应用DigXY实现测井曲线的图形数字化

应用DigXY 实现测井曲线的图形数字化

路远涛, 杨东梅

*1

2

(1. 大庆油田有限责任公司测试服务分公司测试十一大队, 黑龙江大庆163153;

2. 大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院, 黑龙江大庆163413)

摘 要:测井曲线的数字化是测井资料处理的必要环节, 针对目前广泛应用的解释工具操作复杂, 数据处理麻烦的问题, 特提出应用Dig XY 软件进行原始测井资料的图形数字化。运用DigXY 软件可从多种数据格式的图形中提取数据, 也可直接对使用内置扫描仪扫描的图形进行数字化。研究表明, 由此得出的数据参数能够对测井效果做出很好的评价, 既简化计算又能够准确描绘测井结果的特征, 具有重要的现场指导意义和应用价值。关键词:DigXY 软件; 测井曲线; 数字化

中图分类号:TE27 文献标识码:B 文章编号:1004 5716(2011) 04 0090 04 将测井原始资料数字化是充分利用计算机分析数据的前提与基础。数字化的方法之一是人工使用数字化仪转换, 数字化仪是为数字化目的而配的专用设备[1 3]。另一种方法就是对测井图纸的扫描图像进行交互式采样, 求出曲线上的坐标点。这种方法还可用于其他任何图版或图像的采样, 在目前各种计算机及扫描仪普及、非生产单位没有专人进行数字化的条件下, 采用这种方法是一种必然的趋势。在交互式采样中, Dig XY 软件是一个具备简单操作界面的数字化软件, 可以方便地将图像资料转化成数据资料, 适合于测井资料的数字化。数字化过程包括图形扫描, 交互式采样, 数据重采样。1 图形扫描

测井解释成果图扫描属于图纸输入的范畴。向计算机输入图纸的方法很多, 可采用数字化仪人工输入的方法, 但这种方法的主要缺点是操作繁琐, 工作量大, 输入速度慢, 而且精度受人为因素影响较大。因此, 实现图纸自动输入成为必要。图纸的自动输入是指通过扫描仪或摄像机把图纸转换成为图像文件输入计算机, 然后对图像文件进行必要的处理及识别, 最后形成图形文件。所处理的曲线图是经扫描仪以200dpi 分辨率, 256级灰度扫描进机输出的位图。扫描成功后的图像可保存为任何可用的格式, 但存为JPG 或GIF 格式更节省

*

存储空间。

图1 原始测井曲线扫描图

图1是某口井在875~900m 井段测井曲线扫描结果, 利用Dig XY 软件打开扫描图形的界面如图2所示。DigXY 这种图形数字化工具软件的特点就是, 可以直接调取图形文件, 界面简单, 操作方便。

收稿日期:2010 04 14

() , ,

2 交互式采样

图3、图4所示为交互式采样过程。交互式采样包括以下3步:

(1) 利用DigXY 中的 Define Mapping Reg io n ! 按

钮确定测井曲线数字化的区域, 此时所确定的曲线数字化区域可能和调入的测井曲线区域不完全一致, 点击 Rotate M apping Reg io n ! 可以任意旋转使其与要数字

化的测井曲线区域一致。

图2 原始测井曲线在DigXY 软件中界面

(2) 利用DigXY 中的 Axis Mapping ! 按钮确定数字化曲线的坐标范围, 所扫描测井曲线是声波测井曲线

测得的BI 值, 范围是0~1, 井段深度是875~900m 界面(图3)

图3 测井曲线数字化范围确定界面

(3) 利用DigXY 中的 Co llect Poits ! 按钮, 用鼠标操作读取图像上曲线的坐标点, 要求随深度变化

92 西部探矿工程 2011年第4期顺序取点。对一条测井曲线交互式采样的部分数据见表1。

如果要在同一个图形里再次选取另外一条曲线上的数据, 可以在同一坐标系下, 利用DigXY 中的 New

Date Set ! 按钮, 进行另外一条曲线坐标的选取, 如果要对得出的曲线进行Ex cel 曲线生成, 则需要保持新取曲线与原曲线保持横坐标相同, 重复上述过程, 最后保存

