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CN109281658A - 一种地球物理测井测量系统 - Google Patents

一种地球物理测井测量系统 Download PDF

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CN109281658A
CN109281658A CN201811473075.6A CN201811473075A CN109281658A CN 109281658 A CN109281658 A CN 109281658A CN 201811473075 A CN201811473075 A CN 201811473075A CN 109281658 A CN109281658 A CN 109281658A
Authority
CN
China
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micro
module
chip processor
sensor
signal
Prior art date
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Pending
Application number
CN201811473075.6A
Other languages
English (en)
Inventor
张晓峰
李红星
王显祥
李泽林
肖昆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
East China Institute of Technology
Original Assignee
East China Institute of Technology
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Filing date
Publication date
Application filed by East China Institute of Technology filed Critical East China Institute of Technology
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Publication of CN109281658A publication Critical patent/CN109281658A/zh
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种地球物理测井测量系统,包括:信号接收处理装置,其包括变送器和微处理芯片,所述微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接;传感器组件,其设置于测井内;所述传感器组件包括有温度传感器、湿度传感器、成像测井仪、定位模块和氧气浓度传感器,本发明中变送器把上述温度、湿度、位置和氧气浓度信号转变为可被微处理芯片的地面采集模块识别的信号;前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理,然后传递给数字频率合成电路,最后功率放大电路对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大,确定最佳测量信号频率,从而获得更好的测量结果。

