大斜度水平井生产测井技术(斯伦贝谢)

合集下载

光纤测井的特性及应用美国斯伦贝谢公司的持气率光纤传感仪

光纤测井的特性及应用美国斯伦贝谢公司的持气率光纤传感仪

20卷第6期 (总120期) · 37 · 光纤测井的特性及应用 蒋鹏志 1. 引言 测井技术又称为地球物理测井技术,是一种井下油气勘探的重要手段,是在钻探井中使用反映热、声、电、光、磁和核放射性等物理性质的仪器测量地层的各种物理信息;通过对这些信息按各自的物理原理和它们之间相互联系进行数据处理和解释,辨别地下岩石的孔隙性、渗透性和流体性质及其分布,用于发现油气藏,评估油气储量及其产量。测井技术在油气田开发和钻井工程中有广泛的用途,是勘探煤、盐、硫、石膏、金属、地热、地下水、放射性等矿产资源的重要方法和有效手段,并应用到工程地质、灾害地质、生态环境等领域。在油气藏勘探开发中测井技术是地质家和油气藏开发工程师的“眼睛”,通过测井获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。 在油田的开发过程中,需要知道在产液或注水过程中有关井内流体的持性与状态的详细资料,其可靠性和准确性是至关重要的。因此测井,是石油勘探开发过程中不可缺少的重要环节。矿场地球物理测井是通过定量测定井下钻穿地层的电、声、光、核、热、力等物理信息,用以判断地层的岩性及流体的性质,确定油、气、水层的位置,定量解释油、气层的厚度,含水饱和度和储层的物性等参数,了解井下状况的一整套技术。但传统的电子基传感器无法在井下恶劣的环境(诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电干扰)下工作,而光纤传感器可以克服这些困难。光纤传感器具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源丰富、抗电磁干扰, 抗腐蚀、耐高压(几十兆帕以上)、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等优点,可以高精度地测量井筒和井场环境参数。同时,光纤传感器具有分布式测量能力,可以给出被测量空间的剖面信息。而且,光纤传感器横截面积小,外形短,在井筒中占据空间极小。它还便于与计算机相连,实现智能化和远距离监控。 2. 理论上的预期优势 (1)温度监测 井内检测区剖面的温度变化可以与其他地面采集的资料(流量、含水、井口压力等)以及裸眼测井曲线对比,从而为操作者提供井下各种参数变化的定性和定量信息。 传统的测温工具只能在任何给定时间内测量某个点的温度,要测试全范围的温度,点式传感器只能在井中来回移动才能实现,不可避免地对井内环境平衡造成影响。 分布式光纤温度传感器具有通过沿整个完井长度连续性采集温度资料,来提供一条监测生产和油层的新途径。光纤分布式温度传感器的优势在于光纤无须在检测区域内来回移动,从而保证井内的温度平衡状态不受影响。而且由于光纤被置于毛细钢管内,因此凡毛细钢管能通达的地方都可进行光纤分布式温度传感器测试。 (2)压力监测 由于开发方案的需要,对油藏压力的管理需要特别谨慎,这样做的目的是减少因在低于泡点压力的状态下开采所造成的原油损失,减少在注气过程中因油藏超压将原油挤入含水层所造成的原油损失。 传统的井下压力监测采用的传感器主要有应变压力计和石英晶体压力计,但应变式压力计受温度影响和滞后影响,而石英压力计会受到温度和压力急剧变化的影响。在压力监测时,这些传感器还涉及安装困难、长期稳定性差等问题。 井下光纤传感器没有井下电子线路、易于安装、体积小、抗干扰能力强等优点,而这些正是井下监测所必需的。 (3)多相流监测 为了做好油藏监控和油田管理,最关键的环节是获得生产井和注水井稳定可信的总流量剖面和各相流体的持率。然而,大多数油井分层开采,每层含水量不同,而且有时流速较大,给利用常规生产测井设备测量和分析油井的生产状况带来了巨大的困难。液体在油管中的摩阻和从油藏中向井筒内的喷射使得压差密度仪器无法准确测量,电子探头更· 38 · 现代物理知识 是无法探测到液体中的小油气泡。 传统的流体分析方法依赖于定期的生产测试,但随着流动条件的变化会产生误差。当气油比不太高并且井口有空间安装时,地面多相流量计比较适用。但是,许多情况下,地面流量计的应用也有问题,因为当液流上升到井口时产生高含量的伴生气,使确定油和水的体积变得复杂。而在平台上,没有空间在每口井安装一台流量计,就不能对每口井连续测量流量和含水率。变化的流动条件,同样能引入相同的不确定性。另一种方法是在井中尽可能深的位置监测油和水,将含气量降到最低。过去,井下多相流量计依赖于一个简单的文丘里装置及其上方30~90米处的一个压力计。在文丘里装置和压力计之间的压差敏感于液柱的静水压力及其密度和流体相的体积百分含量。跨越文丘里装置的液柱内液体的密度和压差给出总的质量流量。这种流量计有两个问题:首先在高斜度井或水平井中或在有多个储层的井中,对于实际的密度读数,流体静压头不足;其次,简单的静水密度测量忽略了流体相之间的滑动影响。在高斜度井和水平井中流体相之间的滑动产生非常复杂的流型,也使生产测井仪在这种环境下工作变得复杂。经验的滑动模型能够帮助拟合油水两相流间的差距,但在三相流中的应用有限。一个原因是,井下气体密度可能比地面条件下高出几个数量级,并且滑动定律基于取自地面条件下的数据。 光纤测量多相流有两种方法,第一种是美国斯伦贝谢公司的持气率光纤传感仪,该仪器能直接测量多相流中持气率。其四个光纤探头均匀地分布在井筒的横剖面中,其空间取向方位可用一个集成化的相对方位传感器准确测量,在气液混合物中,通过探头反射的光信号来确定持气率和泡沫数量(这二者与气体流量相关联)。此外,利用每个探头的测量值来建立一种井中气体流动的图像,这些图像资料特别适用于斜井和水平井,可以更好地了解多相流流型以及解释在倾斜条件下这些流型固有的相分离。 (4)声波测量 声波测井:是通过测量环井眼地层的声学性质来判断地层的特性、井眼工程状况的测井方法,包括声速测井、声幅测井、声波全波列测井等多种测井方法。 与过去相比,勘探开发公司如今面临更大的风险和更复杂的钻井环境,要想实现更全面有效的监测,地震等声波的测量对于获得准确的地层构造图和油藏机理有着重要意义。 传统的地震测量方法,如拖曳等浮电缆检波器组、临时海底布放地震检波器和井下电缆布放地震检波器等,能提供目的产油区域的测量,但这些方法具有相对高的作业费用,不能下入井内或受环境条件的限制等,而且提供的图像不全面、不连续,分辨率不是很高,因此难于实现连续实时油藏动态监测。 基于光纤的井下地震检波器系统能够解决这些问题,它能提供整个油井寿命期间永久高分辨率四维油藏图像,极大方便了油藏管理。这种井下地震加速度检波器能接收地震波,并将其处理成地层和流体前缘图像。 永久井下光纤3分量地震测量具有高的灵敏度和方向性,能产生高精度空间图像,不仅能提供近井眼图像,而且能提供井眼周围地层图像,在某些情况下测量范围能达数千英尺。它在油井的整个寿命期间运行,能经受恶劣的环境条件(温度达175oC,压力达100MPa),且没有可移动部件和井下电子器件,被封装在直径2.5cm的保护外壳中,能经受强的冲击和振动,可安装到复杂的完井管柱及小的空间内。此外,该系统还具有动态范围大和信号频带宽的特点,其信号频带宽度为3Hz—800Hz,能记录从极低到极高频率的等效响应。 (5)激光光纤核测井技术 核测井 又称为放射性测井,它是根据地层岩石及其孔隙流体的核物理性质,研究地层性质、探测石油、天然气等的一类测井方法。根据使用的放射性源或测量的放射性类型以及所研究的岩石物理性质,可将核测井方法分为两类:以研究伽马辐射为基础的核测井方法称为伽马测井;以研究中子与岩石及其孔隙流体相互作用为基础的核测井方法称为中子测井。包括自然伽马测井、自然伽马能谱测井、密度测井、中子孔隙度测井等。 激光光纤核传感器用于充有原油和泥浆等非透明流体的井中,是在光纤通信和光纤传感器的基础上产生的。它利用了光致损耗和光致发光等物理效应,比常规核探测器具有更多的优越性。光纤核测井技术,实际上就是在特定的环境下的核探测技术,其典型的优点为: 20卷第6期 (总120期) · 39 · 1. 可以针对不同的核探测的能级范围,研制在该范围的敏感探头。 2. 因为应用了光致发光效应,可使探头位于千米的井下,而光电倍增管由传输光缆相连置于井上,远离了恶劣的井下环境(高温高压),从而延长其的使用寿命。 3. 光纤具有高速率、大容量传输能力,还能搭载其他井下仪器信号。 然而,激光光纤核探测器也有缺点,主要表现在耐高温和承受高压的保护涂层、传输光缆的机械强度以及耐辐射的传输光缆低衰减损耗。 图1 3. 光纤传感的综合应用——油田联合站 油田联合站是原油生产过程中重要的环节之一,是集原油脱水、原油稳定、污水处理、高压注水、油井掺水拌热、原油储运等工艺于一体的综合生产厂点,是“一级防火,甲级防爆”连续生产的要害单位,其生产过程的检测与监控不仅直接关系到成品原油的产品质量、关系到设备的能耗大小,更重要的是决定着生产过程的安全平稳运行及原油生产的经济效益。 传统的油田联合站存在着诸多问题:检测手段落后,工作效率低,没有建立起全站的各项工艺配套技术,整体的生产协调运行,设备不是在高效经济状态下运行,能耗高。原油罐区缺少安全监控系统;原油稳定和脱水装置采用传统的气动控制仪表,气信号在传输过程中存在堵、漏、冻现象,灵敏性和稳定性差使系统运行过程中各类事故频发。 将光纤传感技术引入联合站,运用光纤传感技术具有的无污染、高绝缘性、抗电磁干扰能力强、检测精度高等特点,实现非电检测,非接触式检测,真正达到本质安全、防爆;光纤传感器主要应用于光纤液位计,光纤液位变送器,光纤流量发讯器,光纤负压报警器等解决了原油储罐液位检测和报警,储罐负压检测和报警,原油流量检测和信号远传,三相分离器油、水液位检测与信号远传等一系列传统方法无法解决的问题。 系统由外输控制站、内输控制站(三相分离和稳定控制站)、总控站、原油罐区安全监控系统、事故预案管理等几部分组成,其中外输控制系统、内输控制系统与总控部分以及原油罐区安全监控系统既具有相对的独立性,又有着密切的联系构成一个有机整体。 系统构成见图1。 4. 结语 经过了几十年的发展,我国石油测井仪器的研制开发已具备相当的技术储备。随着新技术在仪器设计上的不断应用,知识的更新也相应加快,客观上对技术发展也提出更高的要求。 我国测井技术的发展应致力于以下两个方面: a) 加强测井仪器的基础理论研究 加强测井仪器的基础理论研究工作,对于仪器的改进、开发进而拥有自主知识产权具有较大的现实意义。 b) 加强创新与开发工作 利用技术、人才和研究条件的优势,加大开发力度,研制新产品。在这方面,我们要借鉴国外大型石油技术服务公司的做法,重视科研投入;注重科研与生产的密切结合;注重科研协作,开放式进行重大技术的开发。在技术发展方向上,密切关注石油公司勘探开发的要求,搞好超前研究以及做好技术引进等几个方面工作。 (国防科技大学 410072)

