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公开(公告)号:CN108643895A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810285917.9
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种渐变地层的电阻率测井响应计算方法及装置,涉及地层电阻率测井响应技术领域。方法包括:对地层的电阻率测井响应中的数值模式匹配法的A、B、G和H矩阵元素中包含的电导率利用过渡带指数为2的电导率指数侵入函数进行替换,进一步通过解析表达式计算矩阵元素;电导率指数侵入函数用于描述渐变地层电导率的变化;对地层的电阻率测井响应中的数值模式匹配法的A、B、G和H矩阵元素中包含的电导率倒数利用过渡带指数为2的电阻率指数侵入函数进行替换,进一步通过解析表达式计算矩阵元素;电阻率指数侵入函数为电导率指数侵入函数的倒数。从而解决对于径向渐变地层,现有的数值模式匹配法的测井响应结果不准确、速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN108643895B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201810285917.9
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种渐变地层的电阻率测井响应计算方法及装置,涉及地层电阻率测井响应技术领域。方法包括:对地层的电阻率测井响应中的数值模式匹配法的A、B、G和H矩阵元素中包含的电导率利用过渡带指数为2的电导率指数侵入函数进行替换,进一步通过解析表达式计算矩阵元素;电导率指数侵入函数用于描述渐变地层电导率的变化;对地层的电阻率测井响应中的数值模式匹配法的A、B、G和H矩阵元素中包含的电导率倒数利用过渡带指数为2的电阻率指数侵入函数进行替换,进一步通过解析表达式计算矩阵元素;电阻率指数侵入函数为电导率指数侵入函数的倒数。从而解决对于径向渐变地层,现有的数值模式匹配法的测井响应结果不准确、速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN111305834B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010116809.6
申请日:2020-02-25
Applicant: 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于多探测模式电阻率测井的三维反演初始模型构建方法及系统,所述方法首先获取测井曲线,并基于测井曲线对目的层进行分层;然后基于分层结果,对测井曲线中的视电阻率进行校正,得到真电阻率;最后对所述真电阻率进行克里金插值,并基于克里金插值得到的结果,对正演所需的有限元网格进行电阻率赋值。通过对测井曲线中的视电阻率进行校正,可以获取更贴近于真实地层的真电阻率,并作为基于多探测模式电阻率测井的三维反演初始模型的电阻率。通过本发明实施例中提供的方法,可以解决现有技术中初始模型精度不高的问题,可以有效的减少反演的迭代次数,加快整个三维反演流程,可为储层评价与薄油层分布提供技术保障。
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公开(公告)号:CN111305834A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010116809.6
申请日:2020-02-25
Applicant: 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于多探测模式电阻率测井的三维反演初始模型构建方法及系统,所述方法首先获取测井曲线,并基于测井曲线对目的层进行分层;然后基于分层结果,对测井曲线中的视电阻率进行校正,得到真电阻率;最后对所述真电阻率进行克里金插值,并基于克里金插值得到的结果,对正演所需的有限元网格进行电阻率赋值。通过对测井曲线中的视电阻率进行校正,可以获取更贴近于真实地层的真电阻率,并作为基于多探测模式电阻率测井的三维反演初始模型的电阻率。通过本发明实施例中提供的方法,可以解决现有技术中初始模型精度不高的问题,可以有效的减少反演的迭代次数,加快整个三维反演流程,可为储层评价与薄油层分布提供技术保障。
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公开(公告)号:CN112081586B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011080229.2
申请日:2020-10-10
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多频谱地层边界远探测方法及装置,采用缠绕多匝的方式绕制圆形结构的线圈,在一半的线圈上包裹铜箔,将包裹有铜箔的线圈置于地层中;旋转线圈一周,依据线圈的感应电动势幅值判断层界面的方位;发射不同频率的电磁波,线圈接收信号后依据不同频率的电磁波在介质中的衰减不同,通过测量感应电动势的幅值和相角实现层界面距离进行判断。本发明解决了传统圆形接收信号弱的问题以及传统半线圈只能采用单匝进行测量的问题,对随钻测井探测地层边界具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112081586A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011080229.2
