多臂井径测井技术简介

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四臂井径仪测井解释

四臂井径仪测井解释

四臂井径仪测井解释四臂井径仪是一种用于测量地下井孔直径的工具。

它由四个可伸缩的臂组成,每个臂上都装有传感器和测量设备。

这些传感器可以测量井壁与仪器之间的距离,并将数据传输到计算机进行处理和分析。

1. 仪器结构四臂井径仪由四个臂组成,每个臂上都安装有传感器和测量设备。

这些臂可以伸缩以适应不同直径的井孔。

传感器可以测量井壁与仪器之间的距离,并将数据传输到计算机进行处理。

2. 工作原理四臂井径仪通过将其放置在井孔中并旋转来进行测量。

当仪器旋转时,每个臂上的传感器会记录与井壁之间的距离。

通过收集多个点的数据,可以绘制出井孔内部直径的剖面图。

3. 数据处理采集到的数据会被传输到计算机进行处理和分析。

计算机会根据收集到的距离数据绘制出井孔内部直径的剖面图。

这样,地质工程师或其他专业人员就可以了解井孔的形状和尺寸,并做出相应的判断和决策。

4. 应用领域四臂井径仪广泛应用于石油工业和地质勘探领域。

它可以帮助工程师了解井孔的尺寸,以确保钻探操作的顺利进行。

四臂井径仪还可以用于评估地下水资源、地质构造研究以及岩石力学等方面。

5. 优点四臂井径仪具有精度高、测量速度快、操作简单等优点。

它可以提供准确的井孔直径数据,并为相关领域的专业人员提供重要的参考信息。

6. 局限性尽管四臂井径仪在测量井孔直径方面具有很大优势,但它也存在一些局限性。

在非常弯曲或不规则形状的井孔中,可能无法获取准确的测量结果。

由于仪器本身的尺寸限制,它可能无法适应过小直径或过大直径的井孔。

四臂井径仪是一种用于测量地下井孔直径的工具。

它通过四个可伸缩的臂上的传感器测量井壁与仪器之间的距离,并将数据传输到计算机进行处理和分析。

这种仪器在石油工业和地质勘探领域得到广泛应用,具有精度高、测量速度快、操作简单等优点,但也存在一些局限性。

多臂井径测井检测套损及其评价方法

多臂井径测井检测套损及其评价方法

多臂井径测井检测套损及其评价方法摘要:多臂井径测井检测套是一种重要的测井工具,其能够准确测量井径,为地质勘探和工程建设提供了重要的数据支持。

本文针对多臂井径测井检测套损失的问题进行了研究,提出了一种评价方法,为实际应用提供了参考。

关键词:多臂井径测井检测套;损失;评价方法一、引言多臂井径测井检测套是一种常用的测井工具,其能够准确测量井径,为地质勘探和工程建设提供了重要的数据支持。

然而,在实际应用中,多臂井径测井检测套常常会发生损失的情况,这不仅会影响测量结果的准确性,还会增加工作量和成本。

因此,如何评价多臂井径测井检测套的损失情况,对于提高测井工作效率和准确性具有重要意义。

二、多臂井径测井检测套的损失情况多臂井径测井检测套的损失情况主要包括两个方面,一是套管损失,二是测量头损失。

1. 套管损失套管损失是指多臂井径测井检测套在运行过程中,由于套管的磨损、变形、断裂等原因导致套管无法正常回收的情况。

套管损失的主要原因包括以下几点:(1)井壁条件恶劣,套管卡住无法回收;(2)井深较大,套管自重过大,无法回收;(3)套管磨损、变形、断裂等,无法正常回收。

2. 测量头损失测量头损失是指多臂井径测井检测套在运行过程中,由于测量头的磨损、断裂等原因导致测量头无法正常工作的情况。

测量头损失的主要原因包括以下几点:(1)井壁条件恶劣,测量头卡住无法工作;(2)测量头磨损、断裂等,无法正常工作。

三、多臂井径测井检测套损失的评价方法为了评价多臂井径测井检测套的损失情况,本文提出了一种评价方法,该方法主要包括以下几个步骤:1. 统计损失率损失率是指多臂井径测井检测套在运行过程中,套管和测量头无法正常回收或工作的比例。

