生产测井仪器介绍

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《常用测井仪器介绍》课件

《常用测井仪器介绍》课件
等。
声波测井仪器
声波测井仪器是利用 声学原理测量地层声 学特性的测井仪器。
常见的声波测井仪器 包括超声波测井仪器 、回声测井仪器等。
主要用于测量地层声 速、声阻抗等参数, 以评估地层的岩性和 孔隙度。
核测井仪器
01
核测井仪器是利用核物理学原理测量地层核特性的测井仪器。
02
主要用于测量地层放射性元素含量、地层密度等参数,以评估
测井仪器通常由传感器、电路、数据处理和存储系统等部分组成,具有高精度、 高稳定性和高可靠性等特点。
测井仪器分类
01
电法测井仪器
通过测量地层电学性质,如电阻率、电导率等,来评估地层特征。常见
的电法测井仪器有普通电极系、聚焦电极系和阵列电极系等。
02 03
声波测井仪器
通过测量地层的声学特性,如声速、声幅等,来评估地层岩性、物性和 含油性等特征。常见的声波测井仪器有单发单收、单发双收和双发双收 等类型。
声波测井仪器使用注意事项与保养维护
01
保养维护
02 定期清洁声波探头,保持其表面干净无杂 物。
03
检查声波探头的连接线是否完好,如有损 坏及时更换。
04
定期进行声速校准,确保仪器测量的准确 性。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
注意事项
1
2
在使用前,应了解仪器所使用的放射源及其剂量 ,确保安全操作。
3
在测量过程中,应避免放射源对人体造成伤害。
核测井仪器使用注意事项与保养维护
保养维护
清洁仪器表面,保持干 燥和整洁。
01
02
03
定期检查放射源的密封 性和剂量是否正常。
04
定期进行校准和检测, 确保仪器测量的准确性 。

随钻测井仪器介绍

随钻测井仪器介绍
3. 下井仪器受到地层和泥浆的高压, 而且还应具备一定的安全系数。 4. 具有良好的抗高温性能, 一般称耐温 125℃ 以下的仪器为常温或常规仪器, 称耐温 182℃ 以下的仪器为高温仪器。 5. 要承受冲击 (如单多点测斜仪的投测)、钻具转动 (如转盘钻具中的 MWD 仪 器)、钻头和钻具在钻进过程中的振动 (如 MWD 和有线随钻测斜仪) 等。
1. 钻井过程中的测量是间接测量, 必须借助专用工具和仪器完成。而且根据测 量仪器的数据记录和传输方式的不同, 钻井测量分为实时测量和事后测量。
2. 测量仪器的尺寸受到井眼和钻井工具的限制, 特别是下井仪器的径向尺寸必 须能够下入套管和钻具内, 而且不会因仪器的下入而影响泥浆的流动或产生过大的 泥浆压降。
国内LWD配备现状
单位 胜利定向井公司 胜利油田钻井院 大港定向井公司 中海油技术服务公司 大庆油田钻井院 长庆油田钻井院
配套仪器类型 斯派里森公司FEWD 英国吉奥林公司Orienteer 贝克休斯公司MPR 斯派里森公司FEWD / 贝克休斯公司On-Track 贝克休斯公司MPR 英国吉奥林公司Orienteer
由此产生了与这三种测量媒介有关的测量仪器。 3. 借助于天体坐标系测量方位角或磁性工具面, 采用的
测量元件为陀螺仪。陀螺仪为惯性测量仪器, 不以地球上任 何一为基准, 这类仪器下井测量之前必须对陀螺仪的自转轴 进行地理北极的方位标定。
钻井过程中测量的方法、参数和基准
性质和特点
钻井过程中测量的特点
定向井定义
定向井钻井被(英) T .A.英格利期定义为: “使井筒按特定方向偏斜,钻 遇地下预定目标的一门科学和 艺术。”
我国学者则定义为:定向井 是按照预先设计的井斜角、方 位角和井眼轴线形状进行钻进 的井。

石油钻井中的井下测井仪器使用指南

石油钻井中的井下测井仪器使用指南

石油钻井中的井下测井仪器使用指南井下测井是指通过使用各种仪器和技术手段,对井内的地层进行详细的测量和分析。

石油钻井中的井下测井仪器使用指南致力于帮助钻井工程师在油井钻探和生产过程中正确选择和使用井下测井仪器,以获得准确的地层参数数据和优化钻井结果。

本文将介绍常见的井下测井仪器,并提供使用指南,包括测井仪器的选择、操作方法和常见问题解答。

1. 自由曲线仪(Free Point Indicator):自由曲线仪是一种用于测量固定故障位置的测井工具。

在进行海外钻井活动时,它可用于测量管柱的自由长度并确定爆炸裂纹位置。

使用时需要注意以下几点:- 在运行自由曲线仪之前,务必确保井孔内没有其他工具或障碍物。

- 安装自由曲线仪时应根据工作环境调整其敏感度,以确保准确的测量结果。

- 当自由曲线仪出现故障时,必须立即停止操作,检查仪器是否损坏。

2. 测井仪(Logging Tool):测井仪是一种能够进行地层测量和数据记录的工具。

常见的测井仪包括电阻率测井仪、自然伽玛射线测井仪、声波测井仪等。

使用测井仪时需要注意以下几点:- 根据井孔的特征和测井目的选择合适的测井仪。

- 在使用测井仪之前,检查仪器是否完好,电池是否充电,探头是否清洁。

- 将测井仪缓慢地降入井孔,在下降和上升的过程中平稳操作,以避免损坏仪器或产生误差。

3. 旁远探测器(Sidekick):旁远探测器是一种用于测量井眼直径和探测井孔壁上各种缺陷的测井工具。

使用旁远探测器时需要遵循以下指南:- 在使用旁远探测器之前,清洁井眼内的堵塞物,并确保仪器和电缆没有损坏。

- 安装旁远探测器时,根据井眼的尺寸和形状适当调整测量参数。

- 在探测井孔壁上的缺陷时,移动旁远探测器的位置以获得完整的测量数据。

4. 测井电缆(Logging Cable):测井电缆将井下测井仪器与地面设备连接起来,用于传输数据和供应电源。

使用测井电缆时需要注意以下几点:- 在使用测井电缆之前,检查电缆是否有明显的损坏,如断裂或磨损。

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍

常规测井系列介绍1.什么是测井(WELL LOGGING )一.测井概况原状地侵入带冲洗带地面仪器车③、声波测井:声波速度测井声波幅度测井声波全波测井④、其它测井:生产测井地层倾角测井特殊测井利用声学原理设计的仪器,获取声波在地层中传播速度及幅度二、3700测井方法及其应用简介3700系统是80年代美国阿特拉斯测井公司生产的数控测井系统。

