-
公开(公告)号:CN116122793A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211648938.5
申请日:2022-12-21
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双探测器测井仪,改善了伽马射线接收数量较少、探测深度较浅、测量效果较差以及测量效率低的技术问题。该装置包括由上到下依次设置的前端电路总成、探测器总成和后端电路总成,所述探测器总成包括:安装支架,供部件安装;上探测器,设置于所述安装架的上端;下探测器,设置于所述安装架的下端;其中,所述上探测器和下探测器沿所述安装支架镜像分布。本发明可以增加伽马射线接收量、增加探测深度、提升探测范围、提高测量效果以及提高测量效率。
-
公开(公告)号:CN115822561A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211681769.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/017 , E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于高温高压环境的自然伽马能谱测井设备,其包括承压壳体、恒温壳体、探测器、控制电路系统,其中,探测器密封设置于恒温壳体内,恒温壳体用于对探测器的环境温度进行调节;恒温壳体密封设置于承压壳体内,承压壳体用于承受环境的压力;控制电路系统用于与探测器进行电连接,以用于数据和电能的传输。本发明的适用于高温高压环境的自然伽马能谱测井设备能够满足超高温高压测井需求。
-
公开(公告)号:CN116500694B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310769498.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种套后物理量反演方法、装置、计算设备及存储介质,涉及测井技术领域,该方法包括:获取在各个指定孔隙度下任一环境参数扰动时各个探测器的计数比值;计算各个计数比值对应的各个视孔隙度;绘制各个探测器对应于该环境参数的各个校正图版;其中,校正图版用于表征各个指定孔隙度下该环境参数与视孔隙度之间的关系;根据各个探测器对应于各个已知环境参数的校正图版对初始孔隙度进行校正,得到中间校正孔隙度;根据中间校正孔隙度对未知环境参数进行反演处理,得到未知环境参数的反演结果以及孔隙度校正结果。通过上述方式,能够实现对未知环境参数的反演,同时能够获得更高准确度的孔隙度。
-
公开(公告)号:CN115324572A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210927532.4
申请日:2022-08-03
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/00 , E21B47/017
Abstract: 本发明涉及一种双稳谱岩性密度测井仪,包括承压探头外壳总成,承压探头外壳总成的一端连接有下接头总成,承压探头外壳总成内设有保温瓶装置和电子线路总成,承压探头外壳总成的另一端连接有上接头总成,承压探头外壳总成还用于安装放射源;保温瓶装置内设置有探测器总成,探测器总成用于接收地层反射的伽马射线并将其转化为电信号,保温瓶装置用于对其内部的探测器总成起到保护作用,探测器总成与电子线路总成连接。本发明通过将探测器总成设置在保温瓶装置的密闭空间内,通过保温瓶装置实现了探测器总成与外界高温环境的隔离,本发明的探测器总成采用双稳谱源的方式,克服了现有技术中稳谱效果不好的缺点。
-
公开(公告)号:CN118861497A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411321274.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 电子科技大学
Inventor: 金亚 , 蒋云鹏 , 张琼 , 吕广 , 亢早艺 , 靳楠 , 山维 , 曲文博 , 李敏 , 兰洪霞 , 彭硕 , 张璋 , 田学元 , 虞伟 , 康华 , 张宏伟 , 陈聪 , 张国威
IPC: G06F17/13
Abstract: 本申请公开了一种过套管密度测井信息预处理方法、装置及计算设备,方法包括:从密度探测器探测得到的各深度的能谱数据中获取各深度的指定道址窗口内的计数率,构建第一关联数据;根据第一关联数据进行微分运算得到第二关联数据;第一关联数据记录有深度与指定道址窗口内的计数率的关联关系,第二关联数据记录有深度与微分运算结果的关联关系;根据第二关联数据识别套管接箍所处的目标深度区间;将第一关联数据中与目标深度区间对应的计数率进行删除,对目标深度区间进行计数率补偿处理。通过上述方式能够在保留原始的地层密度特征的前提下去除套管接箍造成的测量噪声,能够得到反应套后密度测量的真实地层情况的计数率数据。
-
公开(公告)号:CN113279744A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110712257.X
