实际井眼条件下过套管电阻率测井响应的传输线方程正演算法

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过套管电阻率测井解释-精品文档

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单层分析
第27层:该层套 后地层电阻率在 不受泥浆侵入影 响情况与套前地 层电阻率基本一 致,数值较高, 综合其它资料分 析该层应该含油, 建议对该层进行 射孔求产。
单层分析
第7层:该层套后 地层电阻率低于 套前电阻率,原 因是泥浆增阻侵 入影响,还是其 它因素影响还有 待于分析考察, 但从裸眼完井资 料综合分析,该 层应该含油,建 议对该层进行射 孔求产。
过套管电阻率测井解释
二0一0年八月
汇报内容

一、概述


二、过套管电阻率测井的地质应用
三、过套管电阻率测井资料处理


四、过套管电阻率测井资料解释分析
五、X井测井及解释分析


六、结论


过套管电阻率测井是一种电阻率测井方法,它实现了
在套管内对套管外地层电阻率的测量,因具有比核测井更 好的探测特性和动态探测范围等优势,逐渐成为套管井看
单层分析
第1层:该层套后 地层电阻率在不 受泥浆侵入影响 情况与套前地层 电阻率基本一致, 数值低主要为岩 性影响,储层具 有一定厚度,建 议对该层进行射 孔求产。
深度匹配后,人工确定出适合本井的K因子,得到反映地层真实信息的过套管电
阻率。
3、绘制过套管电阻率测井曲线综合图
:将经过预处理的过套管电阻率测井
资料与裸眼井测井资料绘制成测井曲线综合图,进行资料解释与评价。
过套管电阻率测井资料解释分析
1、 过套管电阻率测井资料解释标准 :
过套管电阻率大于或近似等于裸眼井电阻率:过套管电阻率与裸眼电阻 率相当或略有升高,地层保持原始状态或油运移所致,但应依据裸眼井解释 为油层、含水油层和油水同层,或在一次解释中因疏忽、漏判、错判而解释 为水层导致遗失的油气层,才能采取进一步增产措施。 过套管电阻率小于裸眼井电阻率:过套管电阻率明显低于裸眼井电阻率 ,或考虑地层水矿化度的影响,用油田提供的产出水矿化度计算剩余油饱和 度,结合每口井的生产简史,解释水淹程度较高的层,建议采取措施进行封 堵;而仍有较大的剩余油饱和度,即水淹程度较低的层,仍可能提高单井产 能,建议采取措施求产。

套管井电阻率测井方法及其影响因素分析

套管井电阻率测井方法及其影响因素分析

摘要 :根据电磁场理论和中场区电场分布特点 ,建立套管井地层电阻率测井 ( CHFR) 测井响应方 程 ,用传输线理论分析了套管井测井数值计算的可行性 ,分析了水泥环 、地层电阻率 、套管厚度等因 素对测井响应的影响. 结果表明 ,低阻地层水泥环对测量结果的影响较大 ,电位二阶微商与地层电 阻率成反比 ,随套管厚度的增大下降较快 ,特别是小于 4 mm 时下降更快. 关键词 :套管井 ;电阻率测井 ;影响因素 ;传输线模型 ;电位二阶微商 中图分类号 : P631. 3 + 22 文献标识码 :A
西安石油大学学报 (自然科学版) Journal of Xi′an Shiyou University (Natural Science Edition)
文章编号 :16732064X(2008) 0220040204
Mar. 2008 Vol. 23 No. 2
套管井电阻率测井方法及其影响因素分析
Casing2well resistivety logging method and its influencing factors
王 伟1 ,庞巨丰1 ,许思勇2 ,陈 琼1 ,葛 辉1
(1. 西安石油大学 电子工程学院 ,陕西 西安 710065 ; 2. 中国石油测井公司 长庆事业部 ,陕西 西安 710021)
自电法测井出现以来 ,人们一直试图将其用于 套管井测井 ,因为裸眼井地层评价只说明地层的静 态情况. 油田投入开发后 ,地层参数随着地层流体的 产生和其他流体的注入而不断变化 ,无论是开发方 案的调整 ,二次采油或是三次采油 ,都需要了解地层 参数的变化 ,对地层重新进行评价 ,因此发展套管井 电阻率测井有着非常重要的意义. 随着电子学和测 井技术的发展 ,套管井电阻率测井技术日趋完善. 本 文在电磁场理论的基础上描述了套管井轴上电位与 电位二阶微商的表达式[122 ] ,电位二阶微商与周围 介质参数的关系.