统计损失率的方法是将多次测量的结果进行统计,计算出套管和测量头的损失次数和总次数,然后将损失次数除以总次数得到损失率。

2. 分析损失原因分析损失原因是为了找到损失的根本原因,从而采取有效的措施进行改进。

分析损失原因的方法是对损失的情况进行详细的记录和分析,包括套管和测量头的损失时间、工作状态、井壁条件、井深等因素,然后根据这些因素进行分析,找到损失的主要原因。

工程测井技术

工程测井技术
工程测井技术及其应用
测井公司三分公司
2007年3月6日
工程测井技术
多臂井径测井 井壁超声波彩色成像测井 高分辨率光电成像测井
电磁探伤测井
直读式电缆分层测井技术
多臂井径测井
——测井原理
能同时测得18条单井径曲线,仪器 每个臂的直接测量值为套管半径值,可 用来确定套管的形变、错断、弯曲、内 壁腐蚀等。仪器的传感器采用的是非接 触式位移传感器,其特点是测量精度以 及灵敏度都比较高。
该技术目前有3级可分4层。
电磁探伤测井
——应用实例
短套脱扣漏失
齐108-13-2C井, 甲方 怀疑 800米以上 套管有漏失,电磁探 伤测井结果表明在 677 米 即 短 套 的 下 接 箍位置有脱扣并造成 漏失,井温曲线的变 化也证明了上述结果。
电磁探伤测井
——适用条件
适用于常温、常压井。 适用管柱直径为Φ63—Φ324mm。 适用管柱厚度为3—12mm。
多臂井径测井
——特点
处理后的井壁立体图和平面展开图能真实反映 井下套管信息。
检查套管错断和识别套管弯曲。 确定套管孔眼、孔洞和内壁腐蚀。 测量时受套管内的结蜡和污垢影响。
井壁超声波彩色成像测井
——测井原理
超声成像测井采用旋转式超声换能 器,对井眼四周进行扫描测量,记录回 波幅度与回波旅行时间。而回波幅度的 衰减与井壁的声阻抗有直接关系,旅行 时间与井径有直接关系。
电磁探伤测井
——应用实例
电磁探伤测井
——应用实例
电磁探伤测井
A探头曲线
——应用实例
B探头曲线 C探头曲线
伽马
井温
噪声
电磁探伤测井
——应用实例
套管损坏处
电磁探伤测井

利用多臂井径识别套损类型朱玲玲

利用多臂井径识别套损类型朱玲玲

利用多臂井径识别套损类型朱玲玲摘要:多臂井径可以准确探测套管内径变化,可以定量评价套管变形,但无法识别套管内径变化的原因。

利用实验井开展套变监测实验,建立套变标准数据库及解释图版,实现多臂井径套损类型识别。

根据现场应用,证实利用多臂井径资料和解释图版,可以有效识别套管损伤类型。

关键词:多臂井径套损套变解释图版引言:随着油田开发深入,受盐层蠕变、地层出砂、泥岩吸水膨胀、固井质量、射孔、注水及压裂等地质和工程因素的影响,套损现象日益严重,受井况制约,分层注水、油井卡堵水和分层压裂等工艺增产措施难以实施,严重影响了油田整体开发水平。

多臂井径测井是目前普遍使用的一种井况监测技术,这种技术主要是直接测量管柱内径变化,可以定量评价套管变形,但无法识别套管内径变化的原因,也不能识别套管损伤类别。

本文通过加工制作各种损伤变形油、套管,在实验井内开展不同组合的套变监测实验,明确多臂井径在管柱不同损伤情况下的测井响应特征,建立多臂井径在不同套变及损伤情况下的解释图版,为多臂井径资料套损套变类型识别提供可靠依据。

