井眼声波时差的校正方法、校正装置和电子设备制造方法及图纸

技术编号:29983341 阅读:66 留言:0更新日期:2021-09-08 10:20
本申请实施例公开一种井眼声波时差的校正方法、校正装置和电子设备。井眼声波时差的校正方法包括:获取井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值;基于井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型;获取井眼声波时差的斜度校正值;将井眼声波时差的斜度校正值输入侵入校正模型,得到校正后的井眼声波时差。本申请实施例能够在校正地层界面的倾斜角度对井眼声波时产生的影响的基础上,进一步校正井眼内杂质的侵入对井眼声波时差产生的影响,确保了校正后的井眼声波时差的准确性,使得井眼声波时差能够真实地反应井眼周围的地质情况,并且还能够提高井眼声波时差的校正效率。波时差的校正效率。波时差的校正效率。

【技术实现步骤摘要】
井眼声波时差的校正方法、校正装置和电子设备


[0001]本申请实施例涉及井眼声波时差校正的
,尤其涉及一种井眼声波时差的校正方法、一种井眼声波时差的校正装置和一种电子设备。

技术介绍

[0002]页岩气已经从一种潜力资源逐渐转变为一种正在大规模开发利用的清洁能源,成为常规油气资源的有效接替。不同地区页岩物性的纵向分布、各向异性变化及构造等各不相同,如何更精准地获取不同地区页岩的各项异性等参数变得更为重要。
[0003]相关技术中,通过声波测井的方式来获取声波时差,将声波时差作为后续井震标定、页岩物理建模和压裂优化设计等过程的基础数据。但是,声波时差会受到井眼周围环境的影响,例如井眼内泥浆的侵入、地层的倾斜角度等因素,都会导致声波时差出现偏离,从而影响了通过声波时差得到的井眼周围页岩的地质情况的准确性。

