MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用

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使用MWD系统的钻井作业及应用

使用MWD系统的钻井作业及应用

使用MWD系统的钻井作业及应用MWD技术的进步,对于降低钻井成本、保证钻井安全及加速钻井科学化和自动化进程等均具有重要意义。

一、随钻测量(MWD)技术1.MWD技术的发展特征1.1在测量内容方面,MWD最初仅注重对井斜、方位及工具面等几何参数进行测量,随着钻井技术的发展,人们希望随时了解井下的更多情况,从而对MWD的测量功能提出了更高的要求。

现在的MWD不仅能够测量井斜、方位及工具面等几何参数,而且能够对钻压、钻头扭矩及井下振动等力学参数进行测量,同时还能对地层的自然伽玛密度、电阻率及孔隙度等地质参数进行测量,简称MWD技术。

1.2在数据信号传输方面,有三种无线传输技术,即声波技术、泥浆脉冲技术及电磁波技术。

其中泥浆脉冲和电磁波MWD均已授人商业应用,而声波MWD 仍在研究之中,遇到的主要困难是信号传输的距离间题。

1.3MWD测量传感器的位置越来越接近钻头,从而使测量滞后的问题得到改善。

改进的关键在于传感器可可测量到距钻头1~2m的井斜、方位及地层参数等,而不像以前那样,是距钻头12.2~15.2m。

2.MWD系统的使用2.1施工前的要求在使用MWD系统的作业以前,必须预先确定以下内容:(1)需要的基本数据是什么;(2)目前现有的哪种系统可以满足这些要求;(3)所考虑系统的局限性和技术规范在这项使用中是否可以接受(如精度、数据传送速度、温度等等)。

在有几种仪器都能满足所有作业要求的地方,有些作业者采用试验所有的不同系统的谨慎策略来评价其可靠性和成本—效益情况。

被选来提供服务的MWD 公司要从作业者处得到下面信息:第一,作业者预计何时使用MWD仪器(要有足够的时间来进行车间试验、设备和人员运送、井场上的安装时间);第二,预期的流速、泵压、钻头水眼直径、泥钻井液密度和其他BHA(井底钻具组合)组件(这将影响装在仪器内MWD部件的选择)。

2.2组装及地面检验所有MWD系统都是设计成便于组装的,以求不会严重妨碍正常钻进过程。

MWD无线随钻测斜技术在TH12182井的技术应用研究

MWD无线随钻测斜技术在TH12182井的技术应用研究

关 注方 向 ] 。MWD无线 随钻 测斜仪是一种正 脉冲的 测斜仪 , 利 用 钻井 液 压 力变 化 将测 量 参 数传 输 到 地 面 ,
不 需 要 电缆连 接 , 无 需 缆车 等 专用 设 别 , 具 有 活动 部 件 少、 使 用 方便 、 维 修简 单 等优 点 。 国内多 家 公 司及 研 究 院所 正 在致 力 于无 线 随 钻测
况, 对今 后塔 河 1 2 工区等 区块钻 井过程 中准确测量井斜 、 即时纠斜 , 保证 井身质量方面具有重要的
意义。
关键 词 : Mw D随钻 测斜 技 术 ; 技术应用; 研 究
中 图分 类号 : T E 2 7 文献 标识 码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 4 — 5 7 1 6 ( 2 0 1 3 ) 1 1 - 0 1 2 1 - 0 4
2 0 1 3 年第 1 1 期
西 部探 矿 工程
1 2 1
MW D无线 随钻 测斜技 术在 T H 1 2 1 8 2井的技术应用研究
倪建 强 , 耿 海亮 , 曾 历
( 中油 西部 钻探 工 程公 司, 新疆 乌 鲁木 齐 8 3 0 0 0 0 )

要: MWD无线随钻测斜技 术是在有线随钻测斜技术的基础上发展起 来的一种新型随钻测量技

数据能以泥浆压力脉冲的编码时序传 l } l 输到地面, 通过按预设的运行模式 , 连 l …l I
续 运 转 泥 浆 泵, 从 地 面 可 以 识 别 到 所 需 l l
的准确数 据 时序 。 为 整个井 下仪 器 总成提 供 电源 。 电子 测 量 总 成 由传 感 器 短 节 和 电 路 测 量 短 节 组 成, 传感器短节 内装有工业标准的三轴磁力计和加速 度计 , 用 来 测量 地球 的重力 场 和磁 场 的三 轴矢 量 , 然 后 送 到 电路 测 量 短节 计算 出该 点 的测量 数 据 ( 井斜角 、 方 位角、 工具面 、 温度 ) , 计算 好 的数 据 以编 码 的形式 通 过 泥浆 脉 冲传输 到地 面检 测系 统 。 1 . 2 MWD无线 随钻 使用 过程 中的注意 事项 图l 线随 电池 总 成 内含 高 容量 的锂 电池 , 它 钻测斜仪结构图

