22、胜利局钻井信息中心]钻井工程领域随钻地震技术(RVSP)应用研究
钻井录井信息与随钻测量信息的集成和发展

钻井录井信息与随钻测量信息的集成和发展摘要:随着我国工程科技的不断发展,钻井工程已经成为工程科技的重要系统之一。
钻井工程系统在完工后可以产生大量的钻井录井信息,使我国钻井工程系统实现钻井录井的信息化、集成化以及网络化。
而且钻井工程是一项危险度非常高的系统工程,为了保证系统工程的安全性和优质性,钻井,录井信息和随钻测量信息会成为钻井工程的重要前提。
文章针对钻井录井信息与随钻测量信息的集成和发展等方面进行研究与探讨,为了钻井录井信息的提成及技术的发展。
关键字:钻井录井信息;随钻测量信息;集成和发展;应用;1、前言我国钻井完工技术工程是一项非常复杂且隐蔽的工程系统。
钻井公司同事一笑投资风险大,并且需要许多社会学科的支持。
通过许多学科的信息技术的支持可以在这里工程完工后采集大量的钻井录井信息和随钻测量信息。
在建工程的信息化以及网络化的要求是保障工程快速发展的重要条件之一。
随着近年来的迅速发展。
钻井工程的信息主要包括钻井录井信息和随钻测量信息为主要信息依据,在钻井工程系统中信息的主要依据上来分析钻井录井信息与随钻测量信息的现状。
2、我国钻井录井信息与随钻测量信息的现状。
2.1我国钻井录井信息的现状根据目前我国钻井工程的发展情况,在钻井工程在施工作业当中在钻井施工时根据钻井及录井时的信息化包括以下三类:钻井前场地勘察的信息和刚刚钻井施工时的信息、钻井施工时的录井信息和钻井完毕时的信息。
在做紧钱工程人员应该先进行考地堪察队当地的区域以及岩石等样品进行信息分析、并且根据当地是否会发生地震、海啸以及泥石流等自然灾害的现象发生,这些都是钻井时需要进行场地勘察的预告信息。
当钻井工程进行施工时,通过钻时录井、钻柱振动声波录井等各种各样的录入信息设备进行显示钻井时会出现的故障信息并且通过预警故障信息来进行及时的处理措施。
但是如果出现的是常规的钻井信息,技术工程人员可以通过录井方法的完善,来获取钻井工程具有时效性的钻井录井信息。
胜利油区时移地震技术应用研究与实践
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案例( 如北海 和墨西哥湾地 区等) 专家预测 ,1 , 2 世 纪时移地震方法 的应用将使采 收率提 高到 6% ~ 5
7 % , 至更 高 。 5 甚
1 时移地震方法及实现
理论 上讲 , 以利 用不 同时油 区曾进行 了时移地震的
时移和多次采集地震 数据 2方面 的研 究与应用。 关键词 : 时移地震 多次采集地 震 一致性处理 互均化处理 差异地震数据 胜利油 区
中 图分 类号 :6 14 P3 .2 文献标识码 : A 文 章 编 号 :09 90 ( 0 2 0 — 00 0 10 — 6 3 2 1 ) 1 05 — 5
的多次采集的地震资料而言, 则更是如此。因此 , 如
何去 除非油 藏变 化 带来 的影 响 , 得 由 于油 藏 变化 获 引起 的差异 地震 数据 , 以及 如 何 应 用差 异 数 据 表征
油藏变 化 , 为 时移 地震 在 胜 利 油 区开 展 应 用 的关 成 键。
1 1 时移地 震数 据处 理 .
王延光. 胜利油 区时移地震技术应用研究与实践
素、 明确 目的层 范 围的基 础上 , 持 处理流 程 的一致 保
因素 , 回到 相应 的处 理流程 中 , 以进 一步认 识各 返 可
第 1 9卷
第1 期
油
气
地
质
与
采
收
率
V 11 o . 9.No 1 .
21 02年 1 月
P toe m oo y a c v r fiin y e r lu Ge lg nd Re o ey Ef ce c
Jn 02 a .2 1
・
勘 探技 术 ・
随钻测井技术在我国油气勘探开发中的应用
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随钻测井技术在我国油气勘探开发中的应用发布时间:2022-08-30T01:35:16.052Z 来源:《建筑创作》2022年第1月第2期作者:付晓丽[导读] 近年来,世界各国加强了钻井技术的研发,发展速度较快付晓丽大港油田第六采油厂,天津市,300280摘要:近年来,世界各国加强了钻井技术的研发,发展速度较快。
由于数据传输技术、声波钻井技术、地震钻井技术的应用,以及石油勘探开发的效率,现有电缆测井技术的优势比较明显。
通过测量可以进行有效的地质评价,是在地下钻探的最佳技术。
LWD技术在我国石油勘探开发过程中发挥着非常重要的作用,通过对实时获得的真实地质变量进行科学分析和数据处理,科学准确地判断变化地层和变化地层气体运动方向、场地质要素检查,及时有效的地质钻探支持,识别变化,调整油气产层位置与油井轨迹位置关系,提高勘探开发效率,发展石油工业,加速中国经济的快速发展。
关键词:随钻测井技术;油气勘探;开发 1 LWD技术分析LWD技术是钻井设备内置的钻井设备进行钻井,同时利用地层的岩石物理变量和地层的地质特征进行实时测量、数据处理和分析。
在测井技术的挖掘过程中,随着各种技术的发展,嫁接、声波挖掘、光电技术同步形成,有效缩短了实时检测地质要素和地层变化的时间,提高钻进效率,有利于开钻进计,通过现场钻孔实时调整,特别是高度偏差井或特殊地质环境中发生的大位移非常重要。
在油气井勘探开发过程中,经常会出现钻头轨迹偏离(差)钻头的现象。
这种现象的发生,在开采过程中造成资源和水的浪费,因此在钻探过程中进行实时监控,及时对开挖轨迹进行设计和设计修正是非常必要的解决诸如这种技术电缆测井无法做到的问题,并且在钻进过程中受到测井技术的困扰,正在开发作为能够解决它的背景。
根据钻进探测得的数据反映了地层的信息,中心钻是在地层刚开始钻进,泥浆开始侵入地层的情况下进行的,得到的数据是真实的地层参数经验,对于不稳定的水平井、大斜率井、复杂的地层,使用钻井代替电缆井可以检测地层信息,获得井数据,可以避免此类事故的发生。
随钻地震技术研究进展
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tosR g lr e mi suc s ( c s x ls e a -u n irsi r rlbt irt n ti da esucs ooti e o l e ua i c o re s ha poi , ig na dvboes i—ivbai s s iz s h re ba t . ss u e v r )o d l o iule t o t nh
的 地 震 波 信 号 进 行 记 录 并 获 取 VS P或 逆 VS P数 据 的技 术被 称 为 随 钻 地 震 技 术 。对 该 领 域 国 内外 研 究 进 展 进 行 了回 顾 , 对钻 并
