【摘 要】
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在油田开发过程中,注入剖面测井是认识油层动态分布的重要手段.目前,针对注入剖面测井中配注井的两种测井方法,即同位素示踪测井和脉冲中子氧活化测井存在的不足,急需研究一
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在油田开发过程中,注入剖面测井是认识油层动态分布的重要手段.目前,针对注入剖面测井中配注井的两种测井方法,即同位素示踪测井和脉冲中子氧活化测井存在的不足,急需研究一种经济、实用的适用于注入剖面配注井流量测量的新方法.鉴于该课题的实际需要,进行了注入剖面相关示踪测井方法的研究,并在这种新的测井方法基础上研制了注入剖面相关示踪测井系统.该课题分析了注入剖面相关示踪测井的可行性和影响相关计算的因素,并提出了实际速度校正方法,从而能更准确测量流量.在配注井中应用该方法时,针对不同井况设计了测井工艺.根据相关示踪测井信号的特点,设计了测井系统中井下仪器测量电路,该电路以微处理器89C51为核心,将采集的伽马信号和磁记号用曼彻斯特码以20.83kb/s的传输速率传送到地面检测模块,此种信号采集和传输方式,增强了信号的测量精度,降低了误码率.相关示踪测井系统中的地面信号检测模块采用的是基于VXI总线的测井模块.VXI总线传输速率高,其模块化结构利于测井模块相互间的配接.地面检测模块以微处理器89C196KC为核心.根据曼彻斯特码及测井信号的特点,设计了模块的前端采集电路.微处理器与前端采集电路及VXI总线的接口、模块的控制时序采用FPGA设计,FPGA增强了接口设计的灵活性,其在线仿真功能缩短了开发周期.根据上传数据和下发命令的格式及具体的操作地址用LabWindows CVI语言编写了模块的驱动程序,同时,为了便于调试,用LabWindows CVI语言编写了模块虚拟仪器的程序及软面板.通过现场实测资料验证了注入剖面相关示踪测井仪有较好的重复性、可靠性,具有成本低、结构简单、性能可靠、不受井内异物影响等优点,与脉冲中子氧活化及电磁流量测井方法相比具有不可比拟的优点.注入剖面相关示踪测井系统的研制为注入剖面配注井的流量测量开辟了一个新的方向,在油田生产测井领域中有广阔的应用前景.
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