经过现场应用,证实可以依据解释图版有效识别套损类型。

1、多臂井径测井原理多臂井径仪器根据测量臂的数量不同可以分为18臂、24臂、36、臂、40臂、60臂等,测量原理基本一样。

其测量原理是在机械井径上,分布若干个电感位移传感器,测量时探测臂与井壁直接接触,当探测臂张开不同大小时,探测臂带动的衔铁芯也跟着移动,用交流激励驱动,采用模拟开关切换通道,通过单片机AD采样,得出各条臂臂传感器数字值。

根据多条测量臂的值能计算出套管的最大内径、最小内径及平均内径,也可以对套管进行成像。

多臂井径在多臂井径资料解释评价时一般只评价套管变形井段、变形程度、最小内径等,对于套管损伤类别只能结合电磁探伤资料进行综合判断。

2、套变标准数据库及解释图版建立为了明确多臂井径在管柱不同损伤情况下的测井响应特征,加工制作各种损伤变形油、套管,在实验井内开展不同组合的套变监测实验。

多臂井径成像测井技术

多臂井径成像测井技术

多臂井径成像测井技术
王成荣;李文彬;秦小虹;夏元剑;杨立华
【期刊名称】《石油仪器》
【年(卷),期】2006(020)001
【摘要】多臂井径成像测井技术同以往的40臂、X-Y井径等非成像工程测井相比具有较为明显的优势,不但可以做定量解释提供最大、最小、平均井径值,而且可以
提供更为直观的18条或36条独立的测井曲线、磁井径,磁重量、井温、井壁立体图、井壁成像图、井壁截面图,为检测井下套管的完好性及修复提供了更为可靠直
观的资料,满足了地质学家及时监测套管状况的要求,也为油井作业、大修提供全面、准确的套管全貌.文章介绍了18臂、36臂两种井径成像测井技术,并通过对测试资料实例的解释、分析、研究,总结了多臂井径成像测井技术的特点及应用效果.
【总页数】4页(P44-47)
【作者】王成荣;李文彬;秦小虹;夏元剑;杨立华
【作者单位】中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善;中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善;中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善;
中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善;中国石油集团测井有限公司吐哈事业部,新疆,鄯善
【正文语种】中文
【中图分类】P631.8+11
【相关文献】
1.关于24臂井径成像测井技术的探讨 [J], 郭霞
2.用三十六臂井径成像测井技术评价套损情况 [J], 张予生;吴刚
3.多臂井径成像测井技术及在克拉玛依油田的应用 [J], 李刚;朱广亮;王永康;赵忠和
4.三十六臂井径成像测井技术在吐哈油田的应用 [J], 敬魏
5.40臂井径成像测井技术在普光气田的应用 [J], 王强;夏竹君;薛明霞;聂建山;张祥果;谢冠平
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用多臂井径和电磁探伤组合进行套损井检测

用多臂井径和电磁探伤组合进行套损井检测

技术 状 况 J 。
1 . 2 电磁探 伤测 井仪 电磁探 伤仪 器结 构 见图 l ,当套管厚 度变 化或 存 在缺 陷 时 ,在 单套 、双套 管柱 结构 下 ,电磁 探伤可 判 断 管柱 的裂缝 、孔洞 和 工具位 置 ,得到 管柱 的壁 厚 。 通 过 测 井 曲线 的形 状 可 以判 断 某 一层套 管 裂缝 、错 断 、变 形及腐 蚀 等 J 。
上 扶 正
测 十 分必 要 。 套 损 检测 有 助 于查 明套 管 损伤 程度 、 部 位 和 类 型 ,也 可 对 井下 套 管 损坏 及 产 生 和 加速 损 坏
的环 境 进 行预 报 ,有利 于 采 取补 救 措 施 ,延 长 套 管 使 用 寿命 。 新立 采油 厂 V 区块 的井 ,完井 时 间均在 1 9 8 4年
个 区块 的正 常生产 。文章提 出应 用多臂井 径和 电磁 探 伤组合 测井技 术检 查 套损 情 况 ,并对 测井效 果进行 详 细分析和 总 结 。
关 键 词 :套 管 ; 套损 检 测 ; 多 臂 井 径 ; 电磁 探 伤 中 图 法 分 类 号 :P 6 3 1 . 8 1 文 献标 识 码 :B 文章编号 :1 0 0 4 — 9 1 3 4 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 3 6 — 0 2