无线随钻测量技术在欠平衡钻井中的应用

无线随钻测量技术在欠平衡钻井中的应用

科技资讯 SC I EN C E &TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N 工 业 技 术无线随钻测量(measurement while drilling 简称MWD)系统是目前国际上钻井中普遍采用的一种先进测量仪器。

它能在钻井过程中自动的将井底附近的有关参数连续测量并传输到井上的接收仪器。

通过计算机对一系列的数据进行加工处理,绘制成各种曲线,并绘制地层地质图,为下一步施工设计提供依据。

欠平衡钻井是相对常规的近平衡压力钻井或过平衡钻井而言的。

欠平衡钻井技术是为适应恶劣勘探开发条件的油气田的勘探开发而研制的一项技术。

我国钻井界已把欠平衡钻井技术定为近期需要重点发展的技术。

欠平衡钻井要技术高。

钻井前,需要做好充分的地质勘查准备,钻井过程中需要实时分析井下传上来的数据,做出相应判断。

1 MWD在欠平衡井中重要性在常规钻井作业中,钻井液有携带岩屑、稳定井壁压力、冷却钻头温度、平衡井底层压力等作用。

进行欠平衡钻井作业时,需要有意识地改变井底循环压力,使井底压力低于产层压力,在这样的压力环境下,当钻头继续钻进时,产层流体可流入井体,也可流至地面,避免了钻井液的泄露和地层环境破坏,对储层危害性也小。

查清地应力状态,地层强度,地层地质分布等是欠平和钻井的要素。

欠平衡井钻探过程中,需要实时监测数据变化,注意作业参数变化,尤其是地层压力数值变化。

无线随钻测量技术在欠平衡钻井中,使用较为普遍。

两者都是石油开采的先进技术。

2 无线随钻测量技术应用方式2.1钻井液脉冲传输方式钻井液传输方式大致有三种,连续波方式、正脉冲方式、负脉冲方式,适合于充气钻井液欠平衡井和钻柱内连续稳定液相的常规液相欠平衡井。

2.1.1连续波方式在钻井液的影响下,连续发生器的转子,会产生正弦压力波。

由井下探管编码后的测量数据通过调制系统控制的定子相对于转子的角位转移使这种正弦或余弦压力波在时间上出现相位移或角位移,地面设备连续监测到这些相位的变化,通过计算得出实际测量数据。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理1. 引言1.1 背景介绍随着能源需求的不断增长,对于石油和天然气资源的勘探开发也越来越重要。

在传统的浅层井钻井中,由于井深较浅、地层结构简单以及存在一定的井下环境限制,传统的有线MWD技术存在着一些不足之处,比如传输距离受限、布线麻烦、易受干扰等问题。

而无线随钻MWD技术的出现,为解决这些问题提供了新的解决方案。

通过无线随钻MWD技术,可以实现无线传输测井数据,避免了布线困难和传输距离限制问题;该技术还能够实现对钻井过程的实时监测和控制,提高了钻井作业的效率和安全性。

在浅层井的钻井过程中应用无线随钻MWD技术具有重要的意义和价值。

【字数:208】1.2 研究意义研究意义:无线随钻MWD技术作为近年来在石油勘探领域备受关注的一项技术创新,其在浅层井应用中具有重要的研究意义。

无线随钻MWD技术能够实现对井下测量数据的远程实时传输,从而大大提高了浅层井勘探的数据采集效率和准确性,为井下井控和井筒稳定提供了可靠的技术支持。

在浅层井勘探中,井深相对较浅、地层压力温度条件复杂,传统有线MWD技术容易受到井深、井斜等约束,而无线随钻MWD技术可以有效克服这些限制,实现更加灵活和精准的测量和控制,为浅层井勘探带来了新的技术突破。

深入研究无线随钻MWD技术在浅层井应用中的优势和特点,探索解决浅层井常见故障的方法和技术手段,对于提高浅层油气勘探开发的效率和质量,推动我国石油勘探技术的创新发展具有重要的理论和实践价值。

【完成】.1.3 研究目的研究目的是为了探究无线随钻MWD技术在浅层井中的应用情况及其存在的故障处理方法,以便提升浅层井勘探和钻井作业的效率和安全性。

通过对浅层井中无线随钻MWD技术的应用进行深入研究,可以更好地了解该技术在实际工程中的表现及其优势。

通过总结现有的研究成果和经验,可以为未来的研究和应用提供参考,促进无线随钻MWD技术在浅层井中的广泛应用。

本研究的目的在于为推动油田勘探和开发技术的进步,提高勘探与开发工作的效率和安全性,为油田行业的可持续发展做出贡献。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理1. 引言1.1 引言随着石油勘探与开发技术的不断进步,越来越多的浅层油气井开始利用MWD技术进行测井,提高井下资料的准确性和实时性。

