SLB产液(气)剖面测量技术

合集下载

生产动态测井解释新技术

生产动态测井解释新技术

注入剖面测井
四、脉冲中子氧活化测井
用于注水、注聚井(分层配 注和笼统注入)注入剖面测 量,并可找窜、找漏。
远探测器
中探测器
近探测器
水流
中子发生器
注入剖面测井
四、脉冲中子氧活化测井
实例:笼统注入井,
油管下到层位下,流体
为油套环形空间内向上
流动的聚合物。四个射 孔层段中,葡Ⅰ2层段 吸入量最高,绝对吸入
3、录取参数: 三参数:伽玛、磁定位、井温 五参数:伽玛、磁定位、井温、 流量、压力 4、测量方式: 连续测量、点测
注入剖面测井
5、施工管柱要求
喇叭口的深度位置最好设计在施工 层位上方,以满足五参数测井要求。
地层
地层
地层
地层
地层
地层
地层
地层
L>15m
偏心配水管柱
地层
地层
地层
地层
L>10m
喇叭口管柱
● 注水井的注水动态资料,包括分层注水量,注水强度等。
● 了解套管外储层流体性质的变化,包括确定油、气、水层 及其界面,确定油层水淹程度和剩余油饱和度等地质参数。
提供完井固井水泥胶结质量评价,评价储层间的封隔情况。 ●
提供油(水)井的工程监测资料,包括检测套管节箍、套 管损伤、腐蚀、变形,找漏找窜,评价压裂、酸化和封堵 ● 效果等。
生产动态测井解释新技术
一、生产测井在油气田开发中的应用
1、油气田开发的阶段划分
国内: 勘探
开发
生产
国外: 资金投入
利润回收
2、勘探与开发阶段地层的主要差别 勘探:So、Sw、K、P、是常数
开发:So、Sw、K、P、、Fw是变量 3、生产测井被誉为油田开发的“医生”

油田开发:动态监测技术讲座

油田开发:动态监测技术讲座

动态监测技术李峰一、概述油田生产开发阶段的动态监测工作主要是指利用测井和试井的方法直接或间接地测量出油水井有关的地质参数、生产参数、井下技术状况以及各种参数的动态变化情况等,根据测量到的有关数据和图表,综合判断油水井生产动态,为油田开发提供第一手资料。

油藏动态监测资料是进行生产开发不可或缺的依据之一。

1964年Clavier,C提出了生产测井的概念,1973年Schlumberger公司出版了《生产测井资料解释》一书,从此有了生产测井这个名字。

按照现今有关学者的分类,生产测井只是开发测井的一部分,而开发测井不仅包括套管井的监测,而且还包括水淹层的识别、剩余油饱和度的确定以及孔隙度的确定。

目前油田进入二、三次采油阶段,判断产层水淹情况,寻找漏掉的产层,确定井的生产、注入剖面,了解井下工程技术状况等亟待解决,开发测井可为开发方案以及井的维修提供相关的资料。

试井技术是进行油、气、水等流体矿藏描述、评价及其生产动态监测的重要手段。

试井技术已从简单的地层压力推算发展到能够比较全面的认识油、气藏内部岩石与流体的特性、储层产能和井筒状况。

目前与岩芯分析和测井解释结果相比,试井得到的有关地层参数代表更大范围内的平均值,它实施简单,成本低廉。

通过近几年的发展,尤其在油田领导的大力支持下,油田动态监测技术取得了长足的发展,其服务领域基本涵盖了试井和开发测井。

二、开发测井测技术所谓测井是指将测试仪器下入井孔中,测量有关地层和井眼的物理和化学信息,根据测井信息,评价储(产)层岩性、物性、含油性、生产能力、注入能力、生产动态、注入动态及固井质量、射孔质量、套管质量、井下作业效果等等。

按方法分,测井主要有电法测井、声波测井、核(放射性)测井、磁测井、热测井、化学测井等;按完井方式分有裸眼井测井和套管井测井;按开采阶段分可将测井分为勘探测井和开发测井。

1、生产动态测井为提高采收率,采用向油层注入水、化学聚合物、热蒸汽等排驱采油技术。

生产测井解释

生产测井解释

目录一、生产测井概述二、吸水剖面测井三、吸水剖面测井资料处理与解释四、产出剖面测井介绍五、井内流体的流动特性六、自喷井〔气举井〕产出剖面测井七、抽油井环空测井八、产出剖面测井资料的应用一、生产测井概述1、测井概念地球物理测井〔简称测井〕是应用地球物理学的一个分支,它是应用物理学方法原理,采用电子仪器测量井筒内信息的技术学科。

