【7A文】随钻测井.pptx

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1、水平井测井技术与随钻测井Ⅰ水平井测井技术水平井在上个世纪二、三十年代最早出现在美国,八十年代中期因油价影响被油公司高度关注并取得革命性发展。我国的水平井技术始于1965年在四川钻探的磨3井,受当时技术条件的限制,未达到预期的设计效果。Ⅰ水平井测井技术通过“八五”技术攻关,我国的水平井技术取得了长足的进步,形成了水平井设计、钻井、测井、完井、射孔、采油、动态监测等一系列配套应用技术。目前国内外完钻的水平井五花八门,各有千秋,其主要目的和应用大致可分为:m垂深AAAH0.7BB阶梯式水平井多靶点水平井水三维水平井平井成对水平井1380类1390140014101420060010

2、0200300400500“拱”型水平井常规水平井型水平段m侧钻井水平井连通水平井分枝水平井BⅠ水平井测井技术多目标勘探与评价:Ⅰ水平井测井技术增加泄油面积:Ⅰ水平井测井技术克服地面条件限制:Ⅰ水平井测井技术改善油藏开发效果提高经济效益$$$$$Ⅰ水平井测井技术设计井位示意Ⅰ水平井测井技术水平井井身剖面设计是水平井施工的重要环节,剖面优化能有效地降低钻进过程中的摩阻扭矩、降低施工难度。从曲率半径分:常规水平井首选类型优点:水平井总进尺及定向控制段比长曲率半径少、施工难度比短曲率半径小2∼6°/30m长半径水平井5∼10°/m短半径水平井6∼30°/30m中半径水平井Ⅰ水平井测

3、井技术M-11井:BP公司于英国南部WytchFarm开发区,垂直井深1605米,水平位移10114米,97年5月开钻,98年1月完井。随钻测井、随钻测量、地质导向、电缆测井。Ⅰ水平井测井技术重力牵引作用减弱机械方面仪器不能通过井眼测井难题测量方面地层不对称流体的流动相态解释方面各向异性解决油藏问题Ⅰ水平井测井技术所有常规仪器测湿接头式钻杆输送适合各类井型井输送保护蓝式钻杆输送方式随时循环泥浆不存在对接失败能保证仪器安全挠性管输送裸眼、套管、环空…不需钻机不需对接可进行常规打捞作业Ⅰ水平井测井技术众所周知,几乎所有测井仪器都是以近于铅直穿过近水平地层的常规垂直井而设计的。Ⅰ水

4、平井测井技术模拟试验条件为均匀无限介质。Ⅰ水平井测井技术在仪器使用和资料解释评价过程中,我们始终假设(这一假设被约定俗成)地层以井轴为对称轴径向对称,在垂直井中这一假设通常是比较接近实际的。但在定向井(大位移、大斜度)和水平井中,这个假设就很难成立了。地层不是以井轴为对称轴径向对称,而是径向不对称和各向异性。Ⅰ水平井测井技术水平井测井响应:Ⅰ水平井测井技术水平井测井响应:在垂直井中,仪器的测量值主要是仪器所在地层贡献;在水平井中,仪器的测量值常常是仪器所在地层和围岩特性参数的加权平均。在极端情况下贴井壁测量仪器两个极板测量值可能差异很大。仪器响应受径向不对称性和各向异性的影响

5、程度取决于它们各自的探测深度。探测深度越深,影响程度就越严重。Ⅰ水平井测井技术水平井井眼几何特性:Ⅰ水平井测井技术水平保持井壁稳定重泥浆坍塌井泥漏失湍流清除浆侵入清除钻屑堆积钻具研磨Ⅰ水平井测井技术螺纹井眼:泥浆流动方向前冲力湍流清除25°-65°层流浮力重力清除浪状波纹岩屑床Ⅰ水平井测井技术最大主应力螺纹井眼:角度固定滑动方式转动方式Ⅰ水平井测井技术水平井侵入特性:垂直井水平井径向平均型Ⅰ水平井测井技术双感应、球型聚焦仪器探双侧向补偿中子测特自然伽马性定向聚焦型密度微球型聚焦地层倾角Ⅰ水平井测井技术双感应测井仪器探测深度较深,常用于确定水平井井眼与地层界面的距离,当中感应探

6、测到地层界面信息时,曲线才有反映。但此时无法确定井眼到底是临近地层的上界面还是下界面。Ⅰ水平井测井技术XX井实钻轨迹图Ⅰ水平井测井技术XX井实钻轨迹图Ⅰ水平井测井技术GR:8inCNL:12inDEN:6in径向平均定向聚焦Ⅰ水平井测井技术泥岩—砂岩:泥岩泥岩砂岩泥岩砂岩砂岩DENGRCNLDENGRCNLⅠ水平井测井技术砂岩—泥岩:砂岩泥岩砂岩泥岩泥岩砂岩砂岩DENCNLGRDENCNLGRⅠ水平井测井技术XX井实钻轨迹图自然伽马(API)深度深侧向(Ωm)0.2200浅侧向(Ωm)101600.2200深度(m)自然伽马(API)10160深侧向(Ωm)0.2200声波时

7、差(μs/ft)18040自然电位(mv)浅侧向(Ωm)补偿中子(%)501000.20220086-1414井径(cm)1843微球聚焦(Ωm)0.2200补偿密度(g/cm3)1.22.820201993019301940019401950196019501960Ⅰ水平井测井技术801999020002010202020300102120213021402150Ⅰ水平井测井技术自然伽马(API)10160井径(深侧向(Ωm)0.2200声波时差(μs/ft)18040自然伽马(API)10深侧向(Ω

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