ECOS过套管电阻率测井响应自适应hp有限元数值模拟

ECOS过套管电阻率测井响应自适应hp有限元数值模拟

ECOS过套管电阻率测井响应自适应hp有限元数值模拟张盼;王正楷;邓少贵【摘要】A one-dimensional adaptive-hp finite element method is used to solve the modified transmission equation for the ECOS through-casing resistivity.This method iterates from an initial coarse grid to seek a new quasi-optimal hp-refined mesh, by appropriately h refinements and p refinement of current coarse grid.The adaptive-hp strategy of this method is guided by the projection-based interpolation of reference solution over the finer grid of the current coarse grid.This strategy is problem independent and is very efficient.The favorable advantage of this method is that it can incorporate the medium with continuous variations, and we use it to evaluate the responses of through-casing resistivity in the environment where the metal casing conductivity, cement sheaths resistivity and surrounding rock resistivity vary discontinuously or continuously and to analyze corresponding effects.Numerical results illustrate that the adaptive-hp finite element method can achieve more highly-accurate simulation with the less number of degree of freedom.%采用一维自适应hp有限元方法求解ECOS过套管电阻率的改进型传输线方程.该方法从粗网格开始迭代,通过对当前粗网格的单元尺寸(h)和网格上的插值函数的阶数(p)进行适当细化,不断寻找当前粗网格拟最优的细化网格.自适应hp策略基于参考解的投影型插值后验误差估计,不依赖具体问题且十分有效,能够适应介质连续变化情况.使用该方法计算了金属套管电导率异常、水泥环和围岩等因素间断和连续变化时,过套管电阻率测井响应,分析了相应的响应规律.数值计算表明,自适应hp有限元方法能够使用较小的自由度获得较高的计算精度.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2017(041)004【总页数】6页(P394-399)【关键词】过套管电阻率;生产测井;测井响应;自适应hp有限元;数值计算【作者】张盼;王正楷;邓少贵【作者单位】中国石油大学地球科学与技术学院,山东青岛 266580;中国石油大学地球科学与技术学院,山东青岛 266580;中国石油大学地球科学与技术学院,山东青岛 266580【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言套管井电阻率测井响应模拟的主要困难在于金属套管和其他介质(水泥环、地层等)的强电导率对比度所导致的计算精度问题[1-2]。

过套管电阻率测井技术的开发与应用

过套管电阻率测井技术的开发与应用

测 井 即利用 岩层 的电化 学特性 、 导 电特 性 、 声 学特 性、 放 射性 等地 球物 理特 性进 行测 量后 , 获得 石 油地 质 及 工程 技术 资料 的方法 。传 统 的裸 I l i O N井无 法 测量 出 较 深 地层 的 电阻 率 , 一 项 新 的测 井 技 术—— 过 套 管 电 阻率测 井技 术逐 渐成 为研 究 的热点 。这 种技 术通 过测 量 变化 的 电阻率 来 确定 地 层 参 数 和 油 藏 动态 变化 , 实 现 了高 效 的油气 藏 检测 与评 价 , 同 时能 够 减 少 仪 器故 障和井 眼不 稳定 所 伴 随 的裸 眼 井 测 井 风 险 , 对 于 提 高 油 气采 收 率 、 延 长油 田开 采 寿命也 具有 积极 作用 。
在 实际油田勘探 中的应用 。新 时期的过套管测 井技术通过 不断的试验和完善 , 必将 更上 一层楼 。
关键词 : 过套 管; 测 井技 术 ; 电阻率; 地 层 微 弱 信 号 采 集技 术 中 图分 类 号 : T M 9 1 2 ; C 1 8 文献标识码 : B
De v e l o p me n t a n d Ap p l i c a t i o n o f t h e C a s i n g Re s i s t i v i t y Lo g g i n g Te c h n o l o g y


过 套 管 电 阻率 测 井 技 术 的 开发 与应 用
孙铭璐
( 西 安石 油大学 , 陕西 西安 7 1 0 0 6 5 )
摘 要 :过 套 管 电 阻 率测 井技 术是 近年 来推 出的 - 4 新 的 测 井方 法 , 通 过 测 量 变 化 的 电 阻 率 进 而 实 现 高效 的 油 气 藏 动 态检 测 , 同 时能 够减 少仪 器故 障 和 井 眼 不 稳 定 所 伴 随 的 裸 眼 井测 井风 险 。 文 中论 述 了过 套 管 电 阻 率 测 井 技 术 的 开 发 以及

