Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2012, Vol. 36 Issue (3): 422-425    DOI: 10.11720/wtyht.2012.3.19
  方法技术研究 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
不同井眼条件下的水平井双侧向测井响应
刘迪仁1,2, 万文春1,2, 夏培1,2, 闫林辉1,2, 别康1,2
1. 长江大学 油气资源与勘探技术教育部重点实验室, 湖北 荆州 434023;
2. 长江大学 地球物理与石油资源学院, 湖北 荆州 434023
THE RESPONSE OF DUAL LATEROLOG TO DIFFERENT BOREHOLE CONDITIONS IN THE HORIZONTAL WELL
LIU Di-ren1,2, WAN Wen-chun1,2, XIA Pei1,2, YAN Lin-hui1,2, BIE Kang1,2
1. Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources of Ministry of Education, Yangtze University, Jingzhou 434023, China;
2. Geophysics and Oil Resource College of Yangtze University, Jingzhou 434023, China
全文: PDF(486 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 为解决油气开发中水平井中井眼对双侧向测井响应的影响,建立了上、中、下三层介质的水平井模型,采用三维有限元方法进行研究。数值计算结果表明,水平井眼处于目的层不同位置、不同井眼尺寸以及泥浆电阻率等都对水平井双侧向测井响应有不同程度的影响,特别是对非厚层影响更加明显。井眼尺寸越大和泥浆电阻率越高,对双侧向测井响应的影响就越严重。当目的层小于6 m时,水平井中的深、浅双侧向测井响应都不同程度地受到层厚围岩的影响;当层厚分别大于36 m和6 m时,深侧向和浅侧向测井几乎不受围岩影响;在15°的范围内,不同的井眼倾角对双侧向测井响应影响不大。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract:Based on horizontal well modeling with 3 layers, the authors analyzed the impact of borehole on dual laterolog in the horizontal well by using the 3D Finite Element Method. The numerical simulation shows that the positions of horizontal boreholes, the various borehole sizes and mud resistivity exert obvious influences on dual laterolog response, especially in the thin bed. The larger the borehole size and mud resistivity are, the more serious the impact on dual laterolog response is. Within the thickness of 6 m, the deep and shallow laterolog response in the horizontal well varies with parameters of the shoulder bed. The shoulder bed makes little impact on the deep laterolog response beyond the thickness of 36 m and on the shallow laterolog beyond the thickness of 6 m. Within the range of 15°, the dip-angle of horizontal borehole makes little impact on the dual laterolog response.
收稿日期: 2011-05-23      出版日期: 2012-06-10
:  P631  
基金资助:

国家自然科学基金项目(40774073);国家大学生创新性实验项目(A091048917)

作者简介: 刘迪仁(1965-),男,副教授,博士。1986 年毕业于江汉石油学院矿场地球物理专业,获学士学位,1997年获应用地球物理专业硕士学位。2005年毕业于浙江大学电子科学与技术专业,获博士学位。2007~2008年美国麻省理工学院(MIT)电子学研究实验室(RLE)访问研究。主要从事电法测井正反演、复杂储层测井评价及光纤传感技术等方面的理论和应用研究。
引用本文:   
刘迪仁, 万文春, 夏培, 闫林辉, 别康. 不同井眼条件下的水平井双侧向测井响应[J]. 物探与化探, 2012, 36(3): 422-425.
LIU Di-ren, WAN Wen-chun, XIA Pei, YAN Lin-hui, BIE Kang. THE RESPONSE OF DUAL LATEROLOG TO DIFFERENT BOREHOLE CONDITIONS IN THE HORIZONTAL WELL. Geophysical and Geochemical Exploration, 2012, 36(3): 422-425.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2012.3.19      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2012/V36/I3/422
[1] Butler R M. The potential for horizontal wells for petroleum production[J].Journal of Canadian petroleum technology,1989,28(3).

[2] 张庚骥.电法测井[M].北京:石油工业出版社,1986.

[3] 肖加奇,张庚骥.水平井和大斜度井中双侧向测井响应的正演[J].石油大学学报(自然科学版),1996,20(1).

[4] 徐建华,翟丽华,朱德怀,等.水平井中双侧向测井的偏心井眼校正[J].石油地球物理勘探,1994,29(4).

[5] 邓少贵,李竹强,李智强.水平井双侧向测井响应及层厚/围岩影响快速校正[J].石油勘探与开发,2009,36(6).

[6] Chemali R, Gianzero S,Su S M. The dual laterolog in common complex situations//Spwla twenty-ninth annual logging symposium,1988,6:5-8.

[7] Wang H M,Shen L C. Dual Laterolog Response in 3-D Environments[J].Petrophysics,2000,41(3).

[8] 朱军,冯琳伟.高分辨率双侧向测井数值模拟分析[J].石油地球物理勘探,2007,42(4):24-28.

[9] 陈亮,朱道平,方俊玲,等.复杂地层中的双侧向测井数值模拟[J].测井技术,2007,31(6).

[10] 李大潜.有限元素法在电法测井中的应用[M].北京:石油工业出版社,1980.
[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 肖关华, 张伟, 陈恒春, 卓武, 王艳君, 任丽莹. 浅层地震技术在济南地下空间探测中的应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 96-103.
[3] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[4] 陈大磊, 王润生, 贺春艳, 王珣, 尹召凯, 于嘉宾. 综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 70-77.
[5] 周能, 邓可晴, 庄文英. 基于线性放电法的多道脉冲幅度分析器设计[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 221-228.
[6] 吴燕民, 彭正辉, 元勇虎, 朱今祥, 刘闯, 葛薇, 凌国平. 一种基于差分接收的电磁感应阵列探头的设计与实现[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 214-220.
[7] 王猛, 刘媛媛, 王大勇, 董根旺, 田亮, 黄金辉, 林曼曼. 无人机航磁测量在荒漠戈壁地区的应用效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 206-213.
[8] 张化鹏, 钱卫, 刘瑾, 武立林, 宋泽卓. 基于伪随机信号的磁电法渗漏模型试验[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 198-205.
[9] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[10] 张宇哲, 孟麟, 王智. 基于Gmsh的起伏地形下井—地直流电法正演模拟[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 182-190.
[11] 马德志, 王炜, 金明霞, 王海昆, 张明强. 海上地震勘探斜缆采集中鬼波产生机理及压制效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 175-181.
[12] 张洁. 基于拉伸率的3DVSP道集切除技术及应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 169-174.
[13] 丁骁, 莫思特, 李碧雄, 黄华. 混凝土内部裂缝对电磁波传输特性参数的影响[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 160-168.
[14] 崔瑞康, 孙建孟, 刘行军, 文晓峰. 低阻页岩电阻率主控因素研究[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 150-159.
[15] 陈亮, 付立恒, 蔡冻, 李凡, 李振宇, 鲁恺. 基于模拟退火法的磁共振测深多源谐波噪声压制方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 141-149.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com