本文将重点探讨无线随钻MWD在浅层井中的应用及故障处理方法。

我们将介绍MWD技术在浅层油气井中的应用,包括其作用、优势和局限性。

接着,我们将详细解析无线随钻MWD技术的原理和优势,以及其在浅层井中的具体应用情况。

然后,我们将列举浅层井中常见的MWD故障,并提供相应的处理方法。

随后,我们将通过实际案例分析无线随钻MWD在浅层井中的应用效果。

我们将探讨浅层井中MWD技术的发展趋势,展望未来的发展方向。

通过本文的介绍和分析,读者将能够更深入了解无线随钻MWD在浅层井中的应用及故障处理方法,为实际工作提供参考和指导。

2. 正文2.1 MWD技术在浅层油气井中的应用MWD技术(Measurement While Drilling)是一种在钻井作业中实时测量井下参数的技术,能够提供钻井工程师必需的数据来指导钻井过程。

在浅层油气井中,MWD技术发挥着至关重要的作用。

MWD技术在浅层油气井中的应用可以实现井下参数的实时监测和记录。

通过测量钻头位置、井斜角度、方位角度等参数,钻井工程师可以及时调整钻井参数,保证钻井作业的顺利进行。

MWD技术还能够提供地层电阻率、自然伽玛射线等数据,帮助工程师确定地层结构和岩性。

在浅层井中,传统的有线MWD技术由于受限于钻柱长度,往往无法满足数据传输和供电要求。

而无线随钻MWD技术则能够有效解决这一问题,通过无线传输技术实现数据传输和远程控制。

这种技术的应用大大提高了浅层井的钻井效率和精度。

MWD技术在浅层油气井中的应用可以有效提高钻井作业的效率和安全性,为钻井工程师提供准确的井下数据,帮助他们做出正确的决策。

随着无线随钻MWD技术的不断发展,相信在未来,其在浅层井中的应用将会更加广泛,为钻井行业带来更多的便利和效益。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理作者:孙凯来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第03期摘要:LHE6301泥浆脉冲式无线随钻测斜仪是一种座键式可打捞式的正脉冲无线随钻测斜仪,是浅层钻井过程中常用的仪器。

在红003井区、重32井区、一中区、三1区、四2区、七中1区等区块共钻定向井、及使用于直井防斜等400余口,使用过程中出现大小故障数次,本文介绍六合LHE6031无线仪器的原理和常见故障处理方法为今后在使用过程中提供借鉴。

关键词:MWD无线仪器;工作原理;故障处理1 现场出现问题及解决方法①环境问题导致无脉冲分析:a温度;b井场温度过低,压力传感器有可能被冻住,需有保温措施;②泥浆:A仪器在钻进工作中,停泵接单根后开泵无信号,可能砂卡;B波形显示区突然出现大量杂波,可能:a泥浆工加入药剂,泥浆不均匀;b泵上水不好;c空气包氮气不足;C脉冲波形断断续续,可能含砂过高,导致砂卡;D进入油气层,泥浆中含气量过多,可能导致信号衰减;无线随钻仪器不同步、无信号。

2 地层原因问题分析红浅地层由于钻时快,定向多,經常会出现测斜数据不准确现象发生。

主要表现为波形杂乱,出现序列1、序列2和序列3,井斜和方位不准确。

测斜时间较长,有时出现波形一直不同步的现象。

初步判断是洛河层钻时快、沙子多,造成杂波多,影响仪器的正常工作。

解决措施为:首先处理泥浆,提高泥浆性能,起出钻具2立柱,使钻头远离井底,充分循环,上下活动钻具,并调整门限。

仪器正常后,每个单根钻时应控制在10分钟左右,接单跟前循环2-3分钟,或者钻进100米左右进行稠浆清扫井底。

3 仪器信号不稳,杂波特多,井口返浆严重解决方法:提高泥浆粘度,加钻杆泥浆过滤装置,开固控设备,开泵多循环,把井底沙子携带干净。

4 泵压不变解决方法:如果LHE6031软件泵压不变钻台泵压表有明显泵压1-2MPa起伏变化,初步判断为压力传感器问题,更换测试(这个不变有很多种,明显的泵压30不变可直接找到问题,还有一种开泵状态下软件泵压也有变化但是幅度很小,而且与钻台泵压表显示范围相差很多,这种现象有时候可以正常解码,但是因为幅度小有可能出现漏抓同步头,解错码等问题)。

涡轮发电机MWD技术在超深井中的应用(论文)