头 随 钻 地 震 、 频 脉 冲 震 击 器 随钻 地 震 、 扫 随钻 VS P等 3种 典 型 技 术 的原 理 、 系统 组 成 、 能 、 业 化 应 用 及 其 优 缺 点 进 行 了具 体 功 商 介 绍 和 对 比 。 通 过 分 析 , 国 内随 钻 地 震 的 下 一 步 研 究发 展 方 向提 出 了建议 。 为
关键 词 :随钻地震 ;垂直地震剖面 ;水力脉; 震击器 ;地质导 向钻井 中
中 图 分 类 号 :T 9 El 文 献 标 识 码 :A
R e iw n s ud o r s fs im i h l r l n e hno o y v e o t y pr g e so e s cw ie d il g t c i lg S ia, UY ,H NGLmi, 0 i og UY’ oX iS E i n D UXu n n r
以获 取油 藏 深度 、 围及 非 均 匀性 等 重要 信息 , 范 同时
也 可 以获 得 流 体 含 量 、 石 力 学 性 质 、 隙 压 力 、 岩 孔 弹
现代信息技术在石油钻井中的应用研究
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现代信息技术在石油钻井中的应用研究石油钻井是石油勘探与开发的重要环节之一,随着现代信息技术的快速发展,其在石油钻井中的应用也愈加广泛。
本文将重点研究现代信息技术在石油钻井中的应用,并对其优势和挑战进行探讨。
1. 数据采集和处理:现代信息技术可以实现实时数据采集和处理,通过传感器和数据传输系统,可以在钻井过程中实时监控钻井参数、岩层特性以及井下环境等重要信息。
信息技术还可以对数据进行处理和分析,帮助工程师进行决策和优化钻井过程。
2. 虚拟仿真:现代信息技术可以进行钻井过程的虚拟仿真,模拟实际钻井场景,帮助工程师进行钻井方案的设计和优化。
通过虚拟仿真,可以预测钻井过程中的潜在问题,提前采取相应的措施,降低事故发生的风险。
3. 自动控制和远程操作:现代信息技术可以实现钻井设备的自动控制和远程操作,提高工作效率和安全性。
通过远程监控和操作系统,可以实时控制钻机和其他钻井设备,减少工作人员的风险和劳动强度。
4. 智能化决策支持:现代信息技术可以利用大数据和人工智能技术,进行钻井决策的支持和优化。
通过分析历史数据和实时数据,可以帮助工程师制定合理的钻井方案,降低成本和风险。
虽然现代信息技术在石油钻井中的应用带来了很多优势,但也面临一些挑战。
信息技术的应用需要大量的数据支持,但石油钻井现场的数据获取仍然存在技术难题。
信息技术的应用也需要专业人员的支持和培训,目前石油行业对于信息技术人才的需求和供给仍然存在差距。
信息技术的应用还需要充分考虑信息安全和隐私保护的问题,保证数据和系统的安全可靠。
现代信息技术在石油钻井中的应用是必然趋势,可以提高钻井过程的效率和安全性。
信息技术的应用仍然面临一些挑战,需要不断改进和创新。
我们应该加强信息技术在石油钻井中的研究与应用,以推动行业的发展和进步。
现代信息技术在石油钻井中的应用研究
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现代信息技术在石油钻井中的应用研究随着科技的不断发展,现代信息技术已经深入到了各行业中,包括石油钻井领域。
在石油钻井过程中,现代信息技术的应用不仅使得钻井作业更加高效、安全,同时也为钻井工程师提供了更多的数据和信息,帮助他们做出更加准确的决策。
本文将就现代信息技术在石油钻井中的应用进行详细的研究和探讨。
一、钻井数据采集系统现代信息技术在石油钻井中的应用,首先体现在钻井数据采集系统中。
传统的石油钻井中,钻井工程师所能获取的数据主要是来自于人工测量和仪器传感器。
这种方式所获取的数据无法满足钻井工程师对于数据的及时性和准确性的需求。
而现代信息技术的应用,通过建立钻井数据采集系统,可以实时地采集并传输各种数据,包括井下地层信息、岩心数据、地震信息、井筒动态数据等。
这些数据的实时采集和传输,为钻井工程师提供了实时的数据支持,帮助他们快速地做出相应的决策。
二、钻井智能控制技术在现代信息技术的应用下,石油钻井中还出现了钻井智能控制技术。
传统的石油钻井过程中,主要依靠工程师的经验和直觉来进行钻井作业的控制,而这种方式存在着一定的盲目性和风险。
而钻井智能控制技术的应用,将现代信息技术和人工智能技术相结合,通过对井下各种数据的深度分析和处理,实现了对钻井作业全过程的实时控制和智能监测。
这种智能控制技术有效地降低了钻井作业风险,提高了钻井作业的效率和安全性。
三、数据分析和模拟仿真技术由于现代信息技术的应用,石油钻井中也出现了数据分析和模拟仿真技术。
在石油钻井中,钻井工程师往往需要对井下各种数据进行分析和处理,以及通过数值模拟仿真技术来做出相应的决策。
传统的做法中,这些工作需要耗费大量的时间和人力,同时也存在着数据精准度不高的问题。
而现代信息技术的应用,通过建立数据分析和模拟仿真系统,可以实现对井下数据的实时分析和处理,并且可以快速地进行数值模拟和仿真,帮助钻井工程师更加准确地预测和评估井下情况。
四、无人化钻井技术除了以上几种应用外,现代信息技术在石油钻井中还有着一个重要的应用就是无人化钻井技术。
14、胜利钻井院]关于地震和测井声波速度关系的研究
![14、胜利钻井院]关于地震和测井声波速度关系的研究](https://img.taocdn.com/s3/m/fd443523aaea998fcc220e9c.png)
关于地震和测井声波速度关系的研究解莉萍曹锡玲孙正义高兴坤(胜利油田钻井工艺研究院钻井信息中心257000)【摘要】文中利用已钻井的地震声波速度和测井声波速度数据,采用“软计算”技术建立两者关系模型,通过地震资料横向外推,以获得同区块待钻井的高分辨率地层和岩性变化细节。
在研究过程中发现,利用RVM(相关向量机)和数据模版取得了较为满意的效果,同时也存在一些问题需要进一步的研究。
【关键词】软计算地震层速度测井声波速度RVM 数据模版前言国内外都把钻井工程看做是石油工业的龙头,探井的成败决定着能否把预测的资源量变为现实的可采储量[1]。
而当今探井成功率只有30-40%左右。
钻前特别是井底以下未钻达地层的压力预测,对于保障钻井安全、提高钻探效率、降低钻井成本以及及时采取对油气层的保护措施等都具有重要的指导意义。
测井资料是直接在井下地层附近观测的数据,具有纵向分辨率高的特点,但是其探测横向范围小;地震资料在横向上可在很大范围内追踪地层厚度和岩性变化,但纵向分辨率相对较低,而且是远离地层界面的间接观测。
如何能将这两种资料结合起来,取长补短,将纵向分辨率很高的测井数据,通过地震资料横向外推,以获得地下一定范围内精细的高分辨率地层和岩性变化细节,至今仍是地质和地球物理学家努力追求的目标[2]。
