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大庆油田的主力油层已经进入高含水后期开采阶段,综合含水已经超过89%。为了保证油田的高产、稳产,薄差储层的开采已经成为油田生产的重要内容。这些储层的非均质性强、层薄(0.2m-0.8m),使开发难度加大,原有的水淹层测井系列已不能满足当前及未来油田开发的需求;并且,目前电法测井仪器在解决地层真电阻率方面还存在分辨率和探测深度不相协调的问题,分辨率较高的微球、微电极测井曲线受井眼、泥饼厚度的影响,其测量结果只能反映冲洗带或侵入带的电阻率;探测深度较深的双侧向仪器,由于分层能力的限制,在薄层中又得不到足够的原状地层信息,目前还缺乏一种分层能力较高,探测深度较深的电法测井仪器;另外,仪器集成是发展趋势,在原有测井系列中,采用推靠装置的仪器,有微球和密度仪器,在测井仪器集成过程中,把岩性密度和高分辨率井壁侧向仪器集成在一起,集缩短了仪器的长度,减少了推靠装置,从而提高了集成仪器的可靠性。
本研究以开发三维电阻率测井仿真软件为手段,完成对高分辨率井壁侧向仪器的电极系进行优化设计;采用电阻率极板贴井壁和局部聚焦电极心棒加粗测量方式,使高分辨率井壁侧向仪器的纵向分辨率达到0.2m,探测深度达到0.5m;同时与岩性密度仪器集成,缩短仪器长度,提高测井时效。通过对电极结构的优化设计、探测器推靠方式的改进、以及对仪器探头的集成和对测量电路的程控设计,仪器电子线路短节研制和地面采集处理软件模块研制,可以满足高分辨率井壁侧向与岩性密度集成测井仪器对测量精度和可靠性的要求。仪器主体采用钛钢材料,减轻了仪器重量,同时也提高了电学参数长期稳定性。研制成功的“高分辨率井壁侧向与密度集成测井仪器”,属于国内外首次研制成功。仪器工作稳定可靠,经室内指标测试和6口井现场试验和综合技术评价,结果满足选题和应用要求。井壁侧向与常规电阻率测井资料进行对比分析,分层能力高于微球接近微电极;探测深度与深三侧向相当(薄层测量值比三侧向更符合实际),与理论考察结论较吻合。岩性密度与ECLIPS5700岩性密度资料进行了对比,一致性较好,密度平均绝对误差0.011g/cm3,平均相对误差0.536%,;岩性测井平均绝对误差0.336,相对误差8.02%,实测资料吻合良好,满足应用要求。