【VIP专享】贝克休斯测井新技术
国外生产测井新技术

评价。 过套管井地层电阻率一直是国外大型测井公司 竞相发展的高新技术。 现在随着电子技术的进步, 与 套管测量地层电阻率相关的大量设计和测量难题已 被解决。 斯伦贝谢的 CH FR - PLU S 和阿特拉斯的 TCR 是新推出的过套管电阻率仪 , 可以用于寻找未 动油气, 跟踪油藏流体饱和度的变化以及油藏流体 界面的运移情况。 测量方法源于侧向测井 , 可以理解 为跟踪电流从下井仪流出, 流经的路径以及最后到 电路电极的全过程。斯伦贝谢公司通过对其过套管 电阻率测井仪器 CH FR 进行了改进, 推出了一种测 速较快的CH FR - PLU S。 斯伦贝谢的CHFR 仪测量 范围为 1 ~ 1008 m , 纵向分辨率为 0. 6~ 1. 2m , 定 点测速为10m �h。 而改进后的CH FR - PLU S 测速为 61m �h~ 73m �h, 额定温 度和压力 分别为 300° F 和 15000p s i。 相对于 CH FR 仪, CHFR - PLU S 立足于 误差抵消而不是误差补偿, 不必单独测量套管电阻 率补偿量, 测量时间减半, 减少了下井次数, 费用降 阀偏心筒和打捞工具 , Da llad 公司的 H a liburton 能 源服务部开发的油管传输电动气举阀 , 借助于地面 控制设备和套管柱内的金属电缆可以对其进行控制 和调节。 [ 参考文献 ] [1 ] 魏纳等. 排水采气工艺技术新进展 [J ]. 新疆石 油天然气, 2006, ( 2). [ 2 ] 高峰博. 排水采气工艺技术进展及发 展趋势 [ J ]. 内蒙古石油化工 , 2008, (2 ). [ 3 ] 李鹭光. 四川油气田天然气开发新技 术进展 [ J ]. 天然气工业 , 2008, 28(1). [4 ] 黄艳 . 国外排水采气工艺技术现状及发展趋势 [J ]. 钻采工艺, 2005, 28 ( 4). [ 5] 张启汉, 等. 气举排水采气工艺在南翼山凝析 气藏的应用 [ J ]. 钻采工艺 , 2000, 23 ( 4).
贝克休斯LATIDRILL^TM高性能页岩气用水基钻井液

① 向钻 头提供 更大的水马力 ; ②通过 清除钻头表 面钻 削防止钻 头泥包和 堆积 ; ③提 高滑动性 ; ④ 降低扭矩和 阻尼。
( 2 ) 降低 作 业成 本 。L A T I D R I L L 体 系可 以 大 量 节 约 钻 时和 成 本 。 ①降低或 消除与井壁不稳 定有关的非生产 时间, 从 而可 以不 问断地持续 钻进作业 ; ② 降低 或消除与 油基 钻 井液和 钻 削有 关的清理 、 处理及运输成本 费用; ③ 与油基钻井液体 系相 比, 清理时 间可 降低 2 d左右 ; ④钻 井液 漏失少 , 从而节约成本 。 ( 3 ) 降低 H S E风险 。L A T I D R I L L 体 系可以提 高钻 井现场安全 , 降低 与油基钻 井液有关的 H S E风险 , 另外 , 由于该水基体 系比较环保 , 无需特 殊运输、 清理 或处理。 ( 4 ) 按 客 户 需求 配置 配 方 。L A T I D R I L L 体 系可按 客 户 需 求 增 配 以 下 配 方 : ①增强 因子——通过对金属表 面、 钻 削和地层 形成涂层和润滑提 高润滑性能和 钻井效率 ; ② 润滑剂—— 通过 降低 高温 高 压环 境 中的扭矩和 阻尼 来提 高钻速 ; ③ 井壁稳定 剂——机械性 地保 持井筒完整 , 抑 制黏 土水化和膨胀 ; @c o :清除剂—— 防止 污染 , 保持 流体 的完整性 。 ( 5 ) 价值更 高。L A T I D R I L L 体 系可与 贝克休 斯 的其他 页岩钻 井 方案打 包组合 , 如与 贝克休 斯 的 S t a r T r a k 成像 工具 组 合, 可 以在钻进过程 中区别天然裂缝与诱导裂缝 , 从 而进 行 最佳水 平段 产层 布局 , 使产 能最 大化。该 水基 体 系也 可与 贝克休 斯的A u t o T r a k 旋转导 向系统 、 休 斯克里斯坦森的 T a l o n T M 3 D P D C钻 头配套使 用, 为 页岩 气开发提供 最佳解 决方案 。
