多臂井径测井技术简介(共34页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1绪论1.1 课题的背景、目的及意义石油测井是石油科学的十大学科之一。一般说,它包含勘探测井、开发测井、射孔、井壁取心等几方面。我国测井工作始于1939年,已经走过60年历程。它在石油工业中的地位和作用日显重要。随着油田开发的深入,油水井套管的损坏日渐严重。套管损坏主要分为套管变形、破损和密封性破坏3类。多臂井径测井仪主要用于测量套管内径变化,提供套管变径、壁厚、套管外径变化、椭圆变形及等效破坏载荷等评价资料.根据多臂井径测井套损检测评价标准和已经开发的相对应的评价软件,可进行280臂井径测井套损检测评价,给出多种直观图,满足大多数生产井套管维修和工程
2、地质应用的需要。为确定套损发生的机理和时间,需长期动态监测套管。多臂井径测井是套管监测的重要手段,其精度为0. 2 5mm,4 0个传感器4 0个臂可测量4 0条半径。现有的多臂井径测井解释方法大都只给出最大、最小和平均井径曲线。当套管发生弯曲变形时由于在变形部位套管轴心与井径仪器的轴心不在同一直线上,井径测井获得的曲线不能真实反映套管的变形,许多有用的信息也未揭示。为此,这次课题计划研究多臂井径成像测井解释方法,应用该方法不仅可给出变形截面上近似偏心圆的圆心,而且能确定变形截面最大通径和有效通径,这可为进一步解释套管变形提供必要的信息。LEAD 测井综合应用平台是由中国石油集团技术中心牵头开
3、发的一套适用于复杂油气藏储层评价的测井资料处理与解释软件集成系统。该系统目前已推广应用30 余套。这次课题研究中将通过学习该软件对多臂井径的套管监测作用,加深我们对多臂井径测井的认识。1.2 国内外发展状况多臂井径测井仪是通过多条测量臂来实现对套管变形、弯曲、断裂、孔眼、内壁腐蚀等情况的检查。可测得套管内壁一个圆周内最大直径、最小直径、每臂轨迹,可以探测到套管不同方位上的形变。可以形成内径展开成像、圆周剖面成像、柱面立体成像来反映井下套管的受损情况。近年来,测井技术发展迅速。主要表现为:地面记录系统向高性能复合型方向发展;声、电、核、磁等各系列的井下仪器全面向成像化方向发展,尤其是核磁成像测井
4、技术,发展特别迅速;测井资料处理解释技术向解决实际问题的个性化方向发展;测井软件技术则向大型综合性方向发展。斯仑贝谢、阿特拉斯及哈里伯顿三大测井公司代表着当今世界测井技术的前沿。他们的工作紧紧围绕电缆测井和随钻测井两大系列展开,并且以井下仪器的研究、推广及应用来推动新技术的快速发展。目前市场主导产品是斯仑贝谢公司的 MAXIS- 500 系统、贝克阿特拉斯公司的ECLIPS - 5700 系统及哈里伯顿公司的EXCELL- 2000 系统。同时为了满足一些特殊的测井需求, 各测井公司又开发了集成快速测井平台系统如斯仑贝谢测井公司的新的电缆测井系列扫描仪器系列和哈里伯顿公司的 INSIT E 仪
5、器系列。这些测井系统可为客户提供高性能、高可靠、低成本的测井服务, 这类服务正逐步取代原有的常规测井。在国外,哈里伯顿公司研发了Log- IQ 成像测井系统。这套测井平台除了能系统、准确地采集高质量的测井数据外, 还具有测后资料处理功能。2001年 , 阿特拉斯公司推出新型阵列侧向测量仪 (HDLL)。该仪器是一种阵列型非聚焦电阻率测井仪 , 仪器有一个电流注入电极和 18个分布于电流注入电极上下两侧的测量电极 , 8个作为接收电极 , 能测量 8个不同深度曲线 , 垂直分辨率小于30.48cm。在国内, 中国石油集团 2005 年研制成功了EILog- 100 快速与成像测井系统。还有SDZ
