邸德家,陶 果,孫華峰,岳文正
(1.中國石油大學(xué)油氣資源與探測國家重點實驗室,北京102249;2.中國石油大學(xué)CNPC測井重點實驗室,北京102249)
隨鉆地層測試技術(shù)的分析與思考
邸德家1,2,陶 果1,2,孫華峰1,2,岳文正1,2
(1.中國石油大學(xué)油氣資源與探測國家重點實驗室,北京102249;2.中國石油大學(xué)CNPC測井重點實驗室,北京102249)
綜述隨鉆地層測試技術(shù)的發(fā)展動態(tài)。以隨鉆地層測試儀器(Geo-Tap)為例分析隨鉆地層測試的技術(shù)特點、工作原理、儀器參數(shù)和在油氣田工程中的應(yīng)用前景。介紹目前我國隨鉆地層測試技術(shù)的現(xiàn)狀、發(fā)展該技術(shù)的主要攻關(guān)方向和應(yīng)該注意的問題。雙封隔器模式結(jié)構(gòu)具有流體取樣和流體實時分析功能,是隨鉆地層測試儀器主要的發(fā)展方向。在我國隨鉆測量技術(shù)和電纜地層測試技術(shù)的基礎(chǔ)上,應(yīng)積極借鑒國外的先進技術(shù),多單位聯(lián)合攻關(guān),大力開展基礎(chǔ)工作,研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的隨鉆地層測試儀器。
隨鉆測井;隨鉆地層測試;地層壓力;流體界面
隨鉆地層測試器的前身是鉆桿地層測試器(DST)。鉆桿地層測試器主要用于鉆井中途試油,其成本高,費時長,尤其在海上鉆桿地層測試造成了鉆井成本的大幅度上升。1955年,Schlumberger公司開發(fā)了第1支電纜流體取樣儀器(FT)。目前Schlumberger公司研制的MDT儀器是第3代電纜地層測試器,并部分取代了鉆桿地層測試器。近年來,隨鉆測井技術(shù)得到快速發(fā)展,幾乎所用的電纜測井方法均可用于隨鉆測井[1-2]。隨鉆地層測試器就是在鉆桿地層測試器和電纜地層測試器基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,它把地層測試儀器連接在鉆桿上,并在鉆井的過程中通過抽吸地層流體測量地層參數(shù)。目前國際上的隨鉆地層測試器主要為Pathfinder公司的DFT儀器、Halliburton公司的Geo-Tap儀器、Schlumberger公司的StethoScope儀器和Baker Atlas公司的TesTrack儀器[3]。2002年,Halliburton公司在其分布于世界各地的10個作業(yè)公司對Geo-Tap地層壓力測試器進行了廣泛的現(xiàn)場測試,并在29 000ft*以上的各種巖性地層和井斜角達104°的井中成功獲取了數(shù)據(jù)。完成測試之后,Geo-Tap儀器于2003年投入商業(yè)應(yīng)用。
隨鉆地層測試儀器在國內(nèi)只有少數(shù)幾家單位進行了研制和開發(fā),具有代表性的為大慶鉆井工程技術(shù)研究院研制的隨鉆壓力溫度測量系統(tǒng)(SDC-Ⅰ)和中國石油集團鉆井工程技術(shù)研究院自主研制的隨鉆井底環(huán)空壓力測量(CPWD)儀器。但是國內(nèi)的隨鉆壓力測量工具在數(shù)據(jù)實時傳輸和儀器的測量精度、總體性能方面與具有影響力的國際大公司的產(chǎn)品還有一定差距。本文根據(jù)Halliburton公司的Geo-Tap儀器具體介紹隨鉆地層測試器的技術(shù)特點、原理和應(yīng)用,以及我國研制隨鉆地層測試器的主攻方向和應(yīng)注意的問題。
相對于電纜地層測試器,隨鉆地層測試器的結(jié)構(gòu)比較簡單,儀器主要由探針、密封膠墊、測壓倉、平衡閥、壓力傳感器和流體管線等組成(見圖1)[4]。Geo-Tap儀器外徑的大小分為4.75、6.75、8in和9.5in型。常用的隨鉆地層測試器只有1個探針,并且沒有推靠臂,這樣就簡化了隨鉆地層測試器的設(shè)計。它可以和隨鉆聲波測井儀器、隨鉆核磁共振測井儀器和旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)等連接在一起,并共用1套信號傳輸系統(tǒng)。