井周介质电阻率三维阵列成像测量方法

井周介质电阻率三维阵列成像测量方法

井周介质电阻率三维阵列成像测量方法井周介质电阻率三维阵列成像测量方法引言井周介质电阻率三维阵列成像测量是一种广泛应用于地质勘探和工程探测中的方法。

本文将介绍几种常见的井周介质电阻率三维阵列成像测量方法。

电极排列方法距离排列电极该方法是将电极沿着井壁均匀排列,距离相等。

这种排列方式适用于井壁周围电阻率的辐射测量,可以得到较高的分辨率。

极轴排列电极该方法是将电极按照相同的径向距离,沿着极坐标的角度均匀排列。

这种排列方式适用于对井壁周围介质电阻率的偏离测量。

井周电极该方法是将电极布置在井壁上,并利用井周介质的电极间的电阻率测量值进行成像。

这种排列方式提供了更接近地质结构的图像,但是需要考虑电极排列的密度和井壁的几何形状。

数据采集方法直流电阻率法直流电阻率法是最常用的井周介质电阻率测量方法。

通过在井周电极上施加直流电流,并测量电极间的电压差,可以计算出介质的电阻率。

这种方法简单易行,适用于各种场景。

交流电阻率法交流电阻率法是通过在井周电极上施加交流电流,测量电极间的电压差来计算介质的电阻率。

相比直流电阻率法,交流电阻率法可以得到更高的分辨率,但是需要更复杂的实验设备和数据处理方法。

频率电阻率法频率电阻率法是利用不同频率的交流电流来测量介质的电阻率。

通过对比不同频率下的电压差,可以得到地下介质的频率依赖性。

这种方法可以提供更多的信息,用于研究介质的动态变化和孔隙结构。

数据处理方法反演算法反演算法是将测得的电阻率数据转化为图像的方法。

常用的反演算法有平滑反演、模型约束反演和梯度反演等。

这些算法根据不同的需求和假设,可以得到不同精度和分辨率的图像。

网格化方法网格化方法是将测得的电阻率数据进行网格化,然后利用差分法或者有限元法对数据进行插值和计算,得到地下介质的电阻率分布。

这种方法适用于数据量较大且采样点规整的情况。

反演矩阵方法反演矩阵方法是将测得的电阻率数据与已知的候选模型之间建立一个反演矩阵,然后通过迭代计算,找到使测量数据与模型之间的残差最小的介质电阻率分布。

过套管电阻率测井

过套管电阻率测井
维普资讯
第 1卷 ・ 1 5 第 期
江国法 : 过套管电阻率漫 井 I
过 套 管 电阻率 测 井
江 国法 译
( 江汉钽i ! 井研 究所)
套管井中的油气撂刹和油气饱和度评价是长期以来存在的一个l题。在经过 6 年梦想和设计后 , o ] 0
现在测 量套管 外地层 电 阻率 已成为现 实。 在 寻求 改进油 田产 能 、 长 油 田生 命期 和 增 加储 延 量 过程 中, 油公 司需 要 能够识 别死 油气 区 、 追踪 饱和度 变化并 探测 油藏 流体 界 面 移 动 的技 术 。全球 在 2 0世 套管 井地层 电阻率 ( } R 仪 器是 一 种 有 效 的侧 cI ) F 向测 井 型仪器 , 即是 一种 电极 型装 置—— 当 给 围绕 井
漏 人地 层 。
仑贝 谢公 司工程 师们 已研制 成功 一个将早 期设 计变成
产品 的系统
由仪 器 内电源 到地 面 回路 电极 的 电地 极 , 沿套 管 流 动 的 电流逐 渐地漏人 周 围地层 , 流经大地 到 电地 极 进 入井 眼周 围地 层 的 电 流泄 漏 发 生 在 整个 套 管 长 度 上 , 以每米长 度 内漏 失 量 是很小 的 测量 套 管外 地 所 层 电阻率 的 主要 挑 战是 测量这 种微小 的漏 失电流 。 进行这 种测 量 的方 法能通过 追踪从 仪器发 出 的电 流沿 着它 流过 的各路 径 到达 电地 极 的分 布 状 况 来 理 解 。该供 电电极 是和套 管 内壁 接触 。电流 中的一些 沿 套管 向上 流动 , 而另一些则 向下 流动 , 向每个 方 向流 动
克服 以前难 以超越 的障 碍 获 得套 管外 地层 电阻率 的 , 及 该技 术局 限性 。现场 实例证 明新 测量 仪和裸 眼井 测 井仪器 的测 量结果 的匹 配 多 么好 , 该 仪 器是 怎 样 用 及 于监测饱 和 度变化 和流 体界 面变 化。

