FORWARD27成象测井处理解释使用手册.docx
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FORWARD27成象测井处理解释使用手册
FORWARD27成像测井处理解释系统使用手册
成像测井是90年代发展很快的新型测井技术。
可以提供分辨率高、可靠的二维或三维目地层物理参数图像,用于研究各种非均质非线性问题,评价油气产层,解决勘探开发的地质问题。
国内正在应用的成像测井仪器有斯仑贝谢的二极板地层微电阻率扫描测井FMS2、四极板地层微电阻率扫描测井FMS4、全井眼微电阻率扫描测井FMI,原西方阿特拉斯的声电组合成像测井STAR、环周声波成像CBIL,哈里伯顿微电阻率扫描测井EMI、以及声成像CAST_V。
本处理模块提供对上述各种测井仪器的数据处理、成像显示和解释评价工具。
处理流程:
1、数据加载
通过本平台提供的工具,将成像测井资料原始数据(LIS,DLIS,XTF,CLS)加载到平台,形成相应的WIS数据格式文件。
2、数据预处理
可以做速度、加速度校正;
极板纽扣电极对齐;
动态、静态数据标准化;
直方图均衡,EMEX校正,还可以自动剔除坏电极等。
可以生成高质量的测井成像图像。
对于FMI可以做DCA裂缝探测。
速度、加速度校正:
由于测井仪器在井下不规则运行或遇卡会产生锯齿状或平直段曲线,识别其特征,利用加速度校正曲线重新采样进行校正。
数据归一化和数据预处理:
由于不同的测井仪器测量的各电极测井曲线变化大,必须做数据标准化;同时,还对测井数据做极板纽扣电极对齐;动态、静态数据标准化;直方图均衡,EMEX校正等。
剔除坏电极:
电极工作不正常或电极与井壁接触不好,使曲线在某一段深度上数据几乎没有变化,而且其均值与相邻电极有很大不一致,本系统可以根据坏电极、相邻电极曲线特征恢复坏电极曲线。
3、生成成像图形
根据地层声电变化特征,可以选取不同的归一化窗长,生成分辨率高的、地质特征明显的动态图形,也可以生成全井段统一刻度、归一化的静态图像。
扫描曲线的均衡归一处理:
通过对采样数据在纵向、横向的均值和方差的归一化处理来实现数据的纵向、横向均衡化。
在整个处理井段内对扫描数据作归一化处理。
通过计算各电极采样数据的均值和方差,并计算对应的极小值和极大值,根据图像面积相等的原则,利用直方图均衡方法把经过以上处理后的数据转化为256级灰度的图像数据。
静态图像:
在较大的深度段内对仪器响应归一化,保留图像的主要特征,观察图像的整体变化趋势。
细微特征模糊或丢失。
动态图象:
在较短的深度段内对仪器响应归一化突出显示图像的细微变化特征,用于描述储层的细微结构。
图像显示时将按极板数绘出。
SchlumbergerFMI仪器有四个臂,每个臂有一个主极板和一个折页电极共8个极板。
WesternAtlasSTAR仪器6个极板一共144个电极。
HalliburtonEMI仪器6个极板一共150个电极。
WesternAtlasCBIL仪器每秒扫描6周,采样250点/转。
CAST_V井周扫描,每周采样200点。
图像可通过滤波与增强改善图像的视觉效果(如均值滤波、浮雕显示)。
旋转井壁图像显示提供直观的显示效果
4、图像处理:
图像预处理:
可以对生成图像的像素值做各种处理。
如各种滤波、变换、边缘检测、边缘增强等。
交互解释:
利用鼠标在屏幕上可以进行各种的地质构造(各种裂缝、层理和断层等)识别、修改和删除。
解释成果包括各种地质构造的定量描述(如裂缝宽度、面积、密度、面孔隙度以及各种构造的倾角、倾向等)。
各种地质构造名称用户可以通过表的定义方法自己定义。
层理解释:
计算层理的倾角和方位。
裂缝解释:
计算裂缝的宽度、面积、倾角和方位。
断层解释:
计算断层的倾角和方位。
自动识别井壁裂缝:
通过形态滤波--腐蚀和膨胀技术,考察连通性,识别裂缝特征。
裂缝参数自动计算:
在某一井段,可以以同一阈值、相同窗长自动全井段识别裂缝,也可以在某一井段某一窗长内人工选择阈值自动识别,同时计算出裂缝的定量参数。
也可以在全解释井段自动计算裂缝定量参数。
窗口描述
窗口布局
菜单条
窗口顶部设有主菜单条。
工具条处理流程选择。
文件菜单
文件菜单提供与绘图模板、井控制绘图文件等有关的选项。
其形式如下:
这些选项包括:
打开井(O)、关闭(C)、保存(S)、另存为(A)…、装入模板(T)、保存为公共模板(E)、保存为方法模板(D)、打印(P)…、打印预览(V)、打印设置(R)、退出(X)。