目前我们所面临的问题太复杂,不是单学科可以解决的,在信息激增的时代,多学科交叉分析和数据挖掘等处理方法在钻井工程中的应用显得越来越重要[3]。
“软计算”是计算方法的集合[3],包括模糊推理、神经元计算、遗传计算、概率推理、数据挖掘、特征提取等等处理方法。
根据参考资料[3],全球几个主要的石油公司利用“软计算”技术,使他们的油气钻井成功率从九十年代初的3%~30%提高到1996年的47%。
可见,消除学科间的壁垒,利用先进的处理方法,从现有的数据中挖掘隐含信息,提高钻井成功率,不但是行业的趋势,也是一个石油企业乃至国家技术水平的体现。
钻井地质特征下的随钻测井研究
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2测 井 、录井的 参数提 取
确定 岩性 , 根据 电阻率资料 来将 致密 层与渗 透层 , 以 及油 、 气、 水 层清晰 的划分 开 。 两者数 据 的结 合 , 可 以有效 的帮 助工程 师 进行地 质导 向。 将钻时录 井工作 , 与工程录 井结合起 来 , 参 考钻
在 测 井的 地 质导 向 中, 可 以依 据 自然 伽玛 资料 来实 时 的 5 测井 相 自动分 层取 值方 法
此, 薄油层, 夹层 , 以及 低压 低产低 丰度 的储 层的开 发工 作 , 不
断的 被发现 并投 入生产 。 为 提升 油 田泄 油面 积 , 提 高单 井产 量
做 出重要 推动作用 。 测井 技术 , 也被不断 的提 出更严苛 的要求 , 以适应新 形式的钻井流程 。
l随钻测 井的 基本 原理 及应用
实时性 和准确性 的要 求提 供有效的解决 方案 。
代表 地 层物 理特 性 。 因而 探索 更加 有 效的 自 动 分 层的 方法 十
分有 必要 。
们以 数学模 型 , 来 归纳测井 相的 自动分 层的方法 , 数字 测井 , 包括 数字 化后 的曲线数 据 , 都 有存 在误差 和起 那 么大致 有两 种 。 其 一是 以相 邻的 参考 点差异 作为依 据 , 以测 伏 等无用的信 息 , 应最大限 度的进行消除 , 提高 分析的精 度 , 提 井曲线 的变 化率 或极 值 点进 行分 层 ; 其 二是 用方 差分析 的 手 升随钻测 井的资料 质量 。 首 先采用测井 曲线作 为抛物线的 最佳 法, 将 方差 或离 差平 方和作 为指 标进行 分 层 , 再加 上 后来 引入 的褶积虑 波和 中值滤 波的方法 , 各 类方法 层出不穷 。 粗看来 , 似 乎都 有 其本 身优 越 的一 面 。 但 上述 的 大 多数 方法 在实 际应 用 中, 或是易受 人为 因素影 响 , 或运算量 巨大难以被 接受 。 总的来 说, 这些 方法具 备理 论 上参考 的意 义 , 但 用在 实际测 井 工作 中 实用性不大 。 相对而 言 , 极 值方差 聚类分 层更加 直观和 实用 , 也
应用随钻地震技术认识钻井地层环境因素

应用随钻地震技术认识钻井地层环境因素
鲍洪志
【期刊名称】《石油钻探技术》
【年(卷),期】2001(029)002
【摘要】随钻地震技术是国外近年来发展起来的,可以预测异常地层压力,有利
于及时发现油气层,是钻井工程中降低风险、提高钻井效率的新手段。
介绍了其组成、工作原理及原始数据处理过程,并对该项技术在钻井工程中的应用进行了探讨。
【总页数】2页(P32-33)
【作者】鲍洪志
【作者单位】中石化石油勘探开发研究院石油钻井研究所,
【正文语种】中文
【中图分类】TE249.5;TE249.6
【相关文献】
1.基于随钻地震测井的地震导向钻井技术——以塔里木油田哈拉哈塘区块缝洞型储集体为例 [J], 史鸿祥;李辉;郑多明;邹克元;耿长波;刘伟;刘延梅;甄玲霞;张辉
2.随钻地震技术在异常高压地层预测中的应用 [J], 杨进;谢玉洪;黄凯文
3.层序地层学的应用:地震.钻井和露头资料的层序地层解释 [J], Sang.,j.;宋国奇
4.随钻地震技术在莺歌海盆地高温高压地层钻井中的应用 [J], 高永德;刘鹏;杜超;
陈鸣;陈艳艳
5.随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用 [J], 唐凯
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随钻地震的钻头震源研究
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随钻地震的钻头震源研究
韩继勇
【期刊名称】《西安石油大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】1998(000)002
【摘要】对随钻地震技术中的钻头震源进行了理论研究,重点分析了钻头冲击井底岩石产生的张性波和体波。
纵波主要沿着井轴传播;横波主要沿着垂直于井轴的平面传播。
现场考察了各种波(包括次生波)在随钻地震剖面上的特征。
这些由钻头产生的波具有不同的延迟时间,它是井口偏移距和钻头深度的函数,建立了时距曲线方程。
研究这些波的类型可为随钻地震技术的野外井场施工提供一定的依据,对钻头产生波场解释是很有必要的。
【总页数】1页(P7)
【作者】韩继勇
【作者单位】西安石油学院石油工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TE249
【相关文献】
1.随钻地震钻头震源波动方程的高频近似解法 [J], 李琪;王晖;韩继勇
2.将垂直地震剖面扩展到3维与随钻测量:用钻头作井下震源 [J], 吉姆斯W拉克特;杨桦;等
3.随钻地震技术:钻头震源在井间测量中的使用和分析 [J], Aleot.,L;贾春环
4.随钻地震技术:钻头震源在井间观测中的应用与分析 [J], Aleot.,L;蒋录全
5.用钻头作为井中震源将VSP法推广为3D测量及随钻测量(MWD)法 [J], Rect.,JW;杨遇时
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一种新的井中地震勘探技术

一种新的井中地震勘探技术
韩继勇;李玲;牟泽盛
【期刊名称】《石油钻采工艺》
【年(卷),期】2000(022)005
【摘要】随钻地震技术是一种新的井中地震技术.它以钻井期间钻头产生的振动作为井下震源,在钻柱顶部和地面上分别记录钻头信号和地震波,通过互相关和钻头反褶积等数据处理方法,可以计算出钻头信号的传播时间、衰减与钻头信号不相干的噪声,得到有关井下的地层信息.该方法不需要井下仪器,不干扰钻井工作,实时获取的随钻地震资料可以用于地质导向钻井.在江汉油田范3井2250m井深处先导试验中,取得了较好的效果.
