■ 王大銳
早期的聲波測(cè)量方法相對(duì)簡(jiǎn)單,只是將地震信號(hào)與巖層進(jìn)行對(duì)照擬合。現(xiàn)在,聲波測(cè)量能揭示許多儲(chǔ)層與井眼特性,可以用來推導(dǎo)原始和次生孔隙度、滲透率、巖性、孔隙壓力、侵入、各向異性、礦物組份、流體類型、應(yīng)力大小和方向、裂縫及其方位,以及套管-水泥膠結(jié)質(zhì)量等。地層特性通常有很強(qiáng)的方位性,因此,必須進(jìn)行三維測(cè)量才能提供完整的描述。
三維聲波能提供軸向(沿井筒方向)、周向(順著井周)、徑向(垂直于井筒方向)三個(gè)方向上的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)。井眼周圍和較遠(yuǎn)處的變化取決于多鐘因素,包括井眼相對(duì)于沉積層的角度。水平地層中直井的軸向變化是最典型的,能夠指示巖性、流體含量、孔隙度和滲透率的變化。由于應(yīng)力分布不均勻以及鉆井引起的近井力學(xué)和化學(xué)變化,造成了徑向流體和巖石特性的變化。周向變化能表明由于礦物顆粒分層、裂縫排列和應(yīng)力差引起的各向異性。
三維聲波擁有多極子發(fā)射和陣列接收聲系,能測(cè)得更豐富的地層信息及更高的周向和軸向分辨率;并且擁有定向發(fā)射接收技術(shù),能獲得更精確的地層方位信息;采用較大功率發(fā)射換能器及靈敏度更高的信號(hào)處理電路,使得徑向探測(cè)深度得到顯著提高,從而能獲得更豐富、更深入的原狀地層信息,如圖1所示。
圖1 三維聲波示意圖
傳統(tǒng)的單極子聲波測(cè)井技術(shù)可以用來評(píng)價(jià)均勻地層;正交偶極子聲波測(cè)井技術(shù)可以用來評(píng)價(jià)對(duì)稱軸沿水平方向的橫向各向同性地層。隨著勘探開發(fā)的不斷深入,石油勘探、開采的難度不斷加大。這就要求發(fā)展在非均質(zhì)、各向異性、裂縫性等復(fù)雜地層井孔條件下,能夠提供更精細(xì)的、三維空間描述的地層信息的聲波測(cè)井方法和技術(shù)。三維聲波能加強(qiáng)現(xiàn)有的多極子聲波測(cè)井儀器的所有功能,并具有更大的徑向探測(cè)深度,以及良好的周向方位分辨率。
三維聲波儀器充分利用各類型換能器特征,結(jié)合先進(jìn)的工藝設(shè)計(jì)和電路技術(shù),能夠在以下生產(chǎn)需求下投入應(yīng)用:(1)提供更精細(xì)的地層信息,包括提供更高的周向分辨率,更高的軸向分辨率,更可靠的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù);(2)提供探測(cè)深度更高的徑向地層信息,包括評(píng)價(jià)井旁有無污染帶,評(píng)價(jià)地層傷害的程度,準(zhǔn)確測(cè)量原狀地層的聲波時(shí)差,為地層流體測(cè)試、壓力測(cè)試等各種近井壁地層測(cè)試技術(shù)和井壁取心提供可靠參考依據(jù),為防砂作業(yè)提供依據(jù);(3)提供井周不均勻地層的方位評(píng)價(jià)信息,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)井周地層的聲學(xué)和力學(xué)的周向不均勻性,為定向鉆井提供依據(jù),為定向射孔提供距離,判斷井孔是否穿過界面;(4)提供套管井水泥膠結(jié)質(zhì)量評(píng)價(jià)和地層評(píng)價(jià)信息。
雖然國(guó)外的三維聲波測(cè)井技術(shù)發(fā)展較早,但真正投入生產(chǎn)應(yīng)用時(shí)間還較短,而且應(yīng)用區(qū)域相對(duì)狹小,儀器類型相對(duì)單一。國(guó)內(nèi)三維聲波測(cè)井技術(shù)起步較晚,但很快得到了測(cè)井各界的高度重視,通過堅(jiān)持不懈地研發(fā),三維聲波測(cè)井技術(shù)肯定能取得較快的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。