FSI产气剖面测井技术在F页岩气田水平井中的应用-应用昆虫学报

FSI产气剖面测井技术在F页岩气田水平井中的应用-应用昆虫学报

收稿日期:2016-08-5 回稿日期:

基金项目:中石化石油工程技术服务有限公司科技攻关项目“复杂井射孔与产气剖面牵引器应用研究”(SG15-26K),中国石化集团公司科技攻关项目“涪陵页岩气水平井产能预测测井方法研究”(JP14042)

作者简介:秦羽乔(1991—),男,地球物理勘探专业在读硕士研究生,研究方向为油气田勘探与开发。E-mail:qinyuqiao@。通讯地址:武汉市蔡甸区大学路特一号(430100) 1 涪陵页岩气田水平井产气剖面测井技术

应用试验

秦羽乔1,石文睿1,石元会2,张志华2,葛华2

(1. 长江大学地球物理与石油资源学院,湖北 武汉 430100;

2. 中石化江汉石油工程有限公司测录井公司,湖北 潜江 433123)

摘要:涪陵页岩气田水平井具有水平段长、产量高的特点,为了解水平井各压裂段的动态产气能力、认识返排规律以及确定单井最佳生产工作制度,实现气田低成本高效开采,利用FSI流体扫描成像测井仪,采用牵引器或光纤连续油管输送工艺,在25口重点井中进行了连续产气剖面测井试验和资料解释评价研究。结果表明:牵引器或光纤连续油管能将测井仪器安全高效地输送至井底,满足测井施工要求;即使在同一口页岩气井的相同或相似层段,各压裂段的产气能力仍存在较大差别;C井在日产20×104m3的工作制度下,页岩气井滞留地层中压裂液无返排现象,而在日产30×104m3的工作制度下,滞留地层中压裂液返排量明显增加,并影响部分压裂段生产。研究成果被用来指导气田单井工作制度的制定,对国内外同类页岩气田开采具有重要指导意义和参考价值。

关键词:页岩气;水平井;产气剖面测井;多相流动;光纤-连续油管传输;爬行器;FSI测井仪

中图分类号:P631.84 文献标志码:A

引言

涪陵页岩气田是迄今国内发现并投入开发的大型非常规气田,水平井钻井和水平段分段压裂是页岩气藏开发的主要方式[1,2],了解和掌握各压裂段的产出情况,确定临界携液流量和最佳生产工作制度,对气田的开发和合理配产至关重要。传统的产出剖面测井技术,在应用于水平井时会面临较大的困难[3-8]。一是水平井段多相流流态的复杂性。水平段的流动以分层流动为主,且油气水之间存在滑脱现象[9-12],尤其是低流量时,井斜对流态的影响程度更为强烈。传统的产出剖面测井仪器在井筒中为居中测量,无法准确测量和评价水平段复杂的分层流动情况。二是水平井井眼轨迹和井身结构较为复杂,传统的测井仪器组合很难在水平井中实现工具串的顺利起下与测量,稳定合理的测速也难以保证。

浅谈中国测井技术的进展方向

浅谈中国测井技术的进展方向

浅谈中国测井技术的进展方向

摘要:随着石油勘探开发的需要,测井技术进展已愈来愈迅速,高分辨阵列感应、三分量感应和正交偶极声波等新型成像测井仪为研究地层各向异性提供了强有力的手腕;新的过套管井测井仪器,如电阻率、新型脉冲中子类测井仪、电缆地层测试及永久监测等现代测井技术能够在套管井中确信地层参数,精细描述油藏动态转变;随钻测井系列也不断增加。通过介绍国外如斯伦贝谢、哈里伯顿、阿特拉斯、康普乐、俄罗斯等测井新技术的测量原理和部份仪器结构,寻求我国测井技术的差距和不足,这关于我国当前的科研和生产具有指导和借鉴作用。

关键词:新技术 过套管 成像 随钻 核磁 地层测试

1 测井新技术

油田勘探与开发进程中,测井是确信和评判油、气层的重要手腕,也是解决一系列地质问题的重要手腕。国外测井技术领先者是斯伦贝谢、贝克—阿特拉斯、哈里伯顿公司三大测井公司。

电阻率测井技术

高分辨率阵列感应测井 哈里伯顿的HRAI-X由1个发射器和6个子阵列接收器组成,每一个子阵列有1对接收器(主接收器和补偿接收器)。线圈间距选择上确保子阵列接收器的固有探测深度接近设计的径向探测深度,所有子阵列接收器均位于一侧,具有5个径向探测深度和3个工作频率。除感应测量外,还搜集自然电位、泥浆电阻率和探头温度。 电阻率成像测井 把由岩性、物性转变和裂痕、孔洞、层理等引发的电阻率的转变转化为伪色度,直观看到地层的岩性及几何界面的转变,识别岩性、孔洞、裂痕等。电阻率成像有FMI、AIT及ARI等。斯伦贝谢的FMI有四个臂,每一个臂上有一个主极板和一个折页极板,主极板与折页极板阵列电极间的垂直距离为,8个极板上共有192个传感器,都是由直径为的金属纽扣外加的绝缘环组成,有利于信号聚焦,使得钮扣电极的分辨率达,测量时极板被推靠在井壁岩石上,小电极要紧反映井壁周围地层的微电阻率。斯伦贝谢或阿特拉斯的AIT是基于DOLL几何因子的电磁感应原理,通过对单一发射线圈供三种不同频率交流使其在周围的介质中产生电磁场,用共用一个发射线圈的8对接收线圈检测感应电流,从而能够求出介质的电导率。ARI是斯伦贝谢基于侧向测井技术推出的,能够有效的进行薄层、裂痕、储层饱和度等地层评判。

