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一種井壁圖像獲取儀器、系統(tǒng)及方法

文檔序號:5327783閱讀:192來源:國知局
專利名稱:一種井壁圖像獲取儀器、系統(tǒng)及方法
技術領域
本發(fā)明屬于碳氫化合物的勘探技術領域,涉及通過電法測井和聲波測井來觀察地層構造的技術,具體的講是一種井壁圖像獲取儀器、系統(tǒng)及方法。
背景技術
微電阻率(或微電導率)技術已經用于無套管測井中,可得到井壁的二維圖像。超聲成像技術已經用于套管井或無套管井中,可以測量地層巖石的聲學參數(shù),得到井壁的二維成像。上述兩種技術可以用來評價已鉆井的地層的特點。這兩種技術提供了薄層、裂縫和斷層的識別等信息。這些信息有助于確定鉆孔是否穿透了碳氫化合物(例如石油或天然氣)蘊藏的地層,以及碳氫化合物是否具有商業(yè)開采價值。這兩種技術又有些差別,如超聲成像儀器可以應用在泥漿電阻率很高的井眼中(例如油基泥漿或其它非導電泥漿中),進行全井眼成像,但是微電阻率成像技術在油基泥漿中的應用受到限制,雖然現(xiàn)在已經開發(fā)出了很多油基泥漿微電阻率成像裝置,但是他們的分辨率已經下降很多,同時已經開發(fā)出的微電阻率成像裝置在測井中不能全部覆蓋井壁,得不到井壁的全部信息;而在一些泥漿比重很大的井眼中超聲成像儀器得不到很好的地層特點信息。無論使用微電阻率技術或者超聲成像技術都只能得到如圖1所示的井下圖像,其中51是井眼11的井壁內部。左邊的邊緣可以與右邊的邊緣相連接,構成一個圓形的完整的井壁。能夠看出,地層信號53和一些其他感興趣的特征55 (這可能對決定蘊藏石油地層的位置有用)非常明顯。圖片51上有縫隙57。豎直的縫隙57表明數(shù)據(jù)有丟失,而且從常用成像儀器的極板所井壁圖像不完整??p隙57的寬度取決于井眼11的直徑。對于大的井孔、相同尺寸的成像儀器,因為極板必須呈放射狀向外伸展的更開才能與井壁接觸,因此縫隙也越大。由圖1可知,該井下圖像并不完整,也就是說,并未顯示出井壁的全部信息。因此,業(yè)內亟需一種井壁圖像獲取技術,來克服分別利用微電阻率成像和聲波成像獲取井壁圖像所存在的缺陷。

發(fā)明內容
本發(fā)明實施例提出一種井壁圖像獲取儀器、系統(tǒng)及方法,以解決現(xiàn)有技術對全井眼采集圖像時無法井壁的全部信息的問題。本發(fā)明的目的之一是提供一種井壁圖像獲取儀器,該井壁圖像獲取儀器包括儀器本體;第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊,其中第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置分別包括多個極板,每一所述極板通過一個支撐臂相連于所述儀器本體,每一所述極板上設置有多個電極;超聲波電視儀器,設置于所述儀器本體上,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,設置于所述儀器本體上,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出。本發(fā)明的另一目的是提供一種井壁圖像獲取系統(tǒng),所述的井壁圖像獲取系統(tǒng)包括井壁圖像獲取儀器、地面控制端;其中所述的井壁圖像獲取儀器包括儀器本體;第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊,其中第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置分別包括多個極板,每一所述極板通過一個支撐臂相連于所述儀器本體,每一所述極板上設置有多個電極;超聲波電視儀器,設置于所述儀器本體上,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,設置于所述儀器本體上,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出至所述的地面控制端。