海上石油水平井钻探中随钻测井技术的应用

103在油田开发进入中后期,开发难度会显著增加,对技术要求也会有所提升。
为了保证油田的开发效益,需要利用水平井技术提升油田开发效益。
水平井和直井相比有显著优势,可以保证油田效益,实现少井高产。
在新油田开发和老油田利用水平井开采剩余油方面也非常有效,因此,随钻测井是水平井施工中非常重要的环节,同时也是水平井成败的关键。
1 随钻测井技术简介在海上石油水平井钻探过程中,随钻测井和实时测量技术主要用来地层评价的油管井眼所穿过地层的各种岩石物理参数,将实时测量数据用于地质导向相关的井眼机械参数和集合参数[1]。
测试的项目主要包括自然伽马、地层压力、中子孔隙度、电阻率、声波时差、岩石体积密度、井径、光电效应截面指数等,甚至可以根据甲方的需要进行随钻核磁共振测量和井眼电阻率成像测井。
随钻测井信息除了所有的电缆测井物理信息,还可以对井眼轨迹和钻头技术情况等多种钻井工程信息进行测量和记录。
在获得这些信息后不仅可以低成本、高时效的实现地质目标,而且可以对地质情况进行快速评价。
随钻测井技术优点包括以下方面:可以进行随钻测井服务,并且可以对地层进行独立评价;和常规测井相比,可以更加真实、及时的将地层原状信息反映出来;和钻杆传输测井PCL对比,更适合在各种恶劣的井下环境中作业,尤其在小井眼、水平井和大斜度井测量中更有优势,随钻测井的可靠性和安全性更高[2]。
2 随钻测井技术在C4区块的应用C4区块钻、探井90%以上井位采用了随钻测井技术,在进行随钻测井过程中,使用贝克休斯公司随钻测井技术充分发挥了上述优点,很好地解决了丛式井防碰问题,得到了甲方认可,提高了本区块钻井项目时效。
2.1 贝克休斯随钻测井关键技术随钻测井的关键技术是信号传输的控制,贝克休斯随钻测井数据采用钻井液压力脉冲传输,它是将被测参数转变成钻井液压力脉冲,会随钻井液循环传送至地面。
其高速数据传输特点包括:原始信号的形状清晰且容易确定;泵噪音和反射作用导致到达地面传感器信号失真(对泵噪音消除,使得井下脉冲信号识别变得现实);动态优先提升(DDP)算法可消除发射作用和表面噪音;对信号进行最终过滤,并采用相关恢复器对井下信号进行恢复;3b/s 实时数据密度,具有足够分辨率,能够确保图像重要特征的识别;若增加至6b/s的数据密度,即可产生清晰图像,确保特征识别以及实时倾角选择。
国外钻井完井技术新进展

国外钻井完井技术新进展1 水平井钻井技术1.1 水平井应用的油藏和地区目前,水平井已作为常规钻井技术应用于几乎所有类型的油藏,如枯竭油藏、致密气藏、低渗油藏、边际油藏、高渗油藏等。
除了传统意义的水平钻井之外,近年来,水平井又有了许多新的应用:•水平井作为注入井,提高产量•分支水平井开采多个产层•开采老油田剩余油•多目标开发产层•开采气藏或疏松砂岩油藏•水平井资料用于油藏描述•薄层油藏、注水剖面修正、持续增产1.2 水平井的效益近年来,水平井钻井成本已降至直井的1.5~2倍,甚至有的水平井成本只是直井的1.2倍,而水平井的产量是直井的4~8倍。