Description

一种地球物理测井测量系统
技术领域
本发明涉及地球物理测井测量技术领域,具体为一种地球物理测井测量系统。
背景技术
在测井中不同深度条件下,这个传感器组件的理想频率并不是固定不变的。使用非最佳频率进行测量时,测量的精度和误差会加大,降低信噪比,井壁的实际地层信息会埋没在噪声里,体现在成像效果上就是噪点增加,清晰度下降。测量效果无法保证,不能满足地球物理勘探的需要。
对于无法收集到井位部署图的地区,目标井地理位置无法直观显示在平面图上、区域规律不明显、邻井数据及解释结论查询和显示费时、费力,可参考资料利用率不足,这些问题严重影响解释人员的工作效率。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种地球物理测井测量系统。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种地球物理测井测量系统,包括:
信号接收处理装置,其包括变送器和微处理芯片,所述微处理芯片包括有地面采集模块和数据处理模块,所述微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接,也可以与相应的显示单元连接;
传感器组件,其设置于测井内,且传感器组件的上端连接有钢丝绳,所述钢丝绳的末端连接于摇把中部的卷线辊上,所述卷线辊上活动连接于两组固定板之间;
所述传感器组件包括有温度传感器、湿度传感器、成像测井仪、定位模块和氧气浓度传感器,所述传感器组件电性连接于变送器,所述变送器电性连接于微处理芯片。
优选的,所述显示单元用于记录显示地面采集模块和数据处理模块的地层信息曲线和图像数据,具有生成测井资料成果打印和导出、生成图片的功能。
优选的,所述微处理芯片还包括有通讯电路和防雷装置,所述变送器分别电性连接于传感器组件和微处理芯片。
优选的,所述固定板固定于测井上部左侧,所述测井的井口处还设有支撑板,所述支撑板之间连接有支撑轮,所述支撑轮用于支撑钢丝绳。
优选的,所述通讯电路包括有功率放大电路、数字频率合成电路和前置放大电路,所述功率放大电路,对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大,所述前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:传感器组件的温度传感器、湿度传感器、定位模块和氧气浓度传感器分别测量出该深度下测井内的温度、湿度、位置和氧气浓度信号;
变送器把上述温度、湿度、位置和氧气浓度信号转变为可被微处理芯片的地面采集模块识别的信号;
前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理,然后传递给数字频率合成电路,最后功率放大电路对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大,确定最佳测量信号频率,从而获得更好的测量结果;
微处理芯片包括有地面采集模块和数据处理模块,数据处理模块接收来至地面采集模块的信号,微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接,也可以与相应的显示单元连接;
成像测井仪能探测地层的岩石成分、孔隙度、渗透率等特性,再以井轴为垂直坐标、以井径为径向坐标、以方位角为方向坐标的柱状坐标系中的分布的测井仪器,并且可以按井壁的展开平面或沿某个方位的剖面进行图像显示;
显示单元用于记录显示地面采集模块和数据处理模块的地层信息曲线和图像数据,具有生成测井资料成果打印和导出、生成图片的功能。
附图说明
图1为本发明传感器组件与信号接收处理装置连接结构示意图;
图2为本发明传感器组件安装结构示意图。
图中:1传感器组件、2固定板、3摇把、4钢丝绳、5支撑板、6支撑轮。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:
一种地球物理测井测量系统,包括:
信号接收处理装置,其包括变送器和微处理芯片,所述微处理芯片包括有地面采集模块和数据处理模块,所述微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接,也可以与相应的显示单元连接;
传感器组件1,其设置于测井内,且传感器组件1的上端连接有钢丝绳4,所述钢丝绳4的末端连接于摇把3中部的卷线辊上,所述卷线辊上活动连接于两组固定板2之间;
所述传感器组件1包括有温度传感器、湿度传感器、成像测井仪、定位模块和氧气浓度传感器,所述传感器组件1电性连接于变送器,所述变送器电性连接于微处理芯片。
具体的,所述显示单元用于记录显示地面采集模块和数据处理模块的地层信息曲线和图像数据,具有生成测井资料成果打印和导出、生成图片的功能。
具体的,所述微处理芯片还包括有通讯电路和防雷装置,所述变送器分别电性连接于传感器组件和微处理芯片。
具体的,所述固定板2固定于测井上部左侧,所述测井的井口处还设有支撑板5,所述支撑板5之间连接有支撑轮6,所述支撑轮6用于支撑钢丝绳4。
具体的,所述通讯电路包括有功率放大电路、数字频率合成电路和前置放大电路,所述功率放大电路,对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大,所述前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理。
具体实施时的工作原理为,通过摇动摇把3,使得传感器组件1上升或者下降至测井内的不同深度,此时传感器组件1的温度传感器、湿度传感器、定位模块和氧气浓度传感器分别测量出该深度下测井内的温度、湿度、位置和氧气浓度信号;
变送器把上述温度、湿度、位置和氧气浓度信号转变为可被微处理芯片的地面采集模块识别的信号;
前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理,然后传递给数字频率合成电路,最后功率放大电路对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大;
微处理芯片包括有地面采集模块和数据处理模块,数据处理模块接收来至地面采集模块的信号,微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接,也可以与相应的显示单元连接;
成像测井仪能探测地层的岩石成分、孔隙度、渗透率等特性,再以井轴为垂直坐标、以井径为径向坐标、以方位角为方向坐标的柱状坐标系中的分布的测井仪器,并且可以按井壁的展开平面或沿某个方位的剖面进行图像显示;
显示单元用于记录显示地面采集模块和数据处理模块的地层信息曲线和图像数据,具有生成测井资料成果打印和导出、生成图片的功能。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种地球物理测井测量系统,其特征在于,包括:
信号接收处理装置,其包括变送器和微处理芯片,所述微处理芯片包括有地面采集模块和数据处理模块,所述微处理芯片通过标准信号接口与遥测终端机或者个人计算机连接,也可以与相应的显示单元连接;
传感器组件(1),其设置于测井内,且传感器组件(1)的上端连接有钢丝绳(4),所述钢丝绳(4)的末端连接于摇把(3)中部的卷线辊上,所述卷线辊上活动连接于两组固定板(2)之间;
所述传感器组件(1)包括有温度传感器、湿度传感器、成像测井仪、定位模块和氧气浓度传感器,所述传感器组件(1)电性连接于变送器,所述变送器电性连接于微处理芯片。
2.根据权利要求1所述的一种地球物理测井测量系统,其特征在于:所述显示单元用于记录显示地面采集模块和数据处理模块的地层信息曲线和图像数据,具有生成测井资料成果打印和导出、生成图片的功能。
3.根据权利要求1所述的一种地球物理测井测量系统,其特征在于:所述微处理芯片还包括有通讯电路和防雷装置,所述变送器分别电性连接于传感器组件和微处理芯片。
4.根据权利要求1所述的一种地球物理测井测量系统,其特征在于:所述固定板(2)固定于测井上部左侧,所述测井的井口处还设有支撑板(5),所述支撑板(5)之间连接有支撑轮(6),所述支撑轮(6)用于支撑钢丝绳(4)。
5.根据权利要求3所述的一种地球物理测井测量系统,其特征在于:所述通讯电路包括有功率放大电路、数字频率合成电路和前置放大电路,所述功率放大电路,对数字频率合成电路产生的频率信号进行功率放大,所述前置放大电路,对来至地面采集模块的小信号进行接收和放大处理。
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Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2193655C2 (ru) * 2000-12-01 2002-11-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты" Способ электрического каротажа скважин в процессе бурения и устройство для его осуществления
US20050182870A1 (en) * 2004-02-17 2005-08-18 Steiner Joseph M.Jr. Wireline telemetry data rate prediction
CN1965249A (zh) * 2004-03-03 2007-05-16 哈利伯顿能源服务公司 井下数据的地面实时处理
CN201531266U (zh) * 2008-11-03 2010-07-21 上海欧申科技有限公司 传感器无线传输系统
US20160145995A1 (en) * 2011-11-16 2016-05-26 Weatherford Technology Holdings, Llc Managed pressure cementing
CN205558893U (zh) * 2016-04-27 2016-09-07 王勇 一种灌注桩的钻孔检测仪
CN207068337U (zh) * 2017-06-06 2018-03-02 东华理工大学 一种地球物理测井教学实验装置
CN107819481A (zh) * 2017-10-19 2018-03-20 安徽工程大学 一种用于微波通信中的微波信号收发装置
CN207180840U (zh) * 2017-09-20 2018-04-03 浙江天禹信息科技有限公司 一种磁感式水位测量系统
US20180156005A1 (en) * 2015-05-08 2018-06-07 Fmc Kongsberg Subsea As A System for Remote Operation of Downhole Well Equipment
CN108825220A (zh) * 2018-05-25 2018-11-16 东华理工大学 融合自然γ能谱与中子时间谱的铀矿测井仪及铀定量方程

