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文档简介
2nd阵列声波记录和数据应用,2012年01月,1,整个波列声波类型组件,2,背景:阵列声波生成,常规声波记录,纵波,纵波,硬形成,软形成,How?偶极技术,地质问题解决工程问题,3,1,阵列声学测量原理2,多极子阵列声学仪器3,阵列声学数据处理4,主要用途和案例5,结论,主要内容,4,快速地层中的单极声波传播,5,偶极传感器工作图高频时(约)剪切波速度以下,可以使用挠度波代替剪切波的可能性7,偶极发射器是能够产生沿钻孔壁传播的挠度波挠度的分布式接口波,在低频中以剪切波速度传播,在高频中以低于剪切波速度的速度传播XMAC。这是为了保证偏转波速度的测量精度,通过测量偏转波计算形成剪切波速度。偶极发射机应尽量降低发射频率。8,1,通过交叉偶极正位进行地层各向异性分析。8,1,阵列声学测量原理2,多极阵列声学仪器3,阵列声学数据处理4,主要用途和案例5,结论,主要内容,9,多极阵列声学仪器介绍目前使用较多的多极阵列声波记录工具如下:10该设备由发射音阶、接收音阶、隔音体、电子线路发射和接收电子线组成,通过遥测断流(techcenter 300k)、地面(EILog-06)和波形处理,获得了最终解释结果。通过单极阵列和偶极阵列的组合,可以在快速或缓慢的地层中获得纵波、横波、散射波数据。接收电子电路、发送声音系统、隔音体、接收声学系统、发送电子电路、远程传输短节、11、井下设备结构和参数、单极最小源距离(t2r 1)33603654毫米最大源距离(t2r 8)333634毫米八个隔音体,偶极源Y(T4)偶极源X(T3),单极(T2),偶极(T1),12,温度电阻:150压力:100MPa可测量的最小钻孔:100 MPa 接收电子线路(外壳)、拨号音系统、隔音系统、接收音阶、发送电子线路(外壳)、15、接收电路、发送线路、拨号音系统、隔音体、发送电路短节、发送转换器短节、隔音体短节、发送线路,仪表组装图,16,1极方式:偶极方式:传统的单极声源发射器可以向井周围发射声波,产生钻孔周围的轻微膨胀效应,因此地层中发生纵波和横波,从而得到纵波和横波时差。在稀疏软地层中,地层横波初波与井泥波一起传播,因此在单极声波测井中无法获得横波初波。利用偶极声源发射机,通过使钻孔壁上曲线波周围、低频环境曲率速度与地层横波速度相似,解决了稀疏软地层中横波测量问题。交叉偶极法:正交发射,正交接收。地层各向异性,测量方法,17,原始数据质量控制,1,波形识别:小波记录是完全可识别的,地层中的纵波、横波、石波的界面清晰,振幅变化是正常的。18,原始数据质量管理,2,在第一波中,时间曲线变化形式必须一致。在3,12m段中,相对方位角曲线的变化不应大于360。4、曲线应反映垂直和横向值在纯岩性地层中接近理论骨骼值的岩性变化。19、原始数据质量管理,5、4小时曲线基本上是平行的。几乎单个时差基本上是正确的。6、测试前、测试后,应分别在未粘水泥的套管中测量10米时差曲线,套管的纵波时差值应在187s/m5s/m(57s/ft1.5s/ft)以内。20,原始数据质量管理,7,重复记录和主记录的波列特性必须相似,纵波时差重复曲线与主记录曲线的形状相同,重复测量相对重复错误必须小于3%。方向测量要求坡度角重复误差在0.4以内,如果坡度角大于0.5,则坡度方位角重复误差必须在10以内。21,1,阵列声学测量原理2,多极子阵列声学仪器3,阵列声学数据处理4,主要用途和案例5,结论,主要内容,22,多极子阵列声波记录(MPAL)处理解释流程,23,处理解释流程图,24、MPALstc单模波形处理(总发射模式)模块、纵波、横波、石利波、26、总接收模式中纵波、石利波的时间差、到达曲线、相关系数峰值、二维干扰图像等。MPALSTCr单模波形处理(总接收模式)模块使用二维STC相干成像、STC相关峰值进一步计算模式波时差、时间曲线、相关系数峰值等。MPALlable查找峰值工具模块,在总发射模式下提供纵横波、stoneley wave的时差和总接收模式下提供纵横波、stoneley wave的时差来执行钻孔补偿计算,并获得最终纵横波、stoneley wave时差和时间曲线。MPALcom获得最终时间差模块27,提供纵横波、斯通利波的八通道波形振幅曲线,并在纵横波、斯通利波的衰减系数和相关比较中计算窗的结束位置。MPALampattu获得波形幅度和衰减系数模块28,并计算岩石力学参数,如杨氏系数、剪切系数、体积模块、静态弹性系数和动态泊松比。MPALmechprop岩石物理参数提取模块,29,MPALsandan产沙分析模块,提供有效周应力、有效径向应力、固有剪切强度和泥浆比重安全使用窗口。30,提供了快速剪切波时差曲线、百分比形成各向异性和平均百分比形成各向异性、各向异性方位角和快速剪切波方位角曲线、快速剪切波波形图、各向异性窗口时间和闭合时间以及快速剪切波方位角统计。MPALani各向异性分析模块31,处理结果质量管理,预处理波列中的时间差3354波形和频谱的一致后台处理时间差和相似性匹配第一波形,32,预处理质量管理,33,编辑后,不可编辑,计算破裂压力约为63-69MPa,施工破裂压力为73.77MPa。槽xx-xx井:提供压裂施工过程的基准,计算:80-83MPa施工:77.26MPa,计算:63-69MPa施工:73.77MPa,78,理论上,最大主应力的方向与高速剪切波方向一致,最大主应力的大小与剪切波的速度和大小一致计算高速剪切波方向,以获得最大主应力的方向。7,显示地层的最大水平应力方向,79,确定地层的最大水平应力方向,80,利用各向异性进行地应力分析,利用快速剪切波方向确定主要油气层的地应力方向。81,6岩层倾斜测井的三井路径曲线或四臂地层倾斜测井的双井路径曲线,I极位置曲线确定上述四井主储层段石箱组、山西组的最大和最小水平主应力方向。,利用各向异性进行地应力分析,82,1,阵列声学测量原理2,2nd子阵列声学仪器3,阵列声学数据处理4,主要用途和案例5,结论,主要内容,83,2nd子阵列声波测井数据丰富信息,应用效果明显。建议在油气富集区、裂缝发育区、压裂效果检测需要的井中更好地发挥多极阵列声波测井的优势,为钻井、油田开发、油藏工程等提供重要信息和可靠依据。84,1,多极阵列声波测井能准确地获取地层纵波、横波、斯德里波的信息。2、可以准确识别和评价地层的瓦斯含量,评价其有效性。3,可用
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