水平井存储式测井技术分析

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水平井生产测井技术

水平井生产测井技术

三、水平井生产测井技术现状
水利输送水平井测井-中子寿命测井实例
四、探讨水平井生产测井方法适用性
输送方法分析-确定输送方法
四、探讨水平井生产测井方法适用性
输送方法分析-硬式输送法
连续油管输送法
硬电缆输送法 硬式输送法
四、探讨水平井生产测井方法适用性
输送方法分析-输送原理
四、探讨水平井生产测井方法适用性
栅传感器实时测量温度、压力的变化。
四、探讨水平井生产测井方法适用性
对于复杂水平井测井的思路
油管
存储式测试短节
进液孔
四、探讨水平井生产测井方法适用性
对于复杂水平井测井的思路
电子线路
持水探头
涡轮
水平井产出剖面测井技术在全国还处于摸索应用阶段,随着不断的试验和 研究,逐步认识到了一些方法的局限性和不足,随之而来的是更加先进的 测井技术不断得到应用,因此要求我们随时掌握水平井测井新方法的应用 情况,并不断发挥才智,开发一种成功率高、适用性强、测量结果准确的 测井方法,为油田的油气开采尽一份技术人员应尽的责任。
2470.0m 630.05m3/d
2260.0m 0.00m3/d
2540.0m 704.76m3/d
2265.0m 0.00m3/d
2611.0m 934.79m3/d
Y接头509.27m
顶部封隔器2224.5m
套管浮鞋2274.48m
带孔管2613.07m
油管圆堵2621.57m
筛管引鞋2626.4m
2、流体流型:
二、水平井生产测井所面临的难题
1、测井施工的安全保障 2、测井仪器的输送技术 3、产层测量技术 4、测井曲线解释技术
二、水平井生产测井所面临的难题

7第七章水平井生产测井技术【优质文档】

7第七章水平井生产测井技术【优质文档】

水平井钻井的目的是尽可能多的钻穿油层,提高油井单井产量或注入量,从而获得更高的采收率。 一般情况下,水平井平行于油藏层面。但对大倾角油层和垂直裂缝的油层来说,水平井要横穿这些油层。
第一节 水平井完井技术
0 水平井示意图
图7-1 垂直层面直井与平行层面水平井示意图
1.地层的岩性
3.钻井液
2.钻井方法
1.4 完井的几个问题
在水平井和斜井中,由于轻质相与重质相的分离,流型与垂直井中有较大差异. 水的表观速度较低时(小于0.1英尺/秒),为均质泡状流动。随着油相表观速度的增加,油泡开始聚集形成大油泡流动(段塞流),最后形成雾状流。
(7-13)
(7-14)
(1)校正系数的计算
下表给出了不同流型和流动方向的情况下式(7-14)中d、e、f和g的取值方法。
表8-2
(2)不同情况下参数的取值
两相流体间的摩擦系数ftp是用无滑动摩擦系数fn与校正因数es相乘得出来的:s值与 及 相关。 (1)计算fn 式中 —井内条件下的液体密度,1b/ft3 —井内条件下的气体密度,1b/ft3
0-4 水相流动中等时的流型
水平井中的流型分为三种流动: (1)分相流; (2)间断流; (3)均布流。 分相流包括层状流、波状流和环状流; 间断流包括段塞流和段状流;均布流包括泡状流和雾状流。
图7-5 水平管道中的流型
0-5 水平井中流型的分类
②各参数的意义
从水平位置开始,角度为 的持液率等于水平管子的持液率乘以校正管子倾斜角度的因数y: 首先根据下列公式求出HL(0): 根据适当的水平流动类型,从参数表7-1中得出的参数a、b和c的值。
(7-11)
(7-12)
2.2 持液率(持水率)HL的确定1

水平井存储式测井技术分析

水平井存储式测井技术分析

DOI:10.16767/ki.10-1213/tu.2O19.11.119水平井存储式测井技术分析刘旭河北省煤田地质局第二地质队摘要:以水平井存储式测井技术为研究对象,在分析该技术应用原理的同时,详细讨论水平井存储式测井技术的操作要点,希望研究后,可以给相关工作人员提供一些参考。