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2193655C2 (ru) * 2000-12-01 2002-11-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты" Способ электрического каротажа скважин в процессе бурения и устройство для его осуществления
US20050182870A1 (en) * 2004-02-17 2005-08-18 Steiner Joseph M.Jr. Wireline telemetry data rate prediction
CN1965249A (zh) * 2004-03-03 2007-05-16 哈利伯顿能源服务公司 井下数据的地面实时处理
CN201531266U (zh) * 2008-11-03 2010-07-21 上海欧申科技有限公司 传感器无线传输系统
US20160145995A1 (en) * 2011-11-16 2016-05-26 Weatherford Technology Holdings, Llc Managed pressure cementing
US20180156005A1 (en) * 2015-05-08 2018-06-07 Fmc Kongsberg Subsea As A System for Remote Operation of Downhole Well Equipment
CN205558893U (zh) * 2016-04-27 2016-09-07 王勇 一种灌注桩的钻孔检测仪
CN207068337U (zh) * 2017-06-06 2018-03-02 东华理工大学 一种地球物理测井教学实验装置
CN207180840U (zh) * 2017-09-20 2018-04-03 浙江天禹信息科技有限公司 一种磁感式水位测量系统
CN107819481A (zh) * 2017-10-19 2018-03-20 安徽工程大学 一种用于微波通信中的微波信号收发装置
CN108825220A (zh) * 2018-05-25 2018-11-16 东华理工大学 融合自然γ能谱与中子时间谱的铀矿测井仪及铀定量方程

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RANG LI: "Femtosecond-laser-written superficial cladding waveguides in Nd:CaF2 crystal", 《OPTICS & LASER TECHNOLOGY》 *
周新鹏: "南岭地区多金属矿NLSD-2孔综合地球物理测井研究", 《地质学报》 *
孙建孟: "《油田开发测井》", 31 December 2004, 东营:石油大学出版社 *
陈欣: "一种基于SC1128的扩频通信电路", 《汕头大学学报(自然科学版)》 *

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