4 0・
石 油 仪 器 P E T R oL E U M I NS T R U ME N I S
2 0 1 3年 6月
有 机 玻 璃 即聚 甲基丙 烯 酸 甲酯 ( P MMA) ,力学 性 能较 高 ,耐 腐蚀 性 良好_ 4 ] 。经 过 7 0  ̄ C2 5 p p m 矿化 度 的氯化 钠溶 液浸泡 7 2 h ,溶液 电导 率无 明显变 化 ,有 轻微 的塑料 芬芳 。1 6 8 h后 ,有机 玻璃 岩石 架发 生轻

四臂井径仪测井解释

四臂井径仪测井解释

四臂井径仪测井解释一、仪器概述四臂井径仪是一种用于测量油井或水井井筒直径的工具。

它由四根伸缩臂组成,每根臂上都装有传感器和测量设备。

通过在井筒内运行并记录相关数据,四臂井径仪可以提供准确的井径测量结果。

二、原理工作四臂井径仪的原理工作基于测量井筒内的电容变化。

当仪器放置在井筒中时,四根伸缩臂会自动展开并触及井筒壁面。

伸缩臂上的传感器会感知到与井筒壁面之间的电容变化,并记录下来。

根据电容变化,仪器可以计算出井筒壁面到仪器中心的距离,并通过这些距离数据来确定井筒的直径。

为了提高测量精度,四臂井径仪通常会进行多次测量,并取平均值作为最终结果。

三、使用方法1.确定测量位置:在进行井径测量之前,需要确定测量的位置。

通常选择井筒较为平坦且没有明显障碍物的区域进行测量。

2.安装井径仪:将四臂井径仪安装在测量位置。

确保仪器稳定且与井筒壁面接触良好。

3.进行测量:启动四臂井径仪,开始测量。

仪器会自动展开伸缩臂,并记录电容变化数据。

4.数据分析:将记录的数据导出到计算机,并进行数据分析。

通过计算得出井筒的直径值。

5.结果报告:根据数据分析得到的井径结果,生成测井报告并进行相应处理。

报告可以用于后续的开发和生产决策。

四、优势与应用四臂井径仪具有以下优势:•高精度测量:四臂井径仪通过多次测量和取平均值的方式,可以提供高精度的井径测量结果。

•自动化操作:四臂井径仪具备自动展开和收缩的功能,操作简单方便。

•多功能:除了测井井径,四臂井径仪还可以用于检测井筒壁面的状况,例如裂缝、腐蚀等。

四臂井径仪广泛应用于油田勘探、开发和生产过程中的井筒测量。

通过准确测量井筒直径,可以帮助工程师和决策者做出正确的决策,提高采油效率和生产效益。

五、案例分析以下是一个使用四臂井径仪进行井筒测量的实际案例:1.案例背景:某油田的一口老井出现了井身不稳定和井壁破裂等问题,需要对井筒进行测量来了解其实际情况。

2.测量过程:工程师使用四臂井径仪,在井筒中多个位置进行了测量,记录下了电容变化数据。

40臂井径像测井技术

40臂井径像测井技术

40臂井径成像测井技术应用咸会雨摘要:去年陕北项目组从西安思坦仪器公司引进了一套CJ40-200四十臂井径成像测井仪,该仪器主要用于检测套管质量状况,确定套管和识别套管的变形、错断、弯曲、孔眼及裂缝、腐蚀与沾污等状况。

40臂井径成像测井技术可以做定量解释提供最大、最小、平均井径值,而且可以提供更为直观的40条独立的测井曲线、磁井径,磁重量、井壁立体图、井壁成像图,为检测井下套管的完好性及修复提供了更为可靠直观的资料,满足了地质学家及时监测套管状况的要求,也为油井作业、大修提供全面、准确的套管全貌。