关键词:水平井;存储式;测井技术;分析1前言伴随着现代社会的高速发展,油田被深度开采,其难度有所上升,水平井钻井施工技术被大量应用到实践中,但是在实际操作中,因为井身结构、经验轨迹、地下温度与压力、腐蚀情况等因素的影响导致测井难度全面上升,釆用常规测井施工工艺根本无法达到测井工作的需要,而存储式测井施工技术在应用过程中可以将测量仪器直接深入到井底的位置,能够更好地解决复杂井、水平井等检测难题。

2存储式测井系统2.1系统组成存储式测井系统是目前油田开采施工环节中必须要应用的一个系统,其对于油田的开采起到了非常积极的促进作用,该系统包含了地面部分、井下部分、释放器、上悬挂、下悬挂等多个部分所构成,每个系统都是重要组成部分,对于其系统的应用会产生直接影响。

该系统中的井下系统中包含了井斜方位控制设备、自然伽马测井仪器、数字声速测井仪、井径测试仪器、补偿中子测试仪等构成。

2.2系统特点存储式测井系统在实践操作过程中,可以应用到较大斜度的水平井,同时也可以使用到油井内部环境比较复杂的油气井开采项目,都能达到数据精确度的要求。

此外,存储式测井系统能够更好地进行小井眼油气测井施工,在该类型油井测井过程中,可以直接把电缆直接输送到井下的位置上,开展测井施工。

在存储式测井系统正常工作过程中,需要把该设备直接安装到钻铤部件上,并且需要设置保护套结构,保护结构要能够达到一定强度与刚性,可以应对多种复杂的油田施工环境。

3技术原理存储式测井技术的主要特性是直接使用测井仪器悬挂在专用钻具中,然后可以将其随钻进入到井内。

在测井仪器直接达到井底位置上后,再应用泥浆泵的投球加压机械释放工艺来进行释放器操作,也可以通过使用连续泥浆压强脉冲来控制其技术参数。

水平井测井工艺技术分析及应用探讨

水平井测井工艺技术分析及应用探讨

水平井测井工艺技术分析及应用探讨水平井是现代水平井钻探技术中非常重要的一部分,其表现出的独特性质使得其在实际油气开采中具有不可替代的作用。

而要实现对水平井的开采,需要对其井身内部的岩石孔隙结构、岩石物理性质等进行测量和分析。

渤海油田作为我国大型海上油气生产基地,水平井的开发具有重大战略意义。

因此,对于水平井测井工艺技术的研究和应用已经成为当前油田勘探过程中的重要问题。

水平井在一定程度上是一种特殊的井型,其主要特点就是井身沿水平方向穿过地层,具有更广泛的侧向贡献面积,可以更好地利用储层产能。

同时,水平井在确定储层厚度、含油性等方面的测量更为准确。

水平井测井技术的一大优点是能够通过测量丰富的地层参数,实现水平井与储层之间的精准匹配,更好地了解井内油气储量和开采潜力。

从水平井测井的技术路径来看,它主要包括了钻探合成孔径声波测井、微波测井、位置脉冲电阻率测井、中子探针测井、成像测井等多种方式。

其中,合成孔径声波测井技术成为了实现水平井测井的主要手段之一。

合成孔径声波测井技术能够测量井壁岩石的弹性波速、泊松比、密度和阻尼系数等参数,这些参数可以反映储层的物理特性和结构特征。

通过将合成孔径声波测井与位置脉冲电阻率测井、微波测井和中子探针测井相结合,可以构建出更加详细和准确的水平井地层模型。

除了使用合成孔径声波测井技术外,成像测井也是实现水平井测量的有效手段。

成像测井技术通过实时采集水平井壁岩石的高分辨率三维照片,可以了解井延长节段的垂直方向上的构造特征、裂缝特征等。

通过成像测井技术,可进行压裂液追踪和含水性评价等,以获取更为详细准确的地质信息。

在应用方面,水平井测井技术应用既有技术瓶颈,也有开拓空间。

面对各种难度,水平井测井技术的应用需要结合实际情况,进行技术创新和改进。

例如,对于软岩地层的测井难题,可以加强钻井液设计、合理选择钻头和增加测井点数等。

并且,水平井测井技术的未来发展还具有广阔的空间,多学科技术综合,遵循工程实践的需求,将是今后技术创新的重点。

水平井测井工艺技术分析及应用

水平井测井工艺技术分析及应用

水平井测井工艺技术分析及应用发表时间:2020-12-23T05:37:26.717Z 来源:《防护工程》2020年26期作者:杨波1 高飞2 王崇军3[导读] 油田水平井测井有两种,一种是钻具输送湿接头测井,另一种是钻杆储存测井1.中国石油集团测井有限公司吐哈分公司玉门油田测井项目部;2.中国石油集团测井有限公司吐哈分公司鄯善项目部;3.中国石油集团测井有限公司长庆分公司靖边项目部摘要:油田水平井测井有两种,一种是钻具输送湿接头测井,另一种是钻杆储存测井。