本發(fā)明的又一目的是提供一種上述的井壁圖像獲取儀器的井壁圖像獲取方法, 所述的方法包括從所述第一電阻率成像裝置獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù),并將所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;從所述第二電阻率成像裝置獲取第二電阻率成像數(shù)據(jù),并將所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;將所述遙測模塊接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出。本發(fā)明的有效果在于本發(fā)明提供的技術方案,利用了井下電阻率成像技術與超聲波電視成像技術所得到的電阻率成像數(shù)據(jù)和超聲波成像數(shù)據(jù),將這兩部分數(shù)據(jù)輸送至地面控制端,以用于地面控制端進行數(shù)據(jù)處理后得到完整的井壁圖像數(shù)據(jù)。


為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為利用現(xiàn)有技術所得到的井壁圖像示意圖;圖2為井眼示意圖;圖3為井壁圖像獲取儀器的結構示意圖;圖4是圖3中從III-III進行切割后的剖視圖;圖5是極板的結構示意圖;圖6是通信模塊和微電阻率成像裝置的電氣方框圖;圖7是利用本發(fā)明圖像獲取儀器所得到的井壁圖像示意圖;圖8是地面數(shù)據(jù)處理框圖。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。圖2所示為一個井眼的示意圖,以下將結合該井眼來介紹本發(fā)明實施例提供的井壁圖像獲取儀器。如圖2所示,井眼11穿過地面13向下延伸到不同的地層。井眼11是無套管的。井壁圖像獲取儀器15通過纜繩17懸浮在鉆井中。鉆井周圍地層的碳氫化合物的容積與是否能開采將被井壁圖像獲取儀器評估。纜繩17不僅使井壁圖像獲取儀器15懸浮,同時也是電源和數(shù)據(jù)傳輸電纜。纜繩延伸到地面,在那里它繞在一個卷揚機19上,來將井壁圖像獲取儀器15提升或下降。纜繩 17中間的導線與電源21相連,給井壁圖像獲取儀器15上各種部件的運行提供必須的電源。 同時,電纜17與地面控制端相連接,該地面控制端包括調制解調器23和處理器25。具體地電纜17與地面的調制解調器23相連,與井壁圖像獲取儀器15之間進行通訊。地面處理器25與調制解調器23相連,它處理測量數(shù)據(jù)并生成井壁的圖像。另外,處理器25向井下儀器發(fā)送命令來控制測量。依照實施例,圖3和圖4中顯示了本發(fā)明的井壁圖像獲取儀器15。該井壁圖像獲取儀器15包括儀器本體37(其形體可以為如圖中的柱體結構,也可以為其他結構)、設置在儀器本體37上的兩個微電阻率或微電導率成像裝置(譬如圖中的第一微電導率成像裝置四隊第二微電導率成像裝置四0和一個可以旋轉的超聲波電視儀器10。第一微電導率成像裝置^U、第二微電導率成像裝置^L。第一電阻率成像裝置29U被間隔設置在所述儀器本體37上,并且沿著所述儀器本體37的方向(圖中所示的豎直方向)上彼此構成補償。也就是說,井壁圖像獲取儀器15包括一個位于儀器本體37上部的上電阻率成像裝置29U和一個儀器本體37下部的位于下電阻率成像裝置^L。電阻率成像裝置29U和 29L的結構可以完全相同或者微有差異,本發(fā)明并不以此為限。單獨的電阻率成像裝置很常見。例如像這樣的成像裝置在美國專利號為4,468,623的專利中介紹的很詳細,這篇公開的專利本文作為參考文獻引用。