主要测井项目有中子、密度、声波、深浅微侧向,井径、自然伽玛、自然电位,另外,还有地层测试等。

1.自然电位测井原理:测量井中自然电场的测井方法,用一地面电极和一沿井身移动的测量电极测出沿井身变化的自然电位曲线。

是各种完井必须的测井项目。

井中电极M 与地面电极N之间的电位差1)、自然电位成因动电学砂岩与泥岩的自然电位分布①、扩散—吸附纯砂岩-纯泥岩基本公式:②、过滤电位(一泥浆柱与地层之间存在压生过滤作用产生的。

++++++2)、曲线特点①、判断岩性,划分渗透层;②、用于地层对比;③、求地层水电阻率;④、估算地层泥质含量;⑤、判断油气水层、水淹层;⑥、研究沉积相。

l 普通电阻率测井l 侧向(聚焦)测井l 感应侧井2、电阻率测井•双侧向测井DLL①、深浅侧向同时测量,在供电电极A上、下方各加了两个同极性的电流屏蔽电极。

②、很大的测量范围,一般是1-10000Ωm。

③、深侧向探测深度大(约2.2m),双侧向能够划分出0.6m厚的地层。

双侧向电极系和电流分布图(3)、双侧向应用目前主要的电阻率测井方法,大多数油田都应用这种方法①、识别岩性、划分储层②、判断油(气)、水层;③、求取地层真电阻率;④、利用深、浅侧向差异,分析裂缝的不同类型,储层评价。

识别油气层•双侧向测井DLL(2)、适用条件适用于任何地层。

但由于微侧向是贴井壁测量,所以受泥饼厚度影响,当泥饼厚度不超过10mm时。

用微侧向测井效果较好的。

(3)、微侧向应用①、划分岩层顶底薄层②、判断岩性和储层岩性变化情况③、区分渗透层与非渗透层④、确定冲洗带电阻率⑤、划分储层的有效厚度⑥、根据冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

《低压试井仪器简介》课件

《低压试井仪器简介》课件
于电测井仪中,可通过将 电极往回拉或调整电极间距等 方法解决。
数据异常
可能由于磁干扰、钻头接触不 良等原因导致。需重新校正仪 器并加强质量控制。
防火墙错误
可能是设备与文件共享存在问 题,需更改防火墙设置或更换 设备。
低压试井仪器的使用注意事项
1 安全性
操作人员必须穿戴符合标准的个人防护装备,并遵守相关安全操作规程。
3
未来
随着复杂油气储层的探采需要,低压试井仪器市场具有更广泛的应用前景,尤其 是在非常规油气领域等新兴领域。
总结及展望
总结
低压试井仪器是一项非常重要的油田勘探和生产技术,具有核心地位。
展望
新技术和新材料的不断推出,将进一步推动低压试井仪器的发展,加速勘探和生产技术的升 级。
期望
希望通过本次介绍,可以帮助大家更好地了解低压试井仪器,提高其在采油中的应用水平。
低压试井仪器简介
欢迎来到我们的低压试井仪器简介。在此课件中,您将会了解到低压试井仪 器的定义,作用,分类,使用原理,及常见故障和解决方法等相关内容。
低压试井仪器的定义与作用
定义
低压试井仪器是一种用于测量石油井深度、井筒内径、油层厚度及产量等参数的仪器设备。
作用
低压试井仪器主要用于油井勘探、开采和生产过程中的数据采集,并通过计算、分析和比较 油井的数据变化来指导生产决策。
2 精度
因为各种因素影响,包括仪器本身、数据采集和处理等部分的误差,使用者要确定精度 误差范围并尽量减小误差。
3 环境
要考虑到测量仪器的使用环境,根据实际情况选择合适的低压试井仪器。
低压试井仪器的市场前景与发展趋势
1
2 01 9年
全球低压试井仪器市场规模达到30亿美元。