【总页数】4页(P10-13)
【作者】韩继勇;李玲;牟泽盛
【作者单位】西安石油学院,陕西西安,710065;西安石油学院,陕西西安,710065;塔里木油田公司,新疆库尔勒,841000
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
【相关文献】
1.井炮和可控震源联合激发技术在煤田地震勘探中的应用研究 [J], 沈阳;付俊清;李健;郭大伟
2.井中地震勘探技术和仪器的最新发展 [J], 闫有平;顾春桥;高峻
3.苏六井气田3维地震勘探中RTK技术的应用 [J], 丁翔宇
4.一种新的泥浆井技术-荧光定量技术(Q.F.T) [J], 王世民;姚文江
5.基于弱光栅阵列相位载波解调的分布式井中地震勘探技术研究 [J], 王晨;吕公河;徐雷良;牟风明;尚盈
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相关技术在随钻地震中的应用
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相关技术在随钻地震中的应用Ξ韩继勇(西安石油学院学科办,陕西西安710065)摘要 随钻地震技术采用钻井期间钻头产生的振动作为井下震源,使钻头产生的连续信号记录于安装在钻柱顶部的参考传感器和布置在井轴附近已选好位置的检波器上。
通过参考信号和检波器信号进行互相关实现了两个目的:1)建立了互相关函数—钻头振动通过地层传播到地面检波器的旅行时间减去钻头振动向上经钻柱到参考传感器的旅行时间的一种量度,即使钻头振动是连续的,在互相关函数中它们仍被压缩成脉冲信号;2)互相关过程加强了弱反射钻头能量。
互相关既可计算钻头波传播的时间;也可减弱不相干噪声。
主题词 相关;随钻地震;地震波;信号中图分类号 P631.9引 言相关技术是一门以信息论和随机过程理论为基础的边缘学科。
近三、四十年来,它在力学、光学、声学、电子学、地震学、地质、神经生物学等领域内,日益得到了广泛的应用。
利用相关技术进行弱信号提取的原理,可以在钻井过程中提取钻头弱信号,也可以压低井场各种噪声的影响,以便提高野外声学测量的信噪比。
1 相关函数假定信号是平稳的,满足遍历条件的随机过程。
相关函数可以看成是随机变量x1(t)和x2(t)的内积。
有限时间的相关函数为 R x1x2(τ)=1T∫Tx1(t)x2(t-τ)dt(1)式中R x1x2(τ)可以看成是随机过程或波形x1(t)和x2(t)的“相似性”的一种量度。
为了判断两个波形的相似性,可以研究它们之间的差别δ, δ=x1(t)-αx2(t-τ)(2)其中α是某一常数。
显然,如果存在某一常数α使δ=0,那么x1(t)和x2(t-τ)完全相似,亦即x1(t)=αx2(t-τ)。
在一般情况下,δ不一定恒等于零。
因此可以用δ的平方的时间平均值D去衡量x1(t)和x2(t-τ)的差异。
D=1T∫T〔x1(t)x2(t-τ)〕2dt(3)当x1(t)和x2(t)给定以后,D只与α有关。
选定α使D最小,只要令dD/dt=0,可以解出: α=∫Tx1(t)x2(t-τ)dt∫T0x22(t-τ)dt(4)把(4)式代入(3)式,可得最小的D值为: D m in=1T∫Tx21(t)dt〔1-r2x1x2(τ)〕(5)其中r x1x2(τ)是和x2(t)的相关系数的估计值。
随钻地震技术研究进展

随钻地震技术研究进展苏义脑;徐义;盛利民;窦修荣【摘要】在钻井作业中利用地震波传感器对常规地震震源(如气枪、可控震源或炸药震源)或非常规震源(钻头振动)产生的地震波信号进行记录并获取VSP或逆VSP数据的技术被称为随钻地震技术.对该领域国内外研究进展进行了回顾,并对钻头随钻地震、扫频脉冲震击器随钻地震、随钻VSP等3种典型技术的原理、系统组成、功能、商业化应用及其优缺点进行了具体介绍和对比.通过分析,为国内随钻地震的下一步研究发展方向提出了建议.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2010(032)005【总页数】7页(P1-7)【关键词】随钻地震;垂直地震剖面;水力脉冲震击器;地质导向钻井【作者】苏义脑;徐义;盛利民;窦修荣【作者单位】中国石油集团钻井工程技术研究院,北京,100083;中国石油集团钻井工程技术研究院,北京,100083;中国石油集团钻井工程技术研究院,北京,100083;中国石油集团钻井工程技术研究院,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】TE19Abstract:Seismic While Drilling(SWD)specifcally encompasses the seismic techniques to be operated while the drillstring is lowered in theborehole. The seismic wave feld is detected and recorded by sensor deployed on the surface or integrated on the downhole tools. Regular seismic sources(such as explosive, air-gun and vibroseis)or drill-bit vibrations is utilized as the sources to obtain the VSP or Reverse-VSP data as well as check-shot data. This paper provides a state of the art review on both Drill-Bit SWD, the Swept Impulse Tool and VSP-SWD techniques used by the Industry. The principle, system confguration, function, and business application are described in detail, as well as advantages and shortcomings. The domestic research and development direction of SWD is suggested through analysis.Key words:SWD; VSP; swept impulse tool; geosteering drilling在地质导向钻井作业中,预测钻头前方地层特性非常必要。
