随钻地层压力检测技术在石油勘探应用论文
随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考

随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考随钻地层压力监测技术是一种在钻井过程中实时监测地层压力变化的技术,它能够为钻井工程提供重要的地质信息,帮助工程师更好地掌握井下情况,优化钻井设计和操作,降低钻井风险。
随钻地层压力监测技术在钻井工程中具有重要的应用意义,本文将从技术的原理、应用优势和发展趋势等方面对其进行探讨和思考。
一、技术原理随钻地层压力监测技术主要是通过在钻头下安装传感器,实时监测钻井液循环系统中的压力变化,从而推算出地层的压力情况。
传感器主要包括压力传感器和流量传感器,通过采集钻井液循环系统中的压力和流量数据,结合地层参数和流体动力学模型,可以较为准确地计算出地层压力。
这种技术在钻井过程中的应用,可以实现对井下地层压力变化的实时监测,为钻井工程提供可靠的地质信息。
二、应用优势1. 提高钻井安全性随钻地层压力监测技术可以实时监测地层的压力变化,及时预警井下的地质灾害风险,例如井漏、井喷等情况,从而有助于提高钻井的安全性。
2. 优化钻井设计通过实时监测地层压力,可以更准确地了解井下地质情况,有利于调整钻井设计方案,降低钻井风险,提高钻井效率。
3. 减少钻井成本对地层压力的准确监测和控制,可以减少不必要的钻井损失,降低钻井成本。
4. 改善油气井产量合理控制地层压力,可以降低油气井的产量下降速度,从而延长油气井的产能,提高油气开采效率。
三、发展趋势随钻地层压力监测技术在国内外油气开采领域得到了广泛应用,但仍存在一些问题和挑战。
随着油气勘探开发深度和复杂度的提高,对随钻地层压力监测技术的提出了更高的要求。
未来随钻地层压力监测技术的发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 多元化监测手段目前随钻地层压力监测技术主要依靠钻井液循环系统中的压力和流量传感器进行监测,技术单一局限性较大。
未来将借助声波、电磁、地震等多元化监测手段,开发出更多的地层监测技术,提高监测精度和可靠性。
2. 智能化监测系统随钻地层压力监测技术将朝着智能化方向发展,结合人工智能、大数据等技术,实现对地层压力变化的智能预测和控制,提高技术的自动化水平。
海上石油水平井钻探中随钻测井技术的应用

海上石油水平井钻探中随钻测井技术的应用近年来随着我国海上石油开采水平的不断提升,使得钻测井技术也得到了较为广泛的应用,其能够进行地质资料的准确录取,从而提升钻井效率,降低钻井的风险性,对于我国石油行业的进一步發展也有着一定的积极意义。
本文主要就海上石油水平井钻探过程中的随钻测井技术应用情况进行了探究分析。
标签:海上;石油水平井钻探;随钻测井技术石油在开发到中后期之后其开发难度也会得到较大程度的提升,对于随钻测井技术也就提出了更高的要求。
通过水平井技术的应用,能够保障油田效益,实现少井高产,对于我国石油行业的进一步发展也有着一定的促进意义。
而随钻测井技术作为水平井施工中的重要部分,也就要求相应施工企业能够加强该方面的研究工作。
1 随钻测井技术简介随钻测井使用实时测量技术能够用来地层评价的有关井眼所穿过地层的各种岩石物理参数,并能够将实时测量数据应用在跟地质导向相关的井眼机械参数以及集合参数上面。
在海上石油水平井钻探过程中通过随钻测井技术的应用,其能够对自然伽马、地层压力、电阻率以及声波时差等多种项目进行有效的测试,并能够对井眼轨迹等多种钻井工程信息进行有效的测量以及记录,从而保障地质目标的低成本以及高时效完成。
在应用随钻测井技术的过程中,其还具备有以下几点应用优势:可以进行随钻测井服务,并能够急性地层的独立评价工作。
较之于常规测井,该测井技术还能够进行地层原状的及时跟真实反映,在各种恶劣的井下环境中也能够获得良好的工作效果,在小井眼、水平井跟大斜度井测量中也有着良好的钻探优势,并具备有非常高的应用可靠性以及安全性。