获得曲线数字化结果。

图4 测井曲线刻度点界面表1 一条曲线交互式采样的部分数据

Y (井深) (m) -875. 256-875. 962-876. 859-877. 692

X (测井曲线值) 0. 8529410. 6960780. 6372550. 892157

Y (井深) (m) -879. 808-880. 769-881. 859-883. 654

X (测井曲线值) 0. 6078430. 7058820. 6960780. 872549

Y (井深) (m) -885. 577-887. 179-889. 744-892. 821

X (测井曲线值) 0. 1078430. 8823530. 950980. 921569

Y (井深) (m) -894. 359-896. 474-898. 205-899. 038

X (测井曲线值) 0. 774510. 8921570. 9313730. 862745

通过对图3、图4和表1的操作结果进行分析, 总结出应用Dig XY 软件的具有很强的实用性和技术创新性。即:通过该软件的操作, 可直接从图形或图表中提取坐标数据, 同时该软件支持多种数据格式, 也可直接从内置扫描仪支持工具, 扫描图形, 直接在软件中读取数字化数据。即使图像是旋转的, 本软件也可通过旋转校正, 准确读取数据, 支持线性及对数坐标画图, 可方便画出等值线图、散点图等。采集的数据点可直接查看, 也可直接剪贴至Ex cel 或别的文本编辑器。有时还可管理多重数据集, 可自定义数据点属性。3 数据重采样

[4]

交互式采样过程中, 在曲线变化快的地方, 采样间隔要

小。4 结论

(1) 随着计算机与扫描仪在办公室及研究单位的普及, 采用Dig XY 的方法对测井曲线或其他工程图纸进行交互式数字化是必然的发展趋势。

(2) 应用Dig XY 软件进行图形数字化的方法具有工作量少、精度高及不易出错的特点, 在非生产单位可以作为数字化仪的替代方法普及推广使用。

参考文献:

[1] 张超漠, 曾才顺, 高楚桥, 等. 数字化仪及开发应用[J]. 计

算机应用研究, 1995(3) :39 40.

[2] 贾连兴, 张江陵, 黄上游. 数字化仪的开发与应用[J]. 新浪

数字化后数据的深度是随机的, 为用计算机处理或与其他现有曲线组合使用, 要将曲线重采样为等深度间

隔, 现行的重采样使用两点间的线性插值, 这就要求在

(95页)

2011年第4期 西部探矿工程 95 素等, 提出了松辽盆地南部CO 2气的成藏模式。

火石岭组、营城组沉积时期, 由于地幔柱的作用, 幔源热流体向上侵位导致地壳伸展拆离形成断陷, 大量断裂重新活动或形成, 大量的中基性火山岩喷发。地幔脱气所形成的CO 2和地幔部分熔融所形成的CO 2溶解在幔源岩浆中或在呈游离态随岩浆沿深大断裂向上侵位, 在侵位的过程中随着岩浆温度压力的降低, 溶解在岩浆中的幔源CO 2会出溶析出, 成为挥发份中的一部分。岩浆在上升过程中, 由于侵位而产生的局部巨大挤压应力, 产生大量的裂缝, 这些裂缝连通原有的裂缝和孔隙, CO 2沿着这些裂缝和断裂继续运移, 保存在周缘的裂缝和孔隙中, 部分CO 2随岩浆的喷发而大量散失, 部分保存在火山岩的裂缝和孔隙中或者附近的碎屑岩储层中。保存在火山岩孔隙和裂缝中的CO 2和保存在附近沉积岩裂缝和孔隙中的CO 2在后期构造活动或岩浆热液的影响下, 发生二次运移, 最终形成多层位的、和中基性火山岩、断裂关系密切的CO 2气藏。5 有利目标预测