过套管电阻率测井技术研究与应用

过套管电阻率测井技术研究与应用

百家述评•212文/赵金宝 张磊过套管电阻率测井技术研究与应用内容摘要 过套管电阻率测井技术,在开发测井中,进行油藏动态监测,剩余油分布监测,具有较强的实用价值,由于其方便性,在生产中得到广泛应用。

本文以俄罗斯过套管电阻率测井仪器为例,介绍了它的测量原理、关键技术、非均匀性对过套管地层电阻率测井的影响及应用,总结利用过套管电阻率测井资料和其他相关资料进行油层水淹程度监测,落实剩余油分布。

关键词 过套管电阻率;测量原理;测井解释地层电阻率是评价储层含烃量必不可少的要素。

地层电阻率主要取决于所含的液体。

含导电盐水的地层电阻率要比充满烃类的低得多,因而电阻率测量对于定位烃类储层具有不可替代的工程价值。

过套管电阻率测井是一种电阻率测井方法,它实现了在套管内对外地层电阻率的测量,因具有比核测井更好的探测特性和动态探测范围等优势,逐渐成为套管井看好的测井新技术。

斯伦贝谢公司相继推出了CHFR 和改进型的CHFR-plus,阿特拉斯推出了TCRL,俄罗斯推出了ECOS 仪器,这些仪器已逐渐在生产中得到应用,并进行了一定的现场实验和初步研究工作。

本文以过套管电阻率测井仪器为例,介绍其在麻黄山区块的实际应用,总结出利用过套管电阻率测井资料和其他相关资料进行监测油层水淹程度,落实剩余油分布,为水平井部署及油井措施挖潜提供可靠依据。

研究表明,俄罗斯过套管电阻率技术能够适用于剩余油饱和度的评价,油藏动态的监测以及老井油气层的二次评价。

过套管电阻率测井和裸眼电阻率测井在物理上的显著区别是井眼套管本身就是一个巨大的导体,大部分电流会沿着套管流动,高频交流电几乎全部留在套管内部,但是低频交流电流(或者是直流电流)将会有一小部分泄露到地层中去。

在套管内绝大部分电流沿套管流到地面回路电极,而在套管内壁以及低频率流动的电流将套管视为传输线,由于钢套管周围地层介质可视为导电介质,所以将有极小部分电流渗流到地层,再流回到地面回路电极。

过套管电阻率测井刻度系统设计

过套管电阻率测井刻度系统设计
究试 验 平 台
关 键 词: 过套 管电阻率测井 ;刻度 系统 ;电流源
中 图法 分 类 号 : 6 18 1 P 3 . 1 文献标识码 : B 文 章 编 号 :10 — 14 2 1 )20 0 —3 0 49 3 (0 0 0 —0 90
0 引 言
在《 中华人 民共 和 国石 油 天 然 气行 业 准 则 》 S / (Y T 5 8 .一 l9 ) 石 油 测 井 仪 器 刻 度 总 则 》 80 1 97 的《 中对 测 井 仪 器刻 度 的定义 为 :测 井仪 器刻 度 是利 用刻 度装 置建 “ 立 测井 仪器 的测 量值 与 相应 刻度 装置 已知量 值之 间关 系 的全 部工作 过 程 ”1 …。
学 电子工程学 院光 电油气测井 与检测教育部重点实验室攻读硕 士研究 生。邮编 : 10 5 7 0 6





21 0 0年 0 4月
l - 0
P T O E M S R ME T ER L U I T U NS N
刻度系统能够仿真过套管电阻率测井仪的测井过
程 , 同地 层介 质 的漏 电流 有 其 对 应 的刻 度 板 。具 有 不 模拟 不 同地 层 电 阻率 测 试 条 件 , 实现 仪 器 相 对 环 境 下 刻 度 系数标 定 的 功能 。并 且具 有模 拟 不 同介 质 电阻率
测试 条 件 , 套管 接箍 与 水 泥环 的实 验条 件 。