涡轮发电机MWD技术在超深井中的应用(论文)
国产涡轮发电机式无线随钻仪器的信 号参数单位可以随意改变,如传感器信号 强度及压差信号强度可以用PSI,Kpa或者 m v 为 单 位 。为 了 确 保 线 路 工 作 正 常 , 我 们 将 信号 单 位 改 为M V , 直观 分 析 其 电压 值 。当 地面系统通过盘线与压力传感器接通,压 力传感器未进行工作时,线路上基本电压 值为1 5 0 0 m v 。若 基 本 电 压 值 发 生 异 常 , 如 显 示为0mv则应当检查传感器接线,有无短路 现象 。T P 24 9X 井出 现 过此 类 现象, 随后 检 查发现传感器正负极线路出现短接现象, 需要重新安装接线柱以保证其绝缘性。
流筒放入无磁悬挂短接(或钻铤)内,为 使流筒在钻具固定,需要在流筒上方放入垫 片,通常会放入弹簧垫片,普通垫片和2寸挡 板。弹簧垫片是 由若干凹面的 垫片组成的, 它的功能是在钻具上扣对接后,仪器与垫片 有一定的弹性压缩量,保护仪器不受挤压伤 害。2 寸挡板则可用于阻 挡上部钻铤中的管 状物体, 包括电子多点仪器 等。普通垫片则 有 各 种 尺 寸 可 供 选 择 。当 知 道 了 无 磁 悬 挂 短 接(或钻铤)由母扣台阶到坐键台阶的长度, 来减去脉冲器流筒长度,弹簧垫片长度,2寸 挡板长度和上部公扣长度,再考虑涡轮发电 机脉冲发生器所要求的0.2-0.4寸压缩量,
地面设备采集压力传感器检测到的来 自井下的泥浆脉冲信息,并传输到地面数 据处理系统进行处理和解码,井下仪器所 测量的参数就可以显示在地面处理系统和 司钻读数器上。
2 使用前准备 2 . 1 收集现场相关资料
在一口井施工之前,必须收集必要相 关资料以便于施工,其中包括:
(1 )施 工 井 井 眼 大 小 ,设 计 井 深 及 最 大 造 斜 率 。其 目 的 在 于 选 择 对 应 入 井 仪 器 及 钻具,最大狗腿度不能超过100米30度。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理随着油气勘探工作的不断深入,人们对于勘探技术和工具的要求也越来越高。

其中,MWD技术的应用在油气勘探和开发中起到了至关重要的作用。

同时,随钻MWD技术的应用也越来越广泛,特别是在浅层井的勘探和开发中。

在MWD技术中,随钻MWD是一种先进的技术工具,它可以实时地获取井底参数,并将数据传输到地面控制中心。

1. 实时传输数据无线随钻MWD技术需要通过地面控制中心获取井底数据,然后实时传输到地面控制中心。

在浅层井的勘探和开发中,随钻MWD技术可以实时获取井底参数,例如井深、井温、井压等。

这些参数的获取对于勘探和开发工作非常重要,可以帮助工程师更好地了解井下情况,从而做出正确的决策。

2. 避免井眼漏失在浅层井的勘探和开发中,由于井眼的尺寸较小,如果采用传统的MWD技术,可能会导致井眼漏失。

而无线随钻MWD技术可以通过无线传输数据,避免了数据传输线路的影响,从而避免了井眼漏失的情况发生。

这在浅层井的勘探和开发中是非常重要的。

3. 保障勘探和开发工作的安全性随钻MWD技术不仅可以获取井底参数,而且还可以对井底环境进行监测。

例如,随钻MWD技术可以检测井底温度和井底压力等参数,从而确保勘探和开发工作的安全性。

无线随钻MWD技术的故障处理可以分为硬件故障和软件故障两种情况。

1. 硬件故障硬件故障通常是指无线随钻MWD技术中的测井头或测井工具出现故障,例如电池失效、传感器故障等。

在这种情况下,需要进行正确的维修和更换。

总之,无线随钻MWD技术在浅层井的勘探和开发工作中有着非常重要的应用和作用。

在使用过程中,需要注意技术与工具的正常维护和故障处理,以确保勘探和开发工作的正常进行。

MWD无线随钻测斜仪在钻井中的应用

MWD无线随钻测斜仪在钻井中的应用

MWD无线随钻测斜仪在钻井中的应用【摘要】在地质钻探、石油钻井中,随钻测量系统是连续监测钻井轨迹、对井眼轨迹进行及时调整必不可少的测量工具。

特别是定向井、水平井工程中,随钻测量系统的应用更为广泛。

【关键词】MWD无线随钻测斜仪;钻井;正脉冲;钻井液;监测一、MWD无线随钻测斜仪概述(一)MWD无线随钻测仪结构及工作原理海蓝YST-48R型MWD无线随钻测斜仪由地面设备和井下仪器两部分组成。

地面设备包括压力传感器、专用数据处理仪、远程数据处理器、电缆盘等。

井下测量仪器主要由定向探管、伽玛探管、电池、脉发生器、打捞头、扶正器等。

该仪器以钻井液作为信号传输通道,通过定向探管中的磁通门传感器和重力加速度传感器来测量井眼状态(井斜、方位、工具面等参数),并由探管内的编码电路进行编码,将数码转换成与之对应的电脉冲信号。