前面的分析结果表明, 松辽盆地南部CO 2的分布和成藏与深大断裂、中基性岩浆岩及后期反转构造密切相关, 基于此, 结合松辽盆地南部的实际情况, 预测长深6井区、德深5井区、乾安西、长岭地区为CO 2聚集的有利地区(图3) 。6 结论

(1) 松辽盆地南部CO 2气为深部幔源成因;

参考文献:

[1] 戴金星, 戴春森, 宋岩, 洪峰. 中国东部无机成因的二氧化

碳气藏及其特征[J].中国海上油气(地质) , 1994, 8(4) :215 222.

[2] 戴春森, 宋岩, 孙岩. 中国东部二氧化碳气藏成因特点及分

布规律[J]. 中国科学(B 辑) , 1995, 25(7) :764 771. [3] 陶士振, 刘德良, 杨晓勇, 等. 无机成因二氧化碳气的类型

分布和成藏控制条件[J]. 中国区域地质, 1999, 18(2) :218 222.

[4] 戴金星, 戴春森, 等. 中国一些地区温泉中天然气的地球化

学特征及碳、氦同位素组成[J]. 中国科学(B 辑) , 1994, 24(4) :426 433.

[5] P ineau F. , Jav oy M . Carbon isot ope in middle oceanic r idge

basalt[J]. Ear th and Planeta ry Science Lett ers, 1983(62) :239 257.

[6] 刘文汇, 刘全新, 徐永昌, 等. 天然气地球化学数据的获取

及应用[J]. 天然气地球科学, 2003, 14(1) :21 34.

[7] 徐永昌, 刘文汇, 沈平, 等. 天然气地球化学的重要分

支 稀有气体地球化学[J].天然气地球科学, 2003, 14(5) :157 166.

(2) 幔源中基性岩浆岩是CO 2的气源和载体, 深大断裂是CO 2上升的通道, 深大断裂和中基性岩浆岩、后期构造作用共同控制了CO 2的时空展布;

(3) 预测长深6井区、德深5井区、乾安西、长岭地

区为下步CO 2气藏勘探的有利目标。

(上接第92页)

[3] J. E. Shemeta, S. M axw ell, N. R. War pinski. 2009. St ac

king Seismo gr ams to Impro ve M icroseismic I mages. Paper SPE-108103-P A-P :156 164.

[4] 黄书先, 张超模. 用M AT LA B 实现测井曲线数字化[J].江

汉石油学院学报, 2003, 25(4) :56 57.

With DigXY Software Changing Logging

C urve into Pattern Digitization L U Yuan tao 1, Y A NG Dong mei 2

(1. D aq ing O il F ield L imited Liability Comp any Well L ogging T echnical Ser vices D ivision the 11th D ep artment , D aqing H ei long j iang 163153, China; 2. D aq ing D r illing and E x p lor ation Comp any D r illing Engineering T echnolo gy Resear ch I ns titute,

D aqing H eilongj iang 163413, China)

Abstract:It is a necessary part in pr ocessing the lo gg ing infor ma tion that to make the log g ing curve dig itizing. T he pr esent widly used lo gg ing inter pr etatio n to ols ar e difficult to operate, and the data pr ocessing is in t rouble. T hen, in this paper, a new metho rd to use the Dig XY softw are to make the initial log g ing infor ma tion g ra ph into digitization is put fo rw ard. Wit h this softw are sev eral types of g raphes can be chang ed into differ ent datas, and it can also chang e the scaning g r aph into datas. Fr om the r e sear ch, the datas that ex tracted fr om g raphes hig hly evaluate the lo gg ing result, which bo th simplifies calculation and accurately describes the characterist ics of logg ing r esult. T here is impo rtant field dir ective sig nificance and using v alue.