RVSP勘探炸药震源爆炸的数值仿真
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RVSP勘探炸药震源爆炸的数值仿真郑宇;李文彬;王晓鸣;房师欣;王克波【摘要】针对RVSP勘探存在的既要获得高的地震波能量,又要保证油井套管不被炸坏的矛盾,在理论分析的基础上,使用AUTODYN数值仿真软件,研究了油井材料对炸药能量传递的影响,得到了距离震源10 m处的质点振动速度和压力变化曲线;分析了炸药震源半径与油井套管的变形的关系;讨论了炸药震源长度与其能量传递以及油井套管变形的关系.开展了相应的实验研究,数值仿真与实验结果吻合较好.研究结果可以为RVSP勘探的工程应用提供参考和依据.【期刊名称】《爆炸与冲击》【年(卷),期】2010(030)005【总页数】7页(P472-478)【关键词】爆炸力学;RVSP;数值仿真;炸药震源;勘探;爆炸【作者】郑宇;李文彬;王晓鸣;房师欣;王克波【作者单位】南京理工大学国防重点学科实验室,江苏,南京,210094;南京理工大学国防重点学科实验室,江苏,南京,210094;南京理工大学国防重点学科实验室,江苏,南京,210094;山东北方民爆器材有限公司,山东,淄博,255201;山东北方民爆器材有限公司,山东,淄博,255201【正文语种】中文【中图分类】O384;TD151 引言垂直地震剖面(vertical seismic profile,VSP)勘探是震源勘探石油的传统方式。
这种方式在地面使用震源进行激发,油井中接收,激发工作量大,油地关系难处理,获得的地震数据不够丰富。
为了解决这些问题,勘探工作者提出使用逆向VSP (RVSP)的方法来进行石油勘探。
与VSP 勘探不同,RVSP 勘探是在油井中激发,在地面接受,这种方式克服了VSP勘探的上述缺点,是勘探石油勘探工作研究的热点之一[1-4]。
炸药震源是目前地震勘探中比较理想的震源,它的激发具有良好的脉冲性能和较高的地震波能量[5]。
但是,RVSP勘探方式在油井中激发,存在着既要获得高的地震波能量,又要保证油井套管不被炸坏这对矛盾。
自动化智能化钻井新技术的应用发展研究
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自动化智能化钻井新技术的应用发展研究发布时间:2022-05-26T07:46:43.311Z 来源:《福光技术》2022年11期作者:赵鲁鲁[导读] 阐述了井下测量系统?随钻地震系统?旋转导向钻井系统、智能化钻井通讯网络等钻井技术的应用,探究了自动化智能化钻井新技术的未来发展方向。
中石化胜利石油工程公司黄河钻井总公司山东省东营市 257000摘要:现阶段,钻井技术不断向着自动化?智能化的方向发展,相应的新技术也得到了广泛的应用?基于此,本文分析了自动化智能化钻井新技术的应用优势,阐述了井下测量系统?随钻地震系统?旋转导向钻井系统、智能化钻井通讯网络等钻井技术的应用,探究了自动化智能化钻井新技术的未来发展方向。
关键词:自动化;智能化;钻井新技术;数据采集处于信息时代,新型石油钻井技术,在石油钻井工作中的应用越发自如。
但我国自动化智能化钻井技术的应用仍处于摸索性前进阶段,对比国外发达国家,在节省生产力?成本等方面仍有较大差距?为切实发挥新钻井技术的作用,还需加强智能钻井工具?计算机监控系统等的应用,实现钻井系统的规范化与自动化程度? 1落实新钻井技术的优势 1.1提高钻井作业质量首先在石油钻井项目中,工作人员能够将实时数据反馈?导向钻井等技术融入其中,作业安全程度提高,钻井井身轨道精确度加强,钻井质量随之提高?各种智能化技术的应用,借助智能传感器,能够扩大钻井管控范围,钻井运作过程精确掌控,井眼危险事故得以有效规避,钻井生产成效进一步加强?1.2钻井作业更便捷石油开采危险系数高,传统钻井工作需要投入大量的资源,包括人力物力等,工作强度与难度?成本随之增加?运用各种智能化?自动化技术,作业质量效率将不断增强,钻井施工强度?难度随之降低?1.3减少作业周期石油钻井作业与现代科技结合,可以说是传递与掌握数据信息,作业不良问题实现了事前规避,为作业有序展开提供了保障?尤其是技术专家的指导,技术功能与作用最大程度发挥,作业周期得以确保?项目建设成本显著降低,工程效益随之提高?2自动化智能化钻井新技术的具体应用探究 2.1井下测量系统该系统主要完成了钻井工程参数的测量,确保了相关钻井工具在实际的运行中保持正常状态?对于井下测量系统来说,其主要测量了钻井工具在钻压?钻柱内外力变化?钻头?扭矩等方面的数据,实现了对钻井工具工作状态的实时监测?井下测量系统的应用实现了钻井数据的实时测量与保存,且可以将相应的数据信息反馈至控制系统,为相关工作人员制定后续操作计划提供参考?2.2井下随钻井系统及随钻地震系统为了确保钻井操作的准确性,必须要收集钻井过程中产生的数据信息,并进行实时的分析?而井下随钻井系统及随钻地震系统的应用就实现了这一目标?在井下工作中,这两种系统都实现了数据的测量与分析,能够对地层?