石油仪器技术测井仪器下.pptx
《石油仪器技术测井仪器下.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石油仪器技术测井仪器下.pptx(102页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第5 5章章 测井仪器技术测井仪器技术 5.1 概述 5.2 测井技术与仪器 5.3 随钻测井技术 5.4 井下成像测井技术 5.5 地面记录系统 5.6 测井信息通信 5.7 典型测井系统介绍 石油工业训练国家示范教学中心第1页/共102页 石油工业随钻测井LWDLWD(Logging Logging While While DrillingDrilling)一般是指在钻井的过程中用安装在钻梃中的测井仪器测量地层岩石物理参数,并用数据遥测系统将测量结果实时送到地面进行处理,或记录在井下仪器的存储器中的一种技术。该技术要求测井仪器应能够安装在钻梃内较小的空间里,并能承受高温、高压和钻井时产生
2、的强烈震动。由于目前数据传输技术的限制,大量的数据存储在井下仪器的存储器中,起钻后回放。随钻测量MWDMWD(Measurement Measurement While While DrillingDrilling)一般是指钻井工程参数测量,如井斜、方位角或工具面角等的测量。有时候,MWDMWD泛指钻井时所有的井下测量。5.3 随钻测井技术随钻测井概念石油工业训练国家示范教学中心第2页/共102页 随钻测井是在钻开地层的同时实时测量地层信息的一种测井技术。目前主要有电阻率测井中的补偿双电阻率测井仪,钻头电阻率仪,放射性测井中的补偿密度中子仪,方位密度中子仪,声波测井中的新型声波测井仪,偶极声波
3、测井仪,核磁共振测井仪等几种目前世界上较新且应用广泛的随钻测井仪器。常规随钻测井服务系统包括定向井,随钻测井和其它相关服务。常规随钻测井服务系统包括定向井,随钻测井和其它相关服务。其中定向井服务包含井下实时井斜角,方位角和工具面角等的测量;其中定向井服务包含井下实时井斜角,方位角和工具面角等的测量;随钻测井包括随钻电阻率测井,自然伽马测井,放射性测井,光电因随钻测井包括随钻电阻率测井,自然伽马测井,放射性测井,光电因子测井,井径测井及声波测井;其他服务如随钻温度测量、随钻震动子测井,井径测井及声波测井;其他服务如随钻温度测量、随钻震动测量、随钻钻头钻压测量、随钻地层压力测量和随钻可变径扶正器等
4、,测量、随钻钻头钻压测量、随钻地层压力测量和随钻可变径扶正器等,以其高精度的测量和可靠的服务具备了取代电缆测井的能力。以其高精度的测量和可靠的服务具备了取代电缆测井的能力。5.3 随钻测井技术随钻测井概念石油工业训练国家示范教学中心第3页/共102页 随钻测井是在地层侵入之前或很浅时测量的,能更客观地反映地层特征。概括地讲,随钻测井技术的应用主要包括定向测斜导向,提供精确的轨迹测量,实时确定井眼轨迹,达到对井身的实时控制;在地层未受到污染的情况下提供实时和时间推移的地层物性测量和油气藏分析,显著增强了地质导向和地层评价功能;提高了现场钻井决策能力和钻井成功率,强化了前导模拟技术在现场的应用,对
5、油田的整体开发有着积极意义。5.3 随钻测井技术随钻测井概念石油工业训练国家示范教学中心第4页/共102页 几乎在电缆测井诞生的同时,随钻测井的想法就形成了。国外从2020世纪3030年代开始研究随钻测井技术。2020世纪6060和7070年代,尽管随钻测井系统在设计上是可行的,但由于技术和工艺原因,仍然达不到商用水平。19781978年,TelecoTeleco公司才首次推出了具有商业用途的随钻测井仪器,早期产品只能提供自然伽马和电极电阻率测量。直到2020世纪8080年代末,大斜度井和水平井钻井活动十分活跃,随钻测井技术开始迅速发展。8080年代中期以来,能进行电、声、核随钻测井,仪器系列
6、不断丰富。哈里伯顿公司的PathFinderPathFinder随钻测井系统;斯伦贝谢公司的VISION475VISION475测井系统;Sperry SunSperry Sun公司的三组测井系统。5.3 随钻测井技术随钻测井技术进展石油工业训练国家示范教学中心第5页/共102页 随钻测井相对于电缆测井具有很多优点。随钻测井相对于电缆测井具有很多优点。电缆测井需占用一定的钻机在用时间,井眼环境和泥浆滤液的侵入电缆测井需占用一定的钻机在用时间,井眼环境和泥浆滤液的侵入严重影响常规测井数据的质量。严重影响常规测井数据的质量。随钻测井资料是在泥浆滤液侵入地层之前或侵入很浅时测得的,更随钻测井资料是在