隨鉆地層測試是在鉆頭打開地層很短的時間內(nèi)進行流體取樣和壓力測試,泥漿剛剛發(fā)生侵入,泥餅沒有完全形成,地層壓力還不穩(wěn)定,這與電纜地層測試的井下環(huán)境有很大的不同。有利的方面是泥漿侵入比較淺,在較短的時間內(nèi)就可以抽吸到原始地層流體;不利的方面是泥漿還在繼續(xù)侵入地層,導(dǎo)致地層壓力不穩(wěn)定,壓力測試的可重復(fù)性和可靠性是一個挑戰(zhàn)。因此,在測試過程中需要實時監(jiān)測數(shù)據(jù)的質(zhì)量,在后續(xù)數(shù)據(jù)處理解釋時也需要考慮泥漿侵入對測試數(shù)據(jù)的影響。
圖1 隨鉆地層測試器的結(jié)構(gòu)原理圖
在決定對某儲層測試之前,首先上下移動鉆桿釋放扭矩,防止在預(yù)測試過程中儀器發(fā)生移動造成坐封失敗或者探針損壞。通過總的單根儀器長度和測井曲線(GR曲線)進行深度校正,使儀器準(zhǔn)確??吭诖郎y試的深度上。密封膠墊坐封后通過探針抽吸地層流體,一般7~10min即可完成壓力測試。如果在測試過程中發(fā)生液壓動力故障,探針可自動進行回收,防止儀器卡在井下。測試過程中地層流體通過探針進入儀器中,在地層中形成一個壓力脈沖(壓力降),根據(jù)流速和探針的內(nèi)徑可有效確定地層的測試范圍,壓力降的方程見式(1)[5]。當(dāng)儀器探針內(nèi)徑為1.0cm,并以10mL/s的流量抽取地層流體,當(dāng)流壓的變化范圍為2~5 000psi**非法定計量單位,1ft=12in=0.304 8m;1psi=6 894.757Pa;1 mD=9.87×10-4μm2,下同。時,測量的地層滲透率范圍為0.5~1 000mD*。
式中,Δpdd為壓力降,psi;q0為探針的抽吸流量,mL/s;τp為儀器常數(shù),取值為1.37;rp為探針半徑,cm;μ為流體黏度,mPa·s;Kf為地層球形滲透率,mD。
儀器在測試過程中有開泵和關(guān)泵2種模式[5-6]。開泵模式為在測試過程中繼續(xù)循環(huán)泥漿,當(dāng)井下儀器接收到開始測試命令后馬上執(zhí)行測試任務(wù),并通過泥漿脈沖信號實時向地面?zhèn)魉蜏y試數(shù)據(jù)。關(guān)泵模式為在測試過程中停止循環(huán)泥漿,井下儀器在接收到開始測試命令,停泵以后才執(zhí)行測試任務(wù),再次開泵以后將測試的數(shù)據(jù)傳送到地面。開泵模式是一種理想的模式,能夠及時獲得測試數(shù)據(jù),并對其進行處理和分析,而且泥漿不斷地循環(huán)有利于防止井眼垮塌和儀器卡死。但是開泵模式容易引起儀器的震動,使密封失效,從而導(dǎo)致測試的失敗。在實際工作中,當(dāng)井下儀器連接旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具時采用開泵模式,當(dāng)連接導(dǎo)向馬達時采用關(guān)泵模式。
隨鉆地層測試和其他隨鉆測井方法(如隨鉆電磁波測井和隨鉆聲波測井)在測量過程上有所不同,其他隨鉆測井方法在地面安裝鋰電池后儀器立即開始工作,并在井下旋轉(zhuǎn)鉆進中不停地測量地層參數(shù);而隨鉆地層測試是在儀器靜止?fàn)顟B(tài)下通過地面發(fā)出指令進行儀器坐封、抽吸地層流體,通過壓力變化測量地層參數(shù),測試完成后回收探針,解除坐封,準(zhǔn)備第2次測試。因此測試過程中需要地面人員通過泥漿脈沖信號頻繁地向井下儀器發(fā)送命令,Geo-Tap儀器利用專門的地面設(shè)備(Geo-Span)通過泥漿負(fù)脈沖向井下儀器發(fā)送命令。