测井仪器原理

测井仪器原理

测井仪器原理测井仪器是一种用于地质勘探和油田开发的重要工具,它通过测量地下岩石的物理性质来获取地层信息,为油气勘探和开发提供关键数据支持。

测井仪器的原理是基于地下岩石对射入的能量(如电磁波、声波等)的响应,通过分析这些响应信号来推断地层的性质和构造。

本文将从测井仪器的工作原理、常见类型和应用领域等方面进行介绍。

首先,测井仪器的工作原理主要涉及地球物理学中的电磁波、声波和核磁共振等知识。

在测井过程中,测井仪器会向地下发送特定频率和能量的电磁波或声波,当这些能量穿过地层时,不同类型的岩石会对其产生不同的响应。

通过接收和分析这些响应信号,测井仪器可以推断地层的含油气性质、渗透率、孔隙度等重要参数。

此外,核磁共振测井则是利用原子核在外加磁场和射频场作用下的共振现象,来获取地层的物性参数。

其次,测井仪器根据不同的工作原理和应用需求,可以分为电测井、声波测井、核磁共振测井等多种类型。

电测井是利用地下岩石对电磁波的导电性或介电常数差异来进行测量,主要用于识别含水、含油、含气层位和评价地层孔隙度。

声波测井则是通过发送声波信号,测量地层对声波的速度和衰减等参数,用于判断地层的岩性、孔隙度和渗透率等信息。

而核磁共振测井则是利用地下岩石中的氢核或其他核对外加磁场和射频场的共振响应,来获取地层孔隙度、流体类型和饱和度等参数。

最后,测井仪器在石油勘探开发中有着广泛的应用。

它可以帮助地质学家和工程师了解地下地层的构造、性质和流体分布情况,为油气勘探、油藏评价和油田开发提供重要的技术支持。

通过测井仪器获取的地层数据,可以帮助油田工程师进行钻井设计、油藏开发和生产管理,最大限度地提高油气田的勘探开发效率和经济效益。

总之,测井仪器作为一种重要的地质勘探工具,其原理和应用涉及地球物理学、地质学和工程技术等多个领域。

通过对地下岩石物理性质的测量和分析,测井仪器可以为油气勘探和开发提供准确、可靠的地层信息,对于提高油气田的勘探开发效率和资源利用率具有重要意义。

3700,5700,2000仪器简介要点

3700,5700,2000仪器简介要点

ECL IP S-5700测井系统ECLIPS-5700 测井系统又称加强型计算机测井解释处理系统,可完成各种常规和成像测井的数据采集和处理编辑工作。

它采用菜单驱动,具备“ help功能,便于操作。

ECLIPS 可提供广泛的诊断,如电源和遥传系统的诊断程序以及用户可选择的诊断程序。

通过图形显示和数据处理的实时显示,可不断地监视测井质量。

目前,四分公司拥有陆地车载和海洋拖撬 ECLIPS-5700 地面系统各两套,能够完成陆地、海洋各种系列、各种井型的测井服务。

一.常规测井ECLIPS-5700 测井系统可兼容所有 3700 常规测井仪器,完成对地层电阻率和孔隙度等参数的测量,其配备的井温 /泥浆电阻率短节可完成对井温和泥浆电阻率的连续测量。

ECLIPS-5700 测井系统还对 5 种常规井下仪进行了升级换代,以便更好地对地层进行测量,克服了 3700 常规测井仪器某些方面的不足,这 5 种仪器是:• 1329能谱测井仪• 2228岩性密度测井仪• 1680数字声波测井仪• 2446补偿中子测井仪• 1239双侧向测井仪1.1329 能谱测井仪技术指标⑴最大耐温:400 ° (204 C) 0.5小时350 ° ( 177C) 3 小时2(2)最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2)(3)适应最小井眼: 4.75in ( 120.7mm)(4)适应最大井眼:视所用扶正器尺寸而定(5)仪器直径: 3.625in ( 92.1mm)(6)仪器长度: 7ft --3.7in ( 2.228M)(7)重量: 1421 lb( 64.4kg )(5)仪器长度: 18ft ~6.5in ( 5.652M )(8) 最大测井速度:能谱测量: 10ft/min ; 30ft/minGR 测量: 30ft/min(9) 测量范围: 0.04 ~3.5MEV(10) 最大测量范围: GR 2500APIK 100%U 250PPMTH 700PPMK U 和TH 测量值的±4%(14) 记录点:仪器底部往上 1ft ~7.2in(15) 最大抗压强度: 78000 1b( 35381kg)(16) 最大抗拉强度: 78000 1b(35381kg)2. 2228 岩性密度测井仪技术指标⑴最大温度: 400 ° (204 C) 0.5小时(11)测量精度: GR 测量值的 ±3%(12)探测深度: 12in(30 4.8mm )(13) 垂直分辨率:15in( 381mm) 350 ° ( 177 C) 3 小时 (2)最大 压力:20000PSI( 137.9MPa )(3)直径: 4.88in 123.8mm)(4)测量井眼范围: 6.0in(152.4mm)~22.0in ( 558.8mm)(6)重量: 4701b(213.2kg)(7)最大测井速度:30ft/min ( 9m/min )(8)推荐测井速:<30ft/min ( 9m/min )(9)测量范围: 1.3〜 3.0g/cc(10)重复性:Den:±0.15g/ccPe: ±2B/ePe: 0±.2B/e(1.3 to 6B/e )(12)井径:±0.3in (井眼 6in 到 16in 范围)(13)探测深度: 8.0in (203.2mm)(14)垂直分辨率:19.0in(482.6mm)(15)记录点:3ft〜2.3in (972.8mm)仪器底部往上(16)源: 4703NT CS137 2居里3.1680 数字声波测井仪技术指标350 ° (177 C) 8 小时最大耐压:20000PSI ( 137.9MPa) 1406kg/cm2)最小井眼:4.5in (114mm)仪器直径:3.38in (85.9mm)最大处仪器长度:20ft〜6.9in( 6.26m)(11)精度:Dem:±0.025g/cc(17)最大抗拉强度: 78000 1b 35454.5kg)(18)最大抗拉强度: 74500 1b 33793.kg)最大耐温:400°F(204 C) 2 小时6) 仪器重量: 3361bs( 153kg)测井速度: 60ft/min ( 18m/imn )最大测速精确度:±0.5microstcomds重复性:±1%4.2426 补偿中子测井仪技术指标最大耐温:400°F (204C) 2小时350 ° (177 C) 4 小时最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm2) 直径: 3.63in ( 92.1mm )4) 井眼范围:4.75in~24in ( 120.7mm~406.4mm)5) 仪器长度:7.59ft(2.31m)6) 仪器重量:1501b( 68kg )7) 最大测速:30ft/imn ( 9.0m/min )8) 推荐测速度: 18ft/imn ( 6.0m/min )9) 测量范围:-3~100 P U10) 测量精度:孔隙度 <7 P.U ±0.5P.U孔隙度 >7 P.U 测量值的±7%11) 探测深度:12in ( 3 04.8mm )12)垂直分辨率:28in(711.2mm)10) 垂直分辨率: 0.5ft ( 15.24cm)11) 探测深度:未定12) 最大抗拉强度: 17000 1bs13) 最大抗拉强度: 4000 1bs7)(13) 记录点:短源距 2.08ft (0.64m)仪器底部往上6) 重量:电子线路 1021b( 46.26kg)最大抗拉强度: 48000 1b(221778.6kg)8) 最大抗拉强度: 7400 1b( 3357.5kg)9) 最大测速: 60ft/min ( 18.3m/min )(10)测量范围:0.2〜40000Q .m(11 )泥浆类型/范围:水(基)泥浆 0.015 Q .m 到3.0 Q .m(12)精度:0.2〜2000Q .m 时,测量值的 ±5%或 ±0.06 Q .m 2000~40000 Q .m 时测量值的±5 %或±0.025重复性(最大温度时):读值的±5%13)垂向分辨率: 2ft(0.61m)14 )径向探测深度:深标准模式 55in(1.397m)长源距 2.5ft (0.76m)仪器底部往上(14)最大抗拉强度:78000 1bs15)最大抗拉强度: 122000 1bs5. 1239 双侧向测井仪技术指标最大耐压: 20000PSI(137.9MPa)(1406kg/ cm 2) 直径:电子线路 3.36in( 85.3mm)线圈系 3.62in(91.2mm)井眼范围: 5.5in ~24in (139.7mm ~576.mm)仪器长度: 18ft ~9.6in ( 5.73m)1) 最大耐温:350° F (176 C) 2小时2) 4)深格宁尼根模式42in( 1.067m)浅增强模式31in(0.787m )浅标准模式18in(0.457m)15)记录点:从电极系往上 6ft (1.83m)二.成像测井我公司购进的 ECLIPS-5700 测井系统,其配套的成像测井仪主要包括: 1、核磁共振测井仪( MRIL ) 2、环周声波扫描成像测井仪( CBIL ) 3、电成像测井仪( STAR) 4、多极子声波成像测井仪( MAC ) 5、扇段(分区)水泥胶结测井( SBT ) 6、阵列感应测井仪( HDIL )1、核磁共振测井地质应用(MRIL-C )核磁共振测井直接测量岩石孔隙中的流体,对岩石骨架没有响应。

