[发明专利]用于钻孔测井的方法和装置无效
申请号: | 200980111977.8 | 申请日: | 2009-03-31 |
公开(公告)号: | CN101983342A | 公开(公告)日: | 2011-03-02 |
发明(设计)人: | P·A·B·斯考拉尔;R·J·伊文斯;C·C·麦克莱恩 | 申请(专利权)人: | 南方创新国际股份有限公司 |
主分类号: | G01V5/10 | 分类号: | G01V5/10;G01N23/222;G01T1/202 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李娜;李家麟 |
地址: | 澳大利亚*** | 国省代码: | 澳大利亚;AU |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 钻孔 测井 方法 装置 | ||
1.一种钻孔测井的方法,包括:
收集来自钻孔测井工具的辐射检测器的检测器输出数据;以及
通过(i)确定所述数据中存在的信号的信号形式,(ii)进行所述信号的一个或多个参数的参数估计,其中所述一个或多个参数至少包括信号时间位置,以及(iii)至少从所述信号形式和所述参数估计确定所述信号中的每个信号的能量,来分解检测器输出数据中的单个信号;
从而测井工具更短,测井工具速度更快,停留时间更短和/或改进了分辨率。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述单个信号的分解包括:
获得所述检测器输出数据作为以数字时间序列的形式的数字化检测器输出数据;以及
基于数字时间序列形成数学模型,并且作为至少信号形式、所述至少一个信号的时间位置和所述至少一个信号的幅度的函数;
其中确定所述信号中的每个信号的能量包括基于所述数学模型确定所述信号的幅度,所述幅度指示辐射事件。
3.如权利要求1所述的方法,包括油井测井。
4.如权利要求1所述的方法,其中测井工具长度上小于3米。
5.如权利要求1所述的方法,其中所述信号的分解将停留时间减少2倍或更多。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述信号的分解将测井工具速度增加2倍或更多。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,100kHz或更大的伽马射线的所述辐射检测器上的入射通量。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,500kHz或更大的伽马射线的所述辐射检测器上的入射通量。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于200kHz的输入计数率的大于90%的数据吞吐量。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于500kHz和2000kHz之间的输入计数率的大于70%的数据吞吐量。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于100kHz的输入计数率的大于95%的数据吞吐量。
12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于100kHz和200kHz之间的输入计数率的大于95%的数据吞吐量。
13.如权利要求1所述的方法,包括大于750kHz的输入计数率。
14.如权利要求1所述的方法,包括大于1MHz的输入计数率。
15.如权利要求1所述的方法,其中检测器包括GSO检测器。
16.如权利要求1所述的方法,包括脉冲整形检测器的输出。
17.如权利要求1所述的方法,包括采用源同步信号以避免数据的不当分配。
18.一种钻孔测井装置,包括:
钻孔测井工具,用于照射围绕测井工具的材料,检测由材料发射的辐射,并且用于响应于辐射输出检测器数据;以及
处理器,用于以数字化形式接收检测器数据,并且所述处理器被编程以确定数据中存在的每个信号的信号形式,进行信号的一个或多个参数的参数估计,并且至少从信号形式和参数估计确定信号中每个信号的能量,其中所述一个或多个参数至少包括信号时间位置;
从而测井工具更短,测井工具速度更快,停留时间更短和/或改进了分辨率。
19.如权利要求18所述的装置,其中所述处理器:
被编程为以数字时间序列的形式获得所述检测器输出数据,并且基于数字时间序列形成数学模型,并且作为至少信号形式、所述信号的时间位置和所述信号的幅度的函数;
其中确定所述信号中的每个信号的能量包括基于所述数学模型确定所述信号的幅度,所述幅度指示辐射事件。
20.如权利要求18所述的装置,适于油井测井。
21.如权利要求18所述的装置,其中所述测井工具长度上小于3米。
22.如权利要求18所述的装置,其中处理器的使用允许停留时间减少2倍或更多。
23.如权利要求18所述的装置,其中处理器的使用允许测井工具速度增加2倍或更多。
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