2 在C4区块中随钻测井技术的具体应用在C4区块钻探过程之中的钻井有90%以上的井位都采用了随钻测井技术,并能够在实际应用过程中有效的解决从式井防碰问题,从而使得该区域的石油开采水平得到进一步的提升。
2.1 贝克休斯随钻测井关键技术应用随钻测井的关键技术在于进行信号传输的有效控制,在贝克休斯随钻测井数据中主要是采用钻井液压力脉冲来进行数据的传输,它能够将被测参数转换为钻井液压力脉冲,然后随着钻井液循环传输到地面上。
石油勘探开发中的随钻测井技术探究

石油勘探开发中的随钻测井技术探究摘要:随钻测井技术是一种高科技手段,是指在进行钻井作业的同时进行地层的测定和监测,为石油勘探和开发工作提供了非常有力的技术支持。
总之,随钻测井技术在我国石油勘探开发中具有重要的应用价值,可以提高勘探和开发的效率和成果,同时也可以降低勘探和开发成本。
随着技术的不断发展和完善,随钻测井技术的应用前景将会变得更加广阔。
关键词:石油勘探;随钻测井技术;地质前言在石油勘探开发的工作中,随钻测井技术已经成为一项十分重要的技术,可以获得钻井过程中的实时数据,方便开展钻井的控制工作。
本文分析随钻测井技术的技术特点和发展状况,然后研究该技术如何在石油勘探开发中应用。
通过研究,帮助技术人员深入了解该技术的特点和关键技术,有效应用在石油勘探和开发中,提升石油的开发效率,满足国家对油气资源的需求。
1随钻测井技术随钻测井技术是指在进行钻井过程中,在钻进的同时进行地层测定和监测,通过测量地质参数来了解井筒和地层情况,包括测量井筒内外径、地层压力、井段的物性、电性、成分等多种参数。
随钻测井技术的主要设备包括测井仪、数据采集器、计算机控制系统等。
随钻测井技术的优点是实时性高,能够及时提供地层、井壁等信息,支持即时决策;连续性好,即实时收集和传送信息,能够在钻井过程中持续提供实时信息;安全性高,避免了人工进井测井所带来的危险性;测井质量可靠,避免了人工测井中带来的误差和不确定性。
同时,随钻测井技术可进行多参数、多地层测量,大大提高了勘探和采油的效率。
随钻测井技术在石油勘探和生产中广泛应用,可以实时掌握井筒和地层的物性、成分、流体条件等信息,有助于提高探气、采油效率;并可依据测量数据调整钻头尺寸、钻进速度等参数,提高钻井效率及钻井质量。
此外,随着随钻测井技术的深入研究,它可与其他技术结合进行分层定位、储层精准预测、油田开采模拟等工作,实现现场实时数据流和模型流的结合提供更全面的数据分析,进一步提高了勘探效率和生产效益。
井下随钻压力测量技术研究及应用

40技术应用与研究井下环空压力是影响钻井作业井下安全的重要因素,同时也是控压钻井过程中的不可缺少的参数。
目前,绝大多数的钻井过程中的井底环空压力是利用理论模型计算得到的,为了计算的简单方面一般建立的模型进行了简化,所以与实际情况具有较大差距,因而计算得到的环空压力只能作为一定的参考。
随钻压力测量技术(PWD)是通过安装在底部钻具上的传感器直接测量其周围的环空压力,并将其传输到地面,所以其具有很高的精度,是确定环空剖面压力,确定钻井液密度,实现控制压力钻井技术的关键。
一、随钻压力测量系统的结构及组成随钻压力测量系统主要有两部分组成:井下测量短节和地面系统。
随钻压力测量系统工作时,井下测量短节实时测量环空压力,并将测量得到的数据进行编码,然后利用脉冲发生器以泥浆压力脉冲的方式发送到地面。
地面系统通过安装在立管上的压力传感器检测压力脉冲信号,然后进行解码得到所测量的数据。
井下测量短节主要有四部分组成:发电机模块、测量传感器、数据采集与编码模块、信号发送模块。
发电机模块主要依靠钻柱内泥浆的流动冲击涡轮转子发送旋转,将机械能转换为电能,为井下所需电能的部件提供电源。
测量短节上主要安装有压力传感器、温度传感器、应变传感器。
其中压力传感器用于测量其周围环空处的泥浆压力,温度传感器测量井底环境温度,应变传感器用于测量钻头处的钻压和扭矩。
二、工作原理随钻压力测量系统工作时,首先通过安装的各传感器将钻压、扭矩、温度、环空压力等物理信号转化为电信号。
数据编码模块将采集到的电信号按照一定的规则转化为由0和1组成的二进制信号,并按其产生波形信号。