Key words:Dig XY so ftwar e; Bor eho le lo g; Dig itization

应用DigXY 实现测井曲线的图形数字化

路远涛, 杨东梅

*1

2

(1. 大庆油田有限责任公司测试服务分公司测试十一大队, 黑龙江大庆163153;

2. 大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院, 黑龙江大庆163413)

摘 要:测井曲线的数字化是测井资料处理的必要环节, 针对目前广泛应用的解释工具操作复杂, 数据处理麻烦的问题, 特提出应用Dig XY 软件进行原始测井资料的图形数字化。运用DigXY 软件可从多种数据格式的图形中提取数据, 也可直接对使用内置扫描仪扫描的图形进行数字化。研究表明, 由此得出的数据参数能够对测井效果做出很好的评价, 既简化计算又能够准确描绘测井结果的特征, 具有重要的现场指导意义和应用价值。关键词:DigXY 软件; 测井曲线; 数字化

中图分类号:TE27 文献标识码:B 文章编号:1004 5716(2011) 04 0090 04 将测井原始资料数字化是充分利用计算机分析数据的前提与基础。数字化的方法之一是人工使用数字化仪转换, 数字化仪是为数字化目的而配的专用设备[1 3]。另一种方法就是对测井图纸的扫描图像进行交互式采样, 求出曲线上的坐标点。这种方法还可用于其他任何图版或图像的采样, 在目前各种计算机及扫描仪普及、非生产单位没有专人进行数字化的条件下, 采用这种方法是一种必然的趋势。在交互式采样中, Dig XY 软件是一个具备简单操作界面的数字化软件, 可以方便地将图像资料转化成数据资料, 适合于测井资料的数字化。数字化过程包括图形扫描, 交互式采样, 数据重采样。1 图形扫描

测井解释成果图扫描属于图纸输入的范畴。向计算机输入图纸的方法很多, 可采用数字化仪人工输入的方法, 但这种方法的主要缺点是操作繁琐, 工作量大, 输入速度慢, 而且精度受人为因素影响较大。因此, 实现图纸自动输入成为必要。图纸的自动输入是指通过扫描仪或摄像机把图纸转换成为图像文件输入计算机, 然后对图像文件进行必要的处理及识别, 最后形成图形文件。所处理的曲线图是经扫描仪以200dpi 分辨率, 256级灰度扫描进机输出的位图。扫描成功后的图像可保存为任何可用的格式, 但存为JPG 或GIF 格式更节省

*

存储空间。

图1 原始测井曲线扫描图

图1是某口井在875~900m 井段测井曲线扫描结果, 利用Dig XY 软件打开扫描图形的界面如图2所示。DigXY 这种图形数字化工具软件的特点就是, 可以直接调取图形文件, 界面简单, 操作方便。

收稿日期:2010 04 14

() , ,

2 交互式采样

图3、图4所示为交互式采样过程。交互式采样包括以下3步:

(1) 利用DigXY 中的 Define Mapping Reg io n ! 按

钮确定测井曲线数字化的区域, 此时所确定的曲线数字化区域可能和调入的测井曲线区域不完全一致, 点击 Rotate M apping Reg io n ! 可以任意旋转使其与要数字

化的测井曲线区域一致。

图2 原始测井曲线在DigXY 软件中界面

(2) 利用DigXY 中的 Axis Mapping ! 按钮确定数字化曲线的坐标范围, 所扫描测井曲线是声波测井曲线

测得的BI 值, 范围是0~1, 井段深度是875~900m 界面(图3)

图3 测井曲线数字化范围确定界面

(3) 利用DigXY 中的 Co llect Poits ! 按钮, 用鼠标操作读取图像上曲线的坐标点, 要求随深度变化

92 西部探矿工程 2011年第4期顺序取点。对一条测井曲线交互式采样的部分数据见表1。

如果要在同一个图形里再次选取另外一条曲线上的数据, 可以在同一坐标系下, 利用DigXY 中的 New

Date Set ! 按钮, 进行另外一条曲线坐标的选取, 如果要对得出的曲线进行Ex cel 曲线生成, 则需要保持新取曲线与原曲线保持横坐标相同, 重复上述过程, 最后保存

