【摘 要】
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电成像测井因其可以提供直接反映地质现象的可视化图像,能更直观地反映地质特征,在油气勘探开发领域得到了广泛应用。油基泥浆在钻井过程中可以起到提高钻井效率和减小井壁的
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电成像测井因其可以提供直接反映地质现象的可视化图像,能更直观地反映地质特征,在油气勘探开发领域得到了广泛应用。油基泥浆在钻井过程中可以起到提高钻井效率和减小井壁的不稳定性的作用,因此对油基泥浆环境下电成像测井技术的研究显得尤为重要。目前在油基泥浆电阻率测井技术研究和应用中所面临的问题有:第一,由于国内油基泥浆电阻率成像仪器开发正处于探索阶段,亟需一款仿真软件以辅助相关仪器参数的确定和结构优化;第二,需要知道电阻率成像仪器相对于不同地层模型的响应规律,从而为测井解释提供参考依据。论文中开发的油基泥浆电成像测井仿真平台正是针对上述两个问题提供的一种解决办法。本文提出采用三维有限元素法模拟测井仪器在油基泥浆环境下的电磁响应问题。具体实施步骤为:第一、将带有边界条件的连续区域上求解偏微分方程的边值问题转化为泛函求极值问题;第二、基于有限元素法编写算法程序,实现研究区域离散、泛函离散、形成并求解线性方程组从而得出节点未知量;第三、建立模型进行仿真计算,分析不同因素对仪器响应规律的影响。通过对仿真模拟数据进行讨论,得出的结果和结论有:一、在无限厚地层中,低阻侵入条件下,测井仪器的探测深度约为2.75in(约7cm);高阻侵入条件下,测井仪器的探测深度分别约为3.25in(约8.3cm);二、目的层相对围岩是高阻状态时,仪器能够分辨的薄层厚度在0.3in至0.5in之间;目的层相对围岩是低阻状态时,仪器能够分辨的薄层厚度小于0.1in三、测井仪器结构,如钮扣电极面积、发射-回流电极间距、工作电流频率等,都将对正演响应造成影响;四、当裂缝张开度大于1mm时,随着裂缝张开度的减小,裂缝处响应值也相应减小,算法对裂缝有较好的分辨效果;五、算法对裂缝的识别能力受背景地层与裂缝流体电阻率对比度的影响;六、仿真结果可以清晰的反映裂缝所处地层位置及方位角,对于倾斜裂缝,通过后续处理还可进一步获取裂缝倾角。
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