此波形信号为脉冲发生器的输入信号,在脉冲发生器的作用下将波形信号通过泥浆压力波传输到地面。
此编码方式为了能够将井下和地面井下随钻压力测量技术研究及应用张贤明 胜利石油工程有限公司钻井工程技术公司【摘 要】在钻井过程中,特别是控压钻井过程中井底环空压力与地层压力的平衡与否是影响井下安全的重要因素。
随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考

随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考随钻地层压力监测技术是指在钻井过程中实时监测地层压力变化的一种技术方法。
随钻地层压力监测技术的应用在钻井工程中具有重要的意义,能够帮助工程师实时掌握地层压力变化情况,调整钻井参数,保障钻井安全和钻井效率。
本文将对随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用进行思考,并探讨其在钻井工程中的重要意义和前景展望。
1. 实时了解地层压力情况随钻地层压力监测技术能够实时监测地层压力的变化情况,为钻井工程提供了重要的数据支持。
通过监测地层压力的变化,工程师能够及时了解地层的变化情况,合理调整钻井参数,保障钻井的安全和高效进行。
2. 节约钻井成本随钻地层压力监测技术能够帮助工程师及时调整钻井参数,避免因地层压力突变而导致的事故发生,节约了因钻井事故所带来的巨大经济损失,对于降低钻井成本具有重要的意义。
3. 提高钻井效率随钻地层压力监测技术的应用能够帮助工程师更准确地掌握地层情况,及时调整钻井参数,避免钻井过程中的不必要停顿,提高钻井效率,减少钻井时间,降低了钻井成本,增加了钻井效益。
4. 保障钻井安全二、随钻地层压力监测技术在钻井工程中的前景展望1. 技术不断完善随着科技的不断发展,随钻地层压力监测技术将会不断的完善,能够更准确的监测地层压力的变化情况,为钻井工程提供更加可靠的技术支持。
2. 应用范围不断扩大随钻地层压力监测技术将会在更多的领域得到应用,不仅仅局限于石油钻井领域,还将会在地热能开发、煤层气开采等领域得到广泛应用,为相关工程的安全和高效进行提供技术保障。
3. 智能化发展随钻地层压力监测技术将向智能化发展的方向发展,通过大数据、人工智能等技术的应用,能够实现更加智能和自动化的地层压力监测,为工程师提供更加便捷和精准的监测数据,实现智能化的钻井作业。
石油钻井新技术论文

石油钻井新技术论文为了提高石油开采量,保证石油质量,人们越来越关注科学技术在石油开采过程中的应用,下面是小编精心推荐的石油钻井新技术论文,希望你能有所感触!石油钻井新技术论文篇一石油钻井自动化技术应用摘要:21世纪,石油依然是能源需求最主要的来源,石油开采也是能源供应的最主要行业。
通过运用石油钻井技术对石油资源进行充分挖掘不仅能够有效缓解石油供求的矛盾,也有利于缓解石油资源危机。
在石油资源的开采方式中,钻井技术是最直接、有效的,石油钻井能够以非常简捷、高效的生产工艺提高石油开采量。
本文在对我国传统石油钻井现状进行深入阐述的基础上,对石油钻井自动化技术应用进行了探讨。
关键词:石油钻井自动化技术应用石油作为我国重要的能源供应行业之一,为我国经济的迅速发展起到了极大地推动及保障作用。
钻井作为地下石油开采的最为直接有效地方式,我国在近年来在钻井技术的应用上取得了较大的突破,尤其是多项自动化技术的应用为石油企业生产提供了重要保障。
近年来,随着我国经济的快速发展,工业现代化对各种能源的需求日益增高。
石油作为工业生产的最常用资源,有着不可替代性,所以,如何探索出一套科学、合理、有效的石油钻井自动化开采模式,将对提高我国的原油产能有着非常重要的战略意义。
在石油开采过程中,企业如果能够结合自身实际,运用先进的石油钻井自动化技术,即节省生产成本,也能够提高原油产品的产量。
一、我国石油钻井开采现状我国是一个石油能源大国,石油储藏总量十分丰富,据2003年BP的统计,在世界103个产油国中我国石油可采资源总量和剩余可采储量分别居第11位和第10位。