6、- 3000 快速测井平台是中国电子科技集团公司第二十二研究所最新自主研发成功的新一代高集成、高可靠、高时效的组合测井系统。另外,测井资料综合评价软件系统也在近些年得到了飞速发展。在国外,哈里伯顿公司的 Hal Log View er ( tm) 系统使哈里伯顿公司能为用户以标准的媒体格式( CGM: computer g raphics metaf i le) 提供测井信息, 这是一种新的轻型网络测井资料观察工具( view ing tool) , 允许灵活、安全、快速和容易地交换复杂的图形信息。以及哈里伯顿公司的套管评价和探伤软件 ( CASETM) 使用 CASE- VTM仪器在成像和套
7、管两种模式下提供精确的套管评价。套管评价和探伤软件( CASE) 提供了精确的套管标识和厚度, 对套管损害进行解释。将CA SE 软件同CAST - V 测井仪器结合在成像或套管井口模式下工作。在国内,开发了LEAD 测井综合应用平台。LEAD 测井综合应用平台是由中国石油集团技术中心牵头开发的一套适用于复杂油气藏储层评价的测井资料处理与解释软件集成系统。该系统目前已推广应用30 余套。此外北京石油勘探开发研究院开发出了新一代测井地质应用平台 Fo rw ar d NET 综合应用网络平台。平台提供了由单井解释、精细评价直至储层综合分析所需的各种应用分析方法和工具。适用于测井处理、关键井研究、
8、多井评价、沉积研究、储层参数分布研究等, 强大的测井地质图表绘制功能满足用户随意组合出地质应用图件。1.3 现代成像技术及发展趋势数据可视化 (Data viusalization)技术是一种现代的成像技术,它指的是运用计算机图形学和图像处理技术将数据转换为图形或图像在屏幕上显示出来,并进行交互处理的理论、方法和技术。它涉及到计算机图形学、图像处理、计算机辅助设计、计算机视觉及人机交互技术等多个领域。数据可视化概念首先来自科学计算可视化,科学家们不仅需要通过图形图像来分析由计算机算出的数据,而且需要了解在计算过程中数据的变化。随着计算机技术的发展,数据可视化概念已大大扩展,它不仅包括科学计算数
9、据的可视化,而且包括工程数据和测量数据的可视化。学术界常把这种空间数据的可视化称为体视化技术。 多年前,人们就已经找到了许多大型油气田。目前石油工业面临的一个严峻问题是:如何寻找规模小而埋藏深的油气田。除了寻找新油田之外,新技术的出现还允许我们通过改善分析和回收方法使现存油田处于最佳状态,并延长很多油田的产油寿命。科学家和工程技术人员必须先对大量的地震勘探数据进行精确的解释,然后才能确定油田是否存在,并确定对地下资源的开采管理方案。油气勘探的主要方式是通过天然地震波或人工爆炸产生的声波在地质构造中的传播来重构大范围内的地质构造,并通过测井数据了解局部区域的地层结构,探明油藏气藏位置及其分布,估
10、计蕴藏量及其勘探价值。由于地震数据及测井数据的数据量极其庞大,而且分布不均匀,因而无法根据纸面上的数据做出分析。利用可视化技术可以从大量的地质勘探数据或测井数据中,构造出感兴趣的等值面、等值线,并显示其范围及走向,并用不同颜色显示出多种参数及其相互关系,从而使专业人员能对原始数据做出正确解释,得到矿藏是否存在、矿藏位置及储量大小等重要信息。这不仅可以指导打井作业、减少无效井位、节约资金,而且必将大大提高寻找油藏的效率,从而具有重大的经济效益及社会效益。英国的PGS Tigress有限公司开发了数据的可视化软件,已在全世界许多油田和天然气开发中得到广泛的应用。利用这种软件,可以进行地震数据处理、
11、测井多井评估、模拟油气的储存和生产过程。不仅能确定油气储存的位置,而且可以跟踪油气的运动,便于确定开采油气的最优路径。我国大庆勘探开发研究院开发了地质数据可视化系统,可以全方位、方便灵活地对三维数据体中的断层、部面、层面及其内部所包含的数据类别、地质属性进行立体显示,具有面向对象的开发环境,能满足用户的各种数据可视化要求。成像测井系统处于迅速发展和不断完善阶段,发展趋势集中于四个方面:(1)不断发展复杂储层解释技术,提高定量解释精度;(2)根据油田勘查、开发需要,不断完善现有的成像测井技术,研制、开发成像测井新方法和新仪器;(3)利用成像信息对油藏结构、储层结构和流体分布进行三维非均质描述;(