地质的数据以及特性完成采集与分析,并将分析结果传送至控制系统,帮助相关工作人员第一时间掌握相应区域的地质条件,指导其完成操作决策,最大程度的降低井眼失稳等钻井事故的发生概率?2.3地面监控分析系统对于基于自动化?智能化钻井新技术的系统来说,地面监控分析系统是核心部位,是整个石油钻机工作的关键部位,相当于人体的“大脑”?在实际的石油开采过程中,钻井工作中产生的数据信息都会被采集,并传输至地面监控系统中进行归纳与分析,得出立体化?多角度的钻井数据信息?结合这些数据信息,相关人员能够更好的完成决策,为后续工作的展开提供了指导意见?2.4智能化钻井供电体系在实际的石油开采过程中,钻井环节对电源的稳定性?安全性有着较高的要求?具体来说,就是在钻井操作中要确保电能提供的充足与持续性?同时,对于不同的钻井项目来说,受到钻井工具选择差异的影响,对电能的实际需求也不尽相同,因此,开发与应用智能化钻井供电体积极为重要?为了确保电能提供的持续性,在钻井操作中,要利用柴油发电机组以及应急发电机组共同构成钻井供电系统,提升供电的稳定性?另外,由于钻井供电系统常会应用到高低压配电盘,所以在现在与未来的发展中,小体积?大容量的电池开发与应用是主要的发展方向?2.5智能化钻井工具对于石油开采工程来说,由于其工作环境较为恶劣,复杂程度也相对较高,所以实际的工作难度也相对较大?此时,一旦发生钻井故障,就会降低整个工程的进度?为了避免这一现象的发生,必须要针对性的配置设备工具,确保钻井过程中能够更好的实现信息数据采集?总结?分析?检测等等?在这样的实际需求下,智能化钻井工具及系统得到了开发与应用,其不仅能够检测石油开采中的数据,还能够支持修井?通井环节的进行,并降低岩层等恶劣环境因素对钻井工程的负面影响?2.6智能化钻井通讯网络在石油开采的过程中,通讯的保障极为重要,特别是在井下作业中,通讯是保障操作质量?效率以及相关人员安全的重要手段?因此,通讯网络的建设极为重要,其为钻井过程中的数据采集?信息共享的实现提供了基础条件?在现代化钻井工作中,智能化钻井通信网络得到了较为广泛的应用?通过这样的网络支持,实现了调控中心与共享中心的双向传输,为石油开采工程提供了更多的数据信息参考,更好的指导了相关工作人员形成决策?可以说,钻井技术的自动化?智能化发展让石油开采工程彻底实现了数据信息的实施传输?检测反馈?数据分析整理等等,为井上与井下工作人员搭建了更为通畅的沟通渠道?2.7旋转导向钻井系统对于旋转导向钻井系统来说,井下旋转导向钻井工具系统是最为核心的结构?其中,该系统的导向方式主要有两种:指向式以及推靠式?在旋转导向钻井系统中,由于对钻头的方向进行了确定(指定),所以能够更好的保障钻井的实际效果?旋转导向钻井系统的应用主要依托于旋转导向钻井技术,该技术是几何导向钻井的最高阶段,能够设定与控制井眼轨道?应用该技术,能够固定钻头在实际运行中的轨迹,提升了钻井的实际效果以及对钻头的控制质量?基于这样的优势,旋转导向钻井技术以及相应系统在钻井作业中得到了重要的应用? 3新钻井技术发展应用3.1计算机监控系统现代科技应用,实现了作业数据实时获取,资料时效化传送,实时获得反馈信息等功能,使得钻井系统管理与监控同步?借助井下感应器,可将作业中的数据,实时上传至监控设备,借助计算机监控系统,分析整理收集的数据,当处理结果与数据库一致,可尽快传输至井下,当处理结果不符,需与井下工作人员加强沟通,意见统一后继续施工?3.2智能钻杆技术在实际的石油开采过程中,为了确保钻井过程的安全?稳定,相关人员必须要监测钻进中的实时数据,这就要求数据传输的速率更高?为了实现这样的要求,智能钻杆技术的开发与应用极为重要,其能够保障钻井过程中数据传输的效率,是自动化?智能化钻井新技术发展的重要趋势?利用智能钻杆技术,能够实现钻井数据的实时性分析,保障数据传输的整体速率及稳定性,提升了钻井数据的分析能力,为相关人员作出合理决策提供参考?3.3钻井供电体系钻井作业对电源要求较高,由于各设备耗电量不同,对此?需要提高供电系统的稳定性?供电系统涉及到应急,以及柴油机发电机组,供电危险系数降低?同时涉及低压?高压配电盘等,为钻井施工提供了稳定电源基础保障,满足照明与设备施工等需要?3.4钻井通讯网络通讯是数据信息传递?共享的关键要素,钻井通讯网络,在调控?共享中心间充当数据信息双向传输作用,通过集成化信息,为钻井施工人员提供信息资源与参考建议?4总结现代化钻井技术,在钻井作用中发挥着不可小觑的作用,但井口自动化程度低,设备与工具依赖进口?设备稳定与安全度低等问题不容忽视?还需加强新技术研发,以提高钻井成效,实现利益最大化?参考文献:[1]靳美成.石油钻井自动化智能化新技术研究[J].中国设备工程,2018(17):220-221.[2]王君.信息化管理在钻井生产中的应用与发展探索[J].民营科技,2018(08):157.[3]王作碧.石油地质勘探中新技术的应用[J].化工设计通讯,2018,44 (04):210.。
随钻地震勘探关键技术研究的开题报告
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随钻地震勘探关键技术研究的开题报告一、选题背景及意义随钻地震勘探作为一种非常先进的地球物理勘探技术,在石油勘探领域中得到了广泛的应用和推广。
随着我国海洋勘探业和陆地油气勘探的逐步深入,对新的勘探技术迫切需要,钻井地震勘探技术也成为研究的热点之一。
本文旨在研究钻井地震勘探的关键技术,探讨如何提高勘探数据的准确性和精度,以及如何加强勘探过程的可控性和安全性。
二、研究内容1. 钻井地震勘探技术的原理及发展2. 钻井地震勘探中常见的问题及解决方案3. 钻井地震勘探数据处理与分析4. 钻井地震勘探的应用和发展前景三、研究方法1. 分析钻井地震勘探的相关文献和资料,了解该技术的原理和应用。
2. 进行数值模拟,模拟钻井地震勘探的勘探过程,研究勘探数据的采集、处理和分析方法。
3. 在实际勘探中应用钻井地震勘探技术,分析勘探数据的准确性和精度,总结经验教训,改进技术方法。
