高解析比傳感勘井儀表線型體預設
高分辨率感應測井儀器線圈系的幾何因子是1組(9種)具有相同縱向分辨率和不同橫向探測深度的感應線圈系的縱向幾何因子及橫向幾何因子圖。從看出,它們的縱向分辨率都是5cm,橫向探測深度分別是0.77、0.98、1.17、1.38、1.57、1.77、1.98、2.19和2.38m.它們的相對互感系數都為10-4數量級。中,縱軸左邊為gz的刻度,右邊為Gz的刻度。其中,gz為縱向微分幾何因子;Gz為縱向積分幾何因子;gr為橫向微分幾何因子;Gr為橫向積分幾何因子。完全無圍巖距離指儀器記錄點到*遠屏蔽線圈之間的距離,當儀器記錄點到層界面的距離大于等于這個距離時,圍巖的貢獻為0.基本無圍巖距離指儀器記錄點到*遠聚焦線圈之間的距離;當儀器記錄點到層界面的距離大于等于這個距離時,圍巖的貢獻非常小(圍巖的貢獻小于0.03%)。 高分辨率感應測井儀器線圈系設計效果給出了無井眼條件下(不考慮徑向電阻率的變化,只考慮縱向電阻率的變化)視地層電阻率的計算結果。地層由高電阻率滲透層和低電阻率非滲透層互層組成,低電阻率地層的厚度為5m,其電阻率為2m;高電阻率地層的厚度分別為05、10、20和50m,其電阻率為20m.從計算結果可以看出圍巖的影響程度和薄層的分辨能力。濕度傳感器探頭, ,不銹鋼電熱管 PT100傳感器, ,鑄鋁加熱器,加熱圈 流體電磁閥
所計算的地層視電阻率與假定地層電阻率及DIFL1503感應儀器所計算的地層視電阻率對比。探測深度分別為2.38、1.98、1.57、1.17和0.77m.其中Rt為地層電阻率;Rt00為DI-FL1503感應所計算的地層視電阻率;Rt10為探測深度為2.38m所計算的地層視電阻率,Rt30探測深度為1.98m所計算的地層視電阻率;Rt50為所探測深度為1.57m計算的視地層電阻率;Rt70為探測深度為1.17m所計算的視地層電阻率;Rt90探測深度為0.77m所計算的視地層電阻率。
地層電阻率與井筒泥漿電阻率的差別越大,井眼影響越大。由于橫向幾何因子有可能小于0,因此井眼的影響有可能使所計算(測量)的電阻率增大。是井眼直徑為40cm時,改變聚焦線圈權值后所計算的視地層電阻率與未改變聚焦線圈權值所計算的視地層電阻率及假定地層電阻率的對比圖。通過改變聚焦線圈的權值可以達到減小(或消地層視電阻率與假定地層電阻率及DIFL1503感應儀器所計算的地層視電阻率的對比計算的視地層電阻率與假定地層電阻率的對比圖除)井眼影響的目的。
是井眼直徑為20、30、40cm時,探測深度分別為2.38、1.98、1.57、1.17、0.77m在無侵入條件下所計算的視地層電阻率與地層電阻率的對比圖。其中Rt11、Rt12、Rt13為不同井眼條件下探測深度為2.38m所計算的視地層電阻率;Rt31、Rt32、Rt33為不同井眼條件下探測深度為1.98m所計算的視地層電阻率;Rt51、Rt52、Rt53為不同井眼條件下探測深度為1.57m所計算的視地層電阻率;Rt71、Rt72、Rt73為不同井眼條件下探測深度為1.17m所計算的視地層電阻率;Rt91、Rt92、Rt93為不同井眼條件下探測深度為0.77m所計算的視地層電阻率。
結論新的感應測井儀器線圈系設計方法可以大大提高儀器的分辨率,減少圍巖的影響;可以*大限度地降低井筒鉆井液的影響。對新的感應測井儀器線圈系設計可以做進一步的研究,如使感應測井應用于鹽水泥漿地層電阻率的測量;使感應測井應用于高電阻率地層電阻率的測量(比如灰巖);將有可能消除圍巖的影響,使測量結果僅受徑向電阻率變化的影響。