光纤传感器在石油测井中的应用进展(斯伦贝切)

光纤传感器在石油测井中的应用进展(斯伦贝切)

光纤传感器在石油测井中的应用进展

 一、前言

光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,国外一些发达国家对光纤传感技术的应用研究已取得丰硕成果,不少光纤传感系统已实用化,成为替代传统传感器的商品。

在油田的开发过程中,人们需要知道在产液或注水过程中有关井内流体的持性与状态的详细资料,这就要用到石油测井,其可靠性和准确性是至关重要的,而传统的电子基传感器无法在井下恶劣的环境诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电干扰下工作。光纤传感器可以克服这些困难,其对电磁干扰不敏感而且能承受极端条件,包括高温、高压(几十兆帕以上)以及强烈的冲击与振动,可以高精度地测量井筒和井场环境参数,同时,光纤传感器具有分布式测量能力,可以测量被测量的空间分布,给出剖面信息。而且,光纤传感器横截面积小,外形短,在井筒中占据空间极小。

光纤传感器在地球物理测井领域取得了长足的进步,全世界各大石油生产公司、测井服务公司以及各种光纤传感器研发机构和企业都参加了研究、开发过程。为了开拓光纤传感器的应用领域,本文综述了光纤传感器在地球物理测井领域的研究与进展,希望其研究能够对进一步提高石油开发的水平作出贡献。

二、光纤传感器在测井上的研究进展

1、储层参数监测

(1)压力监测

由于开发方案的需要,对油藏压力的管理需要特别谨慎,这样做的目的是减少因在低于泡点压力的状态下开采所造成的原油损失,减少在注气过程中因油藏超压将原油挤入含水层所造成的原油损失。传统的井下压力监测采用的传感器主要有应变压力计和石英晶体压力计,应变式压力计受温度影响和滞后影响,而石英压力计会受到温度和压力急剧变化的影响。在压力监测时,这些传感器还涉及安装困难、长期稳定性差等问题。井下光纤传感器没有井下电子线路、易于安装、体积小、抗干扰能力强等优点,而这些正是井下监测所必需的。

美国CiDRA公司的在光纤压力监测研究方面处于前沿,他们的科研人员发现了布喇格光纤光栅传感器对压力的线性响应。已开发的传感器能够工作到175℃,200oC和稍高温度的产品正在开发,250℃是研发的下一个目标。不同温度和压力下的压力测量误差,在测试范围(0MPa~34.5MPa)内,均小于±6.89kPa,相当于电子测量系统的最好的水平。目前,CIDRA公司的光纤压力传感器的指标为:测程0~103MPa,过压极限129MPa,准确度±41.3kPa,分辨率2.06kPa,长期稳定性±34.5kPa/yr(连续保持150℃),工作温度范围25℃~175℃。1999年该公司在加利福尼亚的Baker油田进行了压力监测系统的试验,结果表明该系统具有非常高的精度,目前已经交付商业销售。2001年该公司的压力传感器在英国BP公司的几口井下安装,监测应力变化,结果表明其具有足够的可靠性。

大斜度井水平井井下作业工艺

大斜度井水平井井下作业工艺

大斜度井水平井井下作业工艺

大斜度井的作业工艺是指在地下以一定倾斜角度钻探井眼,并进行相应的井下作业。这种作业方式常用于开发深层、复杂地层的石油井,能够有效地提高勘探和开采效果。以下是大斜度井平井井下作业工艺的简要描述:

1. 设计和规划:在进行大斜度井井下作业之前,需要进行详细的设计和规划。根据井区地质特征和目标层位的位置,确定井径、井眼倾角、井眼方位等参数,并制定相应的施工方案。

2. 井下钻井:首先进行垂直段的钻井作业,直至达到设计好的目标井深。然后,在井底进行方向控制操作,借助测斜仪和方位工具,调整钻头的方向,使井眼逐渐倾斜。

3. 钻井工具和液体的选择:为了适应大斜度井的钻井要求,需要选择合适的钻井工具和液体。钻头和钻具需要具备较强的耐磨性和稳定性,以应对高强度的岩石破碎和井眼稳定的需求。钻井液需要具有足够的密度和黏度,以防止井眼坍塌。

