。

通常情况下,可以对已经钻好的井对其做如下分析,以验证其井眼的稳定性。

这些分析包括如下几个方面:油井段可以承受的最大水平主应力、岩石破裂时可以承受的最大压力、岩石坍塌时油井承受的最大压力、地层之间孔隙的压力值等示值。

1.2还未进行钻的地层的压力值预测
对于还没有进行探测或者一些即将进行钻探的地层,在钻前或者在钻的过程中对正在钻的地层对其进行能承受的压力值进行预测相当的重要。

现代的测量油井的深度的技术与垂直地震测量法相结合可以很好的满足工程上钻井的各方面技术要求。

其主要步骤有,第一,测量多级子声波的速度和其他信息、收集地层的密度等关于油井的各方面资料、同时采集地层的纵波速度、横波速度、还有地层之间孔隙的压力值。

第二,获取油井的相关VSP资料,采集油井地层的声波传播速度还有声波传播速度跟油井相关转换关系。

第三,利用已经测得的数据,建立相应的模型,从而在钻井时做出合理的方案,保证在钻井的时候不出现影响安全的事情,实现整个钻井过程平稳安全的进行。

2 在储层压裂的测试中测井技术发挥的作用
2.1对储层压裂缝的有效预测
在油藏中产生一个大通道的平面压力,也就是增加存储层油井的水流压力是造成油井破裂的主要原因。

通过在油井中增加平面压力的方法,可以增加油气的产能。

在设置矿井压力值时需要对压力值反复验算,压力值太小时,无法让储存层破裂,因而达不到压裂的目标,而如果压力值过大,则可能会造成旁边的水层也破裂,影响整个工作环境。

2.2储存层压裂后效果检验
在对油井的储存层进行压裂后,有些油井的压裂效果并不能达到预期想要的效果,因而为了使所有的油井的压裂效果都达到想要的程度,需要制定统一的评价标准,对压裂效果做出评判。

现在国内流行的主要办法有采用地震的方法检测油井压裂后油井的横向延展的长度和纵向的变化长度。

如今此项技术已经日臻完善,在各大油井检测环节中广泛使用。

结束语
现在声波测井技术已经越来越成熟,而且使用范围越来越广泛,在未来的几年里面将会得到更大范围的使用,发展前景远大。

参考文献
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