技术实现思路

[0004]为了解决上述技术问题中至少之一,本申请实施例提供及一种井眼声波时差的校正方法、一种井眼声波时差的校正装置和一种电子设备。
[0005]第一方面,本申请实施例提供了一种井眼声波时差的校正方法,包括:获取井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值;基于井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型;获取井眼声波时差的斜度校正值;将井眼声波时差的斜度校正值输入侵入校正模型,得到校正后的井眼声波时差。
[0006]在一种可行的实施方式中,基于井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型的步骤包括:基于井眼内杂质的侵入半径,获取侵入声波时差;基于侵入声波时差和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型。
[0007]在一种可行的实施方式中,基于井眼内杂质的侵入半径,获取侵入声波时差的步骤包括:根据公式获取侵入声波时差;其中,y为侵入声波时差,x为井眼内杂质的侵入半径,y0为常数,A为常数,w为常数,xc为常数。
[0008]在一种可行的实施方式中,基于侵入声波时差和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型的步骤包括:计算侵入声波时差和井眼声波时差的理论值的比值;根据比值和井眼内杂质的侵入半径,建立侵入校正模型。
[0009]在一种可行的实施方式中,获取井眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:根据井眼的半径、声源的位置、声波接收器的位置、声波在杂质中的传播速度、声波在地层中的传播速度和地层的倾斜角度中至少之一,获取井眼声波时差的斜度校正值。
[0010]在一种可行的实施方式中,根据井眼的半径、声源的位置、声波接收器的位置、声波在杂质中的传播速度、声波在地层中的传播速度和地层的倾斜角度中至少之一,获取井
眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:根据公式获取井眼声波时差的斜度校正值;其中,t为井眼声波时差的斜度校正值,r为井眼的半径,L为声源与声波接收器之间的直线距离,b为声波接收器与井眼和地层交点之间的直线距离,v
f
为声波在杂质中的传播速度,v为声波在地层中的传播速度,C为与地层的倾斜角度相关的变量,D为与地层的倾斜角度相关的变量,E为与地层的倾斜角度相关的变量。
[0011]在一种可行的实施方式中,声波接收器包括第一声波接收器和第二声波接收器,获取井眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:通过第一声波接收器的位置,获取第一斜度校正值;通过第二声波接收器的位置,获取第二斜度校正值;基于第一斜度校正值和第二斜度校正值,获取井眼声波时差的斜度校正值。
[0012]在一种可行的实施方式中,基于第一斜度校正值和第二斜度校正值,获取井眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:根据公式获取井眼声波时差的斜度校正值;其中,T为井眼声波时差的斜度校正值,L1为第一声波接收器与声源的直线距离,L2为第二声波接收器与声源的直线距离,t1为第一斜度校正值,t2为第二斜度校正值。
[0013]第二方面,本申请实施例提供了一种井眼声波时差的校正装置,包括:获取装置,获取装置用于获取井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值;模型建立装置,模型建立装置基于井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型;斜度校正装置,斜度校正装置用于获取井眼声波时差的斜度校正值;输入装置,输入装置用于将井眼声波时差的斜度校正值输入侵入校正模型,得到校正后的井眼声波时差。
[0014]第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括处理器,存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序或指令,程序或指令被处理器执行时实现上述第一方面的井眼声波时差的校正方法的步骤。
[0015]本申请实施例有益效果如下:
[0016]通过侵入校正模型对井眼声波时差的斜度校正值进行校正,也即是在校正地层的倾斜角度对井眼声波时差产生的影响的基础上,进一步校正井眼内杂质的侵入对井眼声波时差产生的影响,确保了校正后的井眼声波时差的准确性,使得井眼声波时差能够真实地反应井眼周围的地质情况,为后续的地质建模、压裂优化等提供可靠数据。
[0017]此外,通过建立侵入校正模型的方式,来校正井眼声波时差的斜度校正值,进一步提高了对于井眼声波时差的校正效率。
[0018]本申请实施例的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
[0019]通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
[0020]图1为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的校正方法的步骤流程图之一;
[0021]图2为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的校正方法的步骤流程图之二;
[0022]图3为本申请提供的一种实施例的侵入声波时差变化曲线示意图;
[0023]图4为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的校正方法的步骤流程图之三;
[0024]图5为本申请提供的一种实施例的侵入校正模型曲线示意图;
[0025]图6为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的测量示意图;
[0026]图7为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的校正方法的步骤流程图之四;
[0027]图8为本申请提供的一种实施例的井眼声波时差的校正装置结构示意框图;
[0028]图9为本申请提供的一种实施例的校正后的井眼声波时差的波形示意图。
[0029]其中,图6和图8中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
[0030]T:声源,R1:第一声波接收器,R2:第二声波接收器,100:井眼声波时差的校正装置,110:获取装置,120:模型建立装置,130:斜度校正装置,140:输入装置。
具体实施方式
[0031]为了能够更清楚地理解本申请的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本申请进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种井眼声波时差的校正方法,其特征在于,包括:获取井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值;基于所述井眼内杂质的侵入半径和所述井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型;获取井眼声波时差的斜度校正值;将所述井眼声波时差的斜度校正值输入所述侵入校正模型,得到校正后的井眼声波时差。2.根据权利要求1所述的井眼声波时差的校正方法,其特征在于,所述基于所述井眼内杂质的侵入半径和所述井眼声波时差的理论值,建立所述侵入校正模型的步骤包括:基于所述井眼内杂质的侵入半径,获取侵入声波时差;基于所述侵入声波时差和所述井眼声波时差的理论值,建立所述侵入校正模型。3.根据权利要求2所述的井眼声波时差的校正方法,其特征在于,所述基于所述井眼内杂质的侵入半径,获取所述侵入声波时差的步骤包括:根据公式获取所述侵入声波时差;其中,y为所述侵入声波时差,x为所述井眼内杂质的侵入半径,y0为常数,A为常数,w为常数,xc为常数。4.根据权利要求2所述的井眼声波时差的校正方法,其特征在于,所述基于所述侵入声波时差和所述井眼声波时差的理论值,建立所述侵入校正模型的步骤包括:计算所述侵入声波时差和所述井眼声波时差的理论值的比值;根据所述比值和所述井眼内杂质的侵入半径,建立所述侵入校正模型。5.根据权利要求1所述的井眼声波时差的校正方法,其特征在于,所述获取所述井眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:根据井眼的半径、声源的位置、声波接收器的位置、声波在杂质中的传播速度、声波在地层中的传播速度和地层的倾斜角度中至少之一,获取所述井眼声波时差的斜度校正值。6.根据权利要求5所述的井眼声波时差的校正方法,其特征在于,所述根据所述井眼的半径、所述声源的位置、所述声波接收器的位置、所述声波在杂质中的传播速度、所述声波在地层中的传播速度和所述地层的倾斜角度中至少之一,获取所述井眼声波时差的斜度校正值的步骤包括:根据公式获取所述井眼声波时差的斜度校正值;其中,t为所述井眼声波时差的斜度校正值,r为所...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖玉峰王红岩赵群薛宗安何巍巍孙莎莎李贵中陈鹏
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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