4. 井壁稳定:在大斜度井钻井过程中,井眼的稳定是一个重要的问题。使用钻井液来冲刷井眼,清除岩屑,并形成一层薄薄的泥浆膜来维持井壁的稳定。此外,还可以采用固井材料来加固井眼。

5. 测斜测井:在井下作业过程中,需要经常进行测斜和测井操作,以确保井眼的正确位置和方向。通过测斜仪和测井工具,可以获取井眼倾角、井眼方位和目标层位的信息,为后续作业提供准确的导向。

6. 井下作业:完成大斜度井的钻井后,可以进行其他井下作业,包括套管运送、油管装设、水泥固井、采油和注水等。这些作业需要根据具体的井下条件和要求进行,以完成井眼的有效开发和管理。

总结而言,大斜度井井下作业的工艺较为复杂,需要精确的规划和执行。通过合理的设计、优质的钻井工具和液体,以及准确的测斜和测井操作,可以实现大斜度井的安全钻井和有效开发。这一技术的应用能够提高原油产量和石油资源的利用率,对于石油工业的发展具有重要意义。大斜度井的作业工艺是油田开发中的重要一环。它通过井眼的倾斜和方向控制,能够更好地应对复杂地质条件和开采需求,提高油田的生产效益。下面将进一步介绍大斜度井井下作业的工艺流程和关键技术。

大斜度井水平井井下作业工艺 2

大斜度井水平井井下作业工艺 2

大斜度井水平井井下作业工艺

1. 简介

大斜度井水平井是指井眼与地面相比,井身倾角较大的一种钻井方式。大斜度井水平井的井身倾斜角度通常在60度至90度之间,井深较浅,一般在1000米至5000米之间。井下作业是指钻井完毕后,在井下进行开发、测试、生产等一系列作业。

本文将介绍大斜度井水平井井下作业的工艺流程和注意事项。

2. 工艺流程

大斜度井水平井井下作业的工艺流程包括以下几个步骤:

2.1 下入作业

下入作业是指将需要进行作业的设备下入井下。在大斜度井水平井中,通常采用钢索、电缆或液压系统将设备下入井内。下入作业需要注意作业设备在下入过程中的稳定性和安全性。

2.2 定位作业

定位作业是指将设备准确地定位到井下需要作业的位置。这一步骤通常使用测井工具、导向工具等进行辅助。定位作业的准确性对后续的作业效果有着重要的影响。

2.3 开发作业

开发作业是指在井下进行井筒清洁、固井等作业,以便于后续的生产作业。开发作业需要使用相应的工具和设备,如钻井管、水泥浆和固井材料。在大斜度井水平井中,由于井身倾斜,作业人员需要注意作业时的安全和作业效果。

2.4 测试作业

测试作业是指在完成开发作业后,对井下的油气进行测试以确定产能。测试作业需要使用测试装置、计量设备等进行,包括产能测试、流量测试等。测试作业的可靠性和准确性对于后续的生产决策至关重要。

2.5 生产作业

生产作业是指开始正式生产油气的作业。在大斜度井水平井中,生产作业通常使用人工举升泵、电泵等设备进行。生产作业需要注意井下的安全和设备的正常运行,及时进行维护和管理。 3. 注意事项

在进行大斜度井水平井井下作业时,需要特别注意以下事项:

• 安全第一:井下作业的安全是最重要的,严格遵守相关的安全操作规程和操作流程,确保作业人员和设备的安全。

• 设备选型:根据作业需要,选择适合大斜度井水平井井下作业的设备和工具,确保作业的顺利进行。

• 作业计划:制定详细的作业计划,包括作业流程、作业时间和作业人员的配备等,合理安排作业,提高作业效率。

成像测井技术及其在大庆油田的应用精编

第一章 电成像测井技术

从世界三大测井公司(斯伦贝谢公司、贝克-阿特拉斯公司和哈里伯顿公司)的井壁成像测井仪器特性来看,井壁成像测井仪器可以分成两大类:一类是描述井壁地层电阻率特征得测井仪,如微电阻率成像测井仪等;另一类是反映井壁地层声波特征的测井仪,如超声波井眼成像仪等。

20此纪50-60年代,微电阻率测井得到迅速发展。苏联推出了微电极测井,斯伦贝谢公司和阿特拉斯公司分别研制出了微侧向、邻近侧向、微球形聚焦测井,利用这些仪器获取了冲洗带及井壁附近电阻率信息。 70年代以来,斯伦贝谢公司研制出了高分辨率地层倾角测井仪(HDT)和地层学高分辨率地层倾角测井仪(SHDT),开始了井壁附近构造、沉积和裂缝研究。到80年代中期,斯伦贝谢公司又研制出地层微电阻率测井仪(Formation Microscanner

