各种测井仪器的垂直分辨率、探测深度及适用的泥浆环境
石油测井中测井仪器的技术应用

石油测井中测井仪器的技术应用石油测井是石油勘探开发中的一项重要技术,它通过测量地下岩石的物理性质,以及含油气层的厚度、孔隙度、渗透率等参数,来估测油气资源的储量和分布情况。
测井仪器作为石油测井中的核心设备,其技术应用对于测井数据的准确性和可靠性有着至关重要的影响。
本文将围绕测井仪器的技术应用展开讨论,包括其原理、分类、应用领域等方面,以期能够全面地展现测井仪器在石油测井中的重要作用。
一、测井仪器的原理测井仪器是利用物理学、地球物理学、电子学等学科原理,通过在井内测量地层的物理、电磁、声波等特性,来获取关于地层岩石、含油气层等参数的设备。
其原理涉及到多个方面的知识,包括物理学中的射线衰减原理、声波传播原理、电磁波传播原理等,这些原理的运用使得测井仪器能够准确地获取地层信息,为油气勘探开发提供数据支持。
根据测井原理和应用领域的不同,测井仪器可以分为多种类型。
按照测井原理的不同,测井仪器可分为射线测井仪器、声波测井仪器、电磁测井仪器等。
射线测井仪器主要利用放射性同位素射线在地层中的衰减情况来获取地层信息;声波测井仪器则是利用声波在地层中的传播速度来测量地层参数;而电磁测井仪器则通过地层对电磁波的响应来获取地层物性参数。
按照应用领域的不同,测井仪器可分为浅层测井仪器和深层测井仪器,它们分别用于测量不同深度范围内的地层信息。
三、测井仪器的技术应用测井仪器的技术应用涉及到多个方面,包括石油勘探开发、地质调查研究、地下水资源管理等。
在石油勘探开发中,测井仪器通过测量地层的物性参数,可以准确地识别含油气层、评价油气资源勘探程度和勘探结果,指导井筒的设计和油气开发方案的制定。
测井仪器还可以用于岩性识别、构造分析、储层评价等地质调查研究工作中,为勘探开发提供地质背景信息和储层特征数据。
测井仪器的技术应用还可以延伸至地下水资源管理领域,通过测量地层孔隙度、渗透率等参数,来评价地下水资源的分布和储量情况,指导地下水资源的开发利用。
哈利伯顿

电缆遥测系统 4 遥测伽玛(D4TG -A)仪器编号:3.74500量纲与额定值电气技术规格机械强度测量点/记录点68.9”伽玛遥测仪(GTET-I )仪器编号:10129021量纲与额定值测量校准3.63”电气技术规格测量点/记录点补偿谱自然伽玛射线仪(CSNG-I TM)仪器编号:101319859量纲与额定值双源距中子测井仪器(DSNT-I TM),insite仪器编号:101291227量纲与额定值校准频谱密度测井仪(SDLT-I TM),insite仪器编号:101291225量纲与额定值校准机械强度测量点双侧向测井仪(DLLT-1)仪器编号:101322326量纲与额定值机械强度微球形聚焦测井仪(MSFL)阵列电阻率补偿仪(ACRt TM)仪器编号:10138722校准时间—温度范围组合井眼补偿仪(BCAS-I),I nsite井眼参数硬件特性机械强度测量点/记录点wavesonic TM-交叉偶极子声波检测器(WSTT-l)井眼参数硬件特性测量机械强度增强显微成像仪(XRMI-B)井眼参数硬件特性机械强度环形水下声波扫描测井仪(CAST-V TM)仪器编号:707,55600(图像模式)量纲与额定值测量测量点环形水下声波扫描测井仪(CAST-V TM)仪器编号:707,55600(套管井模式)量纲与额定值测量校准测量点井孔特性仪(BHPT TM)仪器编号:100136395量纲与额定值井眼参数硬件特性校准膨胀封隔式组合测井仪(ICT)仪器编号:101355467量纲与额定值膨胀系数定向测井仪(IDT-l TM)仪器编号:101355419量纲与额定值测量校准测量点(从仪器底部开始测量)DITS多导体旋转接头测井仪(MCSA-D)仪器编号:707.71628量纲与额定值机械强度井下张力装置(DTD),DITS Version仪器编号:707.31411量纲与额定值DITS 套管接箍定位仪(DCCL-A)仪器编号:3.33969量纲与额定值硬件特性测量井下张力装置(DTD),DITS Version仪器编号:707.31411量纲与额定值DITS 套管接箍定位仪(DCCL-A)仪器编号:3.33969量纲与额定值硬件特性测量。
常规测井系列介绍

常规测井系列介绍1.什么是测井(WELL LOGGING )一.测井概况原状地侵入带冲洗带地面仪器车③、声波测井:声波速度测井声波幅度测井声波全波测井④、其它测井:生产测井地层倾角测井特殊测井利用声学原理设计的仪器,获取声波在地层中传播速度及幅度二、3700测井方法及其应用简介3700系统是80年代美国阿特拉斯测井公司生产的数控测井系统。