由于泥漿脈沖傳輸信號速度慢,僅傳送測量的壓力數(shù)據(jù)將耗費很多時間,不能對地層和流體進行及時評價,因此需要在井下儀器中編入相應(yīng)的算法程序,對測量的壓力數(shù)據(jù)進行處理分析,將計算結(jié)果傳送到地面,其中包括地層壓力、地層流度和流體壓縮系數(shù)等。Geo-Tap儀器通過球形流分析法推導(dǎo)出式(2)和式(3)[4],通過多元線性回歸計算出地層壓力pf、時間常數(shù)α和壓力常數(shù)β;通過式(4)和式(5)能夠計算出地層流度和流體壓縮系數(shù)。圖2描述了地層測試壓力變化的整個過程。其中,Kf為地層滲透率;μ為流體黏度;cf為流體壓縮系數(shù);rp為探針半徑;τp為儀器常數(shù),值為1.37;q0為探針抽吸流量;t′=t-Δt;phydr1為測前泥漿的壓力;pset為儀器推靠時的壓力;pdd為停止抽吸流體的壓力;pstop為恢復(fù)停止時的壓力;phydr2為回收探針后的泥漿壓力;△tdd為壓降的時間;Δtbu為壓力恢復(fù)時間。
圖2 隨鉆地層測試壓力變化過程
Geo-Tap 6.75in型隨鉆地層測試儀器結(jié)構(gòu)見圖3。儀器長度為27ft,儀器外徑為6.75in,對應(yīng)的內(nèi)徑為1.9in,可以應(yīng)用在8.5~9in的井眼,經(jīng)校正可以應(yīng)用在10in的井眼;儀器結(jié)構(gòu)比較簡單,具有1個探針,半徑為0.22in;1個圓形坐封膠墊,外徑為2.25in,內(nèi)徑為0.75in;10mL的預(yù)測試體積能使壓降最大達到5 000psi,并且1次下井能測試150個壓力點,可以現(xiàn)場維護密封膠墊、濾網(wǎng)和探針等;儀器在井下工作的溫度范圍為-20~150℃,儀器最大耐溫為165℃;儀器的最大狗腿度在旋轉(zhuǎn)時為8°/100ft,滑動時為21°/100ft。
測量地層溫度為0~150℃,精度為±1℃;地層壓力測量范圍為2 000~20 000psi,實時壓力數(shù)據(jù)精度為0.1psi,存儲壓力數(shù)據(jù)精度為0.01psi,儀器最高耐壓為25 000psi;預(yù)測試體積為10mL,管線體積為42mL,流型系數(shù)為1.37,抽吸流量為1 mL/s,測量地層滲透率為1mD~1D。
隨鉆地層測試器是在電纜地層測試器基礎(chǔ)上開發(fā)的,除了具有流體取樣、壓力測量和溫度測量等功能外,具有實時測量地層孔隙壓力、優(yōu)化鉆井泥漿、保障鉆井安全的功能。通過多點壓力測量計算壓力梯度,用于識別流體界面、判斷儲層間的連通性,進行地質(zhì)導(dǎo)向。適用于大位移井和水平井的地層測試,節(jié)省鉆井時間和后續(xù)電纜地層測試的花費,避免鉆井后由于泥漿的侵入使泥巖膨脹造成電纜地層測試儀器卡在井下等問題,有效防止儲層出砂和超壓等問題[7-10]。
電纜地層測試器被公認(rèn)為測量地層壓力最準(zhǔn)確的測井儀器。相對于電纜地層測試器,隨鉆地層測試器具有在鉆井過程中實時快速測量地層壓力的特點,能夠指導(dǎo)鉆井工程師優(yōu)化鉆井參數(shù),合理調(diào)配鉆井泥漿,保障鉆井安全。多年來實踐證明發(fā)生鉆井事故的一個主要原因就是對地層壓力估算不足,或者泥漿比重過低,發(fā)生井涌井噴;或者泥漿比重過大,造成儲層傷害,影響油氣開采。
隨鉆地層測試器利用其測量不同深度上的地層壓力,通過數(shù)據(jù)回歸繪制地層壓力剖面圖,地層深度和壓力之間的相關(guān)關(guān)系曲線形成壓力梯度線。對于同一壓力系統(tǒng),不同深度測量得到的壓力數(shù)據(jù)理論上呈線性關(guān)系,直線的斜率為該地層的壓力梯度,壓力梯度通過式(6)[11]換算就可以得到儲層流體的密度值。
式中,p為原始地層壓力;ρ為流體密度;g為重力加速度;Z為垂直深度。
由于油、氣、水的密度不同,在儲層流體壓力系統(tǒng)上表現(xiàn)為壓力梯度的差異。通過油氣水界面的識別,可以及時指導(dǎo)鉆進,服務(wù)于地質(zhì)導(dǎo)向和后續(xù)的完井作業(yè)。壓力梯度用來研究已開采儲層的地層能量和判斷儲層間的連通性,為儲量計算和油氣田開發(fā)提供參考依據(jù)。
根據(jù)預(yù)測試的壓降和壓力恢復(fù)曲線可以計算地層的流度。地層的流度等于地層的滲透率與流體黏度的比值,由流體黏度計算地層滲透率。式(7)是壓力降計算流度的公式,式(8)是精確的球形流流度計算公式,通過壓力恢復(fù)曲線和參數(shù)α、β計算得到地層流度。除了低滲透率儲層,這2種公式計算的流度值是非常接近的。
