石油工程中声学测井技术的应用(共4197字).doc
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1、石油工程中声学测井技术的应用(共4197字)摘要:为解决传统石油工程中测井结果与实际油藏深度相差较大、影响石油开采精度和效率的问题,开展声学测井技术在石油工程中的应用研究。确定声源信号,在此基础上构建声波测井传输网络模型,基于声学测井技术的数据联合反演井内油藏。通过对比实验证明,设计方法与传统方法相比,得到的测井结果精度更高、更满足石油开采需要,为其提供精准的测量技术和数据支撑。关键词:声学测井技术;石油工程;测井结果;开采效率声学测井技术是利用不同岩石及流体之间对声波传播的速度不同这一特点形成的一种测井方法。当前声学测井技术在矿产资源开发、建筑工程等相关领域均有着十分广泛的应用1。技术的快速
2、发展,使得声学测井技术当中越来越多的信息技术和信息理论得到了实践和应用。声学测井技术在下到井下时,能够对不同地层结构之间产生的多种不同波进行精准的测量,以此更有助于对岩层的实际密度、数据参数等多种数据进行采集,从而更好地对地层中的元素、特性等进行了解。当前石油工程中仍然采用传统的测井方法,由于井内结构逐渐复杂,并且条件十分恶劣,使得传统测井方法在实际应用过程中出现了测量误差大、测量过程易受周围条件因素影响、需要依靠人工操作内容较多等问题,对于石油工程的开展而言十分不利2。基于此,本文将结合声学测井技术在各个领域中的应用优势开展其在石油工程中的应用研究。1基于声学测井技术的石油工程设计1.1确定
3、声源信号为实现对石油工程中测井的精度,本文在测量过程中采用机电类比的方法,建立以声源换能装置和接收装置为主体的等效电路,并以此进一步推导出电声冲击响应效果和声电冲击响应效果。根据其不同的响应效果,构建电驱动信号与声源辐射的声信号之间的关系,并将被接收换能装置转换为电信号之间的对应关系。利用冲击响应中的卷积充当声源辐射的声信号指标,以此将传统测井方法中的声源函数替换,从而实现在测井过程中得到更加真实的响应效果3。在利用声学测井技术时,其产生的音频信号是一种非稳定性的信号,因此在传播的过程中会夹杂着较多的干扰噪声。针对这一问题,利用阵列音频增强技术,针对产生的音频信号具有的时空特性去除其中含有的噪
4、声音频信号,并以此实现对声源的定位,确定目标声源信号。由于干扰噪声与测量设备产生的音频信号是相互独立的,并且具有一定的非高斯性。因此,根据这一特点,本文采用独立分量的方法对音频信号当中含有的噪声进行过滤。图1为分离音频信号中干扰噪声流程示意图。由图1所示,当输入的音频信号S(a)当中包含了A个相互之间独立存在的声源信号,在经过混合矩阵T的处理后,即可获得一个混合信号X(a),再通过独立分量分析的方法,将混合信号中属于测量设备发出的音频信号与其他噪声信号进行分离。最后,将于S(a)无限接近的音频信号Y(a)输出,此时得到的音频信号Y(a)即为通过声学测井技术测量得到的声源信号。1.2构建声波测井
5、传输网络模型声源换能装置和接收换能装置分别设置在井眼泥浆的顶层和底层,在利用声学测井技术测量的过程中,电驱动信号激励会将声信号发射,在经过井眼泥浆和井眼周围的地层时,传播到井眼上方,并逐渐转换为电信号,记录下来4。传统声波测量传输网络模型在构建的过程中,由于没有考虑到电驱动信号激励的电声转换以及声电转换对测量的声源信号产生的传输延迟,因此无论是在传输时间还是传输幅度上都存在一定的误差。针对这一问题,本文利用信息和信号传输的理论,对声波测井的整个过程进行分析,将声波测井的整个过程看作一个信号传输,并以此构建其传输网络模型,充分考虑上述分析时的延迟性问题5。声波测井的几何结构如图2所示。利用信号与
6、信息传输的理论,将声波测井整个传输过程类比于一个信号传输,将声源换能装置和接收换能装置类比于输入端和输出端,将电驱动信号和测量得到的声波测井信号分别作为模型的输入信号和输出信号,测量得到的信号即为声波传输特性和声电转换对测量结果的共同作用。对于不同传媒介质而言,其井眼流体和井眼周围地层的物理参数都存在差异,对于井眼流体而言,其密度通常为1.25kg/m3,流体流动速度为1523m/s;对于快速地层而言,其密度通常为2.51kg/m3,流体流动速度为5914m/s。进一步得出声波测井传输网络模型函数为:(1)公式(1)中,表示为子波中心频率;表示为子波阻尼系数;H()表示为不同传媒介质的物理参数
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- 石油 工程 声学 测井 技术 应用 4197
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