主要测井项目有中子、密度、声波、深浅微侧向,井径、自然伽玛、自然电位,另外,还有地层测试等。
1.自然电位测井原理:测量井中自然电场的测井方法,用一地面电极和一沿井身移动的测量电极测出沿井身变化的自然电位曲线。
是各种完井必须的测井项目。
井中电极M 与地面电极N之间的电位差1)、自然电位成因动电学砂岩与泥岩的自然电位分布①、扩散—吸附纯砂岩-纯泥岩基本公式:②、过滤电位(一泥浆柱与地层之间存在压生过滤作用产生的。
++++++2)、曲线特点①、判断岩性,划分渗透层;②、用于地层对比;③、求地层水电阻率;④、估算地层泥质含量;⑤、判断油气水层、水淹层;⑥、研究沉积相。
l 普通电阻率测井l 侧向(聚焦)测井l 感应侧井2、电阻率测井•双侧向测井DLL①、深浅侧向同时测量,在供电电极A上、下方各加了两个同极性的电流屏蔽电极。
②、很大的测量范围,一般是1-10000Ωm。
③、深侧向探测深度大(约2.2m),双侧向能够划分出0.6m厚的地层。
双侧向电极系和电流分布图(3)、双侧向应用目前主要的电阻率测井方法,大多数油田都应用这种方法①、识别岩性、划分储层②、判断油(气)、水层;③、求取地层真电阻率;④、利用深、浅侧向差异,分析裂缝的不同类型,储层评价。
识别油气层•双侧向测井DLL(2)、适用条件适用于任何地层。
但由于微侧向是贴井壁测量,所以受泥饼厚度影响,当泥饼厚度不超过10mm时。
用微侧向测井效果较好的。
(3)、微侧向应用①、划分岩层顶底薄层②、判断岩性和储层岩性变化情况③、区分渗透层与非渗透层④、确定冲洗带电阻率⑤、划分储层的有效厚度⑥、根据冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。
石油测井中测井仪器的技术应用

石油测井中测井仪器的技术应用
测井技术是石油开发中不可或缺的一部分,它可帮助石油工程师了解油层中的地质、物理和化学特征。
测井使用的仪器多样,包括测试电缆、传感器、电力电子和数据处理器等。
本文将介绍一些常见的测井仪器及其技术应用。
1.自然伽马测井仪
自然伽马测井仪是石油测井中最常用的仪器之一,它利用含有放射性物质的探头测量油层中从地下放射出的放射线。
这种仪器可以测定不同地层的密度和厚度,帮助工程师确定石油储层的储存容量和类型。
2.声波测井仪
声波测井仪使用高频声波,测量声波的传播速度和衰减程度。
声波在地层中的传播速度与岩石的刚度和密度有关。
该仪器的主要应用包括评估孔隙度、弹性模量和压缩性等物理特征。
3.脉冲中子测井仪
脉冲中子测井仪使用中子束测量地层中的水和炭氢化合物的含量。
这种测井仪器适用于评估地层中的油、气和水等的相对含量,并帮助工程师估算储层的产能。
4.电阻率测井仪
电阻率测井仪利用测量石油储层中的电阻率,评估其岩石类型和含水程度。
这种测井仪器适用于评估相对含水程度,包括识别含水区域、测算水的渗透速率和潜在储量等。
5.阻抗测井仪
阻抗测井仪是一种高分辨率、多参数的测井仪,可以同时测量电导、介电常数和磁导率等地质参数。
该技术适用于评估孔隙度、沉淀物含量、含水程度和导热性等石油储层的物理特征。
总结:
石油测井仪器的技术应用非常丰富,每种测井仪器都有其特殊的测量方法,不同的仪器可以用于评估不同的地质参数。
通过对这些参数的测定,工程师可以更好地了解油层的地质和物理性质,制定更精确的石油开发计划。
垂直地震剖面测井仪-精品

2020/4/14
马笼头JC
• JC为井下仪器的马龙头,包括一段5m长的15/32 in.的标准7芯电缆和 一个鱼雷头,可连接7/16 in.,15/32 in.的标准7芯电缆
2020/4/14
CCL采集短节CLU
• CLU用于套管井中VSP的校深,根据套管接箍的已知深度与记录的套 管接箍深度进行对比,从而校正VSP记录深度。
• CLU在VSP系统中为可选配置短节。 • 最高工作温度:180℃ • 最高环境压力:1500 bar
2020/4/14
张力测量短节TCU
• TCU短节安装在HTS上端,探测井下工具阵列张力,当井下仪器遇卡 时,可向操作人员提供早期报警和可靠的张力信息。
• 工作温度:0~50℃ • 最大电压:450 Vdc • 最大电流:2A
2020/4/14
震源系统
• 震源系统包括无线连接系统HOTLINK,震源控制 HOTSHOT,震源气枪和空气压缩机。
• 每个HOTSHOT最多控制4支气枪。可以4个 HOTSHOT通过级联方式最多控制16支气枪。
• 气枪在结构上进行了优化,能够有效抑制气泡效 应,压制多次波。
2020/4/14
垂直地震剖面测井仪 VSP
北京捷威思特科技有限公司 Beijing Geo-Vista Technology Ltd.