1.3 国外水平井钻井技术指标•水平井最大水平段达6118m;•水平井最大垂深6062m;•水平井最大单井进尺10172m;•双侧向水平井总水平段长度达到4550.1m(该井垂深1389.9m);•多分支水平井总水平段长度达到11342m。
1.4 国外水平井钻井新技术1.4.1国外水平井钻井技术正在向集成系统发展以提高成功率和综合经济效益为目的,结合地质、地球物理、油层物理和各工程技术,对地质评价和油气藏筛选、水平井设计和施工进行综合优化。
兰德马克图形公司开发出一种名为决策空间(DecisionSpace™)的新一代定向井设计软件包,可显著降低油田开发中井眼轨迹的设计周期。
这个集成软件包由三部分组成:资产设计师(Asset- Planner™)、轨迹跟踪设计师(TracPlanner™)和精确定位(PrecisionTarget™)。
利用该软件包,可以迅速地为新老油田开发方案提供多井平台下的油田开发井眼轨迹设计方案,借助先进的井眼轨迹设计技术和工作流程技术缩短井眼轨迹设计周期。
“资产设计师”可以根据储层模型自动生成储层靶区目标。
应用该软件在储层模型内对储层特性进行筛选,从而产生储层油藏目标,使用者可以根据自己的泄油要求优化现场设计。
“轨迹跟踪设计师”可以快速有效地以人机对话的方式建立并显示多种勘探或油田开发方案,在详细的计划实施前,就可以得到可靠的估计。
《教学分析》-贝克休斯非常规钻井技术(HH)

AutoTrak Curve ™ 高造斜率旋转导向
常规钻井马达
脉冲器/ 发电机
MWD
特点
增斜能力 15° / 100 ft 近钻头井斜和方位伽玛成像
一体化的钻具组合
更坚固的设计、 更简单的电子组件
方位伽玛
近钻头井斜
技术效益
可用一套BHA完成增斜段和水平段 精确的井眼几何和地质定位
最大限度地不占用钻机时间
•环空压力/ECD •电阻率
•方位/旋转方位、井斜
•4.8m (25ft)
•双向通讯和动力模块
•导向头
•方位伽马及伽马成像 (5.0m 16ft)
•OnTrak™
•振动与粘滑 •(7.8m 25ft)
•BCPM
第一次在页岩油开发中应用旋转导向技术
底工作平稳,只有外肩部产生几颗崩齿
背景和挑战 • 高造斜率: 6.5°@30m • 地层岩性:
大庆营城组3段 高研磨性火成岩含砾砂岩; 流纹质凝灰岩 • 牙轮钻进机械钻速低,进尺短,不能满足 提速需求
贝克休斯解决方案和使用结果 • 贝克休斯推荐使用8 ½ 英寸 Kymera复合
式新型钻头。 • 低速高扭距马达:6 ¾ “ LS X-treme; • 马达钻速:55-135RPM (1000-2500lpm) • 单趟钻进尺205.32米,机械钻速2.75米/小
•导向头
•方位伽马及伽马成像 (5.0m 16ft)
•OnTrak™
•振动与粘滑 •(7.8m 25ft)
•双向通讯和动力模块
•BCPM
•测径
•密度
•14.9m (49ft) •15.6m (51ft)
•中子孔隙度 •18.0m (59ft)
能够解决地质问题的成像测井新技术

能够解决地质问题的成像测井新技术
徐晓伟
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】2005(020)003
【摘要】利用测井手段来解决地质问题已有几十年的历史了,但成像测井在解决地质问题方面的优势越来越受到地质家们的青睐.成像测井新技术所提供的信息可以
更直观和准确地显示地下油气藏的地质特征.这些特征包括构造的(构造倾斜、褶皱、断层或裂缝)和沉积的(地层面、层理或侵蚀面)特性.此外,成像资料还有助于确定现
今地应力方向及判断井眼的稳定性.目前,可供选择的成像仪器很多,若从测量方法考虑可大致分为电成像和声成像两种.由于资料所限,本文只简述贝克阿特拉斯、哈里
伯顿和斯伦贝谢公司几种有代表性的成像测井新技术.