式中,q0為抽吸流體時的流量,mL/s;Δpdd為地層壓力和最大壓力降的差值,psi;τp為儀器常數(shù),1.73~0.95;rp為探針半徑,in;Δtp為壓力降的時間;α為時間常數(shù);β為壓力常數(shù)。
在隨鉆地層測試儀器方面,國內(nèi)只有少數(shù)幾家單位研制了幾種簡單的井下存儲式井底壓力或環(huán)空壓力測試裝置,具有代表性的是大慶鉆井工程技術(shù)研究院研制的隨鉆壓力溫度測量系統(tǒng)(SDC-Ⅰ)和由中國石油集團鉆井工程技術(shù)研究院自主研發(fā)的隨鉆井底環(huán)空壓力測量(CPWD)工具。大慶隨鉆壓力溫度測量系統(tǒng)通過自主研制的短鉆鋌型隨鉆井底壓力溫度測試儀器,在鉆井過程中對井底壓力溫度進行測量,并且實時存儲,起鉆后回放數(shù)據(jù)。由于測量的數(shù)據(jù)沒有與井深及其他參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系,需要在原有監(jiān)測分析軟件基礎(chǔ)上開發(fā)配套的分析軟件進行處理和計算分析,從而達到隨鉆測量分析解釋的目的。CPWD系統(tǒng)由CGMWD型隨鉆測量工具、PMS型存儲式環(huán)空壓力測量工具和數(shù)據(jù)連接器組成。CPWD系統(tǒng)能夠為欠平衡井鉆井工程設(shè)計與施工提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),識別不正常的井下情況以便及時采取補救措施,防止井下復(fù)雜情況和事故的發(fā)生,指導(dǎo)高難度井的施工,從而提高機械鉆進效率并保證鉆井安全[12-16]。
隨鉆地層測試技術(shù)的研制是一個系統(tǒng)工程,它牽涉到諸多門類的學(xué)科(機械、液壓、電路、信號處理等)和嚴(yán)酷的井下環(huán)境。因此研制儀器方案的選擇、具體電路模式和液壓、機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計都需要有獨到的考慮,同時應(yīng)該根據(jù)我國的油氣儲層的特點。雙封隔器模式結(jié)構(gòu)適合油氣層低孔隙度低滲透率的特點,具有流體取樣和流體實時分析功能,是隨鉆地層測試儀器主要的發(fā)展方向[17-22]。
儀器的研制要重視和開展儀器的原理、方法等基礎(chǔ)工作,這將起到事半功倍的作用;信號控制和實時數(shù)據(jù)處理是隨鉆地層測試的關(guān)鍵技術(shù),必須大力進行攻關(guān),反復(fù)試驗,可以借鑒國際上成熟的信號控制方法和實時數(shù)據(jù)處理方法,再根據(jù)我國儀器研制的特點提出創(chuàng)新性的方法;傳感器的精度和元部件的耐溫、耐壓和密封等問題將成為儀器在井下能否正常工作的決定性因素;地面系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性是準(zhǔn)確接收井下上傳數(shù)據(jù)和處理實時數(shù)據(jù)的重要保證。隨鉆地層測試儀器屬于整個隨鉆測井系統(tǒng)的一部分,因此在設(shè)計之初就需要考慮同其他隨鉆儀器的配接和通信。
隨著國內(nèi)外石油勘探開發(fā)逐步走向深海,深井、超深井、大位移井等高難度井?dāng)?shù)量的不斷增加,鉆井的成本和風(fēng)險也在隨之增加。鉆井過程中實時監(jiān)測地層壓力,準(zhǔn)確評價目標(biāo)儲層和流體性質(zhì),減少鉆井和后續(xù)工作的時間是保障鉆井安全、降低鉆井成本的關(guān)鍵。因此,隨鉆地層測試技術(shù)必將成為未來隨鉆測井領(lǐng)域中的一項重要技術(shù)。