5700测井系统综合介绍

5700测井系统综合介绍
1016倾角仪器的测量部分包括: 1、四条微聚焦电阻率(或电导率)测井曲线: 2、两条井径曲线:cal1,cal2。 3、一号极板方位角曲线:az。 4、井斜角和一号极板相对方位角曲线:dev,daz。
因此倾角测井要记录9条曲线。
ECLIPS—5700测井成像仪器分布
核磁共振
成像仪器 电成像
声成像
TENSION
MMD
ENCODER HOIST
SHUT DOWN
ANALOG
1968FMT LINE CONTORL
TO RS-485 BUS SLAVE DEVICE
5711 SIMULATOR
J1 J2
2010DC POWER
2020AC TOOL POWER
2020AC MOTOR POWER
核磁共振测井是:用相同频率的射频脉冲磁场
B1激发(tipping)它,使之发生核磁共振并用线
圈对其信号加以接收,从而获得地层的有关信 息。
ECLIPS—5700测井放射性仪器分布
放射性仪器
中子仪器
密度仪器
伽玛
伽玛能谱
2435补偿中子 2446补偿中子 2222岩性密度 2227补偿密度 2228岩性密度
3045测井安全开关
3045测井安全开关一般带有钥匙,在我们进行射孔和取芯施工时,如果我们要安装 雷管,操作前必须把安全开关打到安全位置,取出钥匙,等仪器下井进行点火时,才能 把安全开关打开。如此操作主要是防止在进行安装雷管时,操作室有人供电,造成安全 事故。
2020交流供电面板
2020交流供电面板和2020交流供电面板相连,一个做主供电,一个做从供电。在有的 仪器例如FMT进行供电时,它要求大电流,所以我们可以将两个交流面板进行串联,一起 供电,从而达到大电流的要求。

补偿密度测井仪器讲课

补偿密度测井仪器讲课

密度测井的核物理基础
在密度大的地层中,计数率随源距的增 大下降得快,而在密度小的地层中,计数率随 源距增大下降得慢.很明显,在不同的地层中 ,计数率随源距的衰减的曲线会有一个交点. 相应的源距叫零源距.当仪器的源距为零源 距时,不同密度的地层具有相同的计数率,仪 器对地层的密度的灵敏度为零.密度测井均 采用正源距.因此,密度仪器记录的脉冲信号 计数率与地层密度值之间成反比关系.
仪器特点
仪器特点
本仪器由探测器、前置放大电路、信号处 理电路以及高压电路组成.探测器由NaI晶体和 光电倍增管组成,它接收由伽马源轰击地层后 地层散射的伽马射线;前置放大电路是把来自 光电倍增管的脉冲信号进行放大;信号处理电 路是一个高温混合电路模块,它把放大后的信 号进行鉴别、分频、整形,然后输出给遥测短 节;高压电路是由两个高压模块组成,分别提 供长、短两个探测器所需要的高电压,它输出 的高压为负高压.
电阻R1负责收集光电倍增管来的脉冲信号,并且产生压降输出. 电阻R4、R5和HA2510对信号进行放大,一般调整电阻R5来实现所需要的放大倍数.密度仪器长、短道放大倍数 都为K=4. 从光电倍增管输出的光电峰〔观察点TP1〕一般为1-2V的负脉冲,脉冲宽度在5μS左右,经放大电路放大后,输 出幅度〔观察点TP3〕为7-8V的负脉冲,脉宽在3μS左右.
探测器简介
在175℃恒温一小时后,再测一条坪 曲线.
对比三条坪曲线,选一段重合较好, 也就是高温计数相对常温计数变化较小 的,确定出合适的工作高压.然后再看在该 高压情况下,恒温一小时后的计数与常温 时的计数相对变化范围是否小于5%,若 满足则可确定其高压.
光电倍增管的坪宽在150V左右.坪宽太 低〔低于50V〕的光电倍增管将不能使 用.

