FMI测井图像井壁复原方法优化及应用
2021-10-28罗歆闫建平王敏钟光海王军黄毅
罗歆,闫建平,3,王敏,钟光海,王军,黄毅
(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(西南石油大学),四川成都610500;2.西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;3.中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,湖北武汉430074;4.中石化胜利油田勘探开发研究院,山东东营257015;5中国石油西南油气田公司页岩气研究院,四川成都610500;6.中国石油集团测井有限公司西南分公司,重庆400021)
0 引 言
地层微电阻率扫描成像测井(Formation Micro-scanner Image,FMI)图像是由多极板(4个主极板及4个副极板)的纽扣电极以阵列方式测量出各个深度井壁的电阻率,对电阻率用色标刻度得到井眼环周的二维图像[1]。通过FMI图像可以直观地反映地层岩石的结构、构造等地质特征。FMI图像分为数据区域和空白带2个部分,数据中亮色及黄色区域电阻率高(电导率低),一般情况为砂(砾)岩,而暗色区域电阻率低(电导率高),通常为泥岩[2]。岩石骨架颗粒、填隙物及孔隙分布和形状的不同决定着FMI图像数据区域的不同,但由于极板的间隔,在测量时会产生采集数据的盲区,数据成像后会呈现有规律的空白带[3],且空白带一般随着井径的增大而增大,通常12.5 in(1)非法定计量单位,1 in=25.4 mm井眼中FMI图像全井壁模式的数据采集覆盖率达85%。空白带对成像测井图像分析产生干扰或阻碍,为保证FMI图像解释及定量参数拾取的准确性,开展空白带恢复即图像的井壁复原研究非常有必要。
图像复原(修复)就是准确找到空白带的位置,用数据区域像素通过插值计算或者其他算法填补空白带区域,常用方法主要有2种:基于纹理的图像修复方法和基于结构的图像修复方法[4]。……