7、泥浆滤液侵入地层之前或侵入很浅时测得的,更真实地反映原状地层的地质特征。在大斜度井、水平井或特殊地质环境真实地反映原状地层的地质特征。在大斜度井、水平井或特殊地质环境(如膨胀粘土或高压地层)钻井时,电缆测井困难或风险大以致不能进(如膨胀粘土或高压地层)钻井时,电缆测井困难或风险大以致不能进行作业时,随钻测井可以取而代之进行测量。这样既减少钻井在用时间,行作业时,随钻测井可以取而代之进行测量。这样既减少钻井在用时间,降低成本,又提高了地层评价测井数据的质量。目前,在海上钻井活动降低成本,又提高了地层评价测井数据的质量。目前,在海上钻井活动中几乎都使用随钻测井技术。未来中几乎都使用随钻测井技术。未
8、来5 51010年里,全球石油钻井活动继续从年里,全球石油钻井活动继续从陆上向海上转移,水平井、大斜度井、多分支井的数量会持续增加,与陆上向海上转移,水平井、大斜度井、多分支井的数量会持续增加,与之配套的随钻测井技术也会进一步完善和发展。之配套的随钻测井技术也会进一步完善和发展。5.3 随钻测井技术随钻测井技术进展石油工业训练国家示范教学中心第6页/共102页 1 1随钻测井原理随钻测井原理 随钻测井就是在钻井的同时,对地层进行测量。在大斜度井、特别是水平井钻井中对地层进行测量是必须的。如图5.3-15.3-1所示,在钻井的同时,随钻测井仪器对地层进行测量。测量数据实时传往井上,钻井工程师可以
9、根据测井数据,随时调整钻进方向。随钻测井仪器安装在钻梃中。随钻测井没有测井电缆,仪器供电靠自带电池或泥浆发电机发电,信号传输靠泥浆压力波、无线传输等方法实现。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第7页/共102页图5.3-1 随钻测井示意图5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第8页/共102页 2 2随钻测井系统优点随钻测井系统优点 LWDLWD是在MWDMWD的基础上,增加若干用于地层评价的参数传感器,如补偿双侧向电阻率、自然伽马、方位中子密度、声波、补偿中子密度等。随钻测井技术的发展与完善,使其成为电缆测井的一个重要补充手段,并因
10、其“随钻”功能,使它具备以下的技术优势:1 1)利用伽马射线确定页岩层来选择套管下入深度;利用伽马射线确定页岩层来选择套管下入深度;2 2)选定储层顶部开始取心作业;选定储层顶部开始取心作业;3 3)钻进过程中与邻井对比;钻进过程中与邻井对比;5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第9页/共102页4 4)识别易发生复杂情况的地层;识别易发生复杂情况的地层;5 5)如如果果在在电电缆缆测测井井作作业业前前报报废废井井眼眼的的话话,至至少少还还有有一一些些地层地层 数据可以利用;数据可以利用;6 6)对电缆测井不适合的大斜度井能够进行测井作业;对电缆测井不适合的大斜度
11、井能够进行测井作业;7 7)电阻率测井可以发现薄的气层的存在;电阻率测井可以发现薄的气层的存在;8 8)在在钻钻进进时时利利用用伽伽马马射射线线和和电电阻阻率率测测井井可可以以评评价价地地层层压压力;力;9 9)在在地地层层尚尚未未有有钻钻井井液液侵侵入入污污染染前前能能获获得得真真实实的的地地层层特特性和最新资料,这对正确评价地层是绝对重要和必要的。性和最新资料,这对正确评价地层是绝对重要和必要的。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第10页/共102页 3 3随钻测井系统传感器随钻测井系统传感器 正是由于上述的这些技术优势,LWDLWD在大位移井、水平井中获得
12、了日益广泛的应用。随钻测井系统的关键模块是采集地层参数的传感器(相当于下井仪器)。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第11页/共102页 1 1)自然伽马传感器 通过测量岩石序列的伽马射线发射量,就能确定页岩区。装在LWDLWD仪器中的伽马射线传感器可在钻头钻过地层时检测到发射量。为尽快地检测到岩性的变化,伽马射线传感器装在靠近钻头的位置,以便在仪器有反应之前只钻过1 12m2m的新地层。由于在钻井液中和在钻铤中的衰减作用,实际上只有所发射的伽马射线中很小的百分数被检测出来。现在使用的传感器有2 2种:盖革-米勒管和闪烁计数器。LWDLWD的控制系统将传感器的测