Service,简称FMS)。其特点是利用密集组合的电传感器,测量井壁附近地层的电导率,并进行高密度采样和高分辩率成像处理,提供一个类似岩心表面成像的井壁图像,可用于识别裂缝,分析薄层,进行储层评价、沉积相和沉积构造等方面的研究。但因其井壁覆盖率、分辨率较低,受到一定限制。90年代各大测井公司分别推出了相应的微电阻率成像测井仪FMI、EMI、STAR等。

50年代Drsser公司的声幅、声速测井仪器相继投入商业服务。70年代末80年代初,我国的华北油田研制成功了井下声波电视成像测井(BHTV),获取的图像信息可以对套管井射孔质量、损坏情况及裸眼井井壁地层评价。进入90年代,世界三大测井公司分别推山了超声波井眼成像测井仪(USI、UBI、CBIL、CAST、CAST-V等),为地层评价提供了重要信息。

第一节 声、电成像测井的基本原理

一、微电阻率成像测井基本原理

目前,国际上较为成熟的微电阻率成像测井仪主要有斯伦贝谢公司的FMS、FMI,哈里伯顿公司的EMI和贝克—阿特拉斯公司的STAR。这些仪器的测量原理基本相同,只是仪器的结构如极板和电极数目有所差异。由此造成测量精度即井壁覆盖面积有所差异。下面以大庆油田广泛使用的EMI仪器为主,介绍微电阻率成像测井的原理。

大斜度井水平井双感应测井校正方法

1、井眼校正

为了消除井径、泥浆电阻率对感应测井的影响,采用atlas的井眼校正图版。根据图版可以得到不同仪器间隙的中感应、深感应测井的井眼径向几何因子MOG和DOG的计算公式。当井下仪器与井壁间的间隙为1in时,对于中感应测井:

井径in 9.2d时,

45.35.41212627.01681179.002247989.0-00157729.0832548.2CALCALCALeGCALMO

井径in 9.2d时,

CALMOeCALCALCALG910022995.9/375.291303666.0lg04409.4302838.72

对于深感应测井,当in 11in 1d时,

456100102.11038431.603381947.0CALeGCALDO

由井眼径向几何因子MOG和DOG得到深、中感应测井电导率MOC和DOC分别为:mMOMO/RGC、mDODO/RGC,其中mR为泥浆电阻率。中、深感应的井眼影响校正公式分别为:

)1000(1000ILMcMOILMCRR

)1000(1000ILDcDOILDCRR

式中:ILMcR和ILDcR为井眼校正后的中感应和深感应电阻率;ILMR和ILDR为校正前的中、深感应电阻率。

2、泥浆侵入校正

3、薄互层层厚围岩校正

对陆相沉积油田来说,薄互层是广泛存在的,由于地层厚度小于仪器的分辨率,薄互层的电阻率测量受到上下围岩的影响偏离其真实值。消除这种影响的方法有向量反褶积法、卡尔曼滤波法、极大熵谱法和分辨率匹配法。目前效果较好、得到广泛应用的是分辨率匹配法。分辨率匹配法是一种利用高分辨率测井曲线提高低分辨率测井曲线的纵向分辨率的处理技术,该方法对于处理薄互层电阻率测井响应有较好的效果。

一般情况下,采样间隔远远小于测井仪器的纵向分辨率,任何点的侧井读数是该点周围几个点的真地层信息的函数,高、低分辨率测井曲线可以分别表示为:

探讨水平井生产测井的技术

探讨水平井生产测井的技术

【摘要】随着科技和社会的发展,各大工业规模快速扩张,使得社会对石油的需求量也变的越来越大。但是,石油的开采是一项很难进行的工作,其开采量不能够满足目前社会发展的需求量,因此,我们不得不探索新的技术来让石油的开采供的上需求。为了更好地发展我国的石油工业,下面本文就水平井的生产测井技术进行简单的讨论分析,希望能对我国石油事业的发展有所帮助。