VSP测井
Vertical Seismic Profile (VSP) 即垂直地震剖面测井,是一种特殊 的地震观测方法。该方法在地表激发地震波,再在沿井内不同深度布 置的多级多分量的检波器上进行观测。和其他井中地球物理技术相比 ,VSP在探测范围上有很大的优势,能得到井周围几平方公里到十几 平方公里的三维直达波、纵波、转换波和横波数据,成像分辨率更高 ,降低了时间与深度的不确定性,能帮助量化各向异性,更好的解决 油田地质问题。
石油测井中测井仪器的技术应用

石油测井中测井仪器的技术应用测井技术是指利用测井仪器对井内岩石及井壁所产生的各种物理量进行测量、分析和解释,从而获取井内地层、岩性、含油气性等信息的技术方法。
在石油勘探、开发和生产的过程中,测井技术是必不可少的一项技术手段,而测量井内各种物理量的测井仪器则是实现测井技术的关键工具之一。
测井仪器是指用来进行地层物性测量及记录数据的设备,包括单相测井仪、多相测井仪、测温仪、测压仪、声波测井仪、阻抗及介电常数测井仪等。
对于不同类型的测量任务,必须使用不同的测井仪器来完成。
下面,我们将对几种常见的测井仪器及其技术应用进行简要介绍。
1. 声波测井仪声波测井仪用来测量地层中固体的弹性性质和液体及气体的密度,是一种石归类仪器。
测量过程中,仪器会发送一种声波信号,当这种信号通过地层产生反射或折射时,可以通过对信号的接收和分析来确定地层的特征。
技术应用:- 翼型波测井技术:通过测量翼型波速度和纵波速度的比值,可以评估地层的孔隙度和流体饱和度。
- 三分量声波测井技术:利用三分量传感器分别测量纵波速度、剪切波速度和共振频率,可以实现对地层的细节描述和两相流流速估算。
- 电缆式声波测井技术:可以准确测量声波传播时间,进而计算出地层油层的厚度和定位。
2. 测温仪测温仪用来测量井内温度随深度变化的规律,是一种石归类仪器。
温度具有与地层类型和含油气性有关的特征,可以通过测温来了解井内不同地层的热情况,从而为油层评价和油藏开发提供重要参考。
- 井眼温度和地温测量:可以测量井眼和地温,并通过计算井内地温梯度,推算出不同深度油层的温度值。
- 温度实时监测:可以实时监测井内温度,把整个井筒温度分层并反馈给维护人员,从而实现趋势分析和预测断层、洞穴、水砂导管等井下故障。
多相测井仪用来测量油、气、水等多种流体相的比例及其流动动态,是一种多功能化工具。
与传统测井仪相比,多相测井仪具有测量多相含量的优势,可以实现油水、油气、水气等两相和三相含量的测量。
5700测井技术介绍―阵列感应测井原理及应用.