12、4)适应大斜度井、水平井测井需求,继续研究、开发随钻测井成像技术。 总之,成像测井技术拓宽了测井在石油勘探开发中的应用范围,也提高了传统测井方法在解决石油地质问题上的精确性和准确性。特别对我国陆相湖盆地沉积地层的特点,岩性地层油气藏及其复杂,成像技术更有发挥的场所,他在越来越多的隐藏油气藏和非常规油气藏的勘探开发工作中起着十分重要的作用。随着技术的进一步发展,井下侧向环形光源将会使井下的成像质量得到进一步的提高。1.4 主要研究内容 中国石油集团测井公司开发的测井综合应用平台Lead软件是国内开发的最新测井数据处理平台,它集成了众多测井处理软件。多臂井径处理是其中的一个模块,它是生产测井中套管
13、检测的新方法。本次毕业设计在熟悉Lead软件基础上重点研究多臂井径处理的各过程,学习处理方法,完成实际测井数据全过程处理。主要内容如下:1、 学习Lead软件,了解软件功能特点。2、 学习多臂井径测量仪器的基本知识,要求掌握仪器结构、测量原理、测量过程和测量影响因素。3、 学习生产测井中,套管质量测量的基本要求;学习多臂井径测量数据的应用范围,如套管腐蚀、变形、断裂等基本概念和基本现象。4、 操作Lead软件中的电声成像模块,熟练掌握多臂井径处理流程、参数输入、参数刻度、图像处理、解释和分析等。5、 完成开题报告。6、 完成15000字符英文参考资料的翻译,要求译文准确,外文资料内容与所完成毕
14、业设计内容或者专业相关。2多臂井径仪2.1 多臂井径仪概述多臂井径仪是一种新型套损检测仪器,主要应用于套损检测、补贴效果检查、射孔工程作业效果评价等方面。多臂井径仪具有多个独立臂,能够测量多个独立的井径信息,对于井壁具有较强的描述能力。多臂井径测井仪是机械式的用于检测套管内径变化、套管接箍深度及射孔深度等井径测井系列仪器。井径测量原理井径系列测井仪器是指接触式测量仪器,即通过井径仪器的测量臂与套管内臂接触,将套管内壁的变化转为井径测量臂径向位移;通过井径仪内部的机械传递系统,将探测臂的径向位移转换为推杆的垂直位移;位移传感器将推杆的垂直位移变化转换成电信号被接收。井径系列仪器电路工作原理早期的
15、XY,8臂井径仪等仪器井下没有处理电路,信号直接经过电缆传送到地面。国内的XY井径仪使用陀螺仪确定仪器方位和斜度。随着传感器差动变压器的使用,井径测量臂数量增加,处理电路越来越复杂,井径仪录取数据量增大,使井径成像变成现实。本文以四十臂井径仪为例说明,下面将对四十臂井径仪做相应说明。2.2 四十臂井径仪简介2.2.1 概述四十臂井径仪是通过40条测量臂来实现检查套管的变形、弯曲、断裂、孔眼、内壁腐蚀等情况。该仪器采用桥式电感无触点位移传感器,大大提高了传感器的使用寿命和测量精度,由于桥式电感无触点位移传感器体积小,因此可以实现仪器小直径下的高密度测量。 井下信号经编码发向地面,地面解码后经软件
16、处理,从而得到套管内径的展开成像、圆周剖面成像、柱面立体成像解释图,清晰反应井下套管的受损情况。该仪器采用三阶高密度码传送数据,它改变以往大多数模拟或脉冲传送信号的方式,大大提高传输速率。传送数据包括40路井径信号、井温、舱温、相对方位(仪器旋转角度)、仪器倾斜角度及缆头电压信号,同时可下挂电磁探伤仪、伽玛/磁定位/井温仪、流量、压力等仪器。四十臂井径仪配合便携数控测井系统,可以实现实际测井操作。2.2.2 主要技术指标(1)电缆要求:单芯电缆(2)外形尺寸 仪器外径: 73mm 仪器最大长度: 1954mm 仪器工作长度: 1808.5mm 工作点:(距仪器上端)a. 井径:1200mm b