打开井
打开井选项允许读入井文件。
单击“打开井”选项弹出选择井文件对话框,其形式如右:
在对话框上选择相应的井数据文件,绘图区自动显示新打开的井信息文件。
为“打开井”选项在工具条中的快捷键,单击快捷键同样弹出选择井文件对话框。
关闭
“关闭”选项是关闭当前井绘图控制文件。
保存
“保存”选项是保存当前井绘图控制文件。
当前井绘图控制文件保存在当前井目录下,绘图文件为当前井对应的WIS文件名,后缀为img,例如demo.img为demo井成象处理模块对应的应用绘图控制文件。
另存为
“另存为”选项允许将当前井绘图控制文件存入另一个新文件。
单击“另存为”弹出选择保存文件对话框,其形式如右:
在对话框文件名栏输入新文件,然后单击“保存”,将当前井绘图控制文件存入新输入的文件。
装入模板
“装入模板”选项允许您装入其它绘图模板。
单击“文件”弹出下拉菜单选择“装入模板”选项,弹出绘图模板
选择对话框,其形式如右:
本处理模块支持多种测井仪器,每种测井仪器都有自己的模版,用户需要根据仪器类型选择相应的模版。
保存为公共模板
“保存为公共模板”选项表示将当前井绘图控制文件,保存为成像处理模块中能够调用的绘图模板,模板名称由用户自己定义,后缀为img。
使用方法:
单击“文件”弹出下拉菜单选择“保存为公共模板”选项,弹出如下形式对话框:
在文件名栏输入新模板名称,然后单击“保存”;程序将当前绘图文件保存为公共模板。
保存为方法模板
缺省模板表示当用成像处理当前井时,绘图区自动调用成像处理缺省绘图模板显示该井的内容。
当您希望将当前井绘图控制文件作为成像处理的缺省绘图模板时,也就是说当用该方法处理其它井时,绘图区均调用这种绘图模板,那么单击“文件”弹出下拉菜单,选择“保存为方法模板”,将您当前井的绘图控制文件保存为该方法的缺省绘图模板。
缺省绘图模板名称为:
方法名(或程序名).img。
工具栏快捷键为
,单击快捷键将您当前井的绘图控制文件保存为该方法的缺省绘图模板。
打印
当您的机器上已安装打印机或绘图仪时,选择“打印”程序将绘图区显示结果在打印机上绘制出来,从而实现了所见即所得。
不同绘图仪的出图方法参见测井绘图成果输出部分。
工具栏快捷键为
,单击快捷键选择“打印”。
打印预览
打印预览的目的是在打印测井绘图之前检查测井绘图的排版,就象您用Word中的打印预览查看您的文档一样。
打印设置
打印测井绘图之前,设置相应的绘图参数。
退出
关闭成像处理界面。
视图菜单
视图菜单提供窗口布局选项,这些选项包括:
工具条、状态条和清除消息及背景。
单击“视图”弹出下拉菜单。
工具条
选中工具条,窗口内有工具条显示,否则只有菜单条。
工具条的形式如下:
状态条
选中状态条,在处理界面上有状态条显示,状态条提供随机的在线帮助,一般情况下请不要关闭。
清除消息
清除状态条上所有消息。
背景
选择“背景”弹出颜色板对话框,在颜色板对话框上可以选择背景颜色。
编辑菜单
编辑菜单提供与测井绘图有关的选项,这些选项包括:
剪切、复制、粘贴和能够编辑。
单击“编辑”弹出下拉菜单。
能够编辑
“能够编辑”是打开或关闭测井绘图编辑开关,隐含关闭。
选择“能够编辑”选项(即在其左边打上对钩),表示打开编辑开关,激活了测井绘图区,绘图区内容您可以修改。
绘图菜单
绘图菜单提供与测井综合绘图有关的选项,这些选项包括:
道、曲线、电阻率成像(成像道)、岩心照片、可视化编辑、深度、深度比例、水平比例、常规道设置。
单击“绘图”弹出下拉菜单。
其中“深度”、“深度比例”、“可视化编辑”菜单项请参考测井交互处理中相关内容。
道:
道对象在成像测井处理绘图中分为普通道和常规曲线道。
绘制常规曲线使用常规曲线道,常规曲线道的深度和比例用“常规道设置菜单”设置。
绘制成像图形使用普通道。
使用文档深度及深度比例。
常规曲线道上以红色矩形来标记当前图像显示深度段。
分别设置各选项,设置绘图格线特性参数,有关内容请查看测井绘图章节。
曲线
曲线对象的各种特性参数设置,请查看测井绘图章节。
电阻率成像
电阻率成像对象包括FMS2、FMS4、FMI、SHDT、STARII、EMI、RIS、CBIL、BHTV、CAST及解释对象。
(1)
图像显示特性
图像显示特性页设置显示的各种特性及深度范围等。
数据:
可以显示FMS2、FMS4、FMI、SHDT、STAR、EMI、RIS、CBIL、BHTV和CAST。