通过对测试资料实例的解释、分析、研究,总结了40臂井径成像测井技术的特点及应用效果。

1、四十臂井径仪的工作原理40臂井径测井仪是一种接触式测量仪器,即通过仪器的四十个测量臂与套管内壁接触,将套管内壁的变化转为井径测量臂的径向位移,通过井径仪内部的机械设计及传递,变为推杆的垂直位移;差动位移传感器将推杆的垂直位移变化转换成电信号。

电动机拖动测量臂扶正臂的打开与收拢,井径仪在居中情况下进行测量。

仪器的测量臂由弹簧支撑,沿套管内壁运动,测量臂随套管内壁变化而变化。

每支测量臂都对应一支无触点移位传感器,每个测臂的位移变化直接反映到相应的传感器上。

将这些位移量处理、编码、传送到地面,由地面将其还原成像。

2、四十臂井径成像测井仪技术特点CJ40-300套管形变五参数组合测井仪包括磁定位、40臂机械井径和电磁探伤等三个参数。

用于工程测井中套管井的形变测量,检测金属套管的质量状况,确定(识别)套管的变形、错断、弯曲、孔眼、裂缝与沾污以及套管外部腐蚀或缺损等状况。

在成像软件的支持下,可绘制套管形变得立体成像图和成像解释成果图。

新颖的探测臂设计、简单可靠的扶正器组合,简化了仪器的维护和维修。

技术指标:仪器外径:70mm测量臂数: 40臂工作温度: -30℃~+175℃最大压力: 80MPa井径测量范围: 80mm~190mm井径测量精度:±0.5mm方位测量范围: 0~360度方位测量精度:±20斜度测量范围: 0~90度斜度测量精度:±20套管壁厚测量误差: 0.5mm磁井径仪测量范围: 80 mm~300mm磁井径仪测量精度: 1mm井温测量范围: -10℃~+175℃。

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__________________________________________________ 1绪论

1.1 课题的背景、目的及意义 石油测井是石油科学的十大学科之一。一般说,它包含勘探测井、开发测井、射孔、井壁取心等几方面。我国测井工作始于1939年,已经走过60年历程。它在石油工业中的地位和作用日显重要。 随着油田开发的深入,油水井套管的损坏日渐严重。套管损坏主要分为套管变形、破损和密封性破坏3类。多臂井径测井仪主要用于测量套管内径变化,提供套管变径、壁厚、套管外径变化、椭圆变形及等效破坏载荷等评价资料.根据多臂井径测井套损检测评价标准和已经开发的相对应的评价软件,可进行2~80臂井径测井套损检测评价,给出多种直观图,满足大多数生产井套管维修和工程地质应用的需要。为确定套损发生的机理和时间,需长期动态监测套管。多臂井径测井是套管监测的重要手段,其精度为0. 2 5mm,4 0个传感器4 0个臂可测量4 0条半径。现有的多臂井径测井解释方法大都只给出最大、最小和平均井径曲线。当套管发生弯曲变形时由于在变形部位套管轴心与井径仪器的轴心不在同一直线上,井径测井获得的曲线不能真实反映套管的变形,许多有用的信息也未揭示。为此,这次课题计划研究多臂井径成像测井解释方法,应用该方法不仅可给出变形截面上近似偏心圆的圆心,而且能确定变形截面最大通径和有效通径,这可为进一步解释套管变形提供必要的信息。LEAD 测井综合应用平台是由中国石油集团技术中心牵头开发的一套适用于复杂油气藏储层评价的测井资料处理与解释软件集成系统。该系统目前已推广应用30 余套。这次课题研究中将通过学习该软件对多臂井径的套管监测作用,加深我们对多臂井径测井的认识。

