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随钻测井-课件(ppt·精·选).ppt


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随钻测井中海油服油田技术事业部 2003 年1月20日主要内容前言 1. 数据记录与信号传输的特点 2. 测井环境的特点 3. 随钻测井的优势 4. 随钻测井和常规测井对比实例 ,随钻测井:实时测量用于地层评价的有关井眼所穿过地层的各种岩石物理参数,实时测量用于地质导向的有关井眼的几何和机械参数。早在二十世纪三十年代,就有人进行随钻电阻率测量研究,只是由于未能解决电缆在钻杆联结部位的绝缘问题而失败。四十和五十年代,人们试图用无线电传输测量数据, 因地层对电磁波衰减太大而无实用价值。从六十年代开始,人们转而采用泥浆压力脉冲传输信息。 1978 年推出第一套商业服务随钻测量( MWD ) 系统,主要用于地质导向。八十年代中期出现了随钻测井( LWD )系统。这一系统经过十多年的发展和完善,已经从一开始的只能测量自然伽马和电阻率,到目前可以测量中子孔隙度、岩石体积密度、声波时差、光电效应截面指数、井径和自然伽马等,甚至可以进行井眼电阻率成像测井和随钻核磁共振测量。随钻测井信息几乎涵盖了全部电缆测井的物理信息,还可以测量和记录有关井眼轨迹和钻头技术状况等多种钻井工程信息。有了这些信息,才能实现高时效、低成本达到地质目标的地质导向和实时快速地质评价。随钻测井以其使石油勘探开发实现高效率、低成本而受到青睐,得到迅速推广。正在“做强做大”的中海油,重视随钻测井意义重大。 1. 数据记录与信号传输的特点测速和采样率不同在测井过程中电缆测井测速相对固定, 一般 8-15 米/ 分钟。除了成像测井外,电缆测井的都是深度驱动,空间采样率为一常数,一般为 米左右。而随钻测井为时间驱动,因而空间采样率不均匀,钻速大时空间采样率低。数据记录和记录方式不同电缆测井利用电缆把测井数据传输到地面。 Backer Hughes 传输率达 250 kB /sec( 千字节/秒),Schlumberger 的传输率甚至高达 500 kB/sec 。随钻测井数据一般都通过泥浆编码脉冲实时传输到地面,传输率很低。目前最大传输率仅为 12bps (位/秒) 。另外, Sperry-Sun 井下存储器可以记录 8MB( 兆字节)数据量,若为随钻全波测井, 则可记录 256 MB。但这种数据必须等到提钻时才能获得。 2. 测井环境的特点随钻测井是在地层刚刚被打开,井眼尚未明显垮塌, 泥浆对地层的侵入很浅甚至可以忽略的条件下测量的。它一般探测深度较浅。由于钻杆本身的重量特别大, 大多数随钻测井是在偏心的条件下采集数据的。在大斜度井或水平井中,井轴不与地层界面垂直或以高角度相交,而是以较低角度相交甚至平行,电阻率测井结果不再如直井那样测量水平电阻率,其测量数值介于水平电阻率和垂直电阻率之间;此外这种测量结果明显受围岩和地层各向异性的影响。 3. 随钻测井的优势

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  • 时间2016-05-27