四、预期结果通过本研究,可以深入理解钻井地震勘探的原理和技术应用,探讨勘探数据的处理和分析方法。
同时,还可以提出相应的改进建议,进一步完善钻井地震勘探技术和方法,使其在石油勘探领域更加广泛的应用和推广。
五、研究进度安排第一阶段:文献资料收集和分析第二阶段:数值模拟研究第三阶段:实际勘探应用研究第四阶段:总结研究成果,撰写论文六、参考文献1. 王振泰等. 钻井地震勘探原理及应用[M]. 四川大学出版社, 2007.2. 石少斌. 钻井地震勘探在岩性油气田勘探中的应用[J]. 天然气勘探与开发, 2009(6): 71-74.3. 王利民. 钻井地震勘探技术应用研究[J]. 河北科技大学学报, 2015, 36(3): 69-72.4. 阎晓明等. 钻井地震勘探数据处理方法研究[J]. 测绘标准化与地理信息, 2014(4): 105-108.。
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钻井工程领域随钻地震技术(RVSP)应用研究魏茂安孙正义(胜利石油管理局钻井信息中心,257000)【摘要】在钻井过程中,如何不中断钻井作业,通过实时地震测量,及时预测钻头前方地层压力及监测井下状态,并通过井旁构造成像等技术为井队提供井下实时工作参数,为决策者在钻井过程中及时调整钻井方案,已成为现代钻井工程越来越迫切需要解决的问题。
本文在分析国内外随钻地震发展现状及发展趋势基础上,研究传统随钻地震技术局限性,提出了基于钻井工程环境的随钻RVSP技术,改进了检测系统构建体系,并针对性实施现场实验,取得了理想的效果。
【关键词】随钻RVSP 参考信号地面测线钻井工程环境地层孔隙压力预测引言石油钻井工程是一项高投入、高风险的地下隐蔽工程,地下情况具有很大的模糊性和不确定性,给钻井作业带来了极大风险,井下事故和复杂情况时有发生,增加了钻井成本,影响了勘探效益。
因此,实时掌握地层各种参数、预测地层压力、监控井下状态等有着极其重要的作用,是十分必要的。
而且,全球油气资源的可持续利用问题日益突出,油气勘探开发朝着新探区及深井、超深井等方向发展,对钻井效率、成本、安全及油气层保护等方面提出了更高的技术要求,所以必须采取积极有效的勘探手段,科学地进行钻井工程设计和施工,避免和减少各种钻井事故。
垂直地震剖面技术(VSP)是一种有效的井旁地震勘探方法,在勘探开发中发挥了巨大的作用,但VSP数据的采集需中断钻井过程,在钻井到达某一阶段时进行,这种测量的滞后性使得人们在钻井过程中无法及时掌握钻头与目的层的相对位置,如果此时钻头已偏离目的层,就失去了调整钻头轨迹的最佳时机。
而更多的情况则可能会因为费用太高或在地表条件不允许安置地面震源时,无法得到所需的井旁地震资料。
因此,在钻井过程中,如何不中断钻井作业,通过实时地震测量,及时预测钻头前方地层压力情况以及进行井下状态监测,并通过井旁构造成像等技术为井队提供井下实时工作参数,为决策者在钻井过程中及时调整钻井方案,保证钻井安全、提高钻井效率和优化套管设计提供依据等,已成为越来越迫切需要解决的问题。
随钻地震技术正是适应这种需要而发展起来的一种技术。
目前,发达国家的一些石油公司,如Schlumberger、IFP等研发的随钻地震装置已投入现场应用,并取得了巨大的社会效益和经济效益。
我国虽也进行此项技术研究,但由于起步较晚,迄今尚未取得突破性的进展。
本文涉及的研究课题,在深入研究并吸取国内外成功经验的基础上,基于钻井工程环境,并立足于钻井工程应用,成功构建了随钻RVSP检测系统,在不同钻井工程环境下进行了四次现场试验。
1 随钻RVSP原理随钻RVSP是以钻井作业中钻头破岩时产生的振动作为地下震源,通过安装在井架和钻杆顶端的传感器采集由钻杆传送上来的钻头振动信号,并通过地面测线上的检波器排列采集经地层传播上来的钻头信号的直达波和反射波,见图1。
由钻杆上采集到的信号通常称为参考信号或导航信号,进行各种去噪处理后,将参考信号经过预处理与地面检波器的信号互相关和时移转换,获得井旁区域地震剖面。
随钻地震技术是地震勘探技术与石油钻井技术相结合的产物,是国外近年来发展起来的一种新的井中地震方法。
应用随钻地震,可以获得地震波的旅行时间、传播方向、频率、相位(波形特征)、极性、偏振等,从而反映岩层的波阻抗、反射系数、衰减、层速度、泊松比、地层各向异性等地球物理特征。
因此,随钻地震作为钻井过程实时监测的手段,能及时为钻井工程师和决策者提供相关信息,作为一种新的低成本的勘探手段,能为油田开发或储层描述提供进一步的补充信息。
图1 随钻RVSP示意图2 随钻RVSP系统构建随钻地震数据采集系统主要由参考信号传感器、地面测线和数据采集控制单元组成。
在测量开始之前必须先进行参数试验,针对不同的钻井条件及井周围的地震、地质情况,确定野外观测系统参数,在采集软件中设置采集参数,并记录井场提供的其它钻井参数,如钻机钻速、钻杆长度等。
数据采集过程由采集控制单元自动控制进行。
2.1 参考信号传感器系统配置参考信号传感器参数的选择及其在钻井架上的安装位置,对于记录高质量的参考信号起着关键的作用。
系统在钻井井架底部和中间支架上安置2个三分量检波器;在泥浆传送管路上安置一个压力计量器,以便测出液体中声波传播引起的压力变化;在顶部驱动器上安置2对三轴加速度传感器,并确保它们与钻杆之间是紧密接触,使得它们记录的数据能够与轴向、横向以及径向上钻机结构的振动进行对比,并辨认、识别出由于钻头钻压作用于地层而产生的振动。
2.2 地面测线设计在地面布置地震测线是为了记录经地层传播到地面的钻头信号。
根据不同的地质任务,可以设计多种不同形式的测线,一般设计2条测线,也可以设计成多道测线和环状测线。
对于2条测线的情况,当井中目标深度约为5000m时,则需要排设足够长的测线,以保证目的层中的探测范围足够大。
较短的测线可用于评价井周剖面顶部的各向异性情况。