水平井测井技术在实际应用过程中有着显著的效果,对该项目的开发和实施具有一定的现实意义。

通过新型桥梁湿接缝、柔性电缆接头等对接工具的应用,规范了施工工艺,形成了桥梁湿接缝水平测井技术。

通过实际应用,该桥湿接头测井技术能够满足套管短、水平段长、泥浆泵压低、井控风险大等复杂水平井测井作业的要求。

它是一种测井工艺更加优化、效率更高、成本更低的新型水平井测井技术。

关键词:水平井测井技术;优化;柔性电缆;施工工艺在水平井作业中具有显著的优势。

水平井测井仪是一种组合能力强、后期发展起来的测井方法。

水平井测井具有许多优点,但由于测井项目串长,任何一个环节的问题都会影响到整个测井过程。

油田水平井测井方法有两种,一种是钻杆输送湿接头测井,另一种是通过钻杆储存测井。

1水平井测井技术原理目前比较成熟的水平井测井技术是湿式连接。

这种水平井测井技术可以满足不同类型水平井的实际需要。

具体工作原理如下:首先,要有一套大满贯乐器和相应的辅助乐器。

其次,在作业过程中,钻具底部与过渡短节连接后,将仪器输送至目标底层上部。

电缆穿过旁通短节,并安装加重和泵下接头引导其向下,以保证泵下接头和井下接头在泥浆中的电气和机械连接,最后由旁路短接电缆的侧孔接出钻具外电,在导向装置的辅助下连接绞车。

必须保证直通短节不能从套管中伸出,以保证电缆的安全。

在作业过程中,每个测量井段应小于套管的总长度。

水平井生产测井的技术思考

水平井生产测井的技术思考
2、测井施工前要召开安全会议
水平井测井开始前,应该组织人员来召开安全会议,从而可以保证项目实施的安全性,保证各项安全基础设施可以落实到位。在施工的过程中,应该根据测井方的要求来组织工作,要按照测井方的要求来开展工作。如果在具体操作的过程中有特殊状况的发生,必须要经过测井方的同意后才能开始后续的施工,不能随意的更改测井方案。
钻杆按照了规定的速度来上提测量的过程中,应该在最初几根立柱中进行各种深度尺寸的观测,保证深度变化与钻杆记录深度尺寸要相同,如果深度相差比较大,应该立即通过使用手刹来调节电缆张拉的改变。深度超出规定的要求,很多情况下都会直接造成电缆张拉不达标,钻杆与电缆的运动要保证经过一柱柱的井段以达到测井工作的要求。如果资料方面存在着一定的影响,就应该收紧井径腿,能够根据井下的资料来实施补测,直到获取了全部的资料为止。
1、施工方案的确定
测井施工人员在进入到施工现场之后,应该先对整个测井中的地质条件进行充分的分析,然后向技术人员索取相应的技术资料,主要是该井的各项技术参数。此外,还需要进入到现场内进行实地的勘测,如果发现技术人员所提供的数据与现场环境存在明显的差异,需要以现场的环境为基准。首先,需要对直径段部分以及斜度不足60°的斜井应用电缆实施测量施工,进行了部分的测量之后,要合理的确定对接施工位置,完成整个水平井部分的测量。
水平井生产测井的技术思考
摘要:本文结合实际,对水平井生产过程中的测井技术进行研究,首先阐述水平井的相关内容,其次在探讨水平静测井技术工艺要点的基础上,对测井技术的实践要点井进行深入的研究,希望论述后,可以给相关工作人员
一、概述
随着油田的深入开采,很多油田到中后期阶段就会存在含水率大幅提升的情况,油田内部的情况也更加的复杂。因此,在实际开采的过程中,需要加强储层生产测井技术的研发和分析,以更好的确定储层的实际情况与剩余油量的分布状态,尤其是应用到水平井施工中,内部结构复杂性较高,一般都不会应用常规电缆测井技术来开展施工,导致了测井施工难度升高。因此,应该全面的提升油田勘探技术水平,带动行业的发展和进步,进行深入的水平技术研发和应用。伴随着油田勘探技术的高速发展,工艺技术有了极大的发展,水平得到很大的提升,对于提升开采效率、增大产量有着非常明显的作用,积极的促进我国经济与社会的发展。