1.2 国内外发展状况 多臂井径测井仪是通过多条测量臂来实现对套管变形、弯曲、断裂、孔眼、内壁腐蚀等情况的检查。可测得套管内壁一个圆周内最大直径、最小直径、每臂轨迹,可以探测到套管不同方位上的形变。可以形成内径展开成像、圆周剖面成像、柱面立体成像来反映井下套管的受损情况。近年来,测井技术发展迅速。主要表现为:地面记录系统向高性能复合型方向发展;声、电、核、磁等各系列的井下仪器全面向成像化方向发展,尤其是核磁成像测井技术,发展特别迅速;测井资料处理解释技术向解决实际问题的个性化方向发展;测井软件技术则向大型综合性方向发展。斯仑贝谢、阿__________________________________________________ __________________________________________________ 特拉斯及哈里伯顿三大测井公司代表着当今世界测井技术的前沿。他们的工作紧紧围绕电缆测井和随钻测井两大系列展开,并且以井下仪器的研究、推广及应用来推动新技术的快速发展。 目前市场主导产品是斯仑贝谢公司的 MAXIS- 500 系统、贝克阿特拉斯公司的ECLIPS - 5700 系统及哈里伯顿公司的EXCELL- 2000 系统。同时为了满足一些特殊的测井需求, 各测井公司又开发了集成快速测井平台系统如斯仑贝谢测井公司的新的电缆测井系列——扫描仪器系列和哈里伯顿公司的 INSIT E 仪器系列。这些测井系统可为客户提供高性能、高可靠、低成本的测井服务, 这类服务正逐步取代原有的常规测井。 在国外,哈里伯顿公司研发了Log- IQ 成像测井系统。这套测井平台除了能系统、准确地采集高质量的测井数据外, 还具有测后资料处理功能。2001年 , 阿特拉斯公司推出新型阵列侧向测量仪 (HDLL)。该仪器是一种阵列型非聚焦电阻率测井仪 , 仪器有一个电流注入电极和 18个分布于电流注入电极上下两侧的测量电极 , 8个作为接收电极 , 能测量 8个不同深度曲线 , 垂直分辨率小于30.48cm。 在国内, 中国石油集团 2005 年研制成功了EILog- 100 快速与成像测井系统。还有SDZ- 3000 快速测井平台是中国电子科技集团公司第二十二研究所最新自主研发成功的新一代高集成、高可靠、高时效的组合测井系统。 另外,测井资料综合评价软件系统也在近些年得到了飞速发展。在国外,哈里伯顿公司的 Hal Log View er ( tm) 系统使哈里伯顿公司能为用户以标准的媒体格式( CGM: computer g raphics metaf i le) 提供测井信息, 这是一种新的轻型网络测井资料观察工具( view ing tool) , 允许灵活、安全、快速和容易地交换复杂的图形信息。以及哈里伯顿公司的套管评价和探伤软件 ( CASETM) 使用 CASE- VTM仪器在成像和套管两种模式下提供精确的套管评价。套管评价和探伤软件( CASE) 提供了精确的套管标识和厚度, 对套管损害进行解释。将CA SE 软件同CAST - V 测井仪器结合在成像或套管井口模式下工作。 在国内,开发了LEAD 测井综合应用平台。LEAD 测井综合应用平台是由中国石油集团技术中心牵头开发的一套适用于复杂油气藏储层评价的测井资料处理与解释软件集成系统。该系统目前已推广应用30 余套。此外北京石油勘探开发研究院开发出了新一代测井地质应用平台 Fo rw ar d NET 综合应用网络平台。平台提供了由单井解释、精细评价直至储层综合分析所需的各种应用分析方法和工具。适用于测井__________________________________________________ __________________________________________________ 处理、关键井研究、多井评价、沉积研究、储层参数分布研究等, 强大的测井地质图表绘制功能满足用户随意组合出地质应用图件。