它所应用到知识包括:物理学、电子学、信息学、地质工程、石油工程等。

它的最大特点是知识含量高、技术运用新。

测井解释的目的就是把各种测井信息转化为地质或工程信息。

如果把测井的数据采集看成是一个正演过程,测井解释就是一个反演过程。

因此,测井解释存在着多解性〔允许解释出现不同的结果,允许出现解释失误!〕,也就存在着解释符合率的问题。

2、测井分类按照油气勘探开发过程,油田测井可分为两大类:油气勘探阶段的勘探测井〔又称为裸眼井测井〕和油气开发阶段的开发测井〔又称为套管井测井〕。

裸眼测井主要是为了发现和评价油气层的储集性质及生产能力。

套管井测井主要是为了监视和分析油气层的开发动态及生产状况。

勘探测井吸水剖面测井测井生产动态测井开发测井油层监视测井产出剖面测井钻采工程测井3、生产测井油田开发测井技术是由生产动态测井、油层监视测井和钻采工程测井三局部组成。

我们主要讨论开发测井中的生产测井,也就是两个剖面测井。

在油层投入生产以后,其管理对采收率影响很大。

如是分层开采,还是合层开采?是分层注水,还是笼统注水?油井投产后,各生产层段产量是多少,是否到达了预期的产量?要否需要进行措施改造?这些问题对采收率都有着极其重要的影响。

充分利用好生产测井资料能为提高采收率提供很大的帮助。

它能够解决以下问题:(1)生产井的产出剖面,确定各小层产液性质和产量。

(2)注水井的吸水剖面,确定各小层的相对吸水和绝对吸水量。

(3)掌握生产井的水浸和漏失情况。

(4)了解各层压力的消耗情况。

(5)及时掌握强吸水层〔主力吸水层、“贼层〞〕的吸水状况,防止出现单层突进的现象。

采油井动态液面测量技术浅析

采油井动态液面测量技术浅析

采油井动态液面测量技术浅析发布时间:2021-06-23T17:31:48.197Z 来源:《基层建设》2021年第8期作者:马怡丽沈立君魏婧[导读] 摘要:油井停产之后,会出现一系列的续流状况。

长庆油田分公司第五采油厂冯地坑采油作业区陕西西安 710201摘要:油井停产之后,会出现一系列的续流状况。

在单位时间内,地层将继续出液,维持液面。

流体性质、地层性质、生产层压力等直接影响到液面的恢复速度、液面恢复状况等。

通过对采油井液面恢复资料的判断,可以得到液面恢复的相应指数。

这有利于进行采油井液面深度的测量。

关键词:液面深度;测量精度;密度计算1 油井动态液面测量的发展状况随着社会经济的发展,油井动态液面测量技术体系不断完善。

但在当下油藏动态分析环节中,依旧缺乏油井产液状况及液面发展状况的评价方法,采取各种方法提高液面评价油井的运作效率,就其运作参数展开调整,满足液面深度测量工作要求。

在这个过程中,比较常见的设备为液面自动监测仪。

随着油田开发难度的不断提高,因此,需要应用相应的操作技术。

油井动态液面测量技术的不断应用,声波测量法体系不断完善,这种方法利用声波在空气内遇到障碍物反射的原理,脉冲信号遇到油面等障碍物时,反射脉冲产生,根据信号及时间可以得到液面的深度。

目前,油井液位的测试技术体系不断完善,但在实际应用中,依旧存在干扰信号方面的问题,不利于提高测量的精确度,需要不断优化科学性的方法,不断提高油井液面深度的精确度。