MCET-1000存储式固井测井介绍

MCET-1000存储式固井测井介绍

存储式测井的实现
关键技术
时钟系统: 采用高精度、高稳定时钟芯片;地面、井下同时
完成时间记录。
深度测量: 对深度测量的算法和采集记录进行改进优化,提高
了深度测量精度,满足了测井系统对深度测量精度的要 求。
存储式测井的实现
深度匹配: 测后数据处理系统通过时深转换,对井下存储数
据再采集,进行地层深度与测量信息的匹配,形成测 井曲线。
深度测量操作界面
西南局-什邡XXX井测试结果
大港-官XXX井测试结果
MCET-1000地面系统附件箱
MCET-1050磁定位短节
MCET-1040压力探头
MCET-1030电池单元
MCET-1020变密度主控单元电路短节
MCET-1020声波探头
MCET-1060缓冲短节
MCET-1000地面系统
高速通讯: 采用成熟的CAN通讯技术,通讯速率快、可靠性高;
同时兼顾传输距离;CAN自带通讯协议,传输速率高达 1Mbps。
测量系统组成
钩载传感器
绞车传感器
泥浆压力传感器
绘图仪
传感器安全接口箱 地面计算机
下井仪
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
一、 系统构成:
地面部分: 数据处理面板(含深度测量传感器) 工控机 打印机 UPS电源
四、井下仪器组合顺序:
MCET-1030电池单元 MCET-1050磁定位短节 MCET-1040压力探头 MCET-1020变密度主控单元 MCET-1060缓冲短节
扶正器安装位置:MCET-1040压力探头缩颈处 MCET-1020变密度主控单元声波探头 缩颈处
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统

国内连续油管水平井测井技术现状及展望

国内连续油管水平井测井技术现状及展望

国内连续油管水平井测井技术现状及展望摘要:水平井测井是对水平井实施动态监测、储层评价及套损检测的重要手段,通过把连续油管与电缆、光纤结合,可以发挥连续油管井筒通过性好、作业效率高、可带压作业等特点。

本文通过系统介绍连续油管水平井测井技术优势、连续油管穿电缆、光纤技术,以及国内连续油管水平井测井主要应用,提出了未来连续油管测井发展方向,为连续油管水平井测井应用和技术发展提供借鉴。

关键词:连续油管;电缆;光纤;水平井;测井引言随着水平井、大斜度井越来越多,其特殊的井身结构对测井作业提出了更高的要求。

特别是页岩气等非常规油气,一般都是采用水平井开发,且要在带压环境下进行测井作业,作业难度更大。

电缆测井是最常用的测井方法,输送过程中借助重力作用将仪器输送至目的层段,但倾角大于60°重力分量很小,仪器难以沿井筒向下滑动,测井仪器无法输送至水平、大斜度井段,因此,无法满足水平井、大斜度井测井需要。

1 连续油水平井测井技术优势国内常用的水平井测井输送方式有钻杆/油管传输测井、电动牵引器输送测井和连续油管输送测井三大类。

与前两种方法相比,连续油管输送可在大斜度及水平井中长距离的输送井下测井工具仪器,也可实现过油管作业,当工具仪器在井下时,可通过连续油管进行循环,实现冲砂解卡,复杂情况处理能力强,已发展成为当今水平井生产测井的重要手段之一[1]。

表1 三种水平井测井传输方式对比表仪器输送方式钻杆/油管电缆+牵引器连续油管是否可带压作业否是可高压带压作业最大提升力/kN520-12000-40230-450最大下压力/kN200-6000-10115-225下入管柱规格/mm,38.1-139.7 5.6-11.831.75-60输送速率(m/min)不均匀0-100-40适用井斜/°不受限0-90不受限循环排量(L/min)不受限00-600数据传输方式存储电缆/光缆存储/电缆/光纤2 连续油管穿缆技术连续油管穿缆是实现连续油管电缆/光缆测井的基础技术。