显示:
选择显示静态图像还是动态图象。
可以选择显示极板数;
改变亮度、对比度;
颜色配置:
灰度、彩色、二进制图;
显示方式:
立体显示、按方位显示、图头反向显示、图像反向显示和透明显示等选择。
底色选择:
选择底色。
色标:
选择颜色梯度变化。
显示成果:
显示:
在成像道中显示地质结论。
(如裂缝、层理等)
显示刻度图例:
是否在图象道头上显示图例。
线:
图例特性选择。
(2)字体特性
字体特性同常规曲线字体特性设置。
水平比例
设置电阻率图象水平方向比例,输入水平比例及井眼直径(英寸)。
屏幕抓图
选择本功能键,定位光标到需抓取绘图区的左上角,按住鼠标左键(这时光标变成十字形状),拖拉到需抓取绘图区的右下角(如抓图区域超过当前可见窗口,屏幕会自动滚动),放开鼠标左键,选中的绘图区被剪切到剪贴板上,再用“画图”中“剪贴”功能打开剪贴板中的图像。
方法
包括速度、加速度校正;生成图像二种处理方法。
加速度、速度校正
选择“加速度、速度校正”后,系统自动调用方法缺省模版,根据需要程序可以自动调用相应仪器的加速度校正模版。
按“开始处理”菜单或快捷键,自动进行加速度校正。
关于加速度校正方法参阅倾角加速度校正方法。
图像生成
选择“图像生成”后,系统自动调用方法缺省模版,根据需要用户可以调用相应仪器的均衡校正模版。
按“开始处理”菜单或快捷键,弹出“标准化参数对话框”,设置均衡参数。
仪器类型
方法自动选择相应的仪器类型,若显示的图像不正确,则WIS文件中图像数据为非图像数据或测井曲线名与所要求的不同,需要改曲线名。
(需要运行“预处理”、“生成图像”)
均衡校正
选择均衡校正方法“位移均衡”还是“位移和增益均衡”。
一般选择“位移和增益均衡”。
均衡窗长
设置均衡窗长及上下截止值。
归一化方法
选择是进行动态还是进行静态归一化,一般选择“动态和静态”归一化。
动态归一化窗长
设置动态归一化窗长。
根据地层的构造变化情况确定,一般选择0.5m。
处理深度
设置均衡校正井段。
确认后系统自动进行均衡处理。
图象处理菜单
包括三部分:
图形处理、交互解释和区域自动识别。
图形处理:
包括各种滤波、变换、边缘检测等。
滤波
滤波包括:
图像平滑、中值滤波。
常规滤波包括Sobel、Robert、拉普拉斯、中值滤波、邻域滤波3*1、邻域滤波5*1、均值滤波3*1、均值滤波5*1几种滤波方式。
变换
线性变换、窗口变换、灰度拉伸、灰度均衡。
边缘检测
包括梯度锐化、拉普拉斯锐化、边缘检测等。
不处理
选择“不处理”菜单项可以从备分数据中恢复当前选择深度段的原始图像。
交互解释:
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“,弹出如右图的下拉菜单,可以人工交互拾取人工缝、张开缝、网状缝、充填缝、断层、层理、层界面等。
这些地质结构名称也可以在Forward\System\Deftable.inf中修改IMAGE-RESULT中地质名称项(注意:
地质名称修改后,右下拉菜单名称同时变化,保存在成果表中地质名称按修改后的次序保存)。
层理
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中“层理”菜单项,在成像绘图道区域内,沿层理轨迹,依次点左键,大致勾勒出层理形态,双击鼠标结束。
系统自动绘制出层理轨迹,倾角及方位。
断层
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中“断层”菜单项,在成像绘图道区域内,沿层理轨迹,依次点左键,大致勾勒出层理形态,双击鼠标结束。
系统自动绘制出层理轨迹,倾角及方位。
层界面
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中“层界面”菜单项,在成像绘图道区域内,沿层理轨迹,依次点左键,大致勾勒出层理形态,双击鼠标结束。
系统自动绘制出层理轨迹,倾角及方位。
人工裂缝
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中选择“人工裂缝”菜单项,在电阻率图象绘图区域内,沿裂缝轨迹,依次点左键,大致勾勒出裂缝形态,双击鼠标结束。
同时裂缝轨迹曲线自动用给定的颜色在图上显示出来。
张开裂缝