2 油井动态液面测量的各类技术及设备声波测距方法日益完善,可以在非常恶劣的抽油井环境中,利用声信号在套管与油管间传播,从而进行深度测量。

其测距的精确度受到油管状况、抽油节等等的影响。

由于抽油节箍的存在,传播煤质的横截面发生变化,也会影响到声波的反射。

为了使声波顺利到达抽油井管内的液面,需要保持充足的能量让声波反射到接收器上。

在测量井过程中,需要应用各类测试方法,升级声波发射器及接收器,不仅仅要增大声波发射率,也要分析这类低频声波的传播形式。

PLT产气剖面测井技术在阿姆河气田的应用

PLT产气剖面测井技术在阿姆河气田的应用

0引言土库曼斯坦阿姆河右岸巴格德雷合同区块气田是中国石油集团公司在海外投资运行的大型天然气项目,是中国中亚天然气管线项目的气源地。

地理位置上,气田位于土库曼斯坦东部与乌兹别克斯坦边界附近,位于阿姆河与乌兹别克边境之间,面积约1.8万km 2。

地表为沙漠以及半沙漠,部分位于阿姆河绿洲。

构造背景依托阿姆河盆地。

工区面积较大,已经发现的许多大中型气田。

土库曼斯坦阿姆河A 区萨曼杰佩气田气田已经开发多年,生产时间已久,各种开发问题逐渐显现,单井之间生产的相互矛盾,地层之间的压力矛盾,井底积液对产层的制约等;而B 区作为新开发区块,自从2014年投产以来,很多井表现开发初期生产稳定,但是地层压力下降速度较快,出水量逐年提高,找水、治水迫在眉睫。

PLT 产气剖面测井技术作为油气田开发监测和分析的重要手段,在土库曼阿姆河右岸气田A、B 区实际生产开发中发挥了重要的作用,为后期的很多工程提供了宝贵的参考数据。

1测井仪器目前,在阿姆河气田进行的产气剖面测井主要为Sondex 测井设备,除了包含地面设备,还有井下仪器。

PLT 一次下井可以获得7个参数[1]:流量、流体密度、持水率、温度、压力、自然伽马和磁定位,产气剖面测井组合仪结构示意图见图1。

流量计能够精确测量管柱中心的流体方向和速度。

流量计的工作原理是把经过管子截面的流体线性运动变成涡轮的旋转运动。

当流体的流量超过某一数值后,涡轮的转速同流速成线性关系,记录涡轮的转速,便可推算流体的流量。

温度测井可以提供井底流体温度,并计算井下流体属性。

电阻温度计采用桥式电路,利用不同金属材料电阻元件的温度系数差异,间接求出温度的变化。

石英压力计用来精确计算井底压力,以及不同深度和不同流速状态下的流体压力。

流体密度计记录管柱中心流体的密度,测量结果对于识别井内流体的类型以及流动状态都有重要应用。

密度测井采用压差密度计,利用两个一定距离的压敏波纹管,测量井筒内流体两点间的压力差值,测出的压力梯度正比于流体密度。

分布式光纤产气剖面测井技术研究应用

分布式光纤产气剖面测井技术研究应用

1008
地球科学前沿
王成荣 等
2.5. 分布式光纤定位测量原理
从光脉冲进入光纤开始计时,则 t 时刻在发射端收到的散射回波信号便是表征该信号是由距发射端 L 处的光纤产生的。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
L = ct
(6)
2
式中,L:光纤产生散射的位置;c:光在光纤中的传播速度;t:光脉冲进入光纤到接收到回波信号的时 间差。
因此,只要接收端的频率足够高,采样时间足够小,就可以得到整根光纤每一点的信号值,实现分
Keywords
Shale Gas, Distributed Optical Fiber, Producing Profile Logging
分布式光纤产气剖面测井技术研究应用
王成荣1,刘春辉1,张超谟2,田建军1,张文青1,芮 昀3
1中国石油测井有限公司吐哈分公司,新疆 哈密 2长江大学,地球物理与石油资源学院,湖北 武汉 3中国石油浙江油田分公司,浙江 杭州
Figure 1. Flow chart of distributed fiber production gas profile logging 图 1. 分布式光纤产气剖面测井技术流程图
DOI: 10.12677/ag.2019.910106
1009
地球科学前沿
王成荣 等
Figure 2. Schematic diagram of distributed fiber production gas profile logging 图 2. 分布式光纤产气剖面测井示意图
Open Access
1. 前言
影响页岩气储层产气能力的因素是多方面的,既有地质方面的原因,又有压裂施工方面的原因。为 了能够高效开发页岩气资源,需要详细了解各个产层产气量。本文主要研究以分布式光纤测井技术采用 光纤作为传感器和传输介质,分多个生产制度测量井下产层段整列温度、声波数据,应用专用软件、处 理、解释方法,获得各产层准确产气量。中油测井吐哈分公司在浙江油田的四川黄金坝页岩气区块进行 了国内首次页岩气水平井分布式光纤产气剖面测井任务并取得了优质的测井数据,为油田进一步开发页 岩气资源提供了技术支持。