13、量结果转换为数字码,并储存起来准备传递。同定向测量一样,数据作为一系列钻井液脉冲传送到地面。最终结果是以连续测井形式沿井深画出的伽马射线响应图。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第12页/共102页 2 2)电阻率传感器 电阻率是地层对电流阻抗的度量。地层的响应取决于孔隙空间的流体含量(油和气为绝缘体,而盐水为导体)。LWDLWD仪器上的电阻率传感器是由等效的电缆测量仪器改装的。2 2个电极安在LWDLWD仪器外侧的2 2个绝缘橡胶套上。上面的电极发出电流,流过地层并由下面的电极检测出来。实际结果是受井眼直径、钻井液浸蚀和地层厚度的影响的。这些影响必须采用某些修
14、正系数来补偿。这种类型的传感器对使用油基钻井液的井眼是无效的。已经研制成功的电感式传感器可以装在LWDLWD仪器里。如同伽马射线传感器的情况一样,电阻率装备也需尽量安在靠近钻头的位置以便对地层变化很快作出反应。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第13页/共102页 3 3)补偿双侧向电阻率(CDRCDR)由2 2个发射器、2 2个接收器、电池、伽马射线和电子线路构成。CDRCDR自带放射性磁柱,发出球面波,通过分析球面波衰减差值可得电阻率。其主要特点:高频感应(2MHz2MHz)能在各种钻井液中工作;探测2 2种深度(中深通过相位测量,深井通过衰减测量);补偿井
15、眼的影响;垂直分辨率大于0.4572m0.4572m,其中相位测量能识别0.1524 0.1524 m m以上的地层,衰减测量能识别0.3048m0.3048m以上的地层;伽马射线能谱分析;可在井下储存测井数据;可以通过MWDMWD进行数据实时传送。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第14页/共102页 4 4)补偿中子密度(CDNCDN)由2 2个中子源、1 1个中子探测器、1 1个密度探测器、1 1 个扶正器和电子线路构成,该工具有如下特点:使用安全性,放射源放在钻铤中间,有独特的安装方法,对周围的人员没有伤害;使用2 2个探测器的目的是补偿井眼的影响;补偿
16、热中子密度;补偿岩石的密度;带全尺寸或欠尺寸的扶正器;可在井下存储测量数据;可用MWDMWD工具实时传递数据;可在165.1mm165.1mm和203.2mm203.2mm钻铤中使用。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第15页/共102页 5 5)方位中子密度(ANDAND)ANDAND由中子源、中子探测器、密度源、密度探测器和超声探测器等构成,该工具具有如下特点:是首创的方位核子测井工具;方位核子测量能认识非均匀性地层,并且在不规则井眼中也能得到很好的应用;与电缆测量的密度和孔隙度的精度相同;可用超声波进行偏离间隙测量;5Mb5Mb的大储存容量能储存更长的地层
17、信息段,根据这些信息可实现井眼周围密度的安全方位图像显示。6 6)声波随测工具(ISONICISONIC),可在钻进过程中进行声波测量。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第16页/共102页 4 4随钻录井工具随钻录井工具 随钻录井工具是由测量钻井工艺参数的若干种传感器做成独立的参数短节,装在MWDMWD或LWDLWD上实现随钻测量。这些钻井工艺参数主要有钻头处的钻压、扭矩,钻柱转速、环空温度、环空压力等。以下对这些传感器作简要介绍。1 1)温度传感器 温度传感器通常装在钻铤的外壁,用来监测环空中的钻井液温度。传感元件是随温度变化的金属片(如热电偶),温度测量范
18、围为101076.776.7。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第17页/共102页 2 2)井底钻压)井底钻压/扭矩传感器扭矩传感器 这些是由装在靠近钻头的特制接头上的灵敏应变仪系统来这些是由装在靠近钻头的特制接头上的灵敏应变仪系统来测量的。应变仪能测钻压的轴向力和扭矩的扭力。将成对的应测量的。应变仪能测钻压的轴向力和扭矩的扭力。将成对的应变片贴在接头的对边,会消除弯曲应力产生的影响。接头的设变片贴在接头的对边,会消除弯曲应力产生的影响。接头的设计必须可以补偿温度和压力的影响。计必须可以补偿温度和压力的影响。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国
19、家示范教学中心第18页/共102页 3 3)涡轮钻速传感器)涡轮钻速传感器 用井下涡轮钻井时,在地面上并不知道钻头转动的实际速度。用井下涡轮钻井时,在地面上并不知道钻头转动的实际速度。监视转速的唯一有效方法是用连接到监视转速的唯一有效方法是用连接到MWDMWD仪器上的涡轮转速计来提仪器上的涡轮转速计来提供实时数据。井下传感器是由一个非常靠近旋转的涡轮轴顶部的直供实时数据。井下传感器是由一个非常靠近旋转的涡轮轴顶部的直径为径为50.8mm50.8mm探测器组成。在轴的顶部装探测器组成。在轴的顶部装2 2个成个成180180的磁铁。当轴转的磁铁。当轴转动时,探测器内的线圈采集由磁铁引起的电压脉冲。