水平井测井工具及配套设备介绍

水平井测井工具及配套设备介绍
水平井工具的基本配置
1、湿接头:包括公接头主体、公接头外壳、电缆连接头、过渡短节、母接 头主体、母接头外壳、电缆连接鱼雷、加重杆等。公接头上端与钻具连 接、下端与仪器串连接、仪器串的7个缆芯通过公接头分布在公接头主 体上。电缆通过连接鱼雷与母接头主体内的7个接电环连接,对接后可 实现电缆与仪器之间电连接。
张力短节
由于水平井测井中地面张力不能显示井下仪器受力的情况,因此在仪器串中应连 接可以监测受力情况的张力短节。 最高工作压力:80Mpa 最高工作温度:175℃ 测量范围:±4T 测量精度:1%FS
硬电极
在水平井测井中无法使用软电极,因此需要时在仪器串中应连接硬电极。 1、 工作温度:0~175℃ 2、 工作压力:0~100MPa 3、 仪器外径:92mm(可根据用户要求定制) 4、 导电环间及环与主体间绝缘电阻:≥500MΩ 5、 接口方式:可根据用户要求定制 6、 每套数量:可根据用户要求定制
2)母接头外壳
母接头外壳为母接头主体提供限位、固定和连接,提供对接时硅脂溢出通道、 弱点环限定对接后锁紧和拉脱力。上部鱼雷连接结构使电缆与母接头主体的引出 线连接并密封。加重部分可以安装不同尺寸的导锥以适应不同尺寸水眼中对接。
旁通接头
由主体、旁通压盖、铜瓦、压帽、胶圈、压垫组成。旁通接头的作用是使电缆由 钻具外部进入水眼内。在对接过程中起到密封作用,在对接后起到密封和卡紧电 缆的作用。上、下端螺纹与输送钻具采用同样扣型。
湿接头
1、公接头: a)公接头主体:如图所示,公接头上轴向排列7个导电环,每
一个环对应电缆连接头的一个缆芯。并与母接头内的7 个导电环相对应,对接后可以实现井下仪器与地面仪器 的电连接。它的内部充满用于压力平衡的硅油,可以在 100MPa的环境下长期工作。全部绝缘件、密封件采用 耐高温材料制作可以在200℃工作环境下工作。

石油测井生产安全技术测井设备及主要部位

石油测井生产安全技术测井设备及主要部位

石油测井生产安全技术(二)测井设备及主要部位一、测井绞车(一)测井绞车的用途测井、射孔等作业使用的电缆是缠放在绞车滚筒上,滚筒借助于汽车发动机的动力而转动,从而控制电缆在井内按要求的速度上提和下放。

(二)测井绞车的结构1.汽车底盘。

供给绞车动力,装载并运移绞车、电缆及其他配套设备。

2.传动系统。

包括动力选择箱、液压泵、液压马达等液压动力传动设备、减速器、传动轴及传动链条。

传动系统担负着作业所需动力的传递。

3.绞车。

用于测井或射孔时起升或下放电缆、测井仪器及工具。

4.车身和支承底盘。

用于支承绞车及其传动系统等,并提供驾驶室、操作室和绞车室。

5.操作装置。

包括副排档装置、副油门装置、副离合器、盘绳器及刹车装置。

用于作业时对绞车控制或操纵。

6.气路系统。

用于设备的控制或操纵。

(三)测井绞车的安全操作操作绞车就是通过操纵动力和变速系统使电缆滚筒以不同的速度和方向转动,从而使电缆及测井仪器在井中下放或上提,达到完成各项作业的目的。

操作绞车只要做到操作措施得当、操作准确并做到井口慢、井底慢、特殊井段慢、遇阻、遇卡慢等,就能做到安全生产。

具体说有以下操作要点:1.测井绞车应摆放在距井25m远的上风头位置,对正井口滑轮,打好掩木。

2.起下电缆时,速度要均匀,不准猛提、猛刹,随时观察电缆运行张力读数,及时判断遇阻、遇卡。

在进行井壁取心作业时,拉力增到25kN时,必须立即停车,然后慢速上下活动防止拉断岩心筒的钢丝绳,以免岩心筒落井。

3.仪器(射孔器)放人或起出井口时,应注意听从井口操作手和操作工程师的指挥,防止拉掉或摔坏仪器(射孔器),甚至发生伤人事故。

4.注意盘齐电缆,同时做好电缆的清洁保养和防锈维护。

5.在斜井、“狗腿子”井等特殊井况下作业时,容易遇阻和遇卡,仪器和电缆下放速度要比直井慢,下放时要保持匀速,不准高速下放。

发现遇阻时,不准硬冲,同时应避免仪器在井中长时间停留,要及时上提,防止遇卡。

6.井壁取心上提至套管鞋前,过油管射孔上提到油管喇叭口前,必须放慢速度,等仪器进入套管(油管)后再加快速度,防止卡掉仪器。

地球物理测井测井仪器介绍

地球物理测井测井仪器介绍

主要用于双侧向测井,作为 双侧向(浅侧向)的回流电极。
测井仪器图片介绍
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率 扫描成像测井 (Fullbore Formation Microimager)
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微 电阻率扫描成 像测井 (Fullbore Formation Microimager)
• 作用:使井下仪器居中
七参数测井仪(Sondex公司,英国)
在套管井中测量: 井温 磁定位 伽马 压力 流量 密度 含水率 可连续测量和点测
多臂井径仪(Sondex公司)
40臂
24臂
Sonic Scanner(声波扫描平台,斯伦贝谢)
Sonic Scanner 仪器在6 英尺接收器阵列上 有13 个轴向接收点,每个接收点有8 个周 向分布的接收器,总计104个传感器;
三个单极发射器能够获取长源距和短源距 数据进行不同探测深度的井眼补偿; 两个正交的偶极发射器能产生弯曲波,用 于描述慢地层和各向异性地层的横波慢度。
测井辅助设备(Haቤተ መጻሕፍቲ ባይዱliburton)
Cable Head(马笼头)
绝缘短节
回流短节
连接电缆和仪器,并把电缆 的7芯转为19芯或37芯。
绝缘用,比如双侧向电子线 路和供电线路间接绝缘短节。
FMI(斯伦贝谢Schlumberger)
全井眼地层微电阻率扫描成像测井(Fullbore Formation Microimager)
EMI / XRMI(哈利伯顿Halliburton)
微电阻率成像测井(Electric Microimager)
EMI
XRMI