但是,本文所描述的組合成像儀器是特殊的,其不同之處在于下電阻率成像裝置29L與上電阻率成像裝置29U之間通過隔離器31連接,即隔離器 31從電性和機械兩方面將下電阻率成像裝置29L與上電阻率成像裝置^U隔離開。以下詳細介紹電阻率成像裝置的具體結構每個電阻率成像裝置(電阻率成像裝置29U和電阻率成像裝置^L)均具有一套極板33。每個極板33都與一個支撐臂35相連, 即支撐臂35的一端連接于儀器本體37,支撐臂35的另一端連接于極板33。而支撐臂35 與儀器本體37之間為活動連接,該活動連接使得支撐臂35與儀器本體37之間的夾角為 0-180度,這樣,支撐臂35允許極板在安裝位置(極板貼近儀器主體37)和伸展位置(極板33呈放射狀向外展開與井眼11的井壁接觸)之間切換。而支撐臂35用彈簧推動或馬達驅動使極板33與井眼11的井壁接觸。進一步地,如圖5所示,每個極板33均具有一系列按鈕電極39。在本實施例中,按鈕電極39排列成兩行(當儀器處于豎直位置時)。每個極板具有一定數(shù)量的按鈕電極39, 某一行中的按鈕電極與另一行中的按鈕電極互相補償或交錯。本發(fā)明并不限于此兩行按鈕電極39的布局,本領域的技術人員能夠根據(jù)需求,將按鈕電極39排列成多行。在電阻率成像裝置29U和^L的測量運行中,電流持續(xù)通過按鈕電極39流入井壁的地層中。一個典型的運行頻率是10kHz。每個電阻率成像裝置的極板33和支撐臂35都是獨立的,并且在縱向上對另一個電阻率成像裝置的極板33和支撐臂35構成補償。在本實施例中,優(yōu)選的是,每個電阻率成像裝置29U和29L均具有6個極板,每隔 60° —個。極板中的三個處于儀器上較高位置,兩兩間成120°間隔,另外三個極板處于儀器上較低位置,兩兩間成120°間隔。極板允許豎直晃動,當安裝后,覆蓋了圓周上近120° 的距離。在本發(fā)明中,極板33和按鈕電極39的數(shù)量能夠改變或不同。電阻率成像裝置29L通過隔離器31與電阻率成像裝置29U相連。隔離器31完全從電氣上隔絕了電阻率成像裝置^U的發(fā)射(極板部分)對電阻率成像裝置^L的影響。 井壁圖像獲取儀器15能夠包括其他儀器41 (見圖6),例如中子和伽馬射線測量儀器。另外,井壁圖像獲取儀器包括一個遙測模塊39,這個模塊在井壁圖像獲取儀器的頂端附近。遙測模塊39與纜繩17中的導線電氣相連。另外,儀器^L、29U和遙測模塊39通過內部儀器總線43 (見圖6)相連。電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊。此外,超聲波電視儀器,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出至地面控制端。圖7是利用本發(fā)明圖像獲取儀器所得到的井壁圖像示意圖。相對于圖1中根據(jù)現(xiàn)有技術所得到的井壁圖像示意圖,本發(fā)明的技術方案消除或減少了圖片中的縫隙57。電阻率成像裝置^U的極板33呈圓形補償了電阻率成像裝置^L的極板,對鉆井11的井壁形成了完全覆蓋。對本實施例,每個電阻率成像裝置29L和29U都有6個間隔 60°的極板,上電阻率成像裝置^U的極板補償了下電阻率成像裝置29L極板30°。下電阻率成像裝置^L的極板呈圓形與上電阻率成像裝置^U的極板間的縫隙對齊,缺陷被彌補了。對常規(guī)尺寸的鉆井,保證了井壁的完全覆蓋,因此,圖片59(見圖7)中消除了所有縫隙。圖片51、59是一個鉆井的完整圓形成像。本發(fā)明增強了微電阻率成像裝置的高精度。通過為常規(guī)尺寸鉆井提供無縫隙和完全的圖像,能夠得到井眼的更多信息。對于大尺寸的鉆井,縫隙實際上得到了減少。上下電阻率成像裝置在組裝成井壁圖像獲取儀器是互相間用隔離器31連接。隔離器31能被調節(jié)或機械活動以便某一儀器的極板能呈圓形補償另一儀器。井壁圖像獲取儀器可能會增加其他儀器,纜繩17將與井壁圖像獲取儀器的上端相連。在測量操作中,進行電阻率測量,井壁圖像獲取儀器可能會在井中旋轉。