随钻方位电磁波电阻率成像模拟及应用
2013-09-25杨锦舟韩来聚
吉林大学学报(地球科学版) 2013年6期
关键词:界面
杨 震,杨锦舟,韩来聚
1.中石化胜利油田博士后科研工作站,山东 东营 257000
2.中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院,山东 东营 257000
0 引言
从声波电视成像以来,成像技术在钻测井中的应用已经有40多年的历史。20世纪80年代中后期,通过电极板推靠井壁的方法实现了电测井资料成像。测井资料成像在某种程度上可以代替井眼取心,在裂缝探测和描述、地层倾角定量判断方面起着重要作用。目前,随钻中子密度、随钻伽马均可实现井眼成像,在地质导向中应用越来越广泛;但由于探测深度的限制,随钻中子密度、随钻伽马在地层界面指示和预测方面存在局限性。而随钻电磁波作为感应类仪器,通常井眼附近地层对测量信号贡献很小,因而具有较大的探测深度。电磁波电阻率仪器的这一特性对地质导向中及时发现地层界面有重要意义[1]。近几年来随钻方位电磁波电阻率仪器及成像仪器陆续投入商业应用。2005年斯伦贝谢公司推出第一代随钻方位电磁波电阻率测井仪PeriScope,2006年贝克休斯推出随钻方位电磁波电阻率测井仪APR,仪器旋转过程中分16个扇区进行测量。2007年哈里伯顿推出随钻方位深探测电磁波电阻率测井仪ADR[2-4],仪器旋转过程中提供32个扇区的电阻率信息和定向幅度衰减以及定向相位差信息。随钻方位电磁波电阻率及其成像仪器的应用,提高了地层界面预测和判断的地质导向能力。
1 方位电磁波电阻率仪器原理
1.1 方位识别原理
传统的随钻电磁波电阻率仪器发射和接收天线都采用轴向线圈,所测结果与仪器工具面角无关,不具备方位特性,如图1a。……
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