EILOG声波时差测井
EILog测井地面系统概述
数据处理原理
数据传输原理
• 数据传输是eilog测井地面系统中不可 或缺的一环。在数据传输阶段,系统 将处理后的数据传输到地面控制中心 或其他相关设备进行进一步的分析和 处理。数据传输原理主要涉及如何设 计和使用通信协议和传输介质,以确 保能够准确、高效地将处理后的数据 传输到目的地。
04
应用场景
地质构造分析
通过对地层、断裂、岩浆岩等方面的分析,研究地质构造特征和演化历史。
矿产资源调查
矿产资源评价
通过eilog测井地面系统探测矿产资源分布情况,g测井地面系统获取的地质信息,对矿床进行详细勘探和研究,提高矿 床发现概率和资源利用效率。
05
优势与挑战
优势分析
高效性
eilog测井地面系统采用了先进的技术 和设计,能够快速准确地完成测井任 务,提高了工作效率。
灵活性
eilog测井地面系统具有很强的适应性 和灵活性,能够适应不同的测井需求 和场景,方便用户进行定制和调整。
稳定性
该系统具有高度的稳定性和可靠性, 能够在各种复杂的环境和条件下稳定 运行,减少了故障和误差。
数据采集模块是eilog测井地面系统的核心部分,负责采集井下测量的各种数据。
数据采集模块通常包括传感器、信号处理电路和数据存储器等部分,能够实时获取 井下的温度、压力、流量等参数,并将数据转换为可处理的形式。
数据采集模块的设计需要考虑到井下环境的恶劣条件,如高温、高压、腐蚀等,以 确保采集的数据准确可靠。
eilog测井地面系统概述
• 引言 • 系统组成 • 工作原理 • 应用场景 • 优势与挑战 • 未来发展趋势
01
引言
目的和背景
目的
eilog测井地面系统是用于石油和天然气勘探的重要工具,其 目的是通过测量地层电阻率、声波速度等参数,评估地下资 源的分布和储量。
EILog测井系统数据流程及算法解析
程 。为 了快 速 的传输 数据 , 们再 上传和 下发 过程 中 我
都 采用 O D 技 术 。 FM
在传 统 的 串行 通 讯系 统 中 ,符 号是 串行 发送 的 , 每 个数 据符 号 的频 谱允 许 占用所有 的可 利用带 宽 , 这 样 的信 号极容 易受 到干 扰而失 真 。
石 2 1 0 2年 第 2 6卷 第 2期
・
油
仪
器
・8 3・
P ETRoLEUM NS I TRUM ENI S
计算机与通讯技术 ・
EL g测井系统数据流程及算法解析 Io
王 鹏 仵 杰 李春梅
陕西 西安 ) (.中国石油测井有 限公司技术中心 1 摘 陕西 西安 )(.西安石油大学 2
一 一
式 () 中 : 3
() 2() 别 是X () 2 , 、x 七 分 1 r 、 () . () 以 为周 期 ,且 足是
的 DF T,由于 ( ) 、
本 框 图如 图 2所示 。其 主要原 理 为 :在发 射端 ,单 个 用户 的信息 流经过 串/ 并变 换被分 为 多个低速 率码流 , 每个码 流都 用单 独 的子载波 发送 。 这种 并行 传输体 制 大大 扩展 了符号 的脉 冲宽 度 , 高 了抗 多径 衰落 的性 提 能 。接收端 的 步骤基 本上是 发射 端 的逆 过程 。
图 1 EL 0 I Og6高速 电缆遥 传系统调制解调数据流程
解扰 , 数据缓 存 , C C 总 线送 到前 端机再 到 主机 。 经 PI
第一作者简介 :王 鹏,男,16 9 9年生 ,高级工程师,19 年毕业于 西安 电子科技大学 电子通讯 专业,现在 中国石油集 团测井有限公司技术 中 91
EILog测井地面系统概述
测井应用层
其中测井应用层采用面向对象的技术, 仪器动态添加功能使新仪器的添加快捷、方 便。 面向对象的设计思想是基于类的描述 实现的,由于测井仪器在系统中被抽象为一 个类对象,对它的所有描述和操作都被封装 在一个动态连接库中,只要给定接口规范, 可以随时把新型的测井仪器挂接到系统中。
EIlog系统采集软件功能模块
采集管理器
采集管理器AcqMgr.exe:是主机和前 端机数据通讯的接口,它从前端机获取数据, 并通知主控程序对数据进行处理。另外还对 主机下发的命令进行处理后通知前端机执行 命令。
采集管理器
EILOG采集管理器
测井主控软件 测井主控软件Logman.exe:完 成仪器刻度(车间刻度、初次校验、 测前刻度和测后刻度)、测井、回放、 记录、打印、显示、命令管理等功能, 可以配接仪器支持的的各种下井仪器 完成组合测井功能。