隨鉆地層測試相對于其他隨鉆測井方法出現(xiàn)的比較晚,在國外也是比較新的技術(shù)。國外各大石油服務(wù)公司對相關(guān)技術(shù)進行壟斷和保密,很難通過購買或轉(zhuǎn)讓獲得該項技術(shù)。隨鉆地層測試技術(shù)是隨鉆測量技術(shù)和電纜地層測試技術(shù)相結(jié)合的高科技產(chǎn)品,因此穩(wěn)定可靠的隨鉆測量技術(shù)和先進成熟的電纜地層測試技術(shù)是做好隨鉆地層測試儀器的基礎(chǔ)。在國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,應(yīng)積極借鑒國外的先進技術(shù),并大力開展基礎(chǔ)工作,多家單位進行聯(lián)合攻關(guān),從而研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的隨鉆地層測試儀器。
[1] 孫華鋒,陶果,周艷敏,等.電纜地層測試技術(shù)的發(fā)展及其在地層和油藏評價中的角色演變[J].測井技術(shù),2010,34(4):314-322.
[2] 張辛耘,王敬農(nóng),郭彥軍.隨鉆測井技術(shù)進展和發(fā)展趨勢[J].測井技術(shù),2006,30(1):10-15.
[3] 劉建立,陳會年,高炳堂.國外隨鉆地層壓力測量系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2010,32(1):94-98.
[4] Aaron Kiker,Messaoud Djefel.Geo-Tap Operations Manual:Tool Theory and application:2.1-2.20[Z].Halliburton Energy Service,27March,2006.
[5] Mark Proett,Mike Walker.Formation Testing While Drilling:A New Era in Formation Testing[C]∥SPE 84087,the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Denver,Colorado,U S A:5-8,October 2003.
[6] Mark Proett,Jim Fogal.Formation Pressure Testing in the Dynamic Drilling Enviroment[C]∥SPE 87090,the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Dallas,Texas,U S A:2-4March,2004.
[7] Douglas J Seifert,Saleh Al-Dossari.Application for Formation Testing While Drilling in the Middle East[C]∥SPE 93392,the 14SPE Middle East Oil &Gas Show and Conference,Bahrain International Exhibition Centre,Bahrain:12-15March,2005.
[8] Joseph M Finneran,Haavard Roed.Formation Tester While Drilling Experience in Caspian Development Projects[C]∥SPE 967819,the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Dallas,Texas,U S A:9-12Octorber,2005.
[9] Larsen J K,Maeso C J,Liu F,et al.Replacing Wireline Formation Pressure with Formation Pressure While Drilling in Long Horizontal Wells[C]∥IPTC 12103,the International Petroleum Technoloy Conference,Kuala Lumpur,Malaysia:3-5December,2008.
