[发明专利]一种冲激声源微孔电极探测系统及其使用方法在审
| 申请号: | 202110930809.4 | 申请日: | 2021-08-13 |
| 公开(公告)号: | CN113685168A | 公开(公告)日: | 2021-11-23 |
| 发明(设计)人: | 高旭;张露;郑力玻;陈翔;刘豪;王莹;李丹红 | 申请(专利权)人: | 西安石油大学 |
| 主分类号: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B47/12;E21B49/00 |
| 代理公司: | 西安研创天下知识产权代理事务所(普通合伙) 61239 | 代理人: | 赵增侠 |
| 地址: | 710065 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 冲激 声源 微孔 电极 探测 系统 及其 使用方法 | ||
1.一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述冲激声源微孔电极探测系统于获取地层的声波速度数据以及储层界面的反射波数据,包括声源发生装置和接收器阵列,所述声源发声装置包括冲激声源微孔电极T1和冲激声源微孔电极T2,所述冲激声源微孔电极T1用于测量地层声速,其发射沿井壁传播的第一横波;所述冲激声源微孔电极T2用于探测储层界面模式,其发射的第二横波向井外地层传播,到达储层上界面以及储层下界面后反射回井内;所述接收器阵列用于接收冲激声源微孔电极T1发射的第一横波和冲激声源微孔电极T2发射的第二横波,并实时传输回地面。
2.根据权利要求1所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述冲激声源微孔电极T1和冲激声源微孔电极T2的结构相同,均包括高压电极棒,所述高压电极棒的外侧包裹有绝缘玻璃纤维层,所述绝缘玻璃纤维层沿其周向设置有4列微孔,每一列微孔包括7个同轴且等间距的微孔,在每一列微孔正对方向均设置有不锈钢棒作为地电极,四个不锈钢棒围绕在高压电极棒的外侧分布。
3.根据权利要求2所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述高压电极棒采用不锈钢材质制成圆柱形金属杆,所述4列微孔沿着圆柱形金属杆的圆周方向等间距分布。
4.根据权利要求3所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述圆柱形金属杆的直径为5mm。
5.根据权利要求2所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述高压电极棒采用不锈钢材质制成长方体结构,所述绝缘玻璃纤维层包裹于长方体结构的外侧且与长方体结构的截面轮廓保持一致,所述4列微孔分布在长方体结构的四条棱上。
6.根据权利要求5所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述长方体结构的边长为3.535mm。
7.根据权利要求1所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,在每一列微孔中,相邻两个微孔之间的间距为10mm,所述微孔的孔径为1mm,孔深为2.5mm。
8.根据权利要求1所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述地电极的直径为1mm,所述地电极、高压电极棒以及绝缘玻璃纤维层置于透明玻璃钢透声罩内,并用外六角螺钉对透明玻璃钢透声罩的两端进行固定。
9.根据权利要求1所述的一种冲激声源微孔电极探测系统,其特征在于,所述接收器阵列包括顺序排列且同轴的接收换能器R1、接收换能器R2、接收换能器R3、接收换能器R4、接收换能器R5、接收换能器R6及接收换能器R7,在地层声速测量模式下接收第一横波,获取声波速度数据;在储层界面探测模式下接收第二横波,获取反射波数据,并通过信号传输装置将声波速度数据及反射波数据传送至地面的综合处理装置上。
10.根据权利要求1-4任意一项所述的一种冲激声源微孔电极探测系统的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:首先随钻铤搭载冲激声源微孔电极探测系统沿着井眼进入地层;
步骤2:由冲激声源微孔电极T1和冲激声源微孔电极T2激发冲激波,冲激波在地层中传输,当遇到不连续波阻抗界面时,会发生反射、透射;
步骤3:由接收器阵列接收包含地层信息的冲激波,并通过信号传输装置实时将冲激波信号传输回地面的综合处理装置;
步骤4:地面工程师对信息进行提取和处理,即可实时识别探测井旁地质构造体。
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