5700测井技术介绍—阵列感应测井原理及地质应用目录一、前言 (1二、阵列感应测井原理及应用 (11.阵列感应测井原理简介 (12阵列感应资料处理 (23.阵列感应测井的地质应用 (10三、阵列感应测井实例分析 (141、低矿化度泥浆侵入含高矿化度地层水的储层 (142、高矿化度泥浆侵入含低矿化度地层水的储层 (173、在稠油井中的应用效果 (204、水淹层解释应用效果 (215、在判断地层水矿化度方面的应用效果 (23四、总结和建议 (24一、前言阵列感应测井是测井发展史上的一个飞跃,自从测井公司引进了阿特拉斯的阵列感应测井仪HDIL后,经过多年的使用,已经成为测井中一项不可缺少的项目,特别是在沙泥岩地层和低电阻率地层中,发挥了其它测井项目不可替代的作用。
二、阵列感应测井原理及应用1.阵列感应测井原理简介阵列感应测井的最基本原理与普通感应测井原理类似,但它在硬件上采用简单的三线圈系结构,这种线圈系没有硬件聚焦功能,它采用数学方法对呈不对称形状的纵向响应曲线进行软件聚焦处理。
它由7组接收线圈对和1个共用的发射线圈组成,实际上相当于具有7种线圈距的三线圈系。
在接收线圈系的设计上充分考虑了以下几个问题:(1、消除直藕信号;(2、三线圈子阵列纵向特性的频率响应没有盲频;(3、要有若干子阵列分别反映浅部和深部地层信息;(4、各接收子阵列之间的间距应按一定规律变化和分布;(5、离发射线圈较远的接收子阵列应考虑发射功率和接收信号的强度。
高分辨率阵列感应测井仪在硬件设计时充分考虑了上述因素,它的每个接收线圈系都由两个相互对称的线圈组成,即一个主接收线圈和一个辅助接收线圈,它利用了两个线圈电磁场叠加原理,来实现消除直藕信号影响的目的。
在线圈系的排列上设计了最小线圈距为6in,最大线圈距为94in,在这两个线圈距之间采用了近似于指数形式的线圈系分布,即全部子阵列间距为6in、10in、15.7in、24.5in、38.5in、60in、94in。
哈利伯顿
电缆遥测系统 4 遥测伽玛(D4TG -A)仪器编号:3.74500量纲与额定值电气技术规格机械强度测量点/记录点68.9”伽玛遥测仪(GTET-I )仪器编号:10129021量纲与额定值测量校准3.63”电气技术规格测量点/记录点补偿谱自然伽玛射线仪(CSNG-I TM)仪器编号:101319859量纲与额定值双源距中子测井仪器(DSNT-I TM),insite仪器编号:101291227量纲与额定值校准频谱密度测井仪(SDLT-I TM),insite仪器编号:101291225量纲与额定值校准机械强度测量点双侧向测井仪(DLLT-1)仪器编号:101322326量纲与额定值机械强度微球形聚焦测井仪(MSFL)阵列电阻率补偿仪(ACRt TM)仪器编号:10138722校准时间—温度范围组合井眼补偿仪(BCAS-I),I nsite井眼参数硬件特性机械强度测量点/记录点wavesonic TM-交叉偶极子声波检测器(WSTT-l)井眼参数硬件特性测量机械强度增强显微成像仪(XRMI-B)井眼参数硬件特性机械强度环形水下声波扫描测井仪(CAST-V TM)仪器编号:707,55600(图像模式)量纲与额定值测量测量点环形水下声波扫描测井仪(CAST-V TM)仪器编号:707,55600(套管井模式)量纲与额定值测量校准测量点井孔特性仪(BHPT TM)仪器编号:100136395量纲与额定值井眼参数硬件特性校准膨胀封隔式组合测井仪(ICT)仪器编号:101355467量纲与额定值膨胀系数定向测井仪(IDT-l TM)仪器编号:101355419量纲与额定值测量校准测量点(从仪器底部开始测量)DITS多导体旋转接头测井仪(MCSA-D)仪器编号:707.71628量纲与额定值机械强度井下张力装置(DTD),DITS Version仪器编号:707.31411量纲与额定值DITS 套管接箍定位仪(DCCL-A)仪器编号:3.33969量纲与额定值硬件特性测量井下张力装置(DTD),DITS Version仪器编号:707.31411量纲与额定值DITS 套管接箍定位仪(DCCL-A)仪器编号:3.33969量纲与额定值硬件特性测量。
石油课堂30种测井方式,你知道几种?