获得曲线数字化结果。

图4 测井曲线刻度点界面表1 一条曲线交互式采样的部分数据

Y (井深) (m) -875. 256-875. 962-876. 859-877. 692

X (测井曲线值) 0. 8529410. 6960780. 6372550. 892157

Y (井深) (m) -879. 808-880. 769-881. 859-883. 654

X (测井曲线值) 0. 6078430. 7058820. 6960780. 872549

Y (井深) (m) -885. 577-887. 179-889. 744-892. 821

X (测井曲线值) 0. 1078430. 8823530. 950980. 921569

Y (井深) (m) -894. 359-896. 474-898. 205-899. 038

X (测井曲线值) 0. 774510. 8921570. 9313730. 862745

通过对图3、图4和表1的操作结果进行分析, 总结出应用Dig XY 软件的具有很强的实用性和技术创新性。即:通过该软件的操作, 可直接从图形或图表中提取坐标数据, 同时该软件支持多种数据格式, 也可直接从内置扫描仪支持工具, 扫描图形, 直接在软件中读取数字化数据。即使图像是旋转的, 本软件也可通过旋转校正, 准确读取数据, 支持线性及对数坐标画图, 可方便画出等值线图、散点图等。采集的数据点可直接查看, 也可直接剪贴至Ex cel 或别的文本编辑器。有时还可管理多重数据集, 可自定义数据点属性。3 数据重采样

[4]

交互式采样过程中, 在曲线变化快的地方, 采样间隔要

小。4 结论

(1) 随着计算机与扫描仪在办公室及研究单位的普及, 采用Dig XY 的方法对测井曲线或其他工程图纸进行交互式数字化是必然的发展趋势。

(2) 应用Dig XY 软件进行图形数字化的方法具有工作量少、精度高及不易出错的特点, 在非生产单位可以作为数字化仪的替代方法普及推广使用。

参考文献:

[1] 张超漠, 曾才顺, 高楚桥, 等. 数字化仪及开发应用[J]. 计

算机应用研究, 1995(3) :39 40.

[2] 贾连兴, 张江陵, 黄上游. 数字化仪的开发与应用[J]. 新浪

数字化后数据的深度是随机的, 为用计算机处理或与其他现有曲线组合使用, 要将曲线重采样为等深度间

隔, 现行的重采样使用两点间的线性插值, 这就要求在

(95页)

2011年第4期 西部探矿工程 95 素等, 提出了松辽盆地南部CO 2气的成藏模式。

火石岭组、营城组沉积时期, 由于地幔柱的作用, 幔源热流体向上侵位导致地壳伸展拆离形成断陷, 大量断裂重新活动或形成, 大量的中基性火山岩喷发。地幔脱气所形成的CO 2和地幔部分熔融所形成的CO 2溶解在幔源岩浆中或在呈游离态随岩浆沿深大断裂向上侵位, 在侵位的过程中随着岩浆温度压力的降低, 溶解在岩浆中的幔源CO 2会出溶析出, 成为挥发份中的一部分。岩浆在上升过程中, 由于侵位而产生的局部巨大挤压应力, 产生大量的裂缝, 这些裂缝连通原有的裂缝和孔隙, CO 2沿着这些裂缝和断裂继续运移, 保存在周缘的裂缝和孔隙中, 部分CO 2随岩浆的喷发而大量散失, 部分保存在火山岩的裂缝和孔隙中或者附近的碎屑岩储层中。保存在火山岩孔隙和裂缝中的CO 2和保存在附近沉积岩裂缝和孔隙中的CO 2在后期构造活动或岩浆热液的影响下, 发生二次运移, 最终形成多层位的、和中基性火山岩、断裂关系密切的CO 2气藏。5 有利目标预测