预计在未来10―20年内,我国的石油储量仍处于高稳定期。
随着我国工业化程度的不断加快,人口数量的增多,社会的生产、生活对石油能源的需求也大幅度上涨[1]。
所以,传统石油钻井技术在工艺、产量、生产流程上都不能够适应新的发展形势:(一)生产效率低下受历史原因影响,我国的石油开采技术和技术人员业务素质相对于西方欧美发达国家仍有一定差距。
随钻测井技术在我国油气勘探开发中的应用

随钻测井技术在我国油气勘探开发中的应用发布时间:2022-08-30T01:35:16.052Z 来源:《建筑创作》2022年第1月第2期作者:付晓丽[导读] 近年来,世界各国加强了钻井技术的研发,发展速度较快付晓丽大港油田第六采油厂,天津市,300280摘要:近年来,世界各国加强了钻井技术的研发,发展速度较快。
由于数据传输技术、声波钻井技术、地震钻井技术的应用,以及石油勘探开发的效率,现有电缆测井技术的优势比较明显。
通过测量可以进行有效的地质评价,是在地下钻探的最佳技术。
LWD技术在我国石油勘探开发过程中发挥着非常重要的作用,通过对实时获得的真实地质变量进行科学分析和数据处理,科学准确地判断变化地层和变化地层气体运动方向、场地质要素检查,及时有效的地质钻探支持,识别变化,调整油气产层位置与油井轨迹位置关系,提高勘探开发效率,发展石油工业,加速中国经济的快速发展。
关键词:随钻测井技术;油气勘探;开发 1 LWD技术分析LWD技术是钻井设备内置的钻井设备进行钻井,同时利用地层的岩石物理变量和地层的地质特征进行实时测量、数据处理和分析。
在测井技术的挖掘过程中,随着各种技术的发展,嫁接、声波挖掘、光电技术同步形成,有效缩短了实时检测地质要素和地层变化的时间,提高钻进效率,有利于开钻进计,通过现场钻孔实时调整,特别是高度偏差井或特殊地质环境中发生的大位移非常重要。
在油气井勘探开发过程中,经常会出现钻头轨迹偏离(差)钻头的现象。
这种现象的发生,在开采过程中造成资源和水的浪费,因此在钻探过程中进行实时监控,及时对开挖轨迹进行设计和设计修正是非常必要的解决诸如这种技术电缆测井无法做到的问题,并且在钻进过程中受到测井技术的困扰,正在开发作为能够解决它的背景。
根据钻进探测得的数据反映了地层的信息,中心钻是在地层刚开始钻进,泥浆开始侵入地层的情况下进行的,得到的数据是真实的地层参数经验,对于不稳定的水平井、大斜率井、复杂的地层,使用钻井代替电缆井可以检测地层信息,获得井数据,可以避免此类事故的发生。
我国石油勘探开发中随钻测井技术的应用分析

我国石油勘探开发中随钻测井技术的应用分析摘要:油气资源是国家重要的能源来源,对工业生产、人们的正常生活都发挥着决定性的作用,随着社会发展,对油气资源的消耗也在不断增加,所以对油气资源,勘探的技术要求也有了更高的要求。
为了加强对石油的勘探效率,目前随钻测井技术被广泛应用于探勘工作中,和传统电缆技术相比,该技术能更加精确地完成钻井过程中对周边地质状况、地质结构的实时测量,在复杂程度较高油藏的勘探和开发中具有非常高的优势。
因此需要石油行业需要加强对该技术的利用,提升勘探开发的效率。
关键词:石油勘探;随钻测井;技术应用1随钻测井技术分析随钻测井技术是在钻井设备中内置测量设备,在钻井过程中就能够进行测量工作,该技术可以获得地层岩石物理变量、地层地质特征的实时测量数据,方便快速进行数据的处理和分析工作。
利用钻进过程中的探测,可以获得准确的地层信息,测量得到的数据能够有效反映地层的真实状况,进而为钻进和后续的开采工作创造有力的信息支持。
因此测量得到的数据能够有效反映地层的真实状况。
如果在稳定性比较差、大斜度井、复杂地层状态下进行钻井,通过针对数据进行实时调整可以避免发生事故。
2随钻测井关键技术2.1电成像技术电成像是利用电信号对钻井过程中周边的状况进行扫描,随着该技术的完善,目前已经实现了对钻井过程中周围360°的扫描,而且该技术在钻井液中也有比较安全的应用效果。
根据目前对算法的开发,使用该技术分辨率已经和电缆具有相同的效果,而且由于扫描图像为360°连续扫描,因此该技术获得的图像并没有间隙,具有十分明显的优势。