石油课堂30种测井方式,你知道几种?测井的概念测井,也叫地球物理测井或矿场地球物理,简称测井,是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,测量地球物理参数的方法,属于应用地球物理方法(包括重、磁、电、震、核)之一。
简而言之,测井就是测量地层岩石的物理参数。
测井的原理任何物质组成的基本单位是分子或原子,原子又包括原子核和电子。
岩石可以导电的。
我们可以通过向地层发射电流来测量电阻率,通过向地层发射高能粒子轰击地层的原子来测量中子孔隙度和密度。
地层含有放射性物质,具有放射性(伽马);地层作为一种介质,声波可以在其中传播,测量声波在地层里传播速度的快慢(声波时差)。
地层里的地层水里面含有离子,它们会和井眼中泥浆中的离子发生移动,形成电流,我们可以测量到电位的高低(自然电位)。
测井技术的分类钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,以获得各种地质及工程技术资料,作为完井和地质开发的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
裸眼井测井:在刚钻完未下套管的井中测井。
以物理学基本原理为基础,将裸眼井测井方法分为四大类:套管井测井:在下套管以后的井中测井。
电缆测井:用电缆下放和提升测井仪器。
非电缆测井:与钻井同时进行(泥浆、钻井、录井、随钻测井LWD)。
部分方法测井数据案例应用领域1. 岩土工程•基础工程•斜坡稳定性研究•断裂检测和分析•地震工程•QA检查桩和隔墙•土壤/岩石的现场测试•空隙和旧矿井工作的位置•矿井安全2. 采矿与矿产•煤炭和矿产勘探•矿体位置•矿物鉴定•断裂检测和分析•与矿山相关的岩土工程研究•钻孔方向测量•与矿山有关的水文地质和污染研究3. 可再生能源•海上风力发电场•地热能•水利大坝4. 水文与环境•定位地下水位或水体位置•表征含水层和透水层•建立潜在的水产量和评估新的水井•以检查套管后面的水泥胶结完整性•进行测量钻孔深度•尺寸和垂直度•为监测研究提供永久记录工程测井方法及探头1. HRAT-高分辨率声学井下电视高分辨率声学井下电视测井仪(HRAT)提供钻孔壁的连续高分辨率定向超声图像。
石油测井中测井仪器的技术应用
石油测井中测井仪器的技术应用石油测井是石油地质勘探和开发中的重要技术手段,它通过利用测井仪器对井孔进行物性参数测试,获取地层的有关信息,为石油勘探开发提供了重要的依据。
测井仪器是石油测井技术的核心,它的技术应用直接影响着测井数据的准确性和可靠性。
本文将着重介绍石油测井中测井仪器的技术应用。
一、测井仪器的类型根据功能不同,测井仪器可以分为多种类型,常见的有自然伽马测井仪、声波测井仪、电阻率测井仪、密度测井仪等。
这些测井仪器在石油测井中各有所长,能够满足不同地质情况下的测井需求。
二、测井仪器的技术应用1. 自然伽马测井仪自然伽马测井仪是一种常用的测井仪器,它主要用于测量地层的伽马射线强度,从而判断地层的类型和厚度。
通过自然伽马测井仪可以获取地层的放射性信息,对石油地质勘探和开发有着重要的作用。
在实际应用中,自然伽马测井仪往往结合其他测井仪器进行综合解释,提高数据的准确性和可靠性。
2. 声波测井仪声波测井仪是用来测量地层声波速度和声波振幅的仪器,它可以为地层的岩性判读提供重要的数据支持。
声波测井仪通过向井孔中发射声波,并记录声波的传播时间和振幅,从而推断地层的结构和裂缝情况。
声波测井仪在石油勘探和地质研究中起到了重要的作用。
3. 电阻率测井仪电阻率测井仪是用来测量地层电导率和电阻率的仪器,它能够对地层的含水饱和度和孔隙度进行评价。
电阻率测井仪通过向地层施加电流,并测量电流的传播情况,从而获取地层的电性参数。
在石油开发中,电阻率测井仪可以为水驱油层评价和油藏开发提供重要的技术支持。
三、测井仪器的发展趋势随着石油勘探技术的不断发展,测井仪器也在不断更新换代。
未来,测井仪器的发展趋势将主要体现在以下几个方面:1. 多参数综合测井未来的测井仪器将趋向于多参数综合测井,即一个测井仪器可以同时测量多个地层参数。
这样不仅可以减少测井过程中的工作量,还可以提高测井数据的一致性和可靠性。
2. 集成化测井技术3. 高精度高分辨率测井未来的测井仪器将趋向于高精度高分辨率,即可以提供更加精细化的地层参数数据。
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0.15-0.18 0.05-0.25
P波 0.3-0.6 S波 0.13-0.3 测深 0.025
DL-MLL 双侧向- 微侧向测井
深侧向 浅侧向 微侧向 薄层电阻率
0.9 0.6 0.07 0.05
7