测井解释与生产测井课件PPT

测井解释与生产测井课件PPT
对于d=125mm的套管,L* ≥ 6m
2.3 多相管流
多相流动的复杂性:
分布复杂: 流体非均质,有相的分界面。 作用力复杂:不仅流体与管壁间有作用力,
各相界面间也有作用力。 速度复杂: 各相的速度一般不相等。
流型(流动机构):
混合流体中各相介质的分布状态。
泡状流动
段塞状流动
泡状流动
雾状流动 (乳状流动)
流动模型:
Vs Y
CoVm Vj
Vs Vm Vs
模型应用:
首先判别流动机构,
然后确定相分布系数
以及平均漂移速度。
声波变密度仪,多扇区声波仪,超声成像仪
流动模型: 仪器内腔充满的煤油
生产测井的测量对象是什么?测井目的何在?
反转斜率略小于正转直线斜率(一般为70%)。
连续测量
时只能反映局部流体。
V Y V Y (1 Y )V 一是与定性分析结果对比,粗略检查有否较大出入和问题;
定性判别气、s油、水, m
s
V V V 油、气为连续相时适用
试若述已电 测容出持混水合s率流 计体测密井度的和适持m用水条率件,。试导s出计算持油率和持气率的表达式。
一口注水井(Dc=4.
油水两相或气油水三相流动测井解释一般必须同时用流体密度和持水率测井资料计算各相持率。
动量微方分程形(式运动方程)du: g p 重度: 单位体积流体的重量,N/cm³
dt
• 能量方程:微分形式(稳定流动)
dq d( p / ) gdz vdv du dLs
• 机械能量方程(总流伯努里方程):
z1
P1 S
1
v12 2g
z2
P2 S
2
v2 2 2g

