电磁波随钻测量系统ppt课件.ppt
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1、电磁波随钻测量系统中煤科工集团重庆研究院水文物探研究所? 随钻测量技术介绍随钻测量技术介绍? 电磁波随钻测量系统原理和组成电磁波随钻测量系统原理和组成? 现场操作现场操作 提纲提纲 第一部分第一部分 随钻测量技术介绍随钻测量技术介绍 随钻测量技术分类随钻测量技术分类今后发展方向今后发展方向随钻测量技术分类随钻测量技术分类1.1.按照传输方式按照传输方式 有线随钻测量和无线随钻测量。有线随钻测量和无线随钻测量。有线随钻测量:有线随钻测量: 优点:优点:通过电缆测量,传输速度高实时性好;地面通过电缆测量,传输速度高实时性好;地面 供电,发射机简单;特殊井的测量离不开。供电,发射机简单;特殊井的测量
2、离不开。 缺点:缺点:频繁起下影响钻井施工,效率低。频繁起下影响钻井施工,效率低。无线随钻测量:无线随钻测量: 优点:优点:实现持续钻进条件下的随钻测量,提高了钻实现持续钻进条件下的随钻测量,提高了钻 井效率。井效率。 缺点:缺点:传输速率低,受环境、工况影响较大。传输速率低,受环境、工况影响较大。随钻测量技术分类随钻测量技术分类2.2.按照传输介质不同分类按照传输介质不同分类 泥浆脉冲类、电磁波类和声波类等。目前声泥浆脉冲类、电磁波类和声波类等。目前声波类仍处于研发阶段。波类仍处于研发阶段。 泥浆脉冲传输随钻测量,我们习惯于称其为泥浆脉冲传输随钻测量,我们习惯于称其为MWDMWD。电磁波随钻
3、通常以。电磁波随钻通常以EM-MWDEM-MWD称谓。称谓。随钻测量技术分类随钻测量技术分类3.MWD3.MWD与与EM-MWDEM-MWD比较比较 MWD MWD技术技术 在泥浆脉冲随钻测量系统中,发射机通过脉冲发生器改变在泥浆脉冲随钻测量系统中,发射机通过脉冲发生器改变钻柱内的泥浆压力,压力波将测量数据以脉冲的形式传递到钻柱内的泥浆压力,压力波将测量数据以脉冲的形式传递到地面。地面。 特点:特点: 1 1)在以泥浆作为钻井液情况下稳定工作。)在以泥浆作为钻井液情况下稳定工作。 2 2)受泥浆影响较大。如:介质可压缩性增强时,受到限制)受泥浆影响较大。如:介质可压缩性增强时,受到限制 (气体
4、、泡沫、欠平衡钻井);漏失井堵漏时;(气体、泡沫、欠平衡钻井);漏失井堵漏时; 3 3)动力设备易损,使用成本较高)动力设备易损,使用成本较高 4 4)传输速率低)传输速率低 ;随钻测量技术分类随钻测量技术分类3.MWD3.MWD与与EM-MWDEM-MWD比较比较 EM-MWD EM-MWD技术技术 井下发射机将井下传感器测量的信息调制激励到用特殊工艺绝缘的上井下发射机将井下传感器测量的信息调制激励到用特殊工艺绝缘的上下钻柱之间,信号经由钻柱、套管、钻井介质、地层构成的信道传输到地下钻柱之间,信号经由钻柱、套管、钻井介质、地层构成的信道传输到地面,地面接收系统通过测量地面两点之间的电位差的变
5、化获得相关信息。面,地面接收系统通过测量地面两点之间的电位差的变化获得相关信息。 特点:特点: 1 1)以电磁波形式传输,受钻井介质影响小;)以电磁波形式传输,受钻井介质影响小; 2 2)井下无动力部件,可靠性较高;)井下无动力部件,可靠性较高; 3 3)传输速率高,传输信息量大;)传输速率高,传输信息量大; 4 4)不受循环和开停泵限制,节省测量时间,提高钻井时效;)不受循环和开停泵限制,节省测量时间,提高钻井时效; 5 5)传输深度受地层电阻率以及高盐泥浆影响较大,应用受到限制;)传输深度受地层电阻率以及高盐泥浆影响较大,应用受到限制; 6 6)结构形式简单,方便现场操作;)结构形式简单,
6、方便现场操作; 7 7)易于实现双向通信。)易于实现双向通信。电磁波随钻测量系统今后发展方向今后发展方向1. .高数据传输率随钻测量系统高数据传输率随钻测量系统 采用数据压缩技术、高效编码技术的采用数据压缩技术、高效编码技术的EM-MWDEM-MWD系统。系统。2.2.地质导向技术地质导向技术 大量的测井技术转化为随钻测井工具,实现随钻实时地大量的测井技术转化为随钻测井工具,实现随钻实时地质评价,通过测井信息与井眼轨迹信息结合,使得钻井轨迹质评价,通过测井信息与井眼轨迹信息结合,使得钻井轨迹能够准确行进在储层中最佳位置。能够准确行进在储层中最佳位置。3.3.提高综合井控能力提高综合井控能力 随
7、钻测量系统携带大量的地质信息、工程参数、井眼轨随钻测量系统携带大量的地质信息、工程参数、井眼轨迹信息,迹信息,更多的工程信息井下化对于安全井控意义重大,利更多的工程信息井下化对于安全井控意义重大,利于工程事故早期准确预报。于工程事故早期准确预报。第二部分第二部分电磁波随钻测量系统原理和组成电磁波随钻测量系统原理和组成 一一.系统概述系统概述 电磁波随钻测量系统是以电磁波形式将井下随钻测电磁波随钻测量系统是以电磁波形式将井下随钻测量参数通过地层向地面传输的随钻测量系统。量参数通过地层向地面传输的随钻测量系统。 测量参数:井斜、方位、工具面、温度测量参数:井斜、方位、工具面、温度 系统功能:几何导
8、向,使钻井轨迹能按照预先设计系统功能:几何导向,使钻井轨迹能按照预先设计的井眼轨道进行,并最终实现准确的井眼轨道进行,并最终实现准确“中靶中靶”。 二二. .技术指标技术指标定向参数:定向参数: 井斜:井斜:01800.2 方位:方位:03602.0 工具面:工具面:03602.0 温度:温度:01250.1系统数据传输率:系统数据传输率:0.512.5bps发射机外径:发射机外径:48mm 三三. .系统构成系统构成 系统分为:接收机和发射机两大部分。发射机随钻具下井,系统分为:接收机和发射机两大部分。发射机随钻具下井,完成对定向参数的随钻测量,并将所测参数以电磁波形式发往完成对定向参数的随
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