测井主控软件
测井数据后处理
测井数据后处理qxbj.exe: 完成曲线拼接、合并、深度校正等功能; 完成测井回放出图; 完成刻度报告、图头打印功能; 完成修改滤波因子等数据后处理功能。
测井数据后处理
EILog05测井系统下井仪器—遥传伽马
便携系统的配置 笔记本电脑 便携式cPCI采集箱体 便携式接线控制箱体 便携式下井仪器供电箱体 与单机系统共用UPS电源和绘图仪
EILog测井地面系统硬件平台
EILog05测井地面系统采用后台和前端 分布式系统的平台设计。选用研华工控机为 主机,SBS CT7为前端机。硬件平台采用总 线式结构;IO控制总线采用cPCI总线 (Compact PCI BUS),主机与前端机之间 通过以太网进行通讯。
系统能配接100K系列的快速组合的常规井 下仪器。 能配接成像系列的井下仪器。 能配接生产测井七参数及类似的井下仪器。 能配接射孔和取芯仪器、工程测井仪器等。
EILog-05声幅变密度测井仪的原理及其应用
21 年第 1 期 00 4
滕涛等 EL g 0 声幅变密度测井仪的原理及 其应 用 Io - 5
1S 5
在 测 井 过 程 中 我 们要 认 识 曲线 , 知 道 曲线 的 要
I 哪
0 -
.
I
、 《 一
好 坏 , 么样 的 曲线反 映什 么样 的胶结 情 况 , 以我 什 所 们就 要 进行 现场 快 速解 释 , 能及 时发 现 问题 , 保 才 确
波的初 至波 。 C L记 录 首 波 幅 度 , B VDL则 记 录 声 波 全 波 列
的幅度 。 声波 发射 接收 顺序 与C L和VDL的对应 关 B
系见下 表 :
图 1 套 管 并 中 四种 声 波 传播 路 径
从 图 1可 以看 出在套 管 中声波 从发 射器 传播 到
接收器, 有四种可能途径: 沿套管传播的套管波, ①
14 5
内 蒙古 石 油化 工
2 1 年第 1 期 00 4
E L g -5声 幅变 密 度 测 井仪 的原 理 及 其 应 用 Io 0
滕 涛 , 杨振 团 , 学斌 , 百祥 王 代
( 中国 石 油 测 井 公 司 吐 哈 事 业 部 )
摘
要 : IOG-0 ( 速 成像测 井 0 EL - 5快 5系列) 我 国 中石 油测 井总公 司技术 中心 自主 研发 的测井仪 是
器 系列 , 有 简单快 捷 易操作 等特 点. 中声幅 变 密度 测 井仪是 声 幅 测井 和变 密度 测 井 的组 合 , 具 其 它是 在
油 井下套 管 后进 行 测量 的 。 用来检 查水 泥 固井质 量 , 以确 定 水泥返 高面 , 出套 管与水 泥 , 泥 与地 是 可 测 水 层界 面 的胶 结情况 为射孔 提供 重要 资料 。
EILOG系统与高分辨声波测井仪接口的设计与实现
声 波仪 器能 够完 整 的配 接在 EL G系统 中 , 满 足 了 IO 既 EL G系统 在 油 田的生 产要 求 , IO 同时也 为 EL G 系统 IO 在 油 田的推 广 和使用 提供 了保 障 l _ 2。 2 _ 随着 油气 勘探 和开 发 程 度 逐 渐 加 深 , 切需 要 解 迫 决 薄层划 分 和厚 层 细分 问题 , 寻找 漏 失 掉 的 油气 层 薄 层 的储 油层 。研 发 的高分 辨率 声波 仪在 划分 油气 薄层 有着 广泛 的应用 和 良好 的效 果 , 使 两 种设 备 完 整 配 而 接生产 的迫 切 需要 ; 同时为 EL G系统大 大 提升 配 接 国产 测井 装 备 IO 的 能力 和水 平提 供 了保 障E 。 3 J
第一作者简介 : 谭来军 ,男 ,17 9 8年出生 , 工程师 ,0 0年毕业 于江汉石油学 院计算数学与软件开 发专业 , 20 现在 中油测井有 限公 司技 术 中心从事 石油测井仪器的软件开发工作。邮编 :10 7 7 0 7
21 0 0年
一
第2 5卷
第3 期
谭来 军等 : IO E L G系统与高分辨声波测井仪 接 口的设计与实现
石
油
仪
器
PETROLEUM I TRUM ENTS NS
・
开发 设计 ・
EL G系统与高分辨声波测井仪 接 1的设 计与实现 IO 3
谭来 军 秦 力 区广 宇 韩壮科 宋 涛 范 欣 黄 竞