1.3 现代成像技术及发展趋势 数据可视化 (Data viusalization)技术是一种现代的成像技术,它指的是运用计算机图形学和图像处理技术将数据转换为图形或图像在屏幕上显示出来,并进行交互处理的理论、方法和技术。它涉及到计算机图形学、图像处理、计算机辅助设计、计算机视觉及人机交互技术等多个领域。数据可视化概念首先来自科学计算可视化,科学家们不仅需要通过图形图像来分析由计算机算出的数据,而且需要了解在计算过程中数据的变化。随着计算机技术的发展,数据可视化概念已大大扩展,它不仅包括科学计算数据的可视化,而且包括工程数据和测量数据的可视化。学术界常把这种空间数据的可视化称为体视化技术。 多年前,人们就已经找到了许多大型油气田。目前石油工业面临的一个严峻问题是:如何寻找规模小而埋藏深的油气田。除了寻找新油田之外,新技术的出现还允许我们通过改善分析和回收方法使现存油田处于最佳状态,并延长很多油田的产油寿命。科学家和工程技术人员必须先对大量的地震勘探数据进行精确的解释,然后才能确定油田是否存在,并确定对地下资源的开采管理方案。 油气勘探的主要方式是通过天然地震波或人工爆炸产生的声波在地质构造中的传播来重构大范围内的地质构造,并通过测井数据了解局部区域的地层结构,探明油藏气藏位置及其分布,估计蕴藏量及其勘探价值。由于地震数据及测井数据的数据量极其庞大,而且分布不均匀,因而无法根据纸面上的数据做出分析。利用可视化技术可以从大量的地质勘探数据或测井数据中,构造出感兴趣的等值面、等值线,并显示其范围及走向,并用不同颜色显示出多种参数及其相互关系,从而使专业人员能对原始数据做出正确解释,得到矿藏是否存在、矿藏位置及储量大小等重要信息。这不仅可以指导打井作业、减少无效井位、节约资金,而且必将大大提高寻找油藏的效率,从而具有重大的经济效益及社会效益。 英国的PGS Tigress有限公司开发了数据的可视化软件,已在全世界许多油田和天然气开发中得到广泛的应用。利用这种软件,可以进行地震数据处理、测井多井评估、模拟油气的储存和生产过程。不仅能确定油气储存的位置,而且可以跟踪油气的运动,便于确定开采油气的最优路径。我国大庆勘探开发研究院开发了地质数据可视化系统,可以全方位、方便灵活地对三维数据体中的断层、部面、层面及其内部所包含的数据类别、地质属性进行立体显示,具有面向对象的开发环境,能满足用户的各种数据可视化要求。 成像测井系统处于迅速发展和不断完善阶段,发展趋势集中于四个方面: __________________________________________________ __________________________________________________ (1)不断发展复杂储层解释技术,提高定量解释精度; (2)根据油田勘查、开发需要,不断完善现有的成像测井技术,研制、开发成像测井新方法和新仪器; (3)利用成像信息对油藏结构、储层结构和流体分布进行三维非均质描述; (4)适应大斜度井、水平井测井需求,继续研究、开发随钻测井成像技术。 总之,成像测井技术拓宽了测井在石油勘探开发中的应用范围,也提高了传统测井方法在解决石油地质问题上的精确性和准确性。特别对我国陆相湖盆地沉积地层的特点,岩性地层油气藏及其复杂,成像技术更有发挥的场所,他在越来越多的隐藏油气藏和非常规油气藏的勘探开发工作中起着十分重要的作用。随着技术的进一步发展,井下侧向环形光源将会使井下的成像质量得到进一步的提高。

1.4 主要研究内容 中国石油集团测井公司开发的测井综合应用平台Lead软件是国内开发的最新测井数据处理平台,它集成了众多测井处理软件。多臂井径处理是其中的一个模块,它是生产测井中套管检测的新方法。本次毕业设计在熟悉Lead软件基础上重点研究多臂井径处理的各过程,学习处理方法,完成实际测井数据全过程处理。主要内容如下: 1、学习Lead软件,了解软件功能特点。 2、学习多臂井径测量仪器的基本知识,要求掌握仪器结构、测量原理、测量过程和测量影响因素。 3、学习生产测井中,套管质量测量的基本要求;学习多臂井径测量数据的应用范围,如套管腐蚀、变形、断裂等基本概念和基本现象。 4、操作Lead软件中的电声成像模块,熟练掌握多臂井径处理流程、参数输入、参数刻度、图像处理、解释和分析等。 5、完成开题报告。 6、完成15000字符英文参考资料的翻译,要求译文准确,外文资料内容与所完成毕业设计内容或者专业相关。

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