對(duì)于孔隙級(jí)數(shù)字巖心多相滲流的研究,首先需要弄清的是巖心內(nèi)部孔隙空間結(jié)構(gòu)。目前世界上對(duì)數(shù)字巖心重建的方法有切片組合法、X射線立體成像法以及基于圖像的數(shù)值重建方法等。而第三種方法只需要極少量巖石切片(一般為幾厘米)的X光掃描圖像,該方法經(jīng)濟(jì)方便,是現(xiàn)在普遍使用的方法。微CT掃描儀主要包括:X射線源、樣品夾持器、X射線探測(cè)器以及相應(yīng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理的工作站、顯示器等。X射線源產(chǎn)生掃描樣品所需的X射線;樣品夾持器固定待掃描樣品,高精度旋轉(zhuǎn)掃描;X射線探測(cè)器檢測(cè)經(jīng)樣品衰減后的X射線。上述組成均與計(jì)算機(jī)連接,計(jì)算機(jī)用于精確控制X射線源的射線強(qiáng)度、樣品夾持器的旋轉(zhuǎn)角度和其他掃描參數(shù),此外計(jì)算機(jī)還將對(duì)檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行處理,最終輸出樣品的CT掃描圖像。
微CT成像原理是X射線的衰減,即X射線穿過物質(zhì)時(shí)與物質(zhì)的原子相互作用引起的能量衰減,如圖2所示。在掃描過程中X射線衰減主要取決于樣品的材料組成、密度和光束方向的厚度。
圖2 微CT掃描儀基本構(gòu)成示意圖
衰減強(qiáng)度信號(hào)被探測(cè)器接收后傳輸給計(jì)算機(jī),CT系統(tǒng)使用二維投影圖重構(gòu)算法重構(gòu)出樣品內(nèi)部三維結(jié)構(gòu)的切片圖像。
為了方便樣品固定,以及獲得高分辨率的巖石樣品圖像,便于后期圖像處理,實(shí)驗(yàn)中應(yīng)當(dāng)將巖石樣品打磨成直徑0.3~0.5cm,長(zhǎng)度1~1.5cm,近圓柱體形態(tài)。并盡可能地縮小探測(cè)器和X射線源間的距離,有利于獲得高分辨率的圖像并縮短實(shí)驗(yàn)時(shí)間。
根據(jù)所得CT掃描圖像,運(yùn)用三維重構(gòu)軟件將其重建為三維立體模型,為之后將要進(jìn)行的模型測(cè)量、力學(xué)性質(zhì)以及滲流特性等方面的研究做好基礎(chǔ)工作。在對(duì)重構(gòu)模型進(jìn)行圖像分割處理前,為了減少圖形的噪聲干擾,或者突出研究對(duì)象,需要對(duì)CT掃描圖像進(jìn)行降噪處理。正是基于這樣的目的,降噪處理工具往往會(huì)通過一系列的算法而使圖形更易識(shí)別。例如,降噪處理可以從損壞的圖像或較低對(duì)比度圖像中去除噪聲干擾。
將巖石切片圖形中獨(dú)立的基質(zhì)或者孔隙各自分割開,以達(dá)到觀測(cè)孔洞數(shù)據(jù)的目的,同時(shí)也能更好地分析孔隙或者顆粒的體積、表面積、空間坐標(biāo)等物性參數(shù)。
圖3 切片分割處理結(jié)果及顆粒區(qū)分圖
從圖3中可以觀察到,顆粒與顆粒之間基本被分隔開來,圖中的孔隙(黑色)分布比較明顯?;疑糠譃椴煌膸r石顆粒。對(duì)巖樣的CT掃描圖形進(jìn)行測(cè)量,可以直觀地得到該樣品的孔隙體積,有利于分析樣品的絕對(duì)滲透率。同時(shí)可得到巖石顆粒的粒徑大小,得到巖樣的粒度分布。最終得到的結(jié)果與實(shí)驗(yàn)相對(duì)比,為以后的相滲過程模擬做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。經(jīng)過計(jì)算機(jī)軟件處理后,可以獲得如圖4所示的三維圖像。圖4中不同的顏色代表每一個(gè)不同的孔隙。從三維圖形中可以看出,所分析的樣品巖樣孔隙性較好,各孔隙尺度較大,是良好的油氣儲(chǔ)存場(chǎng)所。
圖4 三維可視化效果的孔隙
這種三維可視化技術(shù)的先進(jìn)性表現(xiàn)在:可以直觀地得到數(shù)字巖心的物性資料;對(duì)數(shù)字巖心進(jìn)行可視化處理,可以找到數(shù)字巖心重建過程中的部分問題,方便改進(jìn)數(shù)字巖心的模擬。了解圖像的各個(gè)處理步驟,使數(shù)字巖心重建的原理更容易被理解。圖像的部分測(cè)量可以和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量數(shù)據(jù)相對(duì)比,判斷重建的準(zhǔn)確性。微觀級(jí)的滲流研究,是在孔隙級(jí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行,借助可視化數(shù)字巖心,有利于滲流過程的模擬,有利于發(fā)現(xiàn)微觀滲流的規(guī)律。重建后所得巖樣孔隙度與實(shí)際所測(cè)孔隙度非常接近,存在的誤差是由于實(shí)測(cè)孔隙度為有效孔隙度,而重建后所得孔隙度為巖樣的絕對(duì)孔隙度,對(duì)巖樣物性參數(shù)的測(cè)量,重建所得數(shù)據(jù)具有可靠性,可用于工程計(jì)算。