杭州爱华科学仪器有限公司了解到目前的噪声测井仪器已经从传统的纪录几条频率曲线的常规噪声仪器发展到频谱噪声测井仪器,仪器能够纪录完整的二维频谱数据,通过数据的处理,可以清晰地呈现随深度位置变化的完整的频谱图像,对于后续的解释分析更加方便和直观,结果也更精确。但目前国内外对于噪声频谱测井资料的处理解释评价解释方法仍然停留在定性分析的层面,没有充分发挥出噪声频谱测井的应用潜力,也制约了噪声频谱测井仪器的广泛应用。
频谱噪声测井
当流体或气体通过介质时,它会产生噪声。噪声来自流体本身和流体流动产生的振动元件,流体噪声是内部摩擦的结果,在高速湍流中通常可以听到。它也可以通过气泡和相位流动产生。储层噪声是流体流动引起岩石颗粒振动的结果,储层噪声谱仅取决于储层结构,它使频谱噪声测井成为寻找活跃油藏流动单元和油管、套管泄露的有力工具。
杭州爱华科学仪器有限公司发现通过对噪声谱的可视化分析,可以看出流动的成因和特征,如完井单元等大的特征在1000HZ以下产生低频噪声,而储层颗粒等小的特征在10000HZ以上会产生高频噪声,储层裂缝和水泥隆起通常在中段下降,气体渗流可能产生超声噪声。从油管、封隔器或套管泄露的噪声显示出的是在广频率范围内的高音量窄条纹噪声。下面的示例显示了SNL如何识别生产套管后面的活跃条纹。
高音量噪声出现在红色,低音量噪声出现在蓝色。在面板左侧我们可以清晰看到从底部到地表的钻孔噪音,还有一个垂直卫星带连接所有射孔间隔,这是在套管窜槽后进行的,旋转器未能从上部穿孔中吸收到少量的入流,因此这也被称做SNL的顶端窜槽。穿过上部孔眼的储层流动产生了三个噪声条纹,这些噪声条纹与来自裸眼井数据的渗透率条纹相关,这些条纹有两个不同的组成部分;低频的一个在窜槽噪声右边、高频的一个在面板的中部,低频分量由裂缝流产生,高频分量由基体流产生。在这种特殊情况下,SNL数据显示了与PLT配置文件很好的匹配,并在后面对其进行了补充,在许多其他实际情况下,SNL测量揭示了无孔油藏流动单元之间的噪声,这些流动单元的上、下通道是油藏工程人员和岩石物理学家的重要信息。
随着噪声频谱数据处理及解释方法的发展,在噪声测井处理解释软件推出后,噪音仪将在生产和检漏上发挥重要作用。资料的解编和处理,注产剖面定性分析、定量评价,大斜度井和水平资料的定量评价都将在生产需求上得到很大满足。
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