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测井系统及测井控制方法,测井系统包括井下仪器,井下仪器包括控制模块,井下仪器包括支撑模块、伸缩模块、取心模块和探针模块;取心模块和探针模块集成在第一短节上;第一短节上还设有推靠组件;支撑模块设置为在井筒深度方向定位井下仪器;伸缩模块设置为可沿井筒深度方向伸缩;控制模块设置为控制动作。该测井控制方法依次经过探针坐封、取样、定位、缩短对位、推靠、取心、解除推靠,或者依次经过推靠、取心、定位、伸长对位、探针坐封、取样、解除坐封。本发明涉及测井领域,提供了一种测井系统及测井控制方法,可实现同位取心取样技术,获取的流体更加纯净,获取的地层实物也可互相佐证,提高渗透率、孔隙度计算精度。
-
公开(公告)号:CN118861497B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411321274.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 电子科技大学
Inventor: 金亚 , 蒋云鹏 , 张琼 , 吕广 , 亢早艺 , 靳楠 , 山维 , 曲文博 , 李敏 , 兰洪霞 , 彭硕 , 张璋 , 田学元 , 虞伟 , 康华 , 张宏伟 , 陈聪 , 张国威
IPC: G06F17/13
Abstract: 本申请公开了一种过套管密度测井信息预处理方法、装置及计算设备,方法包括:从密度探测器探测得到的各深度的能谱数据中获取各深度的指定道址窗口内的计数率,构建第一关联数据;根据第一关联数据进行微分运算得到第二关联数据;第一关联数据记录有深度与指定道址窗口内的计数率的关联关系,第二关联数据记录有深度与微分运算结果的关联关系;根据第二关联数据识别套管接箍所处的目标深度区间;将第一关联数据中与目标深度区间对应的计数率进行删除,对目标深度区间进行计数率补偿处理。通过上述方式能够在保留原始的地层密度特征的前提下去除套管接箍造成的测量噪声,能够得到反应套后密度测量的真实地层情况的计数率数据。
-
公开(公告)号:CN113279744B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110712257.X
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测井系统及测井控制方法,测井系统包括井下仪器,井下仪器包括控制模块,井下仪器包括支撑模块、伸缩模块、取心模块和探针模块;取心模块和探针模块集成在第一短节上;第一短节上还设有推靠组件;支撑模块设置为在井筒深度方向定位井下仪器;伸缩模块设置为可沿井筒深度方向伸缩;控制模块设置为控制动作。该测井控制方法依次经过探针坐封、取样、定位、缩短对位、推靠、取心、解除推靠,或者依次经过推靠、取心、定位、伸长对位、探针坐封、取样、解除坐封。本发明涉及测井领域,提供了一种测井系统及测井控制方法,可实现同位取心取样技术,获取的流体更加纯净,获取的地层实物也可互相佐证,提高渗透率、孔隙度计算精度。
-
公开(公告)号:CN118065875A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410388464.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 电子科技大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/005 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种过套管密度测井环境下固井水泥的检测方法及装置,方法包括:构建多个水泥密度约束模型;获取待测井套后密度测量的能谱数据,对能谱数据进行滑动窗口划分,得到多个滑动窗口的能谱数据;基于多个水泥密度约束模型确定基准模型;依次获取一个滑动窗口的能谱数据,根据基准模型对能谱数据进行反演,得到滑动窗口的反演地层密度和反演水泥密度;根据反演水泥密度,计算确定滑动窗口内各水泥侵入物质分别与固体水泥组合的各水泥密度约束模型的概率,将概率最高的水泥密度约束模型更新为基准模型,对下一滑动窗口的能谱数据进行反演,直至完成对所有滑动窗口的能谱数据的反演,得到全部滑动窗口的反演地层密度和反演水泥密度。
-
公开(公告)号:CN116500694A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310769498.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种套后物理量反演方法、装置、计算设备及存储介质,涉及测井技术领域,该方法包括:获取在各个指定孔隙度下任一环境参数扰动时各个探测器的计数比值;计算各个计数比值对应的各个视孔隙度;绘制各个探测器对应于该环境参数的各个校正图版;其中,校正图版用于表征各个指定孔隙度下该环境参数与视孔隙度之间的关系;根据各个探测器对应于各个已知环境参数的校正图版对初始孔隙度进行校正,得到中间校正孔隙度;根据中间校正孔隙度对未知环境参数进行反演处理,得到未知环境参数的反演结果以及孔隙度校正结果。通过上述方式,能够实现对未知环境参数的反演,同时能够获得更高准确度的孔隙度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-