这一信号通过功率放大,并驱动电磁机构控制主阀头与限流环之间的泥浆过流面积,由此产生钻柱内泥浆压力的变化。

在主阀头提起时,钻柱内泥浆可以顺利通过限流环;在主阀头压下时,泥浆流通面积减小,从而在钻柱内产生了一个正的泥浆压力脉冲。

主阀头提起或压下的时间取决于脉冲信号,从而控制了泥浆脉冲的宽度和间隔。

安装在立管上的压力传感器可以检测到这个脉冲序列,再由远程数据处理器完成对泥浆脉冲的采样、滤波、识别、编码和显示,并将相关数据传送给专用数据处理仪进行解码处理。

(二)MWD仪器的精确度1、井斜测量精度:±0.1°;2、方位测量精度:±1°(井斜大于5°);3、重力工具面测量精度:±1°;4、磁性工具面测量精度:±1°;5、工作温度范围:0℃~90℃;二、MWD无线随钻测仪的优点1、YST-48R以钻井液为信号载体,能在不间断钻井作业的情况下,及时获得井眼轨迹的各种监测参数,从而有效控制井眼轨迹的走向。

2、克服有线随钻不能应用于转盘钻进的缺点,而能有效地应用于深井、大位移井、导向钻井、水平井和侧钻水平井。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理无线随钻测井技术是随着油气勘探开采技术的不断发展而逐渐兴起的一种新型测井技术。

采用这种技术可以极大地提高测井工作效率,降低成本,提高勘探开采的成功率。

随着技术的不断发展,无线随钻MWD技术也逐渐被应用在浅层井中,为浅层油气井的勘探开采提供了新的解决方案。

由于浅层井的特殊性,无线随钻MWD技术在浅层井中应用时也会面临一些问题和挑战。

本文将介绍无线随钻MWD技术在浅层井中的应用及常见故障处理方法。

一、无线随钻MWD技术在浅层井中的应用1. 无线随钻MWD技术概述无线随钻MWD(Measurements While Drilling)技术是一种可以在钻井过程中对井地层进行实时测量并传输数据的技术。

该技术通过在钻头上安装传感器,可以实时测量井底地层的温度、压力、密度、导电率等参数,并将数据通过无线方式传输至地面。

这种技术不仅可以提高井下作业效率,降低作业成本,还可以为地质工程和井下作业人员提供实时的地层信息,有助于准确判断地层性质,指导钻井作业。

2. 浅层井的特点和应用需求浅层井是指井深度较浅的油气井,在地质条件方面通常处于较为简单的地质层中,相对深层井来说地层条件更加稳定。

浅层井多半用于初期勘探开发阶段,是油气地质勘探的主要部分。

由于浅层井的特点,无线随钻MWD技术在浅层井中的应用不仅可以提高测井工作的效率和精度,还可以为浅层油气井的勘探开采提供更为精确的地质信息。

(1)实时性和准确性:无线随钻MWD技术可以实时测量并传输井底地层的各种参数,为勘探开采作业提供实时的地质信息和数据支持,提高勘探开采效率。

(2)适应性和灵活性:无线随钻MWD技术可以适用于不同类型的地层和井深,可以根据勘探开采的需要进行灵活调整和应用,具有较高的适应性。

(3)安全性和环保性:无线随钻MWD技术可以减少井下作业人员的作业压力和作业风险,降低井下作业对环境的影响,提高勘探开采作业的安全性和环保性。

无线随钻技术在定向工程钻孔中的应用

无线随钻技术在定向工程钻孔中的应用

无线随钻技术在定向工程钻孔中的应用随着我国国民经济的不断发展,我国在地质钻探以及石油钻井等等地质以及资源开发等等工程方面得到了极大的发展,在当今的定向工程钻孔工作中,为了将井眼参数做到最为精准的测量以及显著提升井眼轨迹控制力度,开始大规模使用无线随钻测量技术。

这项技术在实际施工的前期准备阶段工作量相对较小,钻孔效率较高,钻进的方式可以根据实际情况的变化产生相应的改变,同时在轨迹以及复合导向钻井控制方面十分利于控制,同时在施工安全性以及综合效益方面都有着一定的保障。

本文先从无线随钻技术在实际定向工程中的实际应用剖析入手,并对一些实际应用中的注意事项进行深入分析。

标签:无线随钻技术;定向工程钻孔;实际应用;注意事项1、当前定向工程中无线随钻技术的实际应用1.1一些传统保值措施的应用1.1.1开孔钻具的结构要求在实际的定向钻井工程中,除去在设备安装方面的“三点一线”实际要求,对于开孔的要求也是十分严格的,开孔工作是否真正达到了打直的要求,对于接下来工程的顺利施工有着最为关键以及直接的影响,同样也是正常使用“满眼钻具”的重要前提。