Atlas/COOLC
TBRI 薄层电阻率 测井 DLL-MSFL 双侧向- 微球形聚焦测井
8
Schlumberger
深侧向 浅侧向 微球形聚焦 高分辨率的 方位电阻 全井眼微图 象 47兆赫电阻率 及 振幅比 200兆赫介电 常数 衰减系数 传播时间
Pe ΦN ρ
b
16
Schlumberger
IPL 孔隙度- 岩性组合测井 APS HNGS LDS LS GR 自然伽马测井 NGS 自然伽马能谱
Φ APS Pe
17
Schlumberger
自然伽马 钍 钾 铀 声波时差
GR Th K Ur AC
0.3
18 19
Atlas/COOLC Atlas/COOLC
各种测井仪器的垂直分辨率、探测深度及适用的泥浆环境
序号 1 公司名称 Atlas/COOLC 仪器名称 DIFL 双感应- 聚焦测井 2 Atlas/COOLC DPIL 双相位感应 测井 3 Schlumberger DIL-SFL 双感应- 球形聚焦测井 4 Schlumberger PI 相位感应 测井 曲线 名称 深感应 中感应 聚焦测井 深感应 中感应 球形聚焦 深感应 中感应 球形聚焦 相位深感应 相位中感应 相位深感应 相位中感应 相位深感应 相位中感应 缩写 RILD RILM RFOC RILD RILM RSFL RID RMD RSFL IDPH IMPH IDER IMER IDVR IMVR 泥浆环境 0.61 0.61 0.61 垂直分辨率,m 高阻 1.5 1.5 0.61 2.44 1.83 0.9 1.5 1.5 0.61 2.44 1.83 0.91 0.91 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 淡水 盐水 低阻
测井 BHC-AC 补偿声波测井 DAC 数字阵列声波 测井
0.15
裸眼井及套管
Δt
(表2-1) 泥浆环境探 测深度,m
1.5 0.56 0.4 2.3 1.5 0.56
经高分 辨率处理 经高分 辨率处理 经高分 辨率处理 经高分 辨率处理
0.25 0.5 0.76 1.52 2.28
中子孔隙度
CN
0.76
15
Schlumberger
LDT 岩性密度测井 CNL 补偿中子测井
岩石体积密度 光电吸收系数 中子孔隙度 APS Φ APS Pe Th HNGS Ur HNGS Pot HNGS
ρ
b
0.76 0.76 0.025(270m/小时) 0.05(270m/小时) 0.15(270m/小时)
LLD LLS MSFL LLHR RBI 及图象 RESL RAL DEC Att tpl EMP
0.15 0.15
9 10
Schlumberger Schlumberger
ARI 方位电阻率成象 测井 FMI 全井眼 微电阻扫描测井 DCL 介电测井
0.2(0.15m井眼) 0.005
5
Schlumberger
AIT 阵列感应 测井
10英寸测深 20英寸测深 30英寸测深 60英寸测深 90英寸测深
AIT10 AIT20 AIT30 AIT60 AIT90 RD RS RMLL RTBR
0.9 0.6 0.07
0.3 0.6 1.22
6
Atlas/COOLC
20
Atlas/COOLC
21 22 23 24 25 26
Atlas/COOLC Schlumberger Schlumberger Schlumberger Schlumberger
波形图及处理 后获得纵、横 斯通滤波的慢 度值及Δ t MAC 原始波形图及 多极阵列声波 处理后得到波 测井 形振幅、慢度 及波至时间 CBIL 360o井眼成 井周声波成象测井 象图 BHC-Sonic 声波时差 补偿声波测井 DSI 图象 偶极子横波 成象测井ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱCMR 核磁共振测井 RFT 重复地层测试器 MDT 模块式地层动态 测试器
0.3 0.1 0.33-0.53
1.52 0.63 0.1-0.2 1.52 0.025
0.38(47) 0.075(200) 2.4
0.025-0.075 0.025-0.075 0.2-0.36
0.025-0.075 0.2-0.36 0.025(270m/小时) 0.05(270m/小时) 0.15(270m/小时)
11
Atlas/COOLC
0.2 0.1 1-1.3
12
Schlumberger
EPT 电磁波传播 测井 DPT 深电磁波传播 测井 CDL 补偿密度测井 ZDL Z-密度测井 CNL 补偿中子测井
13
Atlas/COOLC
体积密度
DEN
0.76 0.76
14
Atlas/COOLC