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文档简介
随钻声波测井 1 声波测量的历史为了对变化莫测的井底钻井环境进行可视化分析 一代又一代的钻井工程师们付出了艰辛的努力 如今 工程师和地质学家们可以依靠各种日益完善的传感器从地下采集数据 了解地下岩性 确认地质特征 寻找油气藏 以及进行多种钻井完井决策 虽然人类的视觉发育良好 但也有一定的局限性 在20世纪初 科学家就开始开发可视化技术 以便对视觉无法看到的环境进行可视化分析 1906年 LewisNixon发明第一个声波导航定位仪 即声纳装置 用以探测冰山 早期的声纳装置是无源的 1914 1918年的第一次世界大战激发了人们对使用有源声纳仪器探测潜水艇的兴趣 并促进该仪器在潜水艇探测方面的发展 最早的有源声纳技术是通过水来传导声的 适用多个检波器来接收回音 提供有关静态或移动物体相对位置的信息 现在 先进的升学技术在许多方面 包括医学 军事和油气勘探与生产等方面得到了应用 2 随钻声波测井的优点基于声学原理的随钻声波测井仪器提供的资料可以用来降低不确定性 帮助工程师及时有效地进行决策 通过随钻声波测井仪器获得的数据不仅可以用来建立孔隙压力梯度和渗透率 探测并确定烃的类型 评估井眼稳固性 解释岩性变化 检测井眼中流体的流动影响 以及准确地设定套管下入深度 在制定对钻井成本和钻井效率有重大影响的一些关键决策时 及时获得这些数据显得尤为重要 3 随钻身波测井仪器的未来发展新一代随钻声波测井仪器可以帮助钻井人员 工程师和地质学家做出多种决策 提高钻井作业的安全性和成本效率 及时提供地层速度信息 对钻井工程队是十分重要的 目前的随钻测井系统能够提供准确的声波数据 对数据实时处理能够可靠地确定所钻地层的孔隙压力 随钻声波测井数据与地震和其它实时数据结合后 能帮助地质学家预测钻头前方到下一个地层或更远范围内的情况 钻井过程中确定泥浆比重窗口可以使工程师们修正钻前的套管设计 将套管下入更深的深度 并大大降低成本 随着随钻声波测井在模拟软件以及仪器设计等方面的
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