尽管多道测线的采集和处理的费用较高,但多道数据处理可以改善分辨率和减小记录的时间长度,并能提供有利于地震成像(尤其对于三维目标)的多次覆盖数据。
2.3 施工方案设计随钻地震的野外资料采集的过程影响原始资料的质量,也关系到以后的资料处理和解释。
因此,精心地设计野外资料采集方法并严格地进行施工,是随钻地震测量能否达到预期目的的首要条件。
随钻地震的采集是在井场周围的地表面上埋置地震检波器,接收来自地下的钻头振动信息。
通常,检波器是按一条直线等距布置,进行二维观测;也可按面积布置,进行三维观测。
由于随钻地震的采集是在有井壁碰撞、泵、发电机及动力设备、车辆及人为因素等强噪声的背景下进行的,所以要进行干扰波分析。
在观测方法中通过检波器组合和增加接收排列的偏移距来消除地表干扰波(主要是面波)。
2.4 数据处理系统随钻地震是在强噪声背景下完成资料采集的。
原始资料中既包含有用信息,也包含各种相干和随机的噪声。
有用信息往往被噪声掩盖。
随钻地震资料处理的重点是消除干扰和提取最佳钻头信号。
由于随钻地震是反向VSP,可以将常规VSP处理方法和软件进行修改,引入到随钻地震资料处理中使用。
但是,应考虑随钻地震资料处理的特殊性。
随钻地震的数据处理主要由预处理和应用处理组成。
随钻地震数据预处理时首先需将加速度检波器记录到的参考信号通过积分变换为速度信号值,使得参考信号与地面检波器信号有着相同的数据类型。
其关键在于压制存在于参考信号以及地面检波器信号中的各种强振幅干扰,并通过长时间记录的数据叠加,增强有效信号能量,提高信噪比。
3 现场试验及结果分析与国家地震局地球物理研究所、胜利物探公司、郑州物探局等单位合作,胜利石油管理局钻井工艺研究院结合钻井领域的技术发展需求,构建了完善的随钻地震数据采集系统,对随钻地震技术进行了深入研究,并于2005年8月下旬、9月下旬、12月初分别在史3-8斜7、义深7-1、车40-31-25井位作了3次试验,获得了正常钻进、不同钻压、转速等条件钻头信号及停钻时的环境噪声,分别对采集的信号分析处理,取得较大进展。
系统设计如图2所示。
地震观测采用德国SUMMIT数字地震仪(10Hz高频检波器),观测时共使用了60个地震道,其中,CH1、CH2接钻杆顶部的检波器,CH3、CH4接柴油机旁边的检波器,CH5、CH6、CH7、CH8分别与钻台四个脚点的检波器相联结,CH9和CH10接位于泥浆泵旁边的检波器。
另外50个地震道(即CH11~CH60)组成一个道间距30m的测线,其最小偏移距为300m(即CH11到钻孔间的距离为300m)。
观测时采用的仪器采样率为2ms,记录长度64s。
为研究钻井状态对随钻RVSP信号的影响,制定现场试验方案如表1所示。
其目的在于:(1)取得正常钻进时的随钻地震信号;(2)获取手锤击钻杆时的参考信号,用于分析钻柱传递函数;(3)停钻时采集环境噪声信号;(4)采集不同钻压钻进时随钻地震信号,用于分析钻压与地震信号频谱的关系;(5)采集不同钻速钻进时随钻地震信号,分析钻速对地震信号的影响;以5T钻压钻压正常钻进时采集随钻地震信号如图3所示,图中上面的三行为3D参考信号,下面的各行为测线随钻地震信号。
对此信号进行数据预处理如下:(1)频谱分析:确定有效信号主频谱范围。
(2)小波去噪:根据上述主频谱范围,利用DB4小波对原始信号作3级小波分解,并对小波系数阈值处理,重构获得去噪的随钻地震信号。
(3)低频信号提取:设计低通数字滤波器,完成有效主频谱信号的提取。
处理结果如图4所示,从图中基本可以看出多道钻头震动波变化规律。
在距离井口(震源处)1.5km 处布置高分辨率GURALP 地震计,测量单道钻头地震波随钻井工程状态变化而发生的变化。
测得信号如图4所示。
从信号波形清晰看出钻头震动波差异,此差异准确反映了地震波初至。
对此信号作能谱分析,如图5所示,钻头地震波主频谱在10Hz 以下,在此频段,冲击信号的能谱明显高于停钻时的能谱,因而,通过设计高性能数字滤波器,可从中分离出钻头地震波有效信号。
图2 随钻地震观测工作布置示意图图3 钻压5T 时参考信号和各道地震信号图4 起下钻时随钻RVSP信号图5 停钻及冲击时随钻RVSP信号PSD图4 随钻地震技术难题及解决思路4.1 随钻地震技术难题随钻地震技术与传统VSP技术相比具有许多优势,在钻井过程中随钻地震技术可以实时地提供地层信息,而不必中断钻井过程,无需安放井下仪器。
但是随钻地震技术也受到钻井条件的限制。
凭借钻柱本身巨大的重量,钻头的振动可以看成是一个有力的震源。
然而,它的特性随着许多参数的变化而变化,如:钻头的重量、钻头的转速、地层特性、钻头的类型和磨损程度、以及钻柱和井底钻管系统(BHA)的几何形状和尺寸。
上述因素的总体效应必定影响到震源信号振幅和频率的变化。
从根本上讲,随钻地震技术难题主要包括:(1)钻头地震波为非冲击信号,无时间原点,因而难以确定波初至;(2)地震波信号弱,被强噪音淹没;(3)震源波形信息获取困难;(4)钻头震源、地质条件及钻进深度不同导致的地震信号一致性差异。
4.2 解决方案针对上述难点,拟采取解决方案如下,部分措施已在现场试验中采用,有效改进了系统的可靠性和采集精度。
(1)多点参考信号采集,运用自适应滤波去除噪声;(2)基于数据融合理论的参考信号处理,实现有效信号分离;(3)无线Modem 3D加速度检波器研制,采集高精度参考信号;(4)伪随机序列锤击参考信号的取得钻柱传递函数;(5)参数仪环境参数修正地震信号;(6)多道大排列,面积组合检波器,有效抑制环境噪声;(7)测线布置研究;(8)改变钻压获取波的初至;(9)水力脉冲波的使用,增加地震波信噪比。
5 结论本研究的主要目标是研制随钻RVSP监测系统,通过安装在井架和钻杆顶端的传感器采集由钻杆传递的钻头振动信号,并通过地面测线检波器排列采集经地层传播上来的钻头信号直达波和反射波,经过各种预处理、信号互相关和时移转换,获得井旁区域地震剖面。