[10]Neumann P M,Salem K M,Tobert G P.Formation Pressure While Drilling Utilized for Geosteering[C]∥SPE 110940,2007SPE Saudi Arabia Technical Symposium,Dhahran,Saudi Arabia:7-8May,2007.
[11]Hani Elshahawi,Oliver Mullins,Mark Proett.Recent Advances in Formation Testing[C]∥The 52nd SPWLA Annual Symposium,Colorado Springs:May,2011.
[12]楊利,田樹寶.新型隨鉆地層壓力測試工具[J].國外油田工程,2005 21(11):20-23.
[13]趙志學(xué),韓玉安,高翔,等.SDC-Ⅰ型隨鉆地層壓力測試器[J].石油機械,2011,39(2):52-54.
[14]楊決算,高翔.基于不穩(wěn)定試井原理的隨鉆地層壓力測試模型[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報,2010,4(2):81-84.
[15]李夢剛,萬長根,白彬珍.隨鉆壓力測量技術(shù)現(xiàn)狀及應(yīng)用前景[J].斷塊油氣田,2008,15(6):123-126.
[16]谷寧,陶果,劉書民.電纜地層測試器在滲透率各向異性地層中的響應(yīng)[J].地球物理學(xué)報,2005,48(1):229-234.
[17]Peter Weinheber,Edward Boratko.Best Practices for Formation Testing in Low Permeability Reservoirs[C]∥SPE 115825,the 2008SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Denver,Colardo:21-24September,2008.
[18]Ekrem Kasap,Kun Huang,Than Shwe.Formation-Rate-Analysis Technique:Combined Drawdown and Buildup Analysis for Wireline Formation Test Data[J].SPE Reservoir Eval.&Eng.,1999,2(3).
[19]Ekrem Kasap,Kun Huang,Than Shwe.Robust and Simple Graphical Solution for Wireline Formation Tests:Combined Drawdown and Buildup Analyses[C]∥SPE 36525,the 1996SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Denver,Colorado:6-9October,1996.
[20]Sheng J J,Georgi D,Lee J.Dynamic Flow Analysis of Probe-Type Formation Tests[C]∥SPE 96891,the 2005SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Dallas,Texas,U S A:9-12October,2005.
[21]Jaedong Lee and John Michaels.Enhanced Wireline Formation Tests in Low-Permeability Formations:Quality Control Through Formation Rate Analysis[C]∥SPE 60293,the 2000SPE Rocky Mountain Regional/Low Permeability Reservoir Symposium and Exhibition,Denver,Colardo:12-15March,2000.
[22]Onur M,Hegeman P S,Kuchuk F J.Pressure-Transient Analysis of Dual Packer-Probe Wireline Formation Testers in Slanted Wells[C]∥SPE 90250,the SPE Annual Technical Conference and Exhibition,Houston Texas,U S A:26-29September,2004.
Analysis and Consideration of Formation Testing While Drilling Technology
DI Dejia1,2,TAO Guo1,2,SUN Huafeng1,2,YUE Wenzheng1,2
(1.State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum,Beijing 102249,China;2.Key Laboratory of Earth Prospecting and Information Technology,China University of Petroleum,Beijing 102249,China)
Simply summarized is the advancement of formation testing while drilling(FTWD)technology.Taking the Geo-Tap tool as a prototype model,analyzed are the principle,technical features,operating principle and tool parameters as well as its future applications in oilfield exploration and development.In addition,introduced is current status of FTWD technology and discussed is the primary difficulties and highlights to develop the technology in China.In China,measurement while drilling(MWD)and wireline formation testing(WFT)tool’s performance and reliability fall behind western companies tool’s.Double-packer mode structure with fluid sampling and real-time analysis function is the main development direction of FTWD tool,which is suitable for China’s oil and gas layer characters with low porosity and permeability.By improving MWD and WFT technology,we should combine all the research and development departments in China to work together closely to learn and analyze the western latest technology,and develop FTWD tool with independent intellectual property.
logging while drilling,formation testing while drilling,formation pressure,fluid interface
TE927.6
A
2011-12-13 本文編輯 余迎)
1004-1338(2012)03-0294-06
邸德家,男,1980年生,博士研究生,主要從事應(yīng)用隨鉆測井和電纜地層測試器方面的研究工作。