當井壁圖像獲取儀器被上提向地面時,它可能會依其縱向轉軸旋轉。這種旋轉是纜繩向上拉儀器的一個結果,這種纜繩允許沿著其長度方向進行大量的旋轉或纏繞。例如一個極板在1000 英尺深時可能朝向北方(在一個豎直的井中),當井壁圖像獲取儀器移動到980英尺時,那個極板可能被旋轉到面向東方(旋轉了 90° )。井中的儀器旋轉和堆疊有很多原因。例如井孔不同心、井的一邊被鉆頭磨光(極板會順著井中磨光的軌跡)或纜繩可能被纏繞或沒有纏繞等。在某些環(huán)境下,組合儀器在特定井中的纏繞或旋轉的數(shù)量和旋轉的方向能被預測。這些預測基于鉆井的前期紀錄或測
試ο因為井壁圖像獲取儀器可能會纏繞,上下電阻率成像裝置極板的補償應該不同,以便更好的測量特定的鉆井。理想情況下,在任何給定的深度下都能得到補償,井的成像或紀錄是完整的。這樣,上儀器紀錄或成像井壁的第一部分,然后,下儀器紀錄或成像井壁的第二部分。獨立的第一第二部分是一個帶(圖4顯示了第一部分的帶被縫隙57分開)。如果井壁圖像獲取儀器沒有旋轉,那么第一和第二部分可能是直的,如果井壁圖像獲取儀器在井中發(fā)生了旋轉,那么可能就是螺旋的。在一個特定的深度,獲得的第二部分正好是第一部分的縫隙處,這樣就完全覆蓋了井壁。上下電阻率成像裝置間的補償正是要通過選擇來得到這種全覆蓋。在一些位置,井壁圖像獲取儀器中上儀器的極板和下儀器的極板間的補償為0,對于這種0補償,上儀器的極板呈圓形與下儀器的極板對齊。這種0補償在某些特定場合下會很有用。例如井壁圖像獲取儀器的一個實施例中有2個儀器,每個電阻率成像裝置都有 6個間隔60°的極板,如果井壁圖像獲取儀器在一定范圍之內旋轉近30°,相當于兩套極板間的距離,這時0補償就被利用。比如,在一個特定深度,上電阻率成像裝置的極板分別朝向0、60、120、180、240和300° (在一個豎直的井中),下儀器的極板與它的朝向完全一致。當井壁圖像獲取儀器朝地面移動時,旋轉了 30°同時下儀器的極板到達前面的特定深度,這時,下電阻率成像裝置的極板分別朝向30、90、150、210、270和330°。下電阻率成像裝置的極板旋轉對應到第一部分縫隙的位置。如果井壁圖像獲取儀器旋轉過多或過少,將會應用兩套極板間的非0補償。如果在一個特定井中井壁圖像獲取儀器的旋轉度數(shù)未知,那么假設一個旋轉度數(shù),上下電阻率成像裝置的極板間的補償就能夠選擇。特殊情況下,在小直徑井中,通過上儀器的極板得到的第一部分井壁圖像與下儀器的極板得到的第二部分井壁圖像可能有一些重疊。當極板向外伸展的長時,比如在大直徑井中,重疊部分將減少。在更大的井中,第一部分和第二部分間會有很小的縫隙,當極板向外伸展的過大時,井壁的完全覆蓋將不在可能。上下電阻率成像裝置29U和^L的組成元件和遙測模塊39如圖6所示。每個成像電阻率成像裝置29U和29L包含一個處理器61。處理器與內部總線43相連。每個處理器都與一個數(shù)據(jù)生成器63相連。每個數(shù)據(jù)生成器63輪流與極板33相連。極板包含一個活動電路65 (包括一個電流源和多路按鈕開關)。另外,每個極板的電路65都有一個模數(shù) (A/D)轉換器相連。每個電阻率成像裝置也包括一個電源(未畫出)來從纜繩18接收電能。電源為獨立極板中的按鈕電極提供電流。極板電路65中的模數(shù)轉換器將流過獨立按鈕電極的電流變化轉變?yōu)閿?shù)字信號。數(shù)據(jù)產生器63和處理器61將數(shù)字信號轉化并組織成為可用的格式。超聲電視儀器10經過內部信號處理將模擬信號轉換為數(shù)字信號并進行組織成為可用格式。處理器61將電阻率成像數(shù)據(jù)和超聲成像數(shù)據(jù)進行綜合整理變換為固定格式,并將數(shù)據(jù)送入總線43傳送到地面。旋轉的超聲成像儀器是一個帶有電機的自發(fā)自收換能器的探頭體,旋轉電機可以帶動換能器沿儀器軸線旋轉每秒6周,每周換能器發(fā)射250個脈沖,接收250個測量數(shù)據(jù)。 超聲成像儀器的采集與電阻率成像裝置共用一個電源,數(shù)據(jù)采集是同步的。遙測模塊39通過纜繩17將數(shù)據(jù)從電阻率成像裝置^UJ9L、超聲儀器10和其它儀器41傳送到地面。遙測模塊39具有一個與總線43相連的處理器67。處理器67與調制
