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公开(公告)号:CN111650230B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010335088.8
申请日:2020-04-24
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01N23/223
摘要: 本发明属于真空装置领域,公开了一种样品元素测量用真空密封装置,包括从上至下依次密封连接的壳体、密封盖板和平台;壳体上开设射线管安装孔和探测器安装孔;密封盖板远离壳体的一端上开设安装凹槽,安装凹槽的槽底开设通孔,安装凹槽底部设置导流圈,导流圈的高度小于安装凹槽的槽深,导流圈与安装凹槽的槽壁之间留有间隙,安装凹槽的槽壁上开设气孔,气孔位于导流圈靠近平台的一端的上方;平台上设置样品架,样品架位于导流圈内部且位于通孔下方。导流圈外壁与安装凹槽内壁之间形成环状风道,泄真空时气流顺着环状风道从下方进入,减小了气流对样品和探测仪器的冲击,防止空气中的灰尘以及样品粉末随气流附着到探测器上。
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公开(公告)号:CN112114382A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010838528.1
申请日:2020-08-19
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01V13/00
摘要: 本发明属于石油测井技术领域,具体公开了一种地层元素测井中子俘获伽马标准谱的校正方法,包括以下步骤:获取已知元素的中子俘获伽马谱,作为已知元素标准谱;建立含待校正元素的氧化物模拟地层模型,得到待校正元素的模拟标准谱;通过地层测量谱计算获得各元素产额;根据各元素产额反演获得反演中子俘获伽马谱;求取测量谱与反演谱权方差;直至权方差值小于等于预设值,校正结束,得到校正后的待校正元素标准谱。通过对已知元素含量地层的测量谱与反演谱差异校正的方法,获得一些物理模型条件下获取困难的元素中子俘获伽马标准谱。可以有效提高复杂地层元素含量求解精度,对以往求解过程中出现元素含量负值情况也有明显改善。
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公开(公告)号:CN111736218A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010476686.7
申请日:2020-05-29
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明属于石油天然气勘探开发技术领域,公开了地层各向异性成因定量分析方法、设备及可读存储介质,通过先对获取的波形数据预处理,再基于单极全波提取横波慢度,结合方位曲线和四分量偶极波形反演得到快横波和慢横波,将快横波和慢横波做频散处理,然后进行频散曲线拟合,分析快横波和慢横波的频散曲线的相互位置关系,进而判断引起各向异性的原因,最后对快慢波频散曲线差值求积分得到各向异性大小,定量表征各向异性大小。本发明方法能够确定了各向异性是主要由地层裂缝引起还是地应力引起的,并定量表征了由裂缝或地应力引起的各向异性大小,进而为下一步进行储层改造提供有用信息,对储层改造措施提供指导,提高储层改造的效果。
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公开(公告)号:CN110454147A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910704205.0
申请日:2019-07-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 本发明公开了提供一种可控源一体化核测井仪及测井方法,包括自一端至另一端的依次设置的中子发生器、并排设置的近热中子探测器与超热中子探测器、近伽马探测器和并排设置的远伽马探测器与远热中子探测器;热中子探测器和超热中子探测器与中子发生器的距离均为30cm±3cm,近伽马探测器与中子发生器的距离为45cm±3cm,远伽马探测器和远热中子探测器与中子发生器的距离均为75cm±3cm。能够同时计算出地层中各元素的产额、地层孔隙度和地层密度值,避免了多次下井测量,极大的提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN112287650B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202011143413.7
申请日:2020-10-23
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G06F40/186 , G06F16/13 , G06F16/28
摘要: 本发明公开了一种测井解释报告生成方法、系统及装置,方法具体为:基于井筒的测井、钻井、录井以及试油数据形成规范的结构化和非结构化数据;实时获取解释人员的处理经验与知识,并形成成果曲线、解释结论、成果表以及成果图片数据进行存储;根据测井类别、测量项目以及测井曲线信息选取解释报告模板;解析解释所选报告模板,从选取的数据形成能够在线预览并修改初步报告,在线修改和进行数据筛选,保存经过修改的报告配置和内容,自动生成测井解释报告,有效缩编写解释报告的时间,能够由原来的3到5天缩减为1天以内;基于数据库对井筒相关数据进行管理,报告智能读取数据,提高报告正确性,解释报告模板可扩展,可灵活配置。