因此就要求在换径处的导向带更换工作中必须同时做到孔眼的正、直,此外需要注意的一点就是在开孔深度达到20米之后将导向带予以取下。

1.1.2满眼钻具的结构要求以及孔底加压的实际要求为了将在实际钻进工作中钻杆产生相应的造斜作用进行降低,需要是借助于孔底加压技术的帮助同时确保中和点的位置始终落于钻铤的上部,并且当处于实际的使用过程中时也需要借助于拉力表的帮助来对中和点位置做出相应的检查。

1.1.3对钟摆钻具结构的实际需求当所使用的满眼钻具结构自身的质量不足以支持工程实际需求的时候,就可以借助于钟摆钻具进行相应的降斜工作。

同时将根据鲁宾斯基曲线图,将扶正器的理想位置结合上实际工程情况予以确定。

1.2螺杆钻具相关的纠斜工作将钻孔的轴线图纸设计完成之后,对于一些已经确认或者是可能会发生靶区现象偏离情况的位置采取相应的螺杆定向钻进技术。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理无线随钻(MWD)技术是一种在钻井作业中用于测量和传输地层数据的技术。

它使用传感器和测量工具来测量井深、方位、倾角、温度和压力等参数,并将数据通过无线方式传输到地面上的接收系统。

MWD技术在浅层井中具有广泛的应用,它可以提供实时的井下数据,帮助工程师和操作人员更好地了解井内情况,并做出相应的调整和决策。

浅层井通常是指井深较浅的石油或天然气井。

由于井深相对较浅,对井的测量和控制要求相对较低,因此MWD技术是一个非常适合浅层井应用的工具。

MWD技术可以提供实时的方位和倾角数据,帮助工程师和操作人员准确地定位井眼,并控制钻井过程。

MWD技术还可以测量井下温度和压力等参数,帮助工程师和操作人员更好地了解井内条件,以确保钻井过程的安全和高效。

由于浅层井通常有较高的含水量和高压力差等特点,MWD技术在浅层井中也可能遇到一些故障和挑战。

下面是一些常见的故障和对应的处理方法:1. 信号干扰:在浅层井中,由于大量的水和金属杂质等原因,MWD信号可能会受到干扰。

处理方法包括增加信号功率、优化信号传输方式、使用抗干扰的传感器和增加防护措施等。

2. 电池寿命:由于浅层井通常需要较长的钻井时间,MWD设备的电池寿命可能成为一个问题。

解决方法包括使用更大容量的电池、优化电池管理方法和增加充电设备等。

3. 传感器故障:在高压力和高含水量的环境下,传感器可能受到损坏或故障。

解决方法包括使用高耐压和防水的传感器、增加传感器的保护措施和定期检修和更换传感器等。

4. 通信故障:在浅层井中,无线通信可能会受到信号受阻或干扰的影响。

解决方法包括选择合适的通信频率、优化信号传输方式、增加通信设备和设施等。

5. 数据传输延迟:由于浅层井中的井深相对较浅,数据传输的距离相对较短,但仍可能存在数据传输延迟的问题。

解决方法包括优化数据传输方式、增加数据传输设备和提高数据传输速度等。

无线随钻MWD技术在浅层井中具有广泛的应用,并能帮助工程师和操作人员更好地了解井内情况,并做出相应的调整和决策。

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用
在MWD无线随钻应用技术中,我们要看到自己的不足,还有许多难关和 重点需要我们钻井技术人员去攻克,在今后的钻井施工中,我们要善于总结、 群策群力、攻坚克难,把公司钻井队伍打造成技术过硬,无坚不摧的一流队 伍。

MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用
钻井项目部 魏群等
吉林锐普索石油技术有限公司
一、 MWD简介:
MWD即无线随钻测量系统的简称。它由地面设备和井 下测量仪器两部分组成。地面设备包括:压力传感器、司 钻显示仪、数据处理仪、PC 机及有关连接电缆等。 井下 测量仪器主要由脉冲发生器、测量探管、电池筒、打捞头 等组成。
评语:
MWD无线随钻技术的成功应用标志着我公司钻井技术水平走向一个新的 台阶,钻井成本大幅下降,钻井技术日益成熟。在钻井市场竞争日趋激烈的 今天,为公司钻井项目长期发展提高了有力保障,培养了人才,积蓄了能,是2012年度我公司钻井项目技术成果最 为突出的一项,体现了公司领导决策英明,钻井技术人员勇于攻关,是公司 锐意进取,勇于探索精神的最好体现!