【总页数】3页(P10-12)
【作者】徐晓伟
【作者单位】本刊编辑部
【正文语种】中文
【中图分类】TE2;P631
【相关文献】
1.成像测井新技术在川西须二段储层评价中的应用 [J], 李建良;葛祥;张筠
2.成像测井新技术研究 [J], 李慧玲;尚坡利
3.德州仪器推出首款采用先进65纳米工艺的无线数字基带处理器——新技术使集
成的SoC解决方案能够实现更高性能、更代功耗 [J],
4.成像测井新技术在水利工程中的应用 [J], 查恩来;丁凯
5.新技术采用能够提高家庭农场经营效率吗?——基于新技术需求实现度视角 [J], 郭熙保;龚广祥
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非常规压力技术-贝克休斯

OptiPort™ 滑套工作原理
Body
Valve
Vent Chamber
© 2011 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved. 27
OptiPort™固井滑套优点
无限级, 全通径不需要磨洗桥赛或球座 不用过多过顶替, 节省压裂液,减少地层污染 所有的压裂层都可以达到均匀,也可以不同以满足不同需要 所需的泵速,水马力小 时效快 可以固井完井,或采用裸眼完井 如果砂卡,可以快速清砂 可以实时监测井底压力 时效快
10 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
桥塞射孔连作压裂技术Perf & Plug- Setting Tools
E-4电缆座封工具
J型液压坐封工具
E -4 Wireline Setting Tools J Hydraulic Setting Tool
9,568,993 Gal 36,222 M3 3,772,380 Lbs 1,711 Ton 40 BPM 6.36 方/分钟 4,125 – 6,935 Psi
适配接头 Wireline Adapter Kit
11 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
QUICK DRILL桥塞
易钻桥塞下入方法-电缆泵送
1. Wire Line电缆
E-4 Setting Tool坐封工具
12 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
裸眼分段压裂完井技术优点
一趟下井 One-trip system 可旋转Rotational capabilities 通过裂缝控制提高产量Increases reservoir productivity with fracture
测井新技术

随钻声波测井技术综述1.所调研专题的主题、意义、国内外研究和应用现状;随钻测井(LWD)是在泥浆滤液侵入地层之前或侵入很浅时测得的,更真实地反映了原状地层的地质特征,可提高地层评价的准确性[1 ]。
是近年来迅速崛起的先进测井技术[2 ],在某些大斜度井或特殊地质环境(如膨胀粘土或高压地层) 钻井时,电缆测井困难或风险加大以致于不能进行作业时,随钻测井是唯一可用的测井技术。
随钻声波测井旨在节省钻井时间,利用测得的地震波速度模型与地震勘探数据相结合,实时确定地层界面的位置、估计地层孔隙压力等, 在这些方面的应用, 都可取代常规的电缆声波测井。
随钻声波测井的任务是在钻井过程中确定地层的纵波和横波速度, 这两个弹性波速度更多被用于地层孔隙压力预测和地层模型修正。
随钻声波测井最大的优势在于其实时性, 及时有效地获取地层信息, 为科学地制定下步施工措施提供依据。
在过去的近20 年里, 随钻测井技术快速发展, 目前已具备电缆测井的所有测井技术。
全球随钻测井业务不断增长, 已成为油田工程技术服务的主体技术之一,其业务收入和工作量大幅增加。
随着石油勘探开发向复杂储集层纵深发展, 随钻测井技术将更趋完善, 电缆测井市场份额将更多地被随钻测井所取代。
20 世纪40 年代和50 年代LWD 数据传输技术的发展非常缓慢,关键技术很难突破。
在测井技术发展开始的50 年间的石油工业界许多人的眼里,LWD 是难以实现的理想化技术。
钻井工业的需要推动了随钻测井技术快速发展;反之,随钻测井技术的发展保证了复杂钻井获得成功。
20世纪80 年代中期,大斜度井、水平井和小直径多分枝井钻井已成为油气开发的一种常规方法。
在这样的井中,常规电缆测井仪器很难下到目标层,通常借助于挠性管传送和钻杆传送,这些作业方法费用高,操作困难。
过去20 多年里,在油公司的需要和钻井技术发展的推动下,各种随钻测井仪器相继研制成功。
现场服役的随钻声波测井仪器使用的声源有单极子、偶极子和四极子,如贝克休斯INTEQ 公司的APX既使用单极子也使用四极子声源,斯伦贝谢公司的Son2 icVision使用单极子声源,哈里伯顿Sperry 公司的BAT是偶极子仪器。
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Admittance
Imaginary
Real
21000
21500
22000 Frequency (Hz)
22500
23000
Increasing Viscosity Increases Peak Separation
21000
21500
22000 Frequency (Hz)
22500
23000
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Can combine 2 x Large Volume Pumps
