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公开(公告)号:CN115992689B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310290849.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本发明公开了一种随钻超声成像测井装置和测井方法,改善了钻井时效较低、测量精准度较差的技术问题。该装置包括骨架,用于和钻铤进行同轴连接;超声波换能器,至少为三个、且分别嵌设于骨架上;装配槽,开设于骨架上,且装配槽的槽底嵌设有超声波聚焦探头;保护罩,呈镂空状、且封盖装配槽的端口,保护罩与装配槽之间形成供泥浆进入的容纳腔;反射块,设置于保护罩的内表面,且反射块对准超声波聚焦探头;其中,多个超声波换能器的中心频率各不相同。本发明可以在一趟钻井过程中实现多种不同尺寸的井眼环境的探测,并且能够同时对泥浆声速进行测量,不仅能够提高钻井时效,还能提高测量精准度。
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公开(公告)号:CN115977617B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310282728.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种套管外串槽识别方法、装置、计算设备及存储介质,涉及油田勘探技术领域,该方法包括:获取测量井段的套管外介质属性曲线数据;套管外介质属性曲线数据包含多行多列的第一曲线值,根据采样位置上测得的介质属性确定采样位置对应的行列位置处的第一曲线值,第一曲线值的行位置与采样位置中的采样深度对应,第一曲线值的列位置与采样位置中的周向采样角度对应;根据套管外介质属性曲线数据中多行多列的第一曲线值进行连通性分析,确定至少一个流体区域;根据至少一个流体区域,对各行进行串槽标记处理;根据各行的串槽标记处理结果,确定测量井段的串槽信息。通过上述方式,能够高效且准确地评估套管外串槽情况。
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公开(公告)号:CN116201526A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310493842.4
申请日:2023-05-05
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种微环隙检测方法、装置、计算设备及存储介质。方法包括:获取在任一测井深度的任一测井方位的测量点的声阻抗值;根据声阻抗值识别非固态测量点;按照预设取样方向选取该非固态测量点在该预设取样方向的多个临近测量点,并根据该非固态测量点在该预设取样方向的多个临近测量点以及该非固态测量点的声阻抗值,计算该非固态测量点在该预设取样方向对应的声阻抗值方差;若非固态测量点在预设取样方向对应的声阻抗值方差大于预设方差阈值,则确定该非固态测量点对应于微环隙。采用本方案,无需经过加压及再测井过程便可以实现微环隙检测,提升微环隙检测效率以及降低检测成本,以及实现微环隙的定量化检测。
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公开(公告)号:CN116084917A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310181806.4
申请日:2023-02-24
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/005 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种随钻套损与固井质量评价的测试装置及测试方法,改善了测井时效低、测试精准度差、难以实现对水泥环外界面固井质量评价的技术问题。该装置包括钻铤短节、超声波探头以及多个超声波换能器,超声波探头的激发频率能够通过外部控制模块进行调节;多个超声波换能器的中心频率各不相同、且中心频率依次增加。本发明能够实现多种厚度范围套管的测量,一次测井即可实现套损检测以及水泥环内、外界面固井质量评价,既能提高测井时效,还能提高测量精准度。
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公开(公告)号:CN115992692A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310290939.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种水泥环厚度测量方法、装置、电子设备及存储介质。其中,所述方法包括:在井眼预设深度区间内进行超声兰姆波扫描成像测井,获取一周的远近探头的超声兰姆波信号,分别对远近探头接收到的超声兰姆波信号进行包络提取,得到所述远近探头的包络曲线,对所述远近探头的包络曲线进行处理,获取A0模式兰姆波和反射波的到时差,根据所述到时差和超声兰姆波在水泥环中的传播速度确定水泥环厚度,这样利用A0模式的兰姆波的衰减联合套管外水泥声阻抗进行套管外介质属性识别,可提供水泥环第一界面的固井质量,实现层间的水力封隔定量评价,而且利用超声兰姆波的反射信号评价水泥环厚度情况,对海上油气田弃置井作业具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN115880482A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310130957.7