SLB随钻测井技术及应用

SLB随钻测井技术及应用

随钻测井(LWD)技术及应用 WZ11-1 N宋菊 随钻测量技术 Apr-16-20091 Initials 4/18/2009主要内容随钻测井简介 VISION Scope 作业要点环境随钻测井影响2 Initials 4/18/2009随钻测井仪器振共磁核电缆测井仪器CMRproVISION sonicVISION StethoScope TeleScope随钻测井可以实现 的测井项目侧向电阻率 电磁波传播电阻率DSIPeriScope seismicVISIONgeoVISION Xceed/Vortex3 Initials 4/18/2009谱获俘、马格西、规常EcoScope试测力压层地 像成率阻电 率阻电向侧波声MDT岩性密度 光电指数 中子孔隙度PEx元素俘获,自然伽马 声波 地层压力 俘获截面 核磁 地层界面 图像AIT ECSHRLS随钻测井能够完成几乎全部测井项目FMI97%以上的随钻测井不再需要重复电缆测井 以上的随钻测井不再需要重复电缆测井传达独立的地层评价电缆测井 随钻测井97%以上的随钻测井不需要重复 相同项目的电缆测井4 Initials 4/18/2009随钻测井的价值决策决策/ 决策/ 产量储层增产地质导向增 值 方 向地层产能和渗透性储层产能 储层评价R Φ R Φ R Φ MR,孔隙度, 饱和度, 岩性, 孔隙度 饱和度 岩性 流体西格马实 时 数 据 构造随钻测井服务 Φ地 元 地层元素 地 元 地 元Rt Rxo孔 密度 隙 光电 度 指数ΦISO向 导 质 质 质 质 地 地 地 地流度 流 流 流e e e PermV地层信息Sc op e实时测井 EcoScopeGVR (RAB) ARC ADN马 伽马 伽马 伽马能谱pe co riS Pe e op Sc tho SteN ISIO ProVSonic VISIONTe le测量工具实时可视化感应 电阻 率侧向 电阻 率试 试 试 测试 力 力 力 压力 层 层 层 地层振 振 振 共振 核 核磁测 测 测 测 探 探 探 探 界 界 界 界 边 层 地 地 地 地西格马中子密度波 声波 声波 声波成像遥 测实时解释LWD测量的项目 测量的项目测量项目5 Initials 4/18/2009随钻测井的优势随钻的测井服务, 随钻的测井服务,并独立进行地层评价 更及时、 更及时、更真实地反映原状地层信息 提供增值服务:优化钻井、 提供增值服务:优化钻井、无源测井和地质导向 省去常规电缆测井, 省去常规电缆测井,提高钻井项目时效198819891990199219931994199619971998199920002001200220052007 2009补偿系列6 Initials 4/18/2009VISION系列SCOPE系列随钻测井的优势测点紧跟钻头,空井时间最短在地层改变之前 在井眼破坏前 在钻井液入侵前 时间决定解释方位性随钻测井方位性测量 井眼成像7 Initials 4/18/2009VISION 系列随钻测井技术arcVISION 感应电阻率– Multiple Depth Resistivity/GRgeoVISION 侧向电阻率– Laterolog & at-bit resistivity/GR/imagingadnVISION 方位中子密度– Density/Neutron/Caliper/ImagingproVISION 随钻核磁共振– Magnetic ResonancesonicVISION 随钻声波– Compressional dtseismicVISION 随钻地震– Seismic While Drilling8 Initials 4/18/2009SCOPE 系列随钻测井技术TeleScope 超高速实时传输– MORE data, delivered FASTER, while drilling – 8-1/2” to 36” hole sizeEcoScope 多功能随钻测井– Multi-function Logging While Drilling – 8-1/2” hole sizesStethoScope 随钻测压– Accurate pressure measurements while drilling – 8-1/2” to 12 1/4” hole sizePeriScope 15 随钻方位性地层边界测量– Directional Deep Measurements – 8-1/2” hole size,6”hole size9 Initials 4/18/2009Ga s O ilW a te r10 Initials 4/18/2009Azimuthal Density Neutron (ADN)Azimuthal Density NeutronADNPowerPulseARC or GVRPowerPak or PowerDrive12 InitialsadnVISIONStabilized or Slick Options13 Initials 4/18/2009平均密度 Vs. 方位性密度扶正器的作用 平均密度可用,但不是最佳 针对standoff(探测器与井壁 间距)的密度校正密度测量 一大进步 在井眼严重扩径或者井壁过 于粗糙情况下,密度校正精 度会降低 ☺引进方位性密度测量, 很好的保证了密度测量的准确性! 引进方位性密度测量, 很好的保证了密度测量的准确性!14 Initials 4/18/2009密度测量使用方向性测量的优势解决地层各向异性问题 (带扶正器工具) 增加测量的准确性(带或者不带扶正器)井眼扩径问题 侵入的问题能够获得密度成像资料两个磁力计保证成像以及方向性密度能够很好在方位上定位15 Initials 4/18/2009ADN8 随钻测井作业要点无扶正器的ADN8在12 ¼”井眼数据质量问题在低井斜(< 20 deg井斜),滑动与粘卡时, 无扶正器的 ADN8不能提供准确的地层密度测量使用有扶正器的SADN8 重测滑动井段或使用旋转导向(气层有侵入,重测显示油 层) 提供IDD处理 盲区-调整方位, 3-5度16 Initials 4/18/2009ADN8 粘卡-钻速不稳,岩屑沉积- 遇阻17 Initials 4/18/2009ADN and Wireline Log ComparisonADN accuracy agrees with wireline if hole condition is goodADN is better if hole enlarges after drilling18 Initials电阻率工具介绍和应用电阻率工具的类型感应电阻率工具 arcVISION - Array Resistivity CompensatedIMPulse – MWD with GR & 2 MHz Resistivity ARC 3/6/8/9 – GR & 2 MHz and 400 kHz侧向电阻率工具 geoVISION – Resistivity At the BitGVR 6 & 8 – Bit Resistivity, Azimuthal GR, Buttons Resistivity20 Initials21 Initials 4/18/2009ARRAY RESISTIVITY TOOL ARCarcVISION 感应电阻率工具Plateau GR sensor Phase Shift and Attenuation measurements Simultaneous acquisition 