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2
介绍
流体的实时评价可以帮助客户做出 正确的经济决策,如:
•指导油藏开发的策略 •预测油藏的可开采率 •开采设备的设计 •验明储量
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Can combine 2 x Packer Modules & Straddle Packer Module
1970RB Large Volume Pump
1970GB Borehole Exit 1970HA 2 Tank Carrier Sub 195XX Large Volume Chambers
技术前瞻
贝克休斯地层评价新技术
•王志高 •测井解释工程师
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内容
1. 地层测试器 – RCI 原地-地层流体分析器
In-Situ Fluids Explorer (IFX)
2. 三维感应仪器 – 3DEX 通过测量地层电阻率的各向异性,加强地层评价
介绍
影响油藏开采经济效益的关键流体参数
• 流体的密度 • 流体的粘度 • 气油比 • 硫化氢 • 二氧化碳 • 流体的成分 C1,C2,C3-C5,C6+ • 汞的含量 • 地层水的PH 值
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原地流体分析仪器描述
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RCI Modular Design
1970WA 6-Tank Carrier
Up to 4 6-Tank Carriers Per String
1970IB Sampleview
Fluid Identification & Contamination Monitoring
3. 核磁共振成像– MREX 二维核磁共振技术提高油气水的识别能力
4. 阵列侧向- Rt Explorer
5. 油基泥浆电成像– Earth Imager
6. 压裂裂缝监测-Microseismic
7. 贝克休斯LWD 技术综述
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RCI Features
Modular Design Multiple Unlimited Drawdowns Variable DD/Pump Volume and Rate Probe/s and Straddle Packers Titanium Construction Multiple Sensors for Fluid Characterisation Single-phase sample tanks Multi-tank capability Backup Processor in each module Combineable with other BA logging services
1970RB Large Volume Pump 1970BB Small Volume Pump
Various Pump Sizes Available 885cc, 500cc, 434cc, 56cc, 30cc
1970MB Single Probe 1970DB Straddle Packer
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探头技术指标
压电音叉
流体密度 − 测量范围 0.01 – 1.9 g/cc − 分辨率 高于0.001 g/cc
流体粘度 − 测量范围 0.2 – 400 cP − 分辨率 高于0.01 cP
Admittance
FLUID SAMPLES
Representative of formation fluid Taken above saturation pressure Maintained above saturation pressure Minimal contamination
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In-Situ Fluids Explorer (IFX) 原地-地层流体分析器
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RCI Capabilities
PRESSURES
Accurate Time Effective Verifiable Measure wide range of mobilities (micro-Darcys to Darcys) Mini_DST & Micro-FRAC Applications
识别流体类型 实时监测采样流体的净化 通过以下的测量可以量化油气的成分:
• 密度 • 粘度 • 流体的声波速度 • 流体的折射率 • 气油比 • 光谱
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3பைடு நூலகம்
原地流体分析的优势
实时获取的流体密度可以确定和验证压力梯度。 基于流体流度和原地粘度可以提供真实的地层渗透率 定位油藏不同部位的流体成分变化 基于流体组分变化识别油藏的连通性 减少PVT 实验室分析的不确定性 样品的污染监测 区分原生地层水、注入水和泥浆滤液 区分油基泥浆滤液和原油