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公开(公告)号:CN116467552A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210013516.4
申请日:2022-01-06
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G06F17/11 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G01V1/28
摘要: 本发明公开了一种利用常规测井资料预测煤系地层横波时差的方法,该方法首先确定煤系地层横波时差曲线资料和声波时差、密度和自然伽马曲线资料;根据横波时差曲线与不同岩性常规测井曲线资料的相关性,建立煤系地层不同岩性横波时差预测公式模型;根据待计算的间隔常规测井数据井筒段的岩性,选择合适的横波时差预测模型进行计算。本发明通过建立煤系地层常规测井资料预测工区横波时差的公式,计算未测量偶极声波成像测井的井横波时差曲线,实现了利用连续性好、经济可靠的常规测井数据定量获得连续横波时差参数剖面,为煤系地层岩石力学地应力计算及可压裂性评价提供关键参数。
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公开(公告)号:CN112799141B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110010570.9
申请日:2021-01-05
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
发明人: 王雷 , 周军 , 陈江浩 , 侯学理 , 冯琳伟 , 余卫东 , 李国军 , 马修刚 , 孙佩 , 雷晓阳 , 范晓文 , 王伟 , 于文茂 , 朱万里 , 钟剑 , 杨居朋 , 曹先军 , 方璐 , 陈小磊 , 张娟 , 段先斐 , 余长江 , 樊云峰 , 倪路桥 , 刘家雄 , 刘建建
摘要: 本发明提供一种快速二维核磁共振测井信号处理及T1T2谱反演方法,包括:S1,从每个组分的回波信号中按照设定规则抽取部分回波信号,得到抽取的回波信号;S2,根据核磁共振采集模式并利用抽取的回波信号构建系数矩阵A;S3,对系数矩阵A进行T1T2谱求解;S4,输出T1T2谱。本发明方法针对核磁共振回波信号特点,通过信号抽取,实现了大矩阵的压缩,缩短了反演时间。
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公开(公告)号:CN110469324A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910704211.6
申请日:2019-07-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于脉冲中子测井的计算地层密度方法,包括以下步骤;步骤一,通过脉冲中子测井的方法,测量得到超热中子计数、热中子计数、近源距非弹性散射伽马计数和远源距非弹性散射伽马计数;步骤二,根据步骤一中的数据,计算地层密度;其中Rine为近源距非弹性散射伽马计数和远源距非弹性散射伽马计数的比值;Nepi为超热中子计数,Nth为热中子计数;ρ为所求地层的密度;a、b和c为刻度系数。提高了基于脉冲中子测井,计算地层密度结果的精度。
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公开(公告)号:CN118112676A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211518554.1
申请日:2022-11-29
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明公开一种基于变骨架参数的煤岩孔隙度计算方法、系统、装置及介质,包括:收集目标区域中各个测井曲线参数与煤岩实验骨架密度参数;对目标区域中各个测井曲线参数分别与煤岩实验骨架密度参数进行线性拟合,得到相对应的拟合方程;基于拟合方程,获取各拟合方程的相关系数;基于各拟合方程的相关系数分别与所设定的阈值进行对比,获取大于阈值的拟合方程,选取与大于阈值的拟合方程所对应的测井曲线参数;基于交叉重构法,对所选取的测井曲线参数进行骨架密度预测计算,得到煤岩变骨架密度;基于煤岩变骨架密度,获取煤层气储层孔隙度。本发明能够降低获取煤岩岩石骨架的成本,提高煤岩孔隙度准确计算精度。
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公开(公告)号:CN111999775B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202010784674.0
申请日:2020-08-06
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC分类号: G01V5/14
摘要: 法得到的 AM稳谱源γ能谱信息和地层γ能谱本发明公开了一种符合测量能谱处理方法, 信息混合的问题。属于石油测井技术领域。一种符合测量能谱处理方法,包括:1)获取α信号并进行幅度分析,得到α能谱,且进行控制处理,产生符合测量控制信号;获取γ信号并进行幅度分析,得到γ能谱;对获取的γ信号进行控制处理,产生相关比对控制信号;2)根据241AM稳谱源α粒子和γ射线的对应关系,结合符合测量控制信号和相关比对控制信号,进行符合分析,得到241AM稳谱源符合γ能谱;进行反符合分析,得到地层γ能谱;3)根据241AM
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