17、. 井温:1443mm 仪器重量:37kg(3)工作环境要求 工作温度:175 工作压力:100MPa 工作电压:+80+95V 工作电流:355 mA 张臂电压:+1055V,电流150mA,砂卡时可达250 mA 收臂电压:-1055V,电流100mA,砂卡时可达250 mA(4)技术指标 井径a. 测量范围:80210mmb. 分辨率:0.1mmc. 精度:1mm(直径) 井温a. 测量范围: -20175b. 分辨率:0.05c. 精度:2d. 响应时间:2S 舱温a. 测量范围: -20175b. 分辨率:0.05c. 精度:2d. 响应时间:2S 仪器斜度a仪器斜度精度:5b仪器斜
18、度灵敏度:0.1c仪器斜度测量范围:0180 仪器相对方位a. 仪器相对方位精度:5b. 仪器相对方位灵敏度:0.1c. 仪器相对方位测量范围:0360(5)扶正方式:上下扶正器自动扶正。(6)测速:600米/小时,纵向分辨率1/128米 2.2.3 工作原理该仪器工作原理由机械和电气两大部分组成,机械原理见(8)说明;电路由电源、单片机电路、信号传输、井温、井径、斜度和相对方位等部分组成。其原理框图见图2-1所示。图2-1 四十臂井径仪原理框图激励源加到40个位移传感器上,40个位移传感器输出带位移信息的电信号,此电信号经模拟开关选择、放大、滤波处理,送达AD转换器,经AD转换成数字量后由单
19、片机串口发向编码单片机。编码单片机把数据编码发向地面。井斜方位电路采集数据后,等主控单片机请求数据,得到请求把数据通过串口发出。(1)DC-DC电源部分 DC-DC电源输入+80+95V,输出+5V、+15V、-15V,为各模块电路提供电压。电源测试点及电压值: DDS73F-20B-02板C31+:+15V DDS73F-20B-02板C32-:-15V DDS73F-20B-02板C33+:+5V DDS73F-20B-02板C10+:+5V DDS73F-20B-02板C14两端:+4.096V DDS73F-20B-02板IC3-P5:+2.048V DDS73F-20B-02板IC4
20、-P5:+1V 仪器外壳为地(2)电压选择电路电压选择电路选择是电机工作或测量部分工作,当供电小于95V测量部分工作;当供电大于100V电机工作,开始张臂,张臂开始后,供电大于80V电机保持工作。当供电负电时电机工作,开始收臂。(3)MCU控制、A/D采集电路MCU控制、A/D采集电路是整个仪器的核心电路,它产生位移传感器的激励时序、四十臂的通道控制时序、A/D采集时序、主控通信控制。(4)编码发射电路主控单片机把采集到的数据通过串口发给编码单片机,编码单片机将收到的数据编码输出给编码驱动电路(编码规则见编码规则说明),驱动电路将信号耦合到电缆上。(5)井温电路井温探头选用铂金丝电阻传感器,传
21、感器电阻的变化经线性电路转换成电压的变化,经A/D采集电路转换成数字信号。舱温电路与井温电路相同。温度和测量值对应关系为:0=540;100=2273;150=3120;175=3538。 计算公式近似为:温度=(测量值-540)/17.2。 (6)缆头电压电路缆头电压电路测量缆头供电电压值,为地面供电提供参考。计算公式: 缆头电压=测量值*0.031(7)井径电路井径部分由机械探测臂、位移传感器、激励电路、信号放大电路、滤波电路及A/D转换电路组成。(8)四十臂井径仪主要用来检测套筒的变形以及射孔位置的检查,由上扶正组件、电路仓、传感器及测臂系统、下扶正、动力系统组成。其传感器机械部分的工作
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