测井仪器分析报告

测井仪器分析报告

测井仪器分析报告1. 简介测井仪器是石油勘探和开发过程中的重要工具,用于获取地下岩石的物理性质和水文地质信息。

本报告对测井仪器进行了分析,包括测井原理、常见仪器类型、主要应用领域等内容。

2. 测井原理测井仪器的原理是通过向井下发送探测信号,并根据信号的返回情况进行测量和分析,以获取地层的物理性质和水文地质信息。

常见的测井原理包括电测井、声测井、核子测井和测井微波。

2.1 电测井原理电测井通过测量地层对电流的导电能力来获取地层的电性参数,如电导率、电阻率等。

常用的电测井仪器包括正电子测井仪、中子测井仪等。

2.2 声测井原理声测井利用声波在地层中传播的特性来获取地层的声波速度、泊松比等信息。

常见的声测井仪器有声波测井仪、超声波测井仪等。

2.3 核子测井原理核子测井利用射线在地层中的衰减来获取地层的密度、孔隙度等信息。

常用的核子测井仪器包括γ射线测井仪、中子测井仪等。

2.4 测井微波原理测井微波利用微波在地层中的散射特性来获取地层的含水饱和度、介电常数等信息。

常见的测井微波仪器有微波测井仪、相位微波测井仪等。

3. 常见测井仪器类型根据测井仪器的测量原理和应用领域的不同,常见的测井仪器可以分为电测井仪器、声测井仪器、核子测井仪器和测井微波仪器等。

3.1 电测井仪器常见的电测井仪器包括正电子测井仪、中子测井仪和电感测井仪。

正电子测井仪通过测量地层对正电子的散射情况来获取地层的孔隙度、孔隙连通性等信息。

中子测井仪利用中子在地层中的散射和吸收来获取地层的孔隙度、含水饱和度等信息。

电感测井仪则通过测量地层对交变电磁场的影响来获取地层的电导率等信息。

3.2 声测井仪器常见的声测井仪器包括声波测井仪和超声波测井仪。

声波测井仪利用声波在地层中传播和反射的特性来获取地层的声波速度、泊松比等信息。

超声波测井仪则利用超声波在地层中传播和反射的特性来获取地层的密度、泊松比等信息。

3.3 核子测井仪器常见的核子测井仪器包括γ射线测井仪和中子测井仪。

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点测井仪器是用于测量地下井筒中岩石、流体等特性参数的仪器设备。

测井仪器主要包括测量工具和解释分析系统两个部分。

测量工具是指用于测量地层特性数据的设备,包括钻井前测量、钻井过程测量和完井后测量等不同阶段的测井工具。

解释分析系统是指用于对测井数据进行分析和解释的软件系统。

下面将具体介绍测井仪器的方法及原理重点。

首先是测井仪器的电测法。

电测法是利用地层中存在的电阻率差异,通过测量电流和电压的方式来揭示地层特性。

电测法主要包括测量电阻率和测量自然电位。

测量电阻率的方法有直流电阻率测量和交流电阻率测量。

直流电阻率测量是通过在井筒内放置电极,通过测量电流和电压的比值来计算电阻率。

交流电阻率测量则是利用井筒内放置的发射电极和接收电极之间的电场产生的电流信号,通过测量电流的方式,利用频率依赖性原理计算电阻率。

测量自然电位的方法主要包括测量自然电位剖面和测量井中自然电位分布。

自然电位是指地层中存在的电流不均匀分布所引起的电势差。

测量自然电位剖面是通过在井筒中浸泡阳极和阴极电极,利用其产生的电势差来反映地层的电势差分布情况。

测量井中自然电位分布则是通过在井中放置电极,利用地层中已存在的电流分布来测定电势差。

其次是测井仪器的声波测量法。

声波测量法是利用声波在地层中传播的速度和衰减特性来推断地层的弹性特性。

声波测量法主要包括测量声波传播速度和测量声波衰减。

测量声波传播速度的方法主要有固体弹性波测井和液相声波测井两种。

固体弹性波测井是通过在地层中产生固体弹性波,利用输入信号与接收信号的时间差计算声波传播速度。

液相声波测井则是通过在井筒中产生液相声波,利用井筒中声波传播速度推断地层参数。

测量声波衰减的方法主要有吸音测井和质量流测井。

吸音测井是通过发送声波信号,在地层中测量声波传播过程产生的能量损失,从而推断地层的声波衰减特性。

质量流测井则是通过在井筒中产生旋涡流,在流体中测量声波信号的能量衰减情况。

最后是测井仪器的放射性测量法。

随钻测井仪器介绍

随钻测井仪器介绍
随钻测井仪器介绍
contents
目录
• 随钻测井仪器概述 • 随钻测井仪器分类 • 随钻测井仪器技术参数 • 随钻测井仪器优缺点分析 • 随钻测井仪器发展趋势与展望
01
随钻测井仪器概述
定义与特点
定义
随钻测井仪器是一种在钻井过程中实时监测和测量井下地质参数的仪器。
特点
随钻测井仪器具有实时性、可靠性、高精度和多功能等特点,能够提供准确的 地质信息,帮助钻井工程师更好地了解地下情况,优化钻井方案,提高钻井效 率。
02
随钻测井仪器分类
电阻率随钻测井仪器
总结词
电阻率随钻测井仪器是用于测量地层电阻率的仪器,通过测量地层导电性能来评 估地层含油气性。
详细描述
电阻率随钻测井仪器利用地层导电性能的差异来识别地层岩性、含油气性等信息 。通过向地层发射电流,测量地层电阻率,进而判断地层含油气性。该仪器具有 实时、准确、不受钻井液影响等优点。
定。
03
随钻测井仪器技术参数
测量范围
电阻率
0-10000Ωm
自然电位
0-100mV
声波速度
0-10000m/s
钻井液电阻率
0-10000%
02
自然电位:±0.2mV
03
声波速度:±1%
04
钻井液电阻率:±2%
工作温度范围
• 40℃ to +85℃
尺寸与重量
长度
380mm
传感器集成化
将多种传感器集成于一体,提高测量精度和稳 定性,降低仪器复杂度。
人工智能与机器学习技术
应用于随钻测井数据分析,自动识别地层特征,提高解释精度。
应用领域拓展
非常规能源勘探
01