申请日:2023-02-17
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06V10/24 , E21B47/002 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种测井图像遇卡识别与倾角校正方法、装置及计算设备,根据本发明提供的技术方案,在井内的目标深度区间进行超声波成像测井,获得原始幅度成像及原始走时成像;对原始走时成像进行处理,得出目标深度区间的遇卡指示曲线;根据预设阈值在遇卡指示曲线中确定遇卡深度段长度,并依据所述遇卡深度段长度,对原始幅度成像进行拉伸处理,得到目标深度区间的校正幅度成像;对校正幅度成像进行倾角识别与校正,得到目标倾角值。本发明可以基于对原始测井数据的分析得到遇卡指示曲线,以此完成对原始幅度成像的拉伸填充,并对其中裂缝的角度和深度进行校正,得到地质构造中真实的倾角值及其深度,有效提升了仪器的探测性能。
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公开(公告)号:CN115324564B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211237456.0
申请日:2022-10-11
Applicant: 中海油田服务股份有限公司(CN)
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种固井质量检测方法、装置、计算设备及存储介质。方法包括:基于数值模拟算法预先生成目标测井的水泥声阻抗与套管波相对幅度的关系图版;获取超声脉冲仪器采集到的目标测井的第一界面的任一采样点的水泥声阻抗;基于关系图版,确定与任一采样点的水泥声阻抗匹配的套管波相对幅度;根据采样点的套管波相对幅度,计算目标测井的CBL胶结指数;根据CBL评价指标以及CBL胶结指数确定目标测井的固井质量。采用本方案,能够提升固井质量的评价效率,满足测井现场快速解释的需求。
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公开(公告)号:CN114880789A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210270894.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/25 , G06F17/16 , G06N3/00 , G06N7/00 , G06F111/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种套后密度反演计算方法、装置、设备和存储介质。根据本发明提供的技术方案,通过模拟井下伽马射线的核辐射粒子输运过程,构建探测器计数比值矩阵,并根据所述探测器计数比值矩阵,构建目标函数;利用探测器对套管井进行伽马射线探测,得到所述探测器的实际探测数据;将所述实际探测数据代入至所述探测器计数比值矩阵中,得到第一计数比函数,将标准条件下的标准探测数据代入至所述探测器计数比值矩阵中,得到第二计数比函数;利用所述第一计数比函数和所述第二计数比函数,求解所述目标函数,确定地层密度和水泥密度。通过本发明可以利用标准探测数据和实际探测数据基于目标函数进行反演,精准得出地层密度和水泥密度。
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公开(公告)号:CN104389582A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410554734.4
申请日:2014-10-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测井推靠装置,包括动力单元、固定支架、以及推靠单元;其中,动力单元设置在固定支架的上部,动力单元包括电机和丝杠传动机构,电机的输出轴端与丝杠传动机构的丝杠连接;推靠单元设置在固定支架的下部,推靠单元包括至少2个推靠臂,推靠臂以丝杆的轴线为中心圆周均布设置;推靠臂为连杆机构,推靠臂的一端为推动端,另一端为支撑端;推动端与丝杠传动机构的螺母连接,支撑端用于推靠在待测井壁上;本发明可应用于石油井下工具的测试装置技术领域,应用本发明能够有效解决现有技术中存在的问题,能够有效保证仪器在恶劣井况下的顺利作业,能够同时实现辅助偏心、辅助居中、以及测量井径的技术效果。
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公开(公告)号:CN119126233A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411256619.9
申请日:2024-09-09
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01V1/40
Abstract: 本申请公开了一种频散反演方法、装置以及计算设备。其中,方法包括:获取基于声波测井数据得到的目标频散数据;将候选参数空间中的任一组候选地层参数值输入至预先训练得到的反演模型中,获取反演模型输出的该组候选地层参数值对应的候选理论频散数据,结合候选理论频散数据与目标频散数据计算该组候选地层参数值对应的拟合残差;根据候选参数空间中候选地层参数值对应的拟合残差,从候选参数空间包含的候选地层参数值中识别出目标频散数据对应的目标地层参数值;将目标地层参数值输入至反演模型中,并获取反演模型输出的目标频散数据对应的目标理论频散数据。采用本方案能够大幅提升频散反演效率。
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