2-MHz and 400-kHz frequencies Borehole compensation Multiple depths of investigation22 Initials 4/18/2009ARC 2 MHz Resistivity Transforms23 Initials 4/18/2009电阻率ARCWizard处理方法 处理方法 电阻率Dielectric Invasion Anisotropy EccentricityWizard ProcessingBorehole Shoulder Tool Failure处理是基于仪器的测井响应特征加上一定的测井解释可能性约束来进行的 通过一维反演做出全井段的环境影响识别和校正 给出反演后的地层电阻率 从而给出可靠的地层解释24 Initials 4/18/2009LWD的特殊曲线响应:极化角效应25 Initials 4/18/2009Interpretation Summary26 Initials 4/18/2009Interpretation Summary27 Initials 4/18/2009ARC Phase Shift Resistivity28 Initials 4/18/2009ARC Phase & Attenuation Resistivity resistive invasion29 Initials 4/18/2009随钻测井LWD在直井或者小斜度井中 在直井或者小斜度井中 随钻测井快速解释时不需要考虑极化角效应; 快速解释一般不需要考虑边界效应; 井眼影响,泥浆侵入,各向异性等都可以通过反演来 分析; 需要特别注意井眼状况对中子密度仪器的影响;30 Initials 4/18/2009电阻率曲线为什么会分开?Invasion泥浆侵入 Anisotropy各向异性 Polarization horns边界极化效应 Geometry effects倾角的影响31 Initials 4/18/2009Curve Separation电阻率曲线的分离32 Initials 4/18/2009Polarization Horns 极化角33 Initials 4/18/200934 Initials 4/18/2009Multidepth Resistivity三种深度的纽扣电阻率35 Initials 4/18/2009geoVISION 侧向电阻率适用于高导电性泥浆环境 提供包括钻头,环形电极以及3 个方位聚焦纽扣电极的电阻率 高分辨率侧向测井减小了邻层的影响 钻头电阻率提供实时下套管和取心点的选择 三个方位纽扣电极提供三种深度的微电阻率随钻成像,可解决复 杂的解释问题 实时图像被传输到地面可识别构造倾角和裂缝,以更好地进行地 质导向 实时方向性伽马测量36 Initials 4/18/2009GVR钻头电阻率测量确定完钻、取芯等 钻头电阻率测量确定完钻、 钻头电阻率测量确定完钻测量原理:头接 端上选可仪器末端几英寸和钻头一起作 为发射电极,测量点为该电极 的中点,实现理论上的钻头电 阻率测量 应用: 油基泥浆也可用 实时准确选择下套管深度, 更好地避免钻井风险 确定取芯等实时地质决策STOP钻头电极37 Initials 4/18/2009点 量测率 阻电头钻 膛阀浮 器 感传方下 器正 扶的换 更可场现 马 伽性向方 极电环 焦聚括包 器 感传间中器 感传方上池电GVR Images Improve Drilling DecisionsShallow38 Initials 4/18/2009MediumDeep侧向电阻率成像工具GVR识别裂缝 识别裂缝 侧向电阻率成像工具电缆测井和随钻测井成像对比 FMI GVR纵向分辨率:电缆FMI优于GVR 井眼覆盖率:GVR优于电缆FMI适用于水基泥浆环境 三个方位纽扣电极提供三种深度的微电阻率随钻成像 ,可解决复杂的解释问题 实时图像被传输到地面可识别构造倾角和裂缝,以更 好地进行地质导向和其它地质决策39 Initials 4/18/2009GeoVision Resistivity 侧向电阻率Azimunthal resistivity electrode Ring resistivity electrode Azimunthal gamma ray Bit resistivity electrode5 individual resistivity measurements & Gamma Ray Bit resistivity - the bit used as a measure electrode Ring resistivity - a cylindrical electrode provides a focused lateral resistivity Button resistivity - azimuthally focused electrodes provide 3 depths of investigation Azimuthal gamma ray for steering40 Initials 4/18/2009Bit Resistivity钻头电阻率41 Initials 4/18/2009Resistivity At Bit Application钻头电阻率的应用42 Initials 4/18/2009Ring Measurement 环形电阻率43 Initials 4/18/2009SCOPE 系列随钻测井技术TeleScope 超高速实时传输– MORE data, delivered FASTER, while drilling – 8-1/2” to 36” hole sizeEcoScope 多功能随钻测井– Multi-function Logging While Drilling – 8-1/2” hole sizesStethoScope 随钻测压– Accurate pressure measurements while drilling – 8-1/2” to 12 1/4” hole sizePeriScope 15 随钻方位性地层边界测量– Directional Deep Measurements – 8-1/2” hole size,6”hole size45 Initials 4/18/2009TeleScope – 超高速实时传输当今石油工业中最快 速和稳定的工具 (> 100 bps) 多样的实时测量传输 ,更快的机械钻速proVISION sonicVISION StethoScope TeleScope为苛刻和复杂的钻井 环境设计– – –EcoScope seismicVISION geoVISION Xceed– –46 Initials 4/18/2009高温高压 灵活的钻具组合 自然伽马和连续的 井斜方位 三轴震动测量 井底钻压和粘滑指 数用于钻井优化Advanced Interpretation Using EcoScope MeasurementsEcoScope提供先进的测井解释 提供先进的测井解释 提供先进的测井Removal of Chemical Nuclear Sources• AmBe + Cs sources • Both must be run adnVISION48 Initials 4/18/2009• Cs source • Optional EcoScope• SourcelessEcoScopeEcoScope – 多功能随钻测井多功能随钻测井仪:安全的结合钻井和地层评价传 感器于一体。