2.2核磁共振技术核磁共振技术可以获得不同流体性质、不同油层结构的测量结果,通过进行预编程,通过选择不同方法可以采取多样化的原始数据处理方式。
该技术也能满足对所有原始数据进行实时传输的需求,所有数据都可以储存在霍尔储存器中,方便根据需要随时调用,能比较好地满足钻井工作的需求。
2.3核成像钻井技术该技术使用对钻井方向可以进行密度测量,并进行成像,核成技术可以同时对八个扇区区域数据进行测量和成像,具有比较稳定的数据测量和接收效果,扇区内的数据还可以进行日后的地质分析,具有较高的利用效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
随钻地层压力检测技术在石油勘探中的应用[摘要]简述综合录井仪随钻压力检测资料在油气勘探的钻井
和地质中的应用,尤其是在地质录井中如何利用随钻压力检测资料提高现场岩屑录井的描述质量、录井现场进行储层深度归位、定量描述储层厚度和初步分层、发现泥岩或页岩及火成岩地层中的裂缝储层、与气测和荧光资料配合能及时准确发现油气储层、提高气测录井可靠性和防止压死油气层、解释疑难地质问题等一些思路和方法。
中图分类号:te271 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)04-0212-01一、引言
在以往陆上和海上石油勘探的实践中,普遍存在异常高压地层,尤其是钻遇到的高压地层比低压地层更为多见。
由于异常高压地层的分布范围十分广泛,且变化范围大,由浅层几百米到深层几千米,从新生界到古生界都存在着大小不等的异常高压分布,压力梯度的变化最高甚至可达上覆地层压力梯度值。
这些广泛分布的异常高压地层首先影响的是钻井安全,如果未能及时检测或预测可能钻遇到的异常高压地层,使用的钻井液柱压力小于地层压力时,会引起严重的井涌或井喷事故。
反之,钻井液柱压力大于地层的破裂压力梯度时,又将导致井漏,并且对已被钻开油气储层加大了污染,尤其是对气储层影响更大,能使气测仪检测不到气测异常显示,在试气时不能出气,导至压死油气储层现象出现。
由此可以说明:随钻进行地层压力检测工作是非
常必要的,而且该项录井技术是今后应该大力发掘和应用的一项录井技术。
二、随钻地层压力检测在钻井工程上的应用
1、提高钻井效率和降低钻井费用
提高钻井效率,降低钻井费用,是钻井工作者多年以来的奋斗目标,过去钻井的指导思想是--“人定胜地”,不以井下地层变化的需要,及时调整技术方法,而在技术上让井下的地层要服从人意志的不讲科学蛮干。
而现在让人根据井下地层的变化,随时调整钻井技术方法,去适应井下地层变化需要--采用平衡钻井新技术后,一般依据随钻地层压力资料的变化,随时调整钻井液密度、钻压、钻井液排量,以安全、高速实施钻井,提高钻井时效和降低钻井费用。
2、提高钻井工程预报的及时性
在钻穿的大段的泥岩或页岩井段,依据随钻地层压力资料的dc 地层压力曲线、σ地层压力曲线和ecd曲线的变化,可以及时了解当前的钻井液密度是否合适。
3、提高井身质量和固井质量
如果要保证井身质量,就要采用近(ecd数据微过地层压力数据)平衡钻井技术,实施平衡钻井技术,就需要及时不断提供准确的地层压力和钻井液柱压力,此时利用综合录井仪的随钻地层压力资料,即:根据dc指数曲线、dc地层压力曲线、σ曲线、σ地层压力曲线和ecd曲线五条曲线的变化,随时适当的调整钻井液密度,
保证钻井过程始终处于近平衡钻井状态,这样钻出井会具有较高井身质量。
井身质量高的井,因井径相近,没有蹋垮现象井段,在固井施工作业中容易实现较高的固井质量。
三、随钻地层压力检测在地质上的应用
1、利用随钻地层压力资料提高现场岩屑录井的描述质量
随钻地层压力检测资料在录井现场是非常有用的,因为依据随钻地层压力资料的dc指数曲线、dc地层压力曲线、σ曲线、σ地层压力曲线和ecd曲线五条曲线的不同变化,可以直接进行储层深度归位,判断储层的流体产能和地层的岩性。