前面的分析结果表明, 松辽盆地南部CO 2的分布和成藏与深大断裂、中基性岩浆岩及后期反转构造密切相关, 基于此, 结合松辽盆地南部的实际情况, 预测长深6井区、德深5井区、乾安西、长岭地区为CO 2聚集的有利地区(图3) 。6 结论

(1) 松辽盆地南部CO 2气为深部幔源成因;

参考文献:

[1] 戴金星, 戴春森, 宋岩, 洪峰. 中国东部无机成因的二氧化

碳气藏及其特征[J].中国海上油气(地质) , 1994, 8(4) :215 222.

[2] 戴春森, 宋岩, 孙岩. 中国东部二氧化碳气藏成因特点及分

布规律[J]. 中国科学(B 辑) , 1995, 25(7) :764 771. [3] 陶士振, 刘德良, 杨晓勇, 等. 无机成因二氧化碳气的类型

分布和成藏控制条件[J]. 中国区域地质, 1999, 18(2) :218 222.

[4] 戴金星, 戴春森, 等. 中国一些地区温泉中天然气的地球化

学特征及碳、氦同位素组成[J]. 中国科学(B 辑) , 1994, 24(4) :426 433.

[5] P ineau F. , Jav oy M . Carbon isot ope in middle oceanic r idge

basalt[J]. Ear th and Planeta ry Science Lett ers, 1983(62) :239 257.

[6] 刘文汇, 刘全新, 徐永昌, 等. 天然气地球化学数据的获取

及应用[J]. 天然气地球科学, 2003, 14(1) :21 34.

[7] 徐永昌, 刘文汇, 沈平, 等. 天然气地球化学的重要分

支 稀有气体地球化学[J].天然气地球科学, 2003, 14(5) :157 166.

(2) 幔源中基性岩浆岩是CO 2的气源和载体, 深大断裂是CO 2上升的通道, 深大断裂和中基性岩浆岩、后期构造作用共同控制了CO 2的时空展布;

(3) 预测长深6井区、德深5井区、乾安西、长岭地

区为下步CO 2气藏勘探的有利目标。

(上接第92页)

[3] J. E. Shemeta, S. M axw ell, N. R. War pinski. 2009. St ac

king Seismo gr ams to Impro ve M icroseismic I mages. Paper SPE-108103-P A-P :156 164.

[4] 黄书先, 张超模. 用M AT LA B 实现测井曲线数字化[J].江

汉石油学院学报, 2003, 25(4) :56 57.

With DigXY Software Changing Logging

C urve into Pattern Digitization L U Yuan tao 1, Y A NG Dong mei 2

(1. D aq ing O il F ield L imited Liability Comp any Well L ogging T echnical Ser vices D ivision the 11th D ep artment , D aqing H ei long j iang 163153, China; 2. D aq ing D r illing and E x p lor ation Comp any D r illing Engineering T echnolo gy Resear ch I ns titute,

D aqing H eilongj iang 163413, China)

Abstract:It is a necessary part in pr ocessing the lo gg ing infor ma tion that to make the log g ing curve dig itizing. T he pr esent widly used lo gg ing inter pr etatio n to ols ar e difficult to operate, and the data pr ocessing is in t rouble. T hen, in this paper, a new metho rd to use the Dig XY softw are to make the initial log g ing infor ma tion g ra ph into digitization is put fo rw ard. Wit h this softw are sev eral types of g raphes can be chang ed into differ ent datas, and it can also chang e the scaning g r aph into datas. Fr om the r e sear ch, the datas that ex tracted fr om g raphes hig hly evaluate the lo gg ing result, which bo th simplifies calculation and accurately describes the characterist ics of logg ing r esult. T here is impo rtant field dir ective sig nificance and using v alue.

Key words:Dig XY so ftwar e; Bor eho le lo g; Dig itization


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