( 中国石油测井有限公司技术 中心 陕西 西安 )
摘
每 8mm下 发一 次 , 依次 循环 上 传 四道 波 为一 个 周期 。
At =R1 一R1 1 1 4 At 2=R1 —1 7 一R2 —4 6
EILog测井地面系统概述
影响员工工作热情的因素
工作环境
良好的工作环境和氛围能够激 发员工的工作热情,包括办公 设施、团队协作、领导关系等
方面。
工作内容
具有挑战性和发展机会的工作 内容能够激发员工的工作热情 ,让员工感到工作的意义和价 值。
提高应对挑战的能力
培训可以让员工掌握应对挑战和解决 问题的方法,从而在面对困难时更加 自信。
培训激发员工创新精神
鼓励尝试新事物
培训可以鼓励员工尝试新 的方法、技术和工具,从 而培养其创新精神。
激发创造性思维
培训可以通过提供案例研 究、小组讨论等方式激发 员工的创造性思维。
培养解决问题能力
培训可以培养员工发现问 题、分析问题和解决问题 的能力,从而激发其创新 精神。
设定明确的评估指标
参与度
01
通过统计员工参与培训的次数、时长以及积极程度,评估员工
对培训的投入程度。
知识技能提升
02
通过考试、测评等方式,检验员工在培训后知识技能的掌握情
况。
工作表现改善
03
观察员工在培训后的工作表现,如工作效率、工作质量等方面
的变化。
收集反馈并持续改进
员工反馈
通过问卷调查、面谈等方式,收集员工对培训的意见和建议,了 解员工需求和期望。
培训师反馈
与培训师沟通,了解培训过程中的问题和不足,以及改进建议。
数据分析
对培训效果数据进行深入分析,找出问题和瓶颈,为改进提供依 据。
分享成功案例和经验教训
成功案例分享
将培训中表现优秀的员工或团队作为案例进行分享,展示培训成果 和优秀经验。
EILog测井系统BCA5601补偿声波测井仪直达波对慢地层时差测井的干扰分析
要: 通过对一例 工作 中实际发生的 , 罕见的直达 波干扰 声波时差测 井泥岩地 层测 井曲线 的案例 分析 , 从声 波测 井原 理和仪
器的设计原理 出发 , 结合 测得 的声波波形 、 测井 曲线 分析 了故障产生 的原 因。找到 了检查声 波仪 器直达波干扰 的方 法 , 以及解 决
差值在 2 0 i x s / F T范 围内变化 , 如图 2所示 。
J Ⅷ
;
篡
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i § 蕊 赣 鞣嚣 舞
B C A 5 6 0 1补偿 声波测 井仪声 波时差 曲线 在 泥岩段 表 现 为为一 条直线 , 没有随着 地层 变化发 生 变化 , 但进 入其 他 声波 时 差 值 较 小 的 地 层 时 , 曲线恢复 正常, 如图 1
3 故 障 处 理
3 . 1 声 系接 头 介 绍 :
图7 井 内 声 波 传 播 示 意 图
B C A 5 6 0 1补偿 声波测 井仪声 系探 头 固定方式 是 用 将 四个探 头 固定 到 几 段 钢 丝 绳 上 , 最 后 拉 紧钢 丝 绳 。
如图 8 , 图 9所示 。
声波 在 泥 岩 中传 播 的速 度 为 1 8 3 0 m / s ( 在 地 层 中, 声波速 度最低 的泥岩为 1 8 3 0 m / s [ 2 J ) 。的最 低 , 设
声 波在泥浆 巾的传 播 速度 为 1 5 0 0 m / s ( 在泥浆中, 声 波 速度最低 的泥岩 为 1 5 3 0 m / s t 2 ] ) 。
通过 图 1可 以清楚 的看 出在 8 3 0 m 以下 , 电 法 曲
灵活使用EILOG-05测井系列
3 ・ 2
石 油 仪 器 P T E RoL U I T U E M NS R ME S NI
2 1 0 2年 2月
・
仪 器设 备 ・
灵活使 用 EL G一5 IO 0 测井 系列
叶建新 赵罗 臣
黑龙江 大庆 ) ( 大庆钻探工程公司测井公司 摘
要 :新 进 的 E L g0 速 与成像 测井 系统是 E L g成 套装备 的 第一 代产 品。文章 介 绍 了验 收过程 中出现 的仪 器组合 Io .5快 Io
决。
此 组合一 串下井 能够 取得 大多数 甲方要 求的测井
数据。
3 仪器 大组合 中出现的 问题 及解 决办法 ]
仪器 大组 合 中出现 的 问题 及解 决办法 见 表 1 。 31 四臂 井径 、井斜 方位 大组 合 问题 .