如在砂泥岩地层录井中,依据随钻地层压力检测资料的变化,可以准确的判断是砂岩还是泥岩,砂泥岩互层的地层中,靠人工观察是无法准确描准砂层厚度、深度位置,甚至无法描准哪段是泥岩层,哪段是砂岩层,差错率很大。
另外在人工描述的大段泥岩层段中,也有一些1m厚以下薄砂层或砂泥岩地层不能描述出来,但是,利用dc地层压力曲线和σ地层压力曲线就可以准确描述出来。
2、录井现场利用地层压力和岩屑的变化进行初步分层
在四川,地质情况比较复杂,岩性、地层、地层压力变化较大,尤其是地层压力变化更为突出,给录井工作带来了难度。
为了保证录井工作质量,就要加强邻井资料对比,尤其测井曲线的对比显得更为重要,但测井的对比次数是非常有限的,一般井只有一次,所以满足不了现场录井工作的需要。
为了解决这个矛盾问题,我们查阅该地区的多口井的随钻地层压力检测资料,并用这些井
砂层的层厚和井段位置与测井分层资料对比,经过对比发现,随钻地层压力资料的砂层位置和测井资料砂层位置非常接近,有时完全一致,出现的误差也因为是两种技术方法的分层原理、钻具深度与电缆深度差异等因素所至。
3、随钻地层压力资料与气测和荧光资料配合能准确发现油气层
⑴、及时准确发现油气储层。
使用随钻地层压力检测方法能够及时准确发现储层和初步判断储层产能,但是储层中流体性质不能判别。
如果与气测、荧光资料配合使用分析,就能及时准确发现油气储层,并且可以及时初步预测产能。
⑵、进行水性识别
一般在储层地方,随钻地层压力检测曲线都有明显显示,如果dc指数曲线、σ曲线有异常显示变化,而dc地层压力曲线和σ地层压力曲线没有明显显示,此储层可能是干层。
如果dc指数曲线、σ曲线、dc地层压力曲线和σ地层压力曲线都有异常显示变化,而气测和荧光没有明显显示,此储层可能是水层。
如果dc指数曲线、σ曲线、d c地层压力曲线和σ地层压力曲线都有异常显示变化,而气测组份参数中只有c1有显示,此层可能是水层或有部分溶解气的水层;若气测组份参数中有c1至c2,并且还有少量二氧化碳气时,此层是气水同层;若气测组份齐全,而且还有二氧化碳气,则此层可能是油水同层。
⑶、利用随钻地层压力检测资料识别气测真假异常显示
在采用平衡钻井的录井过程中,因为已钻穿的油气储层地层孔隙压力较高,随时有油气流体渗入到井筒内,或者储层中油气流体因提钻、接单根等因素产生的抽吸作用使各层的油气流体不同程度地吸入井筒内,造成一些难以识别气测假异常显示,利用以往的经验是无法剔除这些假显示,若利用随钻地层压力检测资料就较容易剔除这些假显示,即:就是看该气测异常显示的深度层段是否相对应有压力异常显示层,若有,则此层显示是真的,否则可能是假显示。
4、利用地层压力资料提高气测录井可靠性,防止压死油气层
气测录井过程中,若发现地层压力曲线小于ecd曲线时,说明该井段地层中的孔隙压力小于钻井液柱压力,即是物性较好的油气储层,也因钻井液柱压力过大,油气储层向井筒的渗透作用将会丧失,使气测全烃或全量曲线基值逐渐降低非常低而呈直线状,含油气的岩屑也因钻井液密度高,在脱气器不出“气”,而不能及时发现气测显示而发生“漏显示”的现象。
因此,在随钻地层压力资料见到上述现象时,要及时适当降低钻井液密度,可以避免发生气测“漏显示”现象。
四、结论
综合录井仪的随钻地层压力检测资料按要求采集和处理,就能使随钻地层压力检测资料成为一条录井现场的“特殊的测井曲线”。
1、综合录井仪的随钻地层压力曲线实质是一条修正的“钻时曲线,应用操作比较简单。
2、它能够及时校正迟到深度、提高岩屑描述质量,可较准确地进行岩屑岩性归位和划分储层厚度,并能初步进行地层分层。
正象当年的荧光技术给岩屑录井技术带来新的活力一样,随钻地层压力使岩屑录井技术再次进入一个新的发展时期。
3、它可以排除气测假异常显示和初步预测油气储层的产能,可以发现泥岩裂缝储层和火成岩裂缝储层。
4、随钻地层压力检测不但在录井现场非常有用,而且在地层综合评价和油气层解释上有着重要应用前景。
5、提供平衡钻井所需的数据,进行科学钻井,降低钻井成本,提高工效,由此,还能提高井身质量和固井质量。
6、采集钻井参数齐全,保证采集数据质量。
处理综合录井仪随钻地层压力资料时,要合理选择趋势线、左边线和砂岩线,保证回放处理资料质量。