8解調器69相連,這個調制解調器通過纜繩17將數(shù)據(jù)傳送到地面。另外,處理器67通過調制解調器69接收地面設備的命令,然后控制儀器^UJ9L、10和41。如圖8所示,地面接收到井下儀器傳上來的數(shù)據(jù)后進行記錄,記錄的數(shù)據(jù)在處理中首先經過地面數(shù)據(jù)格式解編(步驟81),將井下按照固定格式編排的電阻率、超聲成像等數(shù)據(jù)按照要求的格式進行重新編排,然后將電阻率成像裝置四和超聲電視成像儀器數(shù)據(jù)進行深度對齊(步驟82),將他們在不同時間記錄的相同深度的采樣數(shù)據(jù)進行深度對齊,對齊后的數(shù)據(jù)進行電阻率和超聲電視成像數(shù)據(jù)分離(步驟8 ,將各自的數(shù)據(jù)打包分別處理, 電阻率數(shù)據(jù)處理(步驟85,86),首先對數(shù)據(jù)進行檢測、歸一化、加速度校正、灰度成像等過程完成對電阻率成像裝置數(shù)據(jù)到圖像的轉換,同樣的完成超聲成像儀器等處理得到超聲圖像(步驟84、87),電阻率和超聲圖像經過圖像合成處理(步驟88),得到一口井的電阻率和超聲成像圖像提供解釋專家進行地質解釋。本實施例僅以兩個電阻率成像裝置為例,進行介紹,但本發(fā)明并不以此為限,本領域的技術人員能夠本實施例所揭示的技術方案,間隔設置3個或者任意多個電阻率成像裝置。這些都應落在本發(fā)明的保護范圍內。本發(fā)明的有效果在于發(fā)明提供的技術方案,利用了井下的電阻率成像技術與超聲波電視成像技術所得到的電阻率成像數(shù)據(jù)和超聲波成像數(shù)據(jù),將這兩部分數(shù)據(jù)輸送至地面控制端,以用于地面控制端進行數(shù)據(jù)處理后得到完整的井壁圖像數(shù)據(jù)。本發(fā)明消除了電阻率圖像的間隙,對井眼的覆蓋是全部或100%,同時可以得到全部井眼的聲波成像。本發(fā)明使用了更多呈圓形布置的極板進行補償,覆蓋了全部的電阻率成像的縫隙。以上實施例,只是本發(fā)明優(yōu)選的具體實施方式
,所屬領域的技術人員在本發(fā)明的技術方案內進行的通常變化、更改或者替換都應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。
權利要求
1.一種井壁圖像獲取儀器,其特征在于,所述的井壁圖像獲取儀器包括 儀器本體;第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊,其中第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置分別包括多個極板,每一所述極板通過一個支撐臂相連于所述儀器本體,每一所述極板上設置有多個電極;超聲波電視儀器,設置于所述儀器本體上,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,設置于所述儀器本體上,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出。
2.如權利要求1所述的井壁圖像獲取儀器,其特征在于,所述第一電阻率成像裝置及所述第二電阻率成像裝置間隔設置在所述儀器本體上,并且沿著所述儀器本體的方向上彼此構成補償。
3.如權利要求2所述的井壁圖像獲取儀器,其特征在于,所述第一電阻率成像裝置及所述第二電阻率成像裝置之間彼此電性隔離。
4.如權利要求1所述的井壁圖像獲取儀器,其特征在于,所述支撐臂與所述儀器本體之間為活動連接,所述支撐臂與所述儀器本體之間的夾角為0-180度。