20、计算某一时间动时,探测器内的线圈采集由磁铁引起的电压脉冲。计算某一时间内的脉冲数就可以计算出涡轮每分钟转数。将这些信息编码为一系内的脉冲数就可以计算出涡轮每分钟转数。将这些信息编码为一系列钻井液脉冲,每隔一段时间就传送到地面,使司钻知道转数是在列钻井液脉冲,每隔一段时间就传送到地面,使司钻知道转数是在如何变化。如何变化。5.3 随钻测井技术随钻测井原理与应用石油工业训练国家示范教学中心第19页/共102页 1 1概述概述 成像测井技术是现代测井技术的发展方向,也是其研究热点。在众多成像测井仪器中,视频成像测井仪即井下电视(Downhole Downhole VideoVideo)以其图像直观、
21、清晰、实时性好而在成像测井仪器中独树一帜。在套管检测、井下落物辅助打捞、套管除垢、检查井下作业效果等方面取得了十分成功的应用。5.4 井下成像测井技术视频成像测井石油工业训练国家示范教学中心第20页/共102页 最早利用摄像机来获取井下图像技术的专利出现在2020世纪5050年代。到了7070年代,井下电视在浅水井中已经开始商业化应用。到了8080年代,井下电视得到了发展并应用到石油天然气工业一些较浅的、压力较低的井段。这时的井下电视采用单芯或多芯电缆传送动画图像,还不能提供井下连续视频图像,只能得到每隔几秒钟更新一次的静态图像。此外,仪器的外径也较大。9090年代,一种采用光纤技术的光电测井
22、电缆(Electro-Electro-opto opto Logging Logging CableCable)应用到井下电视中,极大地提高了井下电视的性能,不但提高了数据传输速率,而且电缆直径较小,能够应用到石油天然气生产井测井中,但由于光电测井电缆物理性质方面的原因,对井眼环境条件的适应性较差。5.4 井下成像测井技术视频成像测井石油工业训练国家示范教学中心第21页/共102页 目前商业化应用的井下电视成像测井仪有单芯电缆、多芯电缆、光纤测井电缆等不同的配置,最高工作温度120120175175,最大测井深度5000 5000 7000m7000m,最大耐压70 70 80MPa80MPa
23、。配置光电测井电缆的井下电视系统能够传送实时视频图像。配置多芯电缆的井下电视的图像传输速率最高为每幅图像1.1s1.1s。普通测井电缆成本低、对井眼环境适应性强、使用广泛,但目前基于普通测井电缆的视频成像测井系统还不能传送实时视频图像,因此,研究普通测井电缆为传输载体的实时井下视频电视系统有着深远的意义。5.4 井下成像测井技术视频成像测井石油工业训练国家示范教学中心第22页/共102页 2 2井下电视成像测井系统组成井下电视成像测井系统组成 井下视频成像测井系统的组成如图5.4-15.4-1所示,井下微 型 摄 像 头 获 取 井 眼 视 频 图 像,经 过 采 样 编 码 转 换 为CCI
24、R601CCIR601标准的数字图像,采用基于小波变换的图像压缩技术进行压缩,由发送模块进行编码和调制后经由测井电缆传送至地面。井下DSPDSP控制图像的采样、压缩、编码和传输。图像传输到地面后,首先由接收模块进行解调和解码,由地面DSPDSP控制图像的解压缩和D D/A/A转换,转换后的PALPAL制式模拟视频信号送给监视器和图像记录设备。5.4 井下成像测井技术视频成像测井石油工业训练国家示范教学中心第23页/共102页5.4 井下成像测井技术视频成像测井石油工业训练国家示范教学中心第24页/共102页 超声电视测井(SeisviewerSeisviewer,BHTVBHTV)又称井下声波
25、电视,是一种利用声波反射原理获得井壁直观图象的测井方法可用于裸眼井和套管井。超声电视测井的换能器以固定的速率(3 36r/s6r/s)绕仪器轴(井轴)旋转,与它同步旋转的地磁仪每周产生一个磁北信号,以控制成像的方位。旋转的换能器每秒发射3000300040004000次宽度为20s20s、频率为2MHz2MHz的声脉冲,经泥浆垂直入射到井壁后又反射回来被该换能器接收。接收到的反射波幅度被电子线路转换成电信号,送到地面记录仪放大后控制电视显像管光点的辉度,反射波幅度愈小辉度愈暗反之愈亮。由于井下仪器移动速度很低(1.5 1.5 m mminmin左右),每移动1m1m换能器要旋转120 120
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石油 仪器 技术 测井
限制150内