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水平井存储式测井技术分析
摘要:为了提升水平井储式测井技术的应用效果,本文结合实际,在分次储存
式测井技术施工原理的同时,对该技术的应用工艺要点进行研究,同时在分析存
储式测井技术的优缺点的基础上,结合某工程项目实例,深入探究该技术的实践
要点。

关键词:水平井;存储式;测井技术;分析
前言
当前在油田开发测井工作中,随钻井技术可以对地层特征进行观察勘测,勘
测后得出数据,并将数据传输到地面控制台。

但是数据采集速率较低,影响测试
精度。

除随钻井测井技术以外,针对大组合测井,可以采用钻具输送湿接头对接
测井技术进行测井,但是由于测井过程中仪器始终暴露在钻具下面,极容易造成
仪器损毁,也容易造成电缆挤压,导致施工事故,严重的甚至导致井筒报废。


于随钻井技术和对接测井技术本身的技术缺陷,存储式测井技术的使用迫在眉睫,这一技术克服了当前其他技术的缺陷,可以在提升测井工程质量的基础上,确保
测井工作的安全性和稳定性。

一、存储式测井技术原理和工艺
(一)施工原理
存储式测井技术,即为把专用测井仪器挂在专用的钻具内,使其随钻具入井。

测井仪器到达井底后,泥浆泵的投球加压机械将投放出工艺控制释放器,控制设
备主要有连续泥浆压强脉冲。

当仪器在井底释放出来后,开始进行勘测工作,工
作主要受到电磁控制,工作时间已经得到预先设定,提供电力的主要工具为仪器
自带的电池。

随钻具的上提,对测井信息进行记录。

测试过程中得到的数据主要
集中存储在存储器内部,在测量行为结束后,仪器对存储器内的数据进行读取,
将其中的无用数据提出,再对有效数据进行进一步编辑。

当与刻度数据结合后,
所形成的数据即为转化后的原始数据,是工程所需的数据。

除了数据采编外,最
重要的部分是数据的提取和转化,只有将原始数据进行整理,并提取出有效数据,针对有效数据进行校正计算,最终就可以得到有用的测井数据。

(二)施工工艺
在测井过程中,最先入井的装置是悬挂器和仪器保护装置,之后将测井仪器
放进油井内,保护装置在测井仪器的外侧,保护测井仪器不受损害。

测量仪器随
钻具下到井底后,就可将仪器投放出来,这一步是整个测井仪器勘探施工最重要
的部分。

随着钻具上提,仪器开始进行工作,因此将产生多项数据记录在存储器中。

在释放仪器的过程中,可以投球加压或利用泥浆打压来释放或控制泥浆多少,最终需要根据实际情况选择合适的技术。

投球加压释放是在测井仪器下入井底后才开始的,投球材质主要以钢球为主,悬挂在钢球下方,使其到达钻具内部,利用钢球的自重和泥浆泵的输压,将钢球
送达至承托环的位置。

由于钢球出现导致循环通道被瞬间堵塞,因此将在瞬间产
生高压,高压导致承托环的剪切销被剪短,此时测井仪器就被释放出来。

通过泥
浆打压指的是在20分钟内将有5-6个控制信号被打出,此时传感器接收到上述信号,就会形成脉冲刺激马达工作。

悬挂器的悬挂销收起,测井仪器开始工作。

二、存储式测井技术的优缺点
(一)优势
根据上述仪器原理可以看出,存储式测量技术的工艺和传统常规式测井工艺
相比有巨大优势,首先该项技术可以应用于存在井控风险的测井工程中,可以进
一步保障井口安全,有利于获得常规化的测井资料。