  1. 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. 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. 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)。

90% in 6-in. ID
±10% ±10% 2.875–9 [73.0–228.6] 1.813 [46.0]
解释软件-Emeraude定制版
5个微转子分别刻度
MPT-多探针仪器解释模块
MaxTRAC爬行器-水平井测井仪器传输
MaxTRAC爬行器:
直径2-1/8” (54mm) 长度10m 最大牵引力1000lb 最大爬行速度2400ft/hr 温度150DegC,压力15,000psi 适用范围:2-7/8” ~ 9-5/8” 具有边爬边测能力
含水率 74%->3% 油产量80->170 m3/day
美国页岩气多级压裂水平井产气剖面
美国页岩气多级压裂水平井产气剖面
美国页岩气多级压裂水平井产气剖面
Stress effects on stimulation across the lateral 地应力对水平段储层改造的影响
30% 20% 10% 0% 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
长度 (m) 13 1.61 182.65 2.96 1.61 1.46 776.04 2.96 1.30 1.47 9.70 0.22 2.03 1.26 9.78 2.98 0.39 0.31 28.72 0.27 1.43 0.16 17.15
10 2.313"座落工作筒 2-7/8"FOX 11 2-7/8"FOX油管 2-7/8"FOX 12 2-7/8" FOX油管引鞋 2-7/8"FOX 13 变扣短节3.5"FOX P× EUE P 14 3-1/2"EUE 单流阀 15 300方/800米456电泵机组 17 1/4"液控管线
(FSI为转子门限为Gas 31.5 ft/min Oil 6.89 ft/min Water 3.93 ft/min,多趟数据最小能测到2ft/min)
井眼轨迹:狗腿度不超45 /30m(7“ 套管),设计软件模拟 井筒要求:干净无落物 油 管 串: 最小2-7/8in油管,最小内通径>=60mm 井口要求:采油树顶端法兰BX154 , X-Over转换接头(陆地)
Production Profile 生产剖面
Stage 3
3.5
Stage 2
Stage 1
H
Derived from Resistivity Image log 根据电成像资料 SPE 103202
9/10/2013
3
2.5
1.5
0.5 0 0 2 4 6 8 10 12 14
Stress
2 1
L
16
30
有效的岩石力学模型指导射孔位置及分级优化
充分利用Sonic Scanner高分辨率各 向异性数据建立准 确的岩石力学模型 根据最小水平主应 力及储层质量沿水 平井段的变化进行 分级,优化压裂, 提高压裂的效率 同时考虑固性 (应力剖面)
与相邻水平井相比每英尺水平段产量增加20%
外径 (in) 11.00 4.92 4.92 6.73 4.92 4.92 4.92 5.60 4.92 4.92 4.92 8.34 3.89 8.31 3.23 3.32
内径 (in 3.99 3.96 3.96 3.81 3.96 3.96 3.96 3.81 3.96 3.96 2.99 2.89 2.99 2.44 2.31 2.44
1900.27
注:此页深度以修井机转盘面高度(38m)为零点。
主要风险点:油管最小限制58mm,9.625in防砂封隔器无倒角
国内水平井找堵水成功实例 SPE159164
FSI微转子流量计数据
全井眼转子
国内水平井找堵水成功实例 SPE159164
国内水平井找堵水成功实例 SPE159164
可选择性投产重新完井管柱 +ACP化学封隔器堵水
三维岩石力学分析为致密储层的开发提供了关键基础
31
IPTC14677 Appraising Unconventional Resources Plays: Separating Reservoir Quality from Completion Effectiveness.
序 号
工具描述
扣型 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 4-1/2"FOX 3-1/2"FOX 3-1/2"FOX 3-1/2"FOX