要 :套管 电阻率测 井刻度 系统和其 它常规 测井刻度 系统相 比更为复 杂 , 需要 能够模 拟地层 介质参数 变化 , 电流 源
的变化 。文章提 出了过套 管电阻率测井刻度 系统 需要解 决的主要 问题 , 阐述 了刻度 系统原理及 测量方法 , 介绍 了刻度 系
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层 特 征 ; 高 电导 地 层 , 电 导水 泥 环 有 明 显 的 测 井 响 应 ; 对 低 当径 向存 在多 个地 层 界 面 时 计 算 结 果 则 为径 向 各 层 电 导
率 的 综 合 反 映 , 是 某 一 径 向层 的 电导 率 ; 例 显 示 该 方 法 有 较 快 ( 不 算 算例 运行 时 间 在 1 内 ) 计 算 速 度 . S 的 关 键 词 过 套 管 电 阻 率 测 井 , 分 方程 法 , 输 线 方 法 ,地层 模 型 , 井 响 应 , 演计 算 积 传 测 正 文 章编 号 00 — 73加町)6 95 0 01 53 ( 0 —1 — 9 0 中 图分 类号 P3 61 收稿 日期 20 — 8 2 , O — 4 0 修定 稿 0 0 — 32 7 0 —1 收 6 O
维普资讯
第 5 0卷 第 6 期
20 0 7年 1 1月






Vo . 0.No. 15 6 NO V.,2 07 0
CHI NES E J OURNAL OF GEOP HYSCS I
刘 福 平 ,高
l O5~ l 3 9 9l
3 e h o o i l , r C iee P t lu o gig C ro ai n, Xi n 7 0 21 C ia T c n lgc 妇 , h n s ere m L g n o p r o a o t 1 0 , hn Ⅱ
4 I tu o G o g n e o hs s hns A ae yo .B in 0 0 9 C i n i t f el y a dG p yi ,C i e cdm f S , s te o c e c e i 10 2 , hn jg a
Fo wa d c l u a i n o he r ssi iy l g i g r s n e t o h c sng r r a c l to ft e itv t o g n e po s hr ug a i b r n m iso i qu to f r m u t-a e o m a i n y ta s si n l ne e a i n o lil y r f r to s
刘 福 平 ,高 杰 ,孙 宝佃。 德 洲。 ,包 ,杨 长 春
1北 京 印刷 学 院 , 京 大 兴 北 120 060 124 0 29 702 10 1 2中 国 石 油 大 学 ( 京 ) 源 与信 息 学 院 , 京 北 资 北 3中 国 石 油 集 团 测井 有 限公 司技 术 中心 , 安 西
4中 国 科 学 院地 质 与地 球 物 理 研 究 所 , 京 102 北 00 9
摘 要
过 套 管 电 阻率 测 井 通过 测 量 套 管 壁 电 势 实 现 测 量 地 层 视 电阻 率 , 同 的 地 层 模 型 对 过 套 管 电 阻 率 测 井 会 不
有 不 同 的 测井 响应 . 传 输 线 方 程 系 数 中本 文 考 虑 了径 向含 多个 界 面地 层 的影 响 , 轴 向 ( 轴 方 向) 层 状 、 向 在 对 井 呈 径
阶跃 变 化 地层 模 型 , 出 了电 势 分 布 递 推 公 式 , 算 了 过 套 管 电 阻 率 测 井 响 应 , 出 了 测 井 响 应 曲 线 . 例 表 明 , 给 计 绘 算 该 方法 有较 强 的轴 向地 层 界 面 分 辨 能 力 ; 径 向均 匀 地 层 计 算 结 果 非 常 接 近 地 层 模 型 电 导 率 , 较 好 地 反 映 实 际 地 对 能
杰 ,孙 宝 佃 等 . 际 井 眼 条 件 下 过 套 管 电 阻 率 测 井 响 应 的 传 输 线 方 程 正 演 算 法 .地 球 物 理 学 报 ,07 5 ( ) 实 20 ,0 6 :
Li Ga S n B , ta . F r r ac lt n o h e itvt o gn ep n e t ru h c sn y ta s sin l e e u t n frmut u F P, o J, u D e 1 owa d c luai fte r ssii lg i g rs o s ho g a ig b r n miso i q ai o li o.S o Din I F — ig Je UN Ba — a ,BAO — h u De Z o ,YANG ha g C u C n.h n
1B in ntu rp i C m u i t n ei 0 6 0 C n ei j gI i t o ahc o m n ai ,B i g 1 20 , h a s t e fG c o j n i 2 C i n e i P t l m,B i g 1 2 4 , hn h a U i r yo e o u n vs f t re ei 0 2 9 C a j n i
ly rf main .C ieeJ.G oh s (n C iee ,0 7,0 6) 10 ae o t s hns r o ep y . i hn s) 2 0 5 ( :9 5~1 1 93
实 际井 眼条 件 下 过套 管 电 阻率 测 井 响应 的 传 输 线 方 程 正 演 算 法
Ab ta t Sn e te dfee c n t ef. to d la e t h oe t ld srb to n t e mea a ig,t e sr c ic h i rn e i h omain mo e f cste p tn i it uin o h t c sn i r a i l h
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