当前的测井工具选择面较为
狭窄,在进行钻具输送或电缆输送时,可能受到电缆影响导致井控操作流程较复杂。

当这种情况发生时,需要切断电缆,容易出现断电、漏电等危害,存在一系
列较为明显的安全隐患。

存储时测井工艺在操作过程中不需要用到电缆,如果出
现电流溢流,可以直接关井,直接提升作业的安全性和稳定性,减小安全风险。

二是对于一些复杂井的测井作业,如果井的深度较大,可能导致电缆遇阻,
如果电缆入井遇到阻碍,可能无法提供适当电压,因此仪器可能无法通过。

存储
式测井技术克服了电缆存在的问题,将测试仪器用保护装置保护起来,可以有效
减小仪器受损情况,在下放至井的过程中,可以进行旋转和滑眼。

为方便入井打捞,还在测井仪器上装置了打捞头。

三是存储式测井技术使用的测井仪器直径较小,更容易通过狭窄逼仄的井口,即
使是小井眼也可以正常开展测井工作。

(二)尚存不足
存储式测井技术相比于常规测井技术具备一定优势,但是也有相应的不足。

第一,存储式测井技术的数据传输有时间差,传输所需时间较长,而且往往需要
离开井内才可以进行数据传输,因此,对于井下仪器的工作状态工作人员无法做
到实时了解。

第二,由于二臂弓形探测器是存储式探测器的主要形式,相比常规
探测中使用的推靠器功能稍弱,和井壁不能完全贴合,因此测量出的数据和实际
数据可能有一定差距。

另一方面,当前存储式测井技术能够测量的项目相对单一,不适合所有油田的勘探需要,而且目前存储式技术还不能传输声音、画面等信号。

三、存储式测井技术的实际运用
(一)相关情况概述
在本油田测井工程主要包括小井眼非常规水平井和浅储层水平井。

针对小井
眼非常规水平井中的测井过程中,如果采用钻具输送湿接头对接,这一水平井的
内径较小,钻套环形间隙可能阻碍电缆安全通行。

因此这一方式不适宜使用在小
井眼非常规井内。

对浅储层井来说,石油储蓄层埋藏的位置距离地面较劲,将造
成更大的全角变化。

由于浅储层井有一定的井深限制,因此需要采用湿接头进行
多次对接,由于将多次采取对接,对施工效率和质量有一定影响。

而且测井仪器
在井内始终处于暴露状态,也无法克服摩擦阻力,在下钻过程中,如果强行下降,可能导致仪器折断,所以湿接头对接方式也不适用于浅储层井。

根据如上分析可知,采取存储式测井技术可以对以上问题进行解决。

(二)相关应用效果
在该项目中,由于使用存储式测井技术,有效规避了电缆被挤压被挤断的风险,有效降低井筒报废的事故概率,维持安全稳定。

测井仪器的外侧还拥有一层
保护装置,在下降过程中,如果遇到了其他外界阻力,可以采取加压和旋转,对
测井仪器进行相关保护,避免仪器收到外部损伤。

而且由于测井仪器的外径通常
较小,更适合小井眼非常规作业。

如果采用存储是测井技术,只需一次就可以完
成测井工作,将显著提高测井效率和工作质量。

在本项工程中,采用了存储式测
井技术。

通过对测得的数据进行分析整合,可以发现,在致密地层的深处和浅侧
向呈现出数值相等的趋势。

双侧香河自然伽马的相关性呈现出较强的分布,微侧
向由于过往经验影响,导致数值偏低。

通过存储是测井技术得出的数据,基本符
合该地区的数据变化情况。

测井资料提供的数据还可以直接看出储油层情况。


据渗透率和孔隙可以推测,储油层可分为一类,二类和三类三大部分。

存储式测
井技术,较快地完成了测井方面相关工作,将各项数据完整整合并传输至地面工作台,极大减轻工作任务,提升了工作效率和勘测精确性。

四、结束语
根据以上相关测验可知,存储式测井技术,与常规测井技术相比具有更多优势,但是也不能否认其存在的不足。

根据不同油层的不同特质,合理使用相关测井技术,可以提升作业安全性,保障工作效率和工作质量。

本文立足于存储式测井技术的相关原理和具体施工情况,并结合实际案例,分析存储式测井技术在实际油田勘测中的作用,并借此探讨了该项技术的优势和不足之处。

以期为我国油田勘测开发提供有效的理论依据和支持。

参考文献:
[1] 吴世董,沈雄伟.随钻测井技术在我国石油勘探开发中的应用[J]. 化工设计通讯. 2017(03)
[2] 曹西强. 海上石油水平井钻探中随钻测井技术的应用[J].石化技术. 2017(05)
[3] 罗学东,王国锋,程建,董斌,王易安,吴玲,陈江同. 国外电缆测井和随钻测井技术新进展[J].国外测井技术. 2009(02)
[4] 秦绪英,肖立志,索佰峰. 随钻测井技术最新进展及其应用[J].勘探地球物理进展. 2003(04)
[5] 郝建.电磁波随钻测井影响因素分析及优化探讨[J]. 化工管理. 2018(33)。

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