3-1/2" *2-7/8" *3-1/2 "FOX
17 3
36" 井眼@ 173.8m
30" 隔水导管 @173.4 m
4 5 6
17-1/2"井眼@ 430m
13-3/8"套 管 @ 426.41m
18
19
8 9
13 14 15
10 16 11 12
油补距 1 11"油管挂+短节 2 4-1/2"FOX油管19根 4-1/2"FOX油管短节 3 3.813" 井下安全阀 4-1/2"FOX油管短节 4 4-1/2"FOX油管78根 4-1/2"FOX油管短节 5 3.813"滑套 4-1/2"FOX油管短节 4-1/2"FOX油管 6 4-1/2"FOXB*3-1/2" FOXP 3-1/2" FOX油管短节 7 9-5/8" 过电缆封隔器 8 3-1/2" FOX油管1根 3-1/2" FOX油管短节 9 Y-BLOCK
Flow Scanner* 水平井和斜井生产测井系统
Mini spinner cartridge with integrated one-wire detector Fluid local velocity Electrical FloView* probes Water holdup
Optical GHOST* probes Gas holdup
Flow Scanner* 流速传感器
相速度-Minispinner
最新技术; 5个微型转子流量计垂直于井轴 方向分布; 直接测量气相速度; 电动短节扫描转子流量计,
精确测定相速度。
FloView 持水率电探针
Water Holdup image
Bubble counts image
Flow Scanner 技术指标: 1-11/16 in , ~16 ft 150 degC, 15,000 psi;高温版本175 degC 爬行器和连续油管传输 与PS Platform* 和RST* 储层饱和度仪器兼容
特点:具有5个微转子测量分层流速,6对光学 和电阻探针测量分层三相持率, 集中测量同一 段流体,可实时监测数据质量。
MaxTRAC作业记录
世界记录
2011.09 Sakhalin大位移井,井深12345m, MaxTRAC+Flow Scanner, 边爬边测,爬行 距离 8,400 m
国内记录
2011.10 浙江油田5.5in套管页岩气水平井,MaxTRAC传输测量了IBC、Sonic Scanner、 APS、HNGS和RST,单井总计爬行8000m。 2011.11 南海大位移井,MaxTRAC传输测量CBL-USIT,单次爬行3270m,创国内单次
9-5/8" 套管 @1944.55 m m 12-1/4" 井眼@ 1951 m 8-1/2" 井眼@2676m 5-1/2"筛管 @2672m
A A 18 PACK-OFF B B 19 4#圆电缆 C C D E
D A B F C E D E F F
9-5/8" 防砂封隔器 充填滑套 5-1/2"盲管 9-5/8" 47ppf 套管鞋 5-1/2"优质复合筛管 8-1/2"井眼
配合作业:臂垂高40米吊车1辆,液压泵1台(陆地)
国内水平井找堵水成功实例 SPE159164
井身结构和生产管柱
A2h 井 (2#槽孔)
公司: 作业代表: 工具手:
转盘面 @0 m 海平面 @23 m 泥 线 @134.3m
套管: 盲管 筛管
中海油(中国)有限公司湛江分公司 日期: 罗振清、陈继华、陈文武 油田: 文昌8-3油田 潘三明 A2h 井名: 外径 扣型 内径 重量 9-5/8" 8.681" 47 lbs 5-1/2" 4.900" 15.5lbs FOX-K 6.20" 4.900" 24.97lbs FOX-K
流动实验装备- Flow Loop Test Facility
复杂多相流流态-油水两相流试验
油流量1000 桶/天 水流量1000 桶/天 含水率 50%
90
92
88
deviation
水平井产液剖面测量-流体扫描成像Flow Scanner(FSI)
具有5个微转子测量分层流速,6对光学和电阻探针测量分层三相持率,实时监测数据质量
爬行最长记录。
2012.2 大庆长水平井,MaxTRAC+FSI+RST产液剖面测量,单次爬行2100m。
水平井生产测井条件
完井方式:套管射孔、割缝/防砂筛管;裸眼需大油管爬行器才能通过 举升方式:自喷井、气举井和ESP井需配Y形接头 产量要求:产液>20 m3/d ,产气> 10,000 m3/d (5.5” 套管)
相关文档
最新文档