【关键词】水平井;生产测井;技术

石油的发展对一个国家的发展来说十分重要。随着石油资源开采的深入,为提高其采收率,水平井的勘探与开发占据越来越重要的位置。特别是水平井的生产测井技术对于水平井的开采起着主导地位,目前国家对于水平井生产测井技术的研究已经开始重视起来,这就为我们的研究带来了很多的动力。所以,我们更要抓住这个机会好好的为我国的石油发展贡献一份自己的力量。

1、我国的水平井生产测井技术的发展状况

目前我国的水平井生产测井技术已经得到了很好的发展,位于世界的前列,这既要归功于我国为这项事业努力奋斗的各位员工,也要归功于国家对这项事业的重视和支持。虽然我们已经取得了很大的成就,但是与其他国家相比还是存在着很大的不足的,而且,世界是在不断进步的,因此,我们不能因为这点成就而停止前进的脚步,继续研究不断地深入才是正确的道路。水平井的自身结构就非常的复杂,而员工的能力是有限的,这就为水平井的井下勘测和其他的一系列工作带来了极大地困难,所以我国目前要就水平井生产测井中所遇到的一系列问题进行探讨和分析解决。

2、关于水平井生产测井

虽然我们都知道水平井生产测井的重要性,但是只有很少的人们知道关于水平井或者它的相关技术的知识。但要知道要想把什么事情做得好,就要对它足够的了解。下面我们就一些关于它的知识进行简单的分析和介绍。

2.1相关原理

水平井生产测井的原理其实并不难,当井斜角度不大时,靠仪器自身重力下放即可进行测井作业。而井斜角度较大或水平井的测井则需要通过外力将测井设备进行输送,进而完成水平井的生产测井。水平井生产测井常用的方式有两种:连续油管传送测井和泵送刚性挺杆技术测井。其中的第一种方式连续油管传送测井又是最主要的,连续油管传送测井主要原理为:工作人员将测井仪器直接安装在连续油管的下端,在油管内下入测井电缆并与仪器相连接用以建立地面与井下仪器之间的通讯,在通过地面的绞车设备将井下仪器下放或上提的过程中完成测井任务。而泵送刚性挺杆技术测井简单归纳为:将井下仪、预先穿电缆的挺杆、

斯伦贝谢公司新一代测井仪器—Scanner家族

斯伦贝谢公司新一代测井仪器—Scanner家族

斯伦贝谢公司新一代测井仪器Scanner家族于2006年正式投入油田服务,其家族成员包括MR Scanner、Rt Scanner- Scanner 、Sonic Scanner、 Flow

Scanner、Isolation Scanner。各种仪器已在油田投入使用,取得了很好的效果,为研究疑难储层提供了重要手段。我们将该家族各仪器的性能逐一介绍如下:

1.新型核磁共振测井仪MR Scanner

斯伦贝谢公司2006年新推出了Scanner家族的成员—核磁共振仪器MR

Scanner,该仪器采用偏心梯度设计,具有多种探测深度、测量结果不受井眼条件的影响、能进行流体表征等特点。在低阻、低对比度储层的评价中具有较大优势。

MR Scanner 测井仪的主要优点包括:测量结果不受储层破坏带的影响;可以通过径向剖面来识别流体及环境的影响;可以应用到井眼不规则或者薄的泥饼储层评价中;降低了钻井时间。

MR Scanner 仪器的主要特性

偏心,梯度设计;

多种探测深度,最深可达4 in, 而且测量结果不受井眼大小及形状的影响;

纵向分辨率为7.5 ft;

最大测速可达 3600 ft/h;

具有良好的油气表征能力;

可以得到不同探测深度下的横向弛豫时间(T2)、纵向弛豫时间(T1)以及扩散分布。

2.三分量感应测井仪 Rt Scanner

Rt Scanner仪器可以同时测量纵向和横向电阻率以及地层倾角和方位角的信息。它能够提供多种探测深度上的三维测井信息。通过这些信息增强了储层的含烃和含水饱和度解释模型的精度,使计算的结果更符合地层实际情况。尤其是在薄层,各向异性或断层中的计算结果将更加准确。

该仪器具有六个三维的芯片,每一个芯片上面都安装了三个定位线圈以测量不同深度地层的纵向电阻率Rt和横向电阻率Rh。在每两个线圈之间都安装了三个单轴接收器用以完全表征从三维芯片上传递到井眼中的信号。除了测量电阻率之外,Rt Scanner仪器还可以用来测量地层的倾角和方位角以进行构造解释。

  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)。
相关文档
最新文档