【7A文】无线随钻测井系统介绍LWD(FEWD).ppt

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1、无线随钻测井系统介绍LWD(FEWD)第一部分简介第二部分功能及优点第三部分组成和技术性能第四部分FEWD的特点第五部分后勤支持无线随钻测井系统-LWD是国际上90年代以来广泛应用于石油钻探开发领域的随钻测量仪器。它是在先期的定向钻井无线随钻测量仪─MWD的基础上发展起来的一种随钻井眼轨迹和地层参数以及井下工程参数同时进行测量的先进装备.目前世界上主要有Halliburton,BakerHughes,Schlumberger和pathfinder公司能够生产这种仪器和提供这项技术服务,我公司的LWD(F

2、EWD)是Halliburton(SPERRY-SUN)公司生产的产品.第一部分简介1、测量井斜、方位、工具面等井眼几何参数;2、随钻地质测井采用实时和记忆方式同时进行地层参数的测量--电阻率、伽马、岩石密度、中子孔隙度.3、风险回避监测钻具内和环空压力变化;监测钻具的震动情况;现场人员可以根据实际情况,分析发生风险的可能性,提前采取措施,控制或避免风险的发生,减少损失。主要功能第二部分功能及优点4、具有地质导向功能;根据FEWD提供的实时地质参数数据,现场工程师能够随时监控地层的变化情况,对将要出现的

3、地层变化作出准确的判断。因此,配合定向参数测量传感器,在大斜度井和水平井钻井中,进行地质导向,能准确的控制井眼轨迹穿行于储层中有利于产油的最佳位置,有效的预测油/气和油/水界面。利用这一技术可以大幅度的提高单井产量和储层采收率。5、能根据需要挂接井径、声波测量和旋转导向工具等。主要功能第二部分功能及优点主要优点1、使用FEWD钻井后,一般无需进行测井作业,因此节约了作业时间,同时也节约作业费用;2、FEWD是在钻井过程中,随时测量地层参数,此时的地层还基本没有受到泥浆的污染,测得的参数准确,有利于对油层

4、的评价;3、在测量常规定向井参数的同时,能及时了解地层情况,使井眼轨迹准确地进入预计的目的层位。同时,根据地质专家的要求适时调整井眼轨迹;4、在大斜度井、水平井等高难度井中FEWD解决了测井难的问题;5、用于探井随钻测井。第二部分功能及优点第三部分组成和技术性能Directioal定向探管+脉冲器DGR(DualGammaRay)双向自然伽马EWR(Phase4Resistivity)电阻率CNP(CompensatedNeutronPorosity)补偿中子孔隙度SLD(StabilizedLitho

5、-Density)地层密度DDS(DrillstringVibration)钻柱振动PWD(PressureWhileDrilling)随钻测压地面设备+INSITE系统(最新数据处理软件)双向自然伽马传感器(DGR)双向自然伽马传感器包含有两组伽马射线探测器,每组由8根盖革·米勒计数管组成,16根计数管在仪器周围按360度排列,传感器将记数捕获的自然伽马的原始计数转换成API标准计数,每组传感器可独立测量自然伽马参数,经过平均计算后合成的伽马测井曲线更加精确。第三部分组成和技术性能主要技术参数(DGR

6、)推荐采样周期8秒测量范围0-380APIunits系统测量误差±3%垂直分辨率229mm第三部分组成和技术性能应用(DGR)划分岩性并确定地层界面进行地层物性的初步评价双伽玛在水平井钻进时,根据曲线变化可以判断地层(井眼轨迹上、下方岩性)变化,使井眼轨迹始终控制在油层中较好的位置。第三部分组成和技术性能电阻率传感器(EWR-Phase4)FEWD的EWR-PHASE4电阻率传感器由四个发射极和两个接收极组成,通过测量每一组发射极和接收极之间的相位差和电磁波幅度衰减,探测不同深度范围(极浅、浅、中深、深

7、)的电阻率曲线和组合电阻率曲线。第三部分组成和技术性能主要技术参数(EWR-Phase4)第三部分组成和技术性能电阻率传感器(EWR-Phase4)第三部分组成和技术性能应用(EWR-Phase4)通过分析电阻率测量曲线,现场工程师能实时判断油水界面或其他液相界面。在水平井施工时,配合伽马测量数据,可以实时预测地层变化,实现地质导向作业。结合伽马数据,进行地层物性的评价。第三部分组成和技术性能预测距离的计算方法探测半径传感器至钻头距离轨迹与地层夹角预测距离油水接触点预测距离探测半径传感器至钻头距离轨迹与

8、地层夹角的正切地质导向功能第三部分组成和技术性能地层评价传感器–补偿中子孔隙度CNØAm241_Be中子源放出快中子快中子与地层(包括:孔隙中液体)的原子核相碰撞损失能量后,快中子变为热中子不稳定的热中子被俘获放出伽马射线达到稳定状态氢元素俘获中子能力的大小主要反映地层孔隙度第三部分组成和技术性能主要技术参数-CNØ推荐最小采样率:10秒测量范围:0–70pu测量精度:0.5–1pu垂直分辨率:24英寸第三部分组成和技术性能地层评价传感器地

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