2012年度,长庆项目部共完成钻井109口,中靶率100%,共购买 电池46节,使用38节,平均每节电池使用2.37口井,使用时间均达到 180小时以上,达到了厂家出厂的使用标准。探管和脉冲各返修15次, 没有发生因定向仪器不好使而耽误生产的事情。相比去年同期,机械 钻速和钻井周期有了一定的提高。五套仪器完好程度达到100%。
总体结构框图如下图所示:
仪器串简图如下:
MWD工作原理简述:
探管把实时测得的井斜、方位、工具面、温度等参数的值按照一 定的规则进行编码,形成电压脉冲序列。当脉冲发生器接收到来自探 管的信号后,蘑菇头上提,泥浆从小限流环通过,仪器内外压力平衡, 主阀头在弹簧力的作用下被推到限流环上端,这样就限制了泥浆的流 动并导致立管压力升高;随后蘑菇头下放,堵塞小限流环,主阀头在 泥浆力的反作用下被顶起,又导致立管压力降低,从而形成压差。 此时,安装在井口的压力传感器就能检测到由此产生的泥浆压力脉冲 信号并将脉冲信号经司钻显示仪传送给数据处理仪, 通过滤波、放 大、模/数转换等处理后传给PC机,最后计算出井斜、方位、工具面、 温度等参数的值,用以指导钻井作业。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理无线随钻MWD测井技术是一种在钻井过程中进行井下测量的技术。