石油工程测井13_第4章生产测井和电缆地层测试器

石油工程测井13_第4章生产测井和电缆地层测试器

1.生产测井的概念、分类及用途
测量对象为井内流体。 划分井筒注入剖面和产出剖面;
流动剖面测井系列
评价地层的吸入或产出特性;
找出射开层的水淹段和水源; 研究油气井的产状和油气藏动态。 测量对象为油气产层。
生 产 测 井
划分水淹层;
储层监测测井系列
监视(水油和油气)界面的移动; 确定地层压力和温度; 评价地层含油气饱和度的变化情况。 测量对象为井身结构。 检查水泥胶结质量; 监视套管技术状况; 确定井下水动力的完整性;
f Yh h YL L Yh YL 1
f L Yh h L
持水率测井(water hold-up meter)
持水率的测量方法主要有: 电容法持水率计 放射性低能伽马持水率计
持水率测井(water hold-up meter)
(一)电容法持水率计 电容法持水率计利用油气与水 的介电特性差异测定水的含量。 由于碳氢化合物与水具有显著不 同的介电常数(水的相对介电常 数为60-80,油气的相对介电常数 为1.0-4.0),因此,电容法持水 率计把流体介电特性的差异转换 为电容量的大小,从而实现对流 体成分的区分。
采油工程测井系列
评价地层酸化、压裂、封堵等作业效果。
2.现场油气田开发监测的生产测井组合
监测任务 划分产出剖 面、评价地 层生产性质 井的种类 地层状况 井中流体 主要方法 辅助方法
自喷井、气举 井、机抽井
金属套管 (未射孔) 金属套管 (已射孔)
正常
盐水水淹
井温计、压力计、流 GR、接箍定 油、气、水 体密度计、持水率计、 位仪、井径仪 流量测井 油、气、水 油、气、水 中子寿命测井仪、井 温计 次生伽马能谱仪、井 温计

生产测井仪器介绍

生产测井仪器介绍
10 2024/6/15
§ 2.3 声波全波列测井
由于固井声幅测井存在一个重要的缺陷:它 只能反映水泥环与套管的胶结情况,而不能反映 水泥环与地层的胶结情况。因此,上世纪八十年 代中期,在声幅测井的基础上,发展出了声波全 波列测井,也叫声波变密度测井。它与声幅测井 组合使用,可更多地提供有关水泥胶结情况判断 水泥环第二界面的胶结情况。
本讲座主要根据上述三部分内容结合我公司现有 的仪器介绍它们的测量原理,测量方法以及应用情况。
2 2024/6/15
第一章 概述
在测井作业中,对下套管固井以前进行的测井称裸眼测
井。在油井投产后直到报废为止的整个生产过程中,凡采
用地球物理测井工艺技术进行井下测量并录取资料的工作,
统称生产测井。生产测井内容很多,主要有检查固井质量、
CBL仪器纵向分辨力差,对仪器偏心很 敏感,对微环空敏感。而PET对微环空和 仪器偏心均CBL不敏感,它可准确给出窜 槽位置和宽度,纵向分辨力强,可全面评 价水泥胶结及套管质量状况。
28 2024/6/15
第三章 检查套管质量
套管质量目前有很多种方法,新疆油 田常用的方法有二类。即:井径测量法 (多臂井径仪)、超声波测量法 (PET,CAST),下面将分别介绍。
由于套管钢材衰减性质不变,而测井过程中声波在第一界 面传播路径不变,因此,信号在套管内的衰减是常数。
4. 沿套管旁的衰减:
滑行波传播时,声波的辐射将部分能量转移到在相邻介质
中去,环外的性质及其分布状态对转移量影响很大。当滑行波
通过“自由套管”时,能量转移比较小,使记录到的声波幅度
较大;在水泥胶结好处,滑行波通过的时候,能量转移很多,
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四、声波全波列曲线以及VDL图

斯伦贝谢公司新一代测井仪器—Scanner家族

斯伦贝谢公司新一代测井仪器—Scanner家族

斯伦贝谢公司新一代测井仪器—Scanner家族斯伦贝谢公司新一代测井仪器Scanner家族于2006年正式投入油田服务,其家族成员包括MR Scanner、Rt Scanner- Scanner 、Sonic Scanner、 Flow Scanner、Isolation Scanner。

各种仪器已在油田投入使用,取得了很好的效果,为研究疑难储层提供了重要手段。

我们将该家族各仪器的性能逐一介绍如下:1.新型核磁共振测井仪MR Scanner斯伦贝谢公司2006年新推出了Scanner家族的成员—核磁共振仪器MR Scanner,该仪器采用偏心梯度设计,具有多种探测深度、测量结果不受井眼条件的影响、能进行流体表征等特点。

在低阻、低对比度储层的评价中具有较大优势。

MR Scanner 测井仪的主要优点包括:测量结果不受储层破坏带的影响;可以通过径向剖面来识别流体及环境的影响;可以应用到井眼不规则或者薄的泥饼储层评价中;降低了钻井时间。

MR Scanner仪器的主要特性偏心,梯度设计;多种探测深度,最深可达4 in, 而且测量结果不受井眼大小及形状的影响;纵向分辨率为7.5 ft;最大测速可达 3600 ft/h;具有良好的油气表征能力;可以得到不同探测深度下的横向弛豫时间(T2)、纵向弛豫时间(T1)以及扩散分布。

