GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究课件.ppt

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1、GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,1,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,GEOLINK 地质导向仪器组成及性能介绍,GEOLINK 公司生产制造的地质导向测量仪器,包括自然伽马+感应电阻率两道测量参数,结合邻井资料及地质录井,并对两道参数的处理解释分析即可以实现地质导向功能。 随钻自然伽玛测量 用于测量地层中的自然放射性,由于不同地层的自然放射性不同,故自然伽玛测量可用于定性识别、划分地层岩性。 随钻感应电阻率测量 测量地层的真电阻率,从而能参与地质解释。由于随钻测量的特点,泥浆对地层的侵入很小,基本上可以忽略侵入影响。,2,GEOLINK地质参数测量仪器实

2、施地质导向性能研究,MWD+自然伽玛+感应电阻率,3,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,工作温度:-25150 电池寿命:连续测井250h 测量范围:0 500API 精确度: 2 API 垂直分辨率: 6(152.4mm) 内存数据获取率:每16秒一个数据,随钻自然伽玛技术参数,4,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,工作频率 19.2kHz 工作温度范围 -25 150C 测量范围 0.1 ohm.m 2000 ohm.m 垂直分辨率 12 24 (0.3050.610 m) 探测深度 112 (2.845m) 10 ohm.m 84 (2.130m) 1

3、 ohm.m 泥浆类型 水基,油基和饱和盐型 承受压力 15,000psi (103.4 MPa),最大工作排量 750 GPM (47L/s) 电池寿命 250 hours (连续测井) 数据点(内存记录) 174,080 个电阻率值 记录参数 视电阻率(Ra) 温度(Ti) 记录速度 8秒200秒 设置延迟时间 10天,TRIM随钻电阻率技术参数,5,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,随钻感应电阻率仪器的工作频率,6,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,参 数 工作频率 测量范围 测量技术 探测深度 垂直分辨率 导电泥浆的影响 介电效应 能量消耗 能否直接

4、与有线测井进行比较 深部地层界面的探测,TRIM感应测井工具 20KHz 0.1 2000 Ohm.m 感应电阻率 112 10 Ohm.m 12 24 影响小 无 低 能 能,FEWD电磁波测井工具 500KHz 2MHz 0.2 200 Ohm.m 电磁波 40 10 Ohm.m 12 18 影响大 有 高 不能 不能,TRIM感应电阻率与电磁波电阻率对比,7,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,按几何因子理论,感应测井仪接收线圈中得到的有用信号与介质电导率成正比,只要已知两种均匀介质的电导率就可以给出仪器读数和地层电导率的关系,因此,在上现场应用前,首先把电阻率测井仪放置

5、在电阻率无限大(电导率为零)的空气中进行标定(空气标定),获取仪器本身的响应(系统误差)Bi;然后将一标准电阻率刻度环套在线圈系的测量点中间对电阻率仪进行刻度,以获取仪器的增益系数Ki,地层视电导率Cai可通过下式获得: Cai=Ki*(Cri-Bi) Cri为地层电导率原始测量值,感应电阻率仪器的刻度说明,8,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,适用井眼尺寸: 5.7 9.5 英寸 : 排 量 范 围: 4801100 GPM(3069 LS) 最大通讯量: 2 比特 测量数据发送的组合方式和频率: 滑动钻进:工具面伽马工具面电阻率 2分钟 旋转钻进:伽马电阻率 1分钟,地质

6、参数测量仪器技术参数,9,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,钻具组合(以梁9-平1井为例): 钻头(0.30m) + 动力钻具(7.29m)转换接头(0.45m) 电阻率短节(5.39m)转换接头(0.42m)无磁承压钻杆(7.29 m)+ 6 1/4”MWD短节(7.29m)无磁承压钻杆 仪器测量零长: SEA测量点的距离:1762m GAMMA测量点的距离:15.1m 电阻率传感器测量点:9.4m,通用钻具组合描述,10,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,钻时录井的准确性判断和保证措施,根据地质记录钻具结构和单根长度,对井深跟踪单元采取每一个单根进行校正

7、的方法,确保井深精确跟踪以保证钻时录井的准确性。,地质录井辅助地质导向作用及实现方法探讨,地质录井与地质导向相关的内容主要包括岩屑录井、钻时录井、气测录井,可以与地质参数测量仪器测量出曲线进行对比综合分析,指导地质导向施工。,11,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,应用时间:6月26日6月30日 井眼尺寸: 8 1/2 应用井段:2758m3012m 应用结果:下钻过程中,补测了A点以前50米的伽玛与电阻率曲线,校正了地质岩屑录井的误差。水平段钻进中LWD测井曲线较好地反映了岩性及油层物性的变化,得到了采油厂的认可,并放弃了原设计中的A点中间电测及完井电测,大大降低了成本。,梁9-平1井地质导向情况介绍,12,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,在已钻井段井深2720.24m2758m 采取25cm一个点,仪器实时发出两组伽玛及电阻率值的测量方法得到实时伽玛电阻率曲线,通过这两条曲线判定储层上移。自井段井深2758m3019m跟踪测量,与地质捞砂情况对比,对应较好,在油层中显示高电阻率值,低自然伽玛值;在泥岩中显示低电阻率值,高自然伽玛值。,梁9-平1井地质导向情况介绍,13,GEOLINK地质参数测量仪器实施地质导向性能研究,

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