Page 83 - 《应用声学》2020年第1期
P. 83

第 39 卷 第 1 期                 汤天知等: 三维感应成像测井仪设计与实现                                            79


                                   ࣢᜻฾̌                               ʼ፥ਖऄ฾̌

                                                           ງ
                                                           ए
                                                           /m

























                                           图 8  EILog 平台 (3DIT6531) 测井资料成果图
                                    Fig. 8 The logging data map of EILog platform (3DIT6531)

                 为了考察砂泥岩薄互地层电阻率准确测量,                           比 R v /R h 略大,反映砂体中的泥质薄夹层变多,是
             图 8 为三维感应测井仪 3DIT 挂接 EILog 平台在塔                   储层物性的变差重要原因。这表明,应用该方法处
             X井综合处理结果图,井径为21.59 cm,井眼泥浆电                       理各向异性介质水平地层电导率和垂直地层电导
             阻率为 1.2 Ω · m。第 1 道分别为自然伽马、电位和                    率的正确性。
             井径曲线;第2 道分别为微球聚焦、深侧向和浅侧向
                                                               3 结论
             曲线;第3道分别为AT90、深感应和中感应曲线;第
             4 道分别为 AT90、深感应和中感应曲线;第 5 道分
                                                                   本文提出一种探测深度深、分辨率高的新型三
             别为密度、补偿中子和声波曲线;第6 道显示深度曲
                                                               维感应测井仪器,采用发射接收一体化设计、电路
             线;第 7 道为实测合成 6 条不同探测深度的电阻率
                                                               厚膜集成技术设计了 16 通道测量硬件采集系统与
             AT10 ~ AT120 曲线;第 8 道为垂向电阻率 R v 与水
                                                               软件数据处理系统,实现了层状薄互层中测井响应
             平电阻率 R h 与AT90曲线对比结果,其中蓝色表示
                                                               的数值模拟与数据处理算法,讨论了三维感应仪器
             水平电阻率,红色表示垂直电阻率,阴影区域表示
                                                               在薄层中受井眼环境影响的响应特征,进一步通过
             各向异性;第 9 道为解释结论;第 10 道为电成像曲                       系统室内测试验证了仪器的稳定性、重复性和数据
             线。从图 8 中可以看出,三维感应测井数据对地层                          处理能力。得出以下结论:
             的层边界反映明显,利用多分量原始数据能够很好                                (1) 提出 3 组三维主辅组合线圈设计保证线圈
             地判别砂泥岩薄交互层。从普通双侧向、双感应和                            系源距同轴共点,解决了三维线圈结构带来的直耦
             阵列感应,其测量结果都基本与 3D 感应的水平电                          信号过大和基值漂移技术难题;
             阻率一致,而 3D 感应在这个层段能较好地揭示出                              (2) 用16通道同步采集,结合高性能 DSP 进行
             地层电阻率的各向异性。此外,本测量段垂直电阻                            大数据量处理,有效提升硬件测量系统信噪比,实现
             率普遍高于水平电阻率,16 号层按新仪器解释为油                          小信号测量精度提高;
             水同层与实际测试结果相符。另外,在其他层位,通                               (3) 三维感应仪器测量的电阻率曲线能更清楚
             过对比发现,该井段的声波、中子比其他层高、密度                           地显示层边界位置,与常规感应合成处理结果相比,
             低,反映储层物性有所变差,从计算结果看,垂直电                           水平和垂直电阻率更接近薄层的真实电阻率;
             阻率低于 16号层垂直电阻率,垂向与水平电阻率之                              (4) 开发的适于三维感应数据处理软件,经过
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88