申请日:2020-10-10
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 北京工业大学 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多频谱地层边界远探测方法及装置,采用缠绕多匝的方式绕制圆形结构的线圈,在一半的线圈上包裹铜箔,将包裹有铜箔的线圈置于地层中;旋转线圈一周,依据线圈的感应电动势幅值判断层界面的方位;发射不同频率的电磁波,线圈接收信号后依据不同频率的电磁波在介质中的衰减不同,通过测量感应电动势的幅值和相角实现层界面距离进行判断。本发明解决了传统圆形接收信号弱的问题以及传统半线圈只能采用单匝进行测量的问题,对随钻测井探测地层边界具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106990453B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201710229435.7
申请日:2017-04-10
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种岩性密度测井仪更换放射源的刻度传递方法,选择若干不同岩性、不同密度的刻度模块,在每个刻度模块上设置井孔,在井孔中设置岩性密度测井仪,对不同的刻度模块进行测量,得到测量谱数据,将测量谱数据按照测井工程中确定密度、岩性值的能窗划分为W1、W2、W3…Wn,分别确定每个刻度模块上的能窗计数率,将刻度模块测量获取的长、短源距的对应能窗计数率分别拟合,确定其拟合系数,将拟合系数输入到测井程序中的校正参数文件中,完成系统刻度传递。本发明可以在测井仪器所使用的同位素源更换后,直接利用原仪器的刻度体系的响应关系,不用重新整体刻度。
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公开(公告)号:CN106990453A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710229435.7
申请日:2017-04-10
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种岩性密度测井仪更换放射源的刻度传递方法,选择若干不同岩性、不同密度的刻度模块,在每个刻度模块上设置井孔,在井孔中设置岩性密度测井仪,对不同的刻度模块进行测量,得到测量谱数据,将测量谱数据按照测井工程中确定密度、岩性值的能窗划分为W1、W2、W3…Wn,分别确定每个刻度模块上的能窗计数率,将刻度模块测量获取的长、短源距的对应能窗计数率分别拟合,确定其拟合系数,将拟合系数输入到测井程序中的校正参数文件中,完成系统刻度传递。本发明可以在测井仪器所使用的同位素源更换后,直接利用原仪器的刻度体系的响应关系,不用重新整体刻度。
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公开(公告)号:CN104453883A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410759458.5
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: E21B49/00 , E21B47/017 , E21B17/16
CPC classification number: E21B49/00 , E21B17/16 , E21B47/011
Abstract: 随钻侧向电阻率测井仪器电极系结构及其制作方法,包括钻铤本体、第一、二绝缘层和电极环,第一、二绝缘层和电极环沿钻铤本体径向自内向外依次设在钻铤本体的表面;所述的第一绝缘层为陶瓷绝缘层或橡胶绝缘层,第二绝缘层为玻璃钢绝缘层;当第一绝缘层为陶瓷绝缘层时,第一、二绝缘层之间还设有聚四氟乙烯涂层。在钻铤本体表面沿径向依次形成第一绝缘层、聚四氟乙烯涂层和第二绝缘层;或者形成第一绝缘层和第二绝缘层;然后在第二绝缘层上扣合电极环上和电极环下并用销子固定,最后在电极环上和电极环下预留的焊缝处点焊焊点,得到随钻侧向电阻率测井仪器电极系结构;该电极系结构满足电极系在油气钻井环境中长时间稳定、可靠工作的需要。
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公开(公告)号:CN118032625A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211422465.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种页岩气集输管道腐蚀监测装置,通过环状腐蚀挂片检测页岩气集输管道周向的腐蚀情况,实现管道三维腐蚀监测,及时发现管道腐蚀泄漏风险。本发明还通过将线性极化探针、电阻探针与环状腐蚀挂片分别安装于页岩气集输管道轴向坐标不同的三处并与温度传感器、压力传感器、超声波测厚仪配合使用,测得的温度、压力、厚度数据通过在数据终端以曲线形式显示,可以将数据通过表格的形式导出,进行直接观察,并与平均腐蚀速率值、瞬时腐蚀速率值、腐蚀速度进行综合,得到管道腐蚀速率的三维跟踪结果。
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