3 . 感应车 问刻度超标 .2 2 刻度 仪器 时经 常超 标,刻度 不 能通过 ,调 整感 应 仪器 中的 刻度 电阻 ,刻度通 过 。
2 仪 器 组 合 的简 单 介绍
21 侧 向电法 串 .
EL g0 面 系统 支持 常规 的裸 眼井 、套管 井 、 Io一5地 生产井 和射 孔取 心作 业 , 支持 国产成 像测 井仪器 的 测 井作 业 。能够 进行 实 时测井 过程控 制 、实 时测井 质量
控 制 、测 井数据 管理 控 制 、系统 服 务控 制,能够 完 成 测井 数据 的 采集 、处理 、显 示 、绘 图和记 录 。具有 良
问题 和解 决 办法 ,并归 纳 出操作 过程 中的注意 事项 。
关 键 词 :E L G.5 I O 0 ;测 井仪 器 组 合 ;验 收 ;问 题 ;解 决 ;注 意 事 项
浅谈EILOG声波时差测井
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。
EILog快速与成像测井系统简介
方位:0-360°
误差:±2° 垂直分辨率:10 mm
二、构成及主要技术指标
岩性密度测井仪
岩性密度测井是利用γ 射线 与地层介质原子发生康普顿效应 和光电效应,测量地层返回γ 射 线在不同能量上的分布来求取地 层密度b和反映地层岩性的光电 吸收指数Pe。
二、构成及主要技术指标
岩性密度测井仪
料,可满足储层快速直观解释、精细
解释及综合评价等需要。
LEAD综合应用平台
二、构成及主要技术指标
网络化测井数据实时传输与快速处理软件
二、构成及主要技术指标
综合化地面仪
支持常规裸眼井、套管 井、生产井测井和射孔取心 作业,支持国产成像测井仪 器的测井作业。进行实时测 井过程控制、实时测井质量 控制、测井数据管理控制、 系统服务控制,完成测井数 据采集、处理、显示、绘图 和记录。
二、构成及主要技术指标
连斜井径微电极测井仪
连续测斜 井斜角测量范围0~90 º 微电极
测量范围0.1Ω.m-100Ω.m
测量误差 ±10%,0.1Ω.m-1Ω.m时 ±5%,1Ω.m-50Ω.m时 ±10%,50Ω.m-100Ω.m 温度漂移 ±10%
井斜角测量误差± 0.2 º
EILog快速与成像测井系统 介 绍
汇报提纲
一
二 三 四 测井成套装备概况 构成及主要技术指标 测井及实际应用效果 测井装备的发展趋势
二、构成及主要技术指标
EILog快速与成像测井系统是由CNPC重点 投资、CPL 直接组织研发完成的。 目前,EILog已经实现了“测得好、测得
快”的目标。其精度相当于引进成像装备的水
张力温度泥浆电阻率短节
电缆张力 测量范围 测量误差 分辨率 泥浆温度 测量范围 测量误差 分辨率 泥浆电阻率 测量范围 测量误差 分辨率 -5000kg~+5000kg ±10% 1.5kg -40~155°C ± 3° C 0.1°C 0.01.m~10 .m ±10% 0.01.m
EILog-05型测井系统用7000米
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。
EILog-05前磁声波变密度测井方法改进
中的声变深度对齐按钮后 , C 齐 菊_ C G 、 幅 C L 前磁 C L c ,齐 R声 B、 C 、 m. v t 一 变密度 曲线 V L曲线深度 踽点,断 D 目 4 —一
就都对 齐 了 , 然后 再 点击 图 5所 示 的 编 辑 按 钮 中 记 号 标 准深 度 的测 井成 果 图。
一
的放大 曲线 , B 曲线 , 无 I 无胶 结解 释评价 , 不符 合 甲方 要求 通过 更 改 软 件 加 入 声 幅 曲 线 C L :0和 B B11 I曲
线, 胶结 解 释评 价 ( 块 : 结 指 数 0 8~10胶 结 良 黑 胶 . .