5.如權利要求2所述的井壁圖像獲取儀器,其特征在于,所述遙測模塊通過電纜將接收到的所述電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出至地面控制端。
6.一種井壁圖像獲取系統(tǒng),其特征在于,所述的井壁圖像獲取系統(tǒng)包括井壁圖像獲取儀器、地面控制端,其中所述的井壁圖像獲取儀器包括 儀器本體;第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊,其中第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置分別包括多個極板,每一所述極板通過一個支撐臂相連于所述儀器本體,每一所述極板上設置有多個電極;超聲波電視儀器,設置于所述儀器本體上,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,設置于所述儀器本體上,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出至所述的地面控制端。
7.如權利要求6所述的井壁圖像獲取系統(tǒng),其特征在于,所述第一電阻率成像裝置及所述第二電阻率成像裝置間隔設置在所述儀器本體上,并且在沿著所述儀器本體的方向上彼此構成補償。
8.如權利要求7所述的井壁圖像獲取系統(tǒng),其特征在于,所述第一電阻率成像裝置及所述第二電阻率成像裝置之間彼此電性隔離。
9.如權利要求6所述的井壁圖像獲取系統(tǒng),其特征在于,所述支撐臂與所述儀器本體之間為活動連接,活動連接使得所述支撐臂與所述儀器本體之間的夾角為0-180度。
10.一種利用如權利要求1所述的井壁圖像獲取儀器的井壁圖像獲取方法,其特征在于,所述的方法包括從所述第一電阻率成像裝置獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù),并將所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;從所述第二電阻率成像裝置獲取第二電阻率成像數(shù)據(jù),并將所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;將所述遙測模塊接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出。
全文摘要
本發(fā)明提供一種井壁圖像獲取儀器、系統(tǒng)及方法。所述的井壁圖像獲取儀器包括儀器本體;第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置,分別用于從井壁獲取第一電阻率成像數(shù)據(jù)和第二電阻率成像數(shù)據(jù)后發(fā)送給遙測模塊,其中第一電阻率成像裝置及第二電阻率成像裝置分別包括多個極板;每一所述極板通過一個支撐臂相連于所述儀器本體;每一所述極板上設置有多個電極;超聲波電視儀器,設置于所述儀器本體上,將采集到的超聲波圖像數(shù)據(jù)發(fā)送給遙測模塊;遙測模塊,設置于所述儀器本體上,將接收到的所述第一電阻率成像數(shù)據(jù)、所述第二電阻率成像數(shù)據(jù)以及所述超聲波圖像數(shù)據(jù)輸出。利用本發(fā)明提供的技術方案能夠得到完整的井壁圖像數(shù)據(jù)。
文檔編號E21B49/00GK102562046SQ201010581289
公開日2012年7月11日 申請日期2010年12月9日 優(yōu)先權日2010年12月9日
發(fā)明者湯天知, 肖宏, 郭彥軍 申請人:中國石油天然氣集團公司, 中國石油集團測井有限公司
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