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1、WangHongYunApr-2004斯伦贝谢随钻测量与地质导向技术内容概述随钻测量(MWD)随钻测井(LWD)地质导向(GeoSteering)什么是MWD/LWDMWD/LWD是一套靠近钻头的测量系统,它可以在钻井过程中实时提供各种测量参数用于工程控制的实时测斜数据井斜,方位,工具面用于地层评价的实时测量参数电阻,伽玛,密度,孔隙度,声波Po用于保证工程优化和安全的实时钻井参数井下钻头钻压,扭矩,震动,循环当量密度等rosityMWD传输方式SLBMWD工具的优势信号强,Zero-Gap发生器PhillipsERD实例PCI-A17>8800mSLBMWD工具的优势传输速度快,最快达1
2、2bpsAt12bpsSchlumbergerprovidesa8secRTupdaterate*2datapointsperfootforRealTimeTripleCombo(D&I,GR,2Resistivities,Density,Neutron)At6bpsSchlumbergerprovidesa16secRTupdaterateAt3bpsSchlumbergerprovidesa32secRTupdaterateMaxROPtohave2dataperfootversussamplingrateSLBMWD工具的优势可提供连续井斜测量SLBMWD工具的优势可提供更多的测量服
3、务伽玛测量井下钻压,扭矩测量井下多级震动测量排量范围宽可为LWD工具供电钻具冲蚀预测BHAwhirlinginverticalholeSLBMWD工具选择PowerPulse*MWD工具包括6.75”,8.25”,9”,9.5”工具适用于最小8.5”井眼可与各种LWD组合IMPulse*MWD工具4.75”工具与伽玛,电阻结合为一体SlimPulse*MWD工具非连续波传输工具尺寸17/8”~23/8”可打捞电池供电SLB地层评价工具LWD为什么用LWD?情况A节约时间=节约费用高钻井风险高井眼轨迹控制风险LWD适用情况B低费用低钻井风险低井眼轨迹控制风险Wireline适用且或或且ARC
4、感应电阻率ARC感应电阻工具频率2MHz/400kHz多达20条不同探测深度的电阻井眼补偿电阻率装有测量ECD传感器装有AIM*接受器有31/8“到9”五种不同尺寸供选择相对较深的探测深度可工作在各种泥浆中可进行侵入模式,各向异性等后处理垂向分辨率较差非方位性测量在大斜度井中测量受环境影响GVR侧向电阻率GVR侧向电阻工具钻头电阻,以钻头为电极3种扣型方位电阻,可成象圈型电阻方位伽玛测量有63/4“和81/4”两种尺寸供选择良好的垂向分辨率方位性测量,可成象测量点可非常靠近钻头受井斜影响小不能工作在油基泥浆中相对较浅的探测深度GVR的应用GVRrealtimeFMIGVRmemoryVDN
5、-方向性密度中子-提供密度、中子孔隙度,光电指数和超声井径-方向性密度测量-区域密度测量能尽量降低井眼的影响-中子孔隙度测量进行了环境影响校正-所有方位资料都可以成像,用于地质解释和地质导向应用-可在各种泥浆类型中测量-可提供4¾“,6¾”和8“三种尺寸工具中子探测器LINC线圈中子源电子线路密度源密度探测器超声探测器电池数据线VDN方向性密度VDN的密度在有无扶正器测量时都能提供准确的地层密度。两种情况下的象限资料在地层和仪器间距比较复杂的情况下能够给出准确的评价结果。VDN成象与倾角计算渤海SZ36-1放射源安全性人员安全–尽量降低辐射–钻井队在钻台上作业时无辐射影响可收回的源:–安全
6、打捞作业–易于废弃–不损失数据GeoSteering*地质导向钻井传统钻井与地质导向钻井的比较传统钻井:按照设计进行钻井,不考虑实时测井资料.地质导向钻井:依据实时测井资料进行钻井,保证轨迹位置,减少井眼起伏地质导向一般流程地质的偏差当地层倾角偏差1度,就会在57米的测深时产生1米的垂深偏差.地震图上的地层倾角通常只精确到2~3度地震构造图上不能够显示较小的地质结构象小的断层,废弃河道等.是不可见的地质导向的手段实时随钻测井:地质参数随钻LWD数据,实时图像地表软件系统IDEALINFORMGeoSteeringScreenRTGS近钻头井斜测量可缩短反应时间GST–地质导向马达GST是传
7、统马达和随钻测量的结合-近钻头伽马和电阻率测量可快速反应地层变化-近钻头井斜测量使轨迹控制更精确-基于地质测量的轨迹控制方向性测量传统测量的局限性ScenarioAScenarioB测试结果LWD的成象Phillips地质导向实例塔里木地质导向实例领眼测井图薄油层,非均质,仅密度有区别塔里木地质导向实例方向性测量识别,实时成象塔里木地质导向实例VDN方向性测量避免了钻出油层塔里木地质导向实例GRFormationReal