0. ~ 0. 8 8:
③增 加 了刻 度校 正功 能 。
邮 编 :6 4 2 l3 1
21 年 01
第2卷 5
第 6期
叶建新 等 :Io 一0 EL g 5前磁声波变密度测井方法改进
・6 ・ 5
电缆打标 和正确地 给出 电缆平差 。 2 3 声 波变 密度 测 井刻度 软件 易 出错 , 致测 井错 误 . 导 通过 对测 井刻 度 软 件错 误 分 析 , 测 井 软 件 上 进 在 行 了较 大改进 :
制 由原来 的 一2 2改 为 一0 8—0 8 点 击采 样 有效 按 . ., 钮, 采样 完成后 点击 结束 刻度按 钮 , 度完成 。刻 度完 刻 成后 可选 择校 正 , 空 套 管 进行 验 证 和 校正 。通 过 对 对
刻度软件的改进 , 使得仪器刻度正确 , 曲线正常[ 。
多尖 的 情 况 如 图 1所 示 。
根据这 个情 况 , 对仪 器 进行
了改造 , 在磁 钢 的磁 场 强度 不 变 的 情 况 下 , 线 圈 改 图 1 前磁 C L异常曲线 对 C 造, 并联 一个 电阻 R , 3 0欧姆 。 同时 , 测 井 软件 0约 0 对 进行 了改 进 , 提高 了采 集 门槛 值 , 抑制 了干扰 。经 测井 验证 , 管接 箍 曲线恢 复 了正常 [l 套 2。 2 2 在 大 庆 标 准 井杏 深 1 . 井无法做 深度记 号 E L g 5的马龙头 与 Io 一0 大 庆 H 0 0的 前 磁 仪 器 Y10 无 法 连 配 , Io E L g一0 5前 磁
声波时差测井原理
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
LOG-IQ与EILOG补偿声波在青海油田的对比及应用
LOG-IQ与EILOG补偿声波在青海油田的对比及应用
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。
EILOG补偿声波测井仪应用中异常情况探讨
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一
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了双发 双 收声 系 的补偿 特 点 , 让人 们 了解 了双 发 双 收声 系 。但 是 对 于野外 测 井工 作人 员 来 说 , 为关 更
测井仪在 国内的正常使用有重要意义 。本文主要就 些地区 EL G补偿声波测井 仪所遇到的几点异 IO
一
常为例 , 对声波仪器使用情况作 出讨论。
补偿 声 波速 度测 井 将取 At At l和 2的平 均值 : = At ( l At) At+ 2/2作为 接收 探头 R1 R 和 2的中点地 层
62 井深 10米左右都出现下 图声波跳跃的现象 , 61 0 图2 是现场采集的曲线。
22 声波 在进 入 已经 用水 泥 固结的 表 层套 管 时有 . 时会 卡不住首 波 有 时候钻 固井施 工的方 式与 时间的差异 也可能
1 双发双收声 系测井原 理
双发双收声系采用有 2 个发射探头 l T ) 和 2 和 2 个接收探头( 1 R ) R 和 2的双发双收声系 , 其工作原 理如 图 l 所示 。记井 眼泥浆 中的声波传播速度为 V, 1地层的声波传播速度为耽 V , 2 当上发射探头 T l 工作时 ,从发射探头 T 到第 1 1 个接收探头 R 的声 l
收探头 R 2的声波传播路径为 A C F B D 。由此可 以计
算一个 时差值 At, lC V +D _c ) V ; l At D/ 2 (F— E / 1 = 同理 , 下发 射探 头 T 在 2工作 时 , 以记 录另 一个 时 可 差值 At, 2 C D V +D F C E ) v 。 2 At ’ ’/ 2 ( ’ ’ ’ ’ / 1 =
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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。
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。