Page 83 - 《应用声学》2020年第1期
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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
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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