2.三分量感应测井仪Rt ScannerRt Scanner仪器可以同时测量纵向和横向电阻率以及地层倾角和方位角的信息。

它能够提供多种探测深度上的三维测井信息。

通过这些信息增强了储层的含烃和含水饱和度解释模型的精度,使计算的结果更符合地层实际情况。

尤其是在薄层,各向异性或断层中的计算结果将更加准确。

该仪器具有六个三维的芯片,每一个芯片上面都安装了三个定位线圈以测量不同深度地层的纵向电阻率Rt和横向电阻率Rh。

在每两个线圈之间都安装了三个单轴接收器用以完全表征从三维芯片上传递到井眼中的信号。

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本讲座主要根据上述三部分内容结合我公司现有 的仪器介绍它们的测量原理,测量方法以及应用情况。
2 2020/6/3
第一章 概述
在测井作业中,对下套管固井以前进行的测井称裸眼测
井。在油井投产后直到报废为止的整个生产过程中,凡采
用地球物理测井工艺技术进行井下测量并录取资料的工作,
统称生产测井。生产测井内容很多,主要有检查固井质量、
由于套管钢材衰减性质不变,而测井过程中声波在第一界 面传播路径不变,因此,信号在套管内的衰减是常数。
4. 沿套管旁的衰减:
滑行波传播时,声波的辐射将部分能量转移到在相邻介质
中去,环外的性质及其分布状态对转移量影响很大。当滑行波
通过“自由套管”时,能量转移比较小,使记录到的声波幅度
较大;在水泥胶结好处,滑行波通过的时候,能量转移很多,
下面就上述几个方面分别介绍。
3 2020/6/3
第二章 检查固井质量测井
每口井 完钻固井后,首先遇到的就是检查固
井质量,在上世纪七十年代到八十年中期,主 要用声幅/节箍测井仪来测量,由于它只能检查 第一界面(即:套管与水泥环之间)的胶结情 况,不能反映第二界面(即:水泥环与地层之 间)的胶结情况。因此,后来发展成为声波全 波列测井,也称声波变密度测井。我公司从美 国哈里伯顿公司引进的43 mm和83mm两种外径 的水泥胶结仪(CBL)就是用来测量第一界面 和第二界面水泥胶结情况的。
生产测井仪器介绍
主讲人:李英善
新疆石油管理局测井公司
测试分公司
2001年2月
1 2020/6/3
引言
在油田开发过程中,油田测试自始至终伴随着油 田开发,为油田的高产、稳产提供准确的基础资料。
本讲座主要分三部分内容分别介绍: 第一部分: 工程测井仪器。 第二部分:产液剖面的动态监测仪器。 第三部分:注入剖面的动态监测仪器。
7 2020/6/3
二. 套管信号在传播过程中的幅度衰减情况
1. 在泥浆内的衰减:
在同一直径套管的井中,声波在泥浆中的衰减是常数,声 波信号的部分能量将转变为热能。
2. 跨过泥浆—套管界面的衰减:
无论套管是否被水泥胶结,测井过程中跨过泥浆—套管界 面的透射波能量接近于常数。
3. 在套管钢内的衰减:
14 2020/6/3
四、声波全波列曲线以及VDL图
地面将接受的信号,只记录声波波列中首波
的幅度,即是声幅测井。记录声波回波的整个 波列并显示录相,即为声波全波列测井。
将井下仪送来的随时间变化的声波波列,经
过电子线路转换,把声波的正半周幅度转换成
相应的亮度,波形的负半周不显示(暗光)。
显示的宽度和亮度的变化取决于信号的频率和
所以记录到的声波幅度很小。
8 2020/6/3
三. 水泥胶结质量的评价指标:
相对幅度C与水泥胶结指数BI的确定:
C =(目的层段的声幅值÷自由套管段的声幅值)×100%
一般地 :
C 20% (BI 0.8)解释为胶结良好。 C=20~40%(BI=0.6~0.8)解释为胶结中等。 C 20% (BI 0.6)解释为胶结不好。
电压幅度。因此,在测井图上形成一条条亮度
不同,间距不同的相线。即谓:“声波变密度
测井曲线”。简称VDL图。
15 2020/6/3
§ 2.4 CBL井下仪介绍
一、概述:
我公司从美国哈里伯顿公司引进的 水泥胶结组合仪(CBL)主要用于水泥 胶结测井,它一次下井可同时测得套管 节箍曲线、自然伽玛曲线、中子曲线和 声波全波列测井曲线。另外,外径43mm 的CBL仪还可用于水平井固井质量的检 查。与之相配接的地面测井设备是DDLIII 或EXCELL-2000。
下面将详细介绍。
4 2020/6/3
§2.1 CBL仪器测量原理
如图所示:


线

部 分
CBL井下仪
水泥环
T TT
水泥环

I
声波在第一界面的传播路径

泥浆 套管
Ra
声波在第二界面的传播路径
III
Rb
套管
5 2020/6/3
注:
在上图中: T:表示仪器发射探头。 Rn:表示近距离接受探头。 Rf:表示远距离接受探头。 I:表示隔声体。
11 2020/6/3
一、声波全波列测井原理
发射探头发出20kHz的声波信号,该信 号穿过井液到达套管、水泥环、地层。各 种不同的介质以其不同的特性可引起声波 的速度、幅度和频率的变化。近源距和远 源距接受探头上述信号分别送到地面。
12 2020/6/3
二、全波列声波的波形
如图所示:
幅度 mV
发射 态监测、自喷井产液
剖面的动态监测、注水井吸水剖面的动态监测以及查串、
找漏等。
另外,随着油田的进一步开发,老井的挖潜增效工作, 越来越紧迫的提到议事日程上来了,为此我公司从美国哈里 伯顿公司引进了储层监测仪(RMT)用于对老井区块剩余油 的含油饱和度以及相关地质情况进行综合评价。(目前, RMT还未投入使用。)
10 2020/6/3
§ 2.3 声波全波列测井
由于固井声幅测井存在一个重要的缺陷:它 只能反映水泥环与套管的胶结情况,而不能反映 水泥环与地层的胶结情况。因此,上世纪八十年 代中期,在声幅测井的基础上,发展出了声波全 波列测井,也叫声波变密度测井。它与声幅测井 组合使用,可更多地提供有关水泥胶结情况判断 水泥环第二界面的胶结情况。
9 2020/6/3
§2.2 声幅曲线的应用
现场试验表明,在注入水泥的20~40小时进行固井 声幅测井效果最好。
声波曲线主要是作对固井质量的定性判断。实际 中用于检查固井质量。
水泥和套管的胶结情况不同,在固井声幅曲线上的 显示也不同。 1. 水泥面以上曲线幅度最大。 2. 声幅曲线显示由“自由套管”高幅度向低幅度变化处 为水泥面位置(也称水泥返高)。 3. 在管外水泥胶结良好处,曲线为低值。
套管波
地层波
泥浆波
时间(us)
13 2020/6/3
三、全波列声波在井中的传播
如上图所示,发射器发射的声波,经 过井液后到达套管时,一部分沿着套管传 播后,又经过井液被近源距接受探头接受, 称为套管波;一部分则透过套管和水泥后, 到达地层,并在地层内传播,返回时又透 过水泥环和套管、井液后被远源距接受探 头接受,称为地层波。
6 2020/6/3
一. 声波的发射与接受
发射探头发射的声脉冲在井内 向各个 方向传播,其中一束声波穿过泥浆,以临 界角入射泥浆与套管界面,进入套管并沿 套管滑行,我们称该波为滑行波。
滑行波在管内传播时又波动辐射,产
生传播方向与套管壁法线成临界角的折射
波,产生在特定部位的折射波将到达接受
探头并被接受 。
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