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中选择“张开裂缝”菜单项,在电阻率图象绘图区域内,沿裂缝轨迹,依次点左键,大致勾勒出裂缝形态,双击鼠标结束。
同时裂缝轨迹曲线自动用给定的颜色在图上显示出来。
网状裂缝
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中选择“网状裂缝”菜单项,在电阻率图像绘图区域内,沿裂缝轨迹,依次点左键,大致勾勒出裂缝形态,双击鼠标结束。
同时裂缝轨迹曲线自动用给定的颜色在图上显示出来。
充填裂缝
在成像道按鼠标右键,选择“交互处理“中选择“充填裂缝”菜单项,在电阻率图像绘图区域内,沿裂缝轨迹,依次点左键,大致勾勒出裂缝形态,双击鼠标结束。
同时裂缝轨迹曲线自动用给定的颜色在图上显示出来。
区域自动识别
在电阻率图像绘图区域内,按鼠标右键,选择区域自动识别弹出如右所示下拉菜单:
构造半自动拾取、构造自动拾取和裂缝参数计算。
构造半自动拾取:
在人工选择的深度段内,给定窗长、步长,自动识别地质构造、计算地质构造参数。
选择“构造半自动拾取“菜单后,弹出如右对话框,选择深度段、窗长、地质构造特征和二制阈值。
构造自动拾取:
在人工选择的深度段内,给定统一窗长、步长,在每一窗长内自动识别地质构造。
裂缝参数计算:
选择“裂缝参数计算“菜单后,弹出如右对话框,选择深度段和二制阈值(可以根据图像数值直方图分布确定)。
在给定的解释井段内,自动连续计算裂缝定量参数(裂缝长度、宽度、面积、面孔隙度等)
修改
在电阻率图像绘图区域内,移动鼠标,当鼠标移动在要修改的正弦曲线要修改的点上时,鼠标显示选中状态,拖动改的点,反复调试,直到满意为止。
删除
在电阻率图像绘图区域内,移动鼠标,当鼠标移动在要修改的正弦曲线要修改的点上时,鼠标显示选中状态,按鼠标的右键,选择“删除“功能菜单删除的正弦曲线。
统计裂缝密度:
统计单位井段内的裂缝条数,在成像对象属性页中选择显示裂缝密度显示,裂缝密度连续曲线显示。
附录
电阻率成像测井仪器有斯仑贝谢的二极板地层微电阻率扫描测井FMS2、四极板地层微电阻率扫描测井FMS4、全井眼微电阻率扫描测井FMI,原西方阿特拉斯的声电组合成象测井STAR、哈里伯顿微电阻率扫描测井EMI,CAST_V。
下面分别介绍一下上述各种仪器极板电极结构和数据解编后电阻率曲线命名规则:
A、全井眼微电阻率扫描测井FMI:
FMI有四个臂,每个臂有一个主极板和一个折页电极,每个极板包括两排纽扣电极,每排12个,两排间距0.3in,上下电极互相错开,横向间距0.1in。
主极板与折页极板阵列电极间垂直距离5.7in。
8个极板一共192个电极,曲线名依次为:
其中,3,4代表极板,分别是第3号、第4号极板,倒数第2位数字代表第几排,从下到上依次为3,2,1,4(6个电极)。
解编后有16条波形曲线:
A极板:
FCA1、FCA2、FCA3、FCA4;
B极板:
FCB1、FCB2、FCB3、FCB4;
C极板:
FCC1、FCC2、FCC3、FCC4;
D极板:
FCD1、FCD2、FCD3、FCD4;
每个波形曲线有12个点。
C、四极板地层微电阻率扫描测井FMS4:
FMS4有四个臂,每个臂有一个极板,每个极板包括16个电极,排列2排,每排8个。
4个极板共64个电极,电阻率曲线名称依次为:
其中,第2个字母A,B,C,D分别代表4个极板,第三个数字代表电极所在行(第一行或第二行),最后一个数字代表电极的次序(从1到8)。
D、原西方阿特拉斯的声电组合成象测井STAR
STAR有六个臂,每个臂有一个极板,每个极板包括个24电极,排列2排,每排12个。
6个极板共144个电极,电阻率曲线名称依次为:
其中,A,B,C,D,E,F分别代表6个极板。
解编后有六条波形曲线:
P1BTN、P2BTN、P3BTN、P4BTN、P5BTN、P6BTN。
E、哈里伯顿微电阻率扫描测井EMI
EMI有六个臂,每个臂有一个极板,每个极板包括个25电极,排列2排,一排12个,一排13个。
6个极板共150个电极,电阻率曲线名称依次为:
其中,A,B,C,D,E,F分别代表6个极板,第二个数字代表电极所在行(第一行或第二行),最后一个数字代表电极的次序(从0到12和从1到12)。
解编后有六条波形曲线:
PAD1、PAD2、PAD3、PAD4、PAD5、PAD6。
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