它通过在钻头下部装置传感器来测量井底的相关参数,并将数据通过无线方式传输到地面上,用于实时监测井下工况,并做出相应的调整。

与传统的有线MWD技术相比,无线随钻MWD技术具有以下优势:1. 降低成本:无线随钻MWD技术不需要使用有线电缆来传输数据,减少了电缆的成本和维护费用。

2. 提高效率:无线随钻MWD技术可以实时传输数据到地面,减少了数据处理和解释过程中的时间延迟,提高了钻井作业的效率。

3. 增加安全性:由于无线随钻MWD技术不需要使用有线电缆,可以避免电缆因钻井作业中的扭转和撞击而断裂,减少了事故的发生概率,提高了作业安全性。

在浅层井应用中,无线随钻MWD技术可以用于以下方面:1. 井身定位:通过测量井底的方向和倾角等参数,可以确定井身的位置,用于地质勘探和井身建模等工作。

2. 地层解释:通过测量井底的地层参数,如地层电阻率、自然伽马射线等,可以进行地层解释,帮助判断地层结构及性质。

3. 井底状况监测:通过测量井底的钻头转速、冲击力等参数,可以实时监测钻井作业的状况,及时调整钻井参数,保证钻井作业的质量。

无线随钻MWD技术在应用中可能会遇到以下故障问题:1. 信号中断:由于井底环境的复杂性,如高温、高压等,会对无线信号传输造成干扰甚至中断。

这时,需要采取合理的措施,如增加信号放大器等,以保证信号的传输质量。

2. 电池寿命问题:由于无线随钻MWD设备需要通过电池供电,而在长时间的钻井作业中,电池寿命可能不足以支持完整的测井过程。

需要在钻井前充分测试和备用电池,以确保设备的稳定工作。

3. 数据丢失:由于无线信号传输的不稳定性,有时候可能出现数据丢失的情况。

在遇到这种情况时,需要及时通知井下工作人员,以便及时补救和处理。

无线随钻MWD技术在浅层井应用中具有较多的优势,在提高钻井作业效率和安全性方面具有重要的作用。

MWD无线随钻技术在冀东油田定向井中的应用

MWD无线随钻技术在冀东油田定向井中的应用
应 用 技 术
I ■
MWD无线随钻技术在冀东油 田定 向井中的应用
孟华
( 胜利 石油管 理局海洋 钻井 公司 山东东营 2 7 5 ) 5 0 5
[ 摘  ̄ ] s - M D无线随 钻测斜 仪 是一种 比较 先进 的井 眼轨迹 跟踪 控制 设备, Y T- W 是优质 高效 地完成 深造 斜点 、大位移 钻井 施工 的基本 条件 。本文介 绍 了 该测 斜仪 的结构 、工作原 理及 其对 工作条 件 的要求和 信 号质量 传输 主要影 响因 素及解 决方 法 。Y T M D无 线随钻 测斜仪 在冀 东油 田南 堡区块 中深定 向井 的 S- W 应用 结果 表 明, 该仪 器 能加快 钻井 速度 , 高井 身质 量 。 提 [ 关键 词] W 深造 斜点 、大位 移斜 井 导向钻井 井 身质量 井眼 轨迹 MD
中图分 类号 : 6 4 7 P 3 . 文 献标识 码 : A 文章编号 : 0 9 9 4 (0 0 I 0 9 l 10 — 1 X 2 1 ) l 2 2 0
南 堡区块位于 冀东油 田近海 海域, 该区块为近 几年来冀 东油田新勘探 的区 块, 该区快 的定 向井多为 双靶 点预探 井, 造斜 点深 (20 15 m, 15  ̄ 70 )水平位 移长 (0  ̄l0 m, 80 O0 )靶间 距大 (5  ̄10 m, 80 00 )稳斜 段长 (5 0 7 0) 仪器跟踪 井 10  ̄10m , 段长 (0 0 4 0 ) 2 0  ̄3 5 m 。同时 甲方要求 : 直井段 井斜 < 1 造斜 段、稳 斜段井 。, 斜角 实际 与设计不 超过 ± 3 方 位摆 动实际 与设计 不超过 ± 1 。, 区半径 。, 0 靶 为 5m 全角变 化率 连续 三点不得 大于 3 2m 要求 D 0, 。/ 5, 跟踪测 量 到完钻, 这 样造 成井 眼轨迹 跟踪 控制 和 中靶难 度大 。因此 , 们 引进 并 应用 Y T M D 我 S — w 无线随钻 测斜仪达 到了直井 段 吊测 , 向段造斜, 定 稳斜段跟 踪测 量的 目的, 高 提 了井 身质 量 和钻 井 速度 , 保 准确 中 靶 。 确 1Y T~ MwD的结 构和 工作 原 理 S Y T M D 一种 比较先进 的井 下测量 系统, 以钻井液 压力波 的形 式传 s— W是 它 送信 号,目前 广泛 应用 于 高难度 定 向井 的井 眼 轨迹 控制 方面 。 1 1结构 . Y T- M D分 地面 部分和 井下 部分 , S - W 井下 部分 由井下 探管 、 电池 筒 、脉 冲发 生器和 循环 套 四部分 组成 : 地面 部分 由地面 计算 机 、司显和 压力传 感 器 三部分组成 。 1 2工 作原理 . 整个 系统是 以钻井 液作 为信 号载体, 把井下计算 机所测量 的各种信 息以钻 井液 压 力波 的 形式 传 输至 地 面计 算 机进 行 分析 、 识别 、解 码 。因此 ,它 能 够在 不 间断钻 井 作业 的情 况下 及 时获 得井 眼轨 迹 的相 关数 据 。 2Y T M s — WD的优点 及 工作 条 件 2 1优点 ()s — M D 1 Y T 1 以钻 井液 为信 号载 体, v 能在 不 问断钻井 作业 的情况 下, 及时 获得 井 眼轨迹 的各 种监 测 参数, 从而 有效 控制 井 眼轨迹 的走 向。 . ( ) 服有线 随钻 不能应 用于 转盘钻 进 的缺点 , 2克 而能有 效地应 用 于深井 、 大位 移 井 、导 向钻 井 、水 平 井 和 侧 钻 水 平 井 。 () 以实现滑动钻 进和复合 钻进两种钻 井方式, 以不 改变 钻具组合, 3可 可 实 现稳 斜 和 扭方 位 双 重 工作 。 () 向造 斜速度快 , 4定 数据连 续传递, 精度高, 能给 出平 滑地 井眼轨迹 , 有效 控制狗腿度 。 I () 浪费有 效井段 , 5不 工作 效率 高, 减轻 了人工 扭方位 的劳动强度 , 快钻 加 井速 度 。 () 用正脉 冲传输 方式, 6采 信号强, 抗干扰 强, 可满 足深井 及井身质 量要 求 高 的特 殊 工 艺 井 施工 。 ( ) 振性 能好, 用弹簧 稳定器, 7抗 使 钻挺振 动被稳 定器弹 簧吸收, 井下仪 器 不随 之振 动, 从而延 长井 下仪 器 使用 寿命 , 高测量 数 据准确 率 提 () 8 可打捞 , 仪器上面有打 捞头, 在 在出现井下事 故时, 可将 仪器打捞 出来, 需要 时 , 可用 电缆 放 至井 底 。 2 2 对工作 条件 的要求 . () 1 只适 用于 油基钻 井 液或 水基 钻井 液 。 () 井液 干净 无杂物 , 2钻 含砂 量小 于 0 3 , . % 甚至 越小 越好 。 () 3 钻井液 中不 能加堵漏 剂 、 料小球 等大颗 粒物 质, 塑 以防 止卡堵井 下仪

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理无线随钻MWD技术是近年来发展起来的新型测量技术,它解决了传统钻井过程中需要停止作业进行测量、数据传输不方便等问题,大大提高了钻井效率和精度。

本文将重点介绍无线随钻MWD在浅层井中的应用及故障处理方法。

1. 钻进过程中的测量传统钻井过程中,需要停止钻进过程进行测量,一次测量周期至少需要数小时,大大降低了钻井效率。

而无线随钻MWD技术则可以在钻进过程中实时测量地层参数,提高了钻井效率和精度,同时减少了测量带来的钻井时间损失。

2. 地层物性的分析无线随钻MWD技术可以实时测量井壁压力、温度、液位等参数,从而推算出地层物性参数,如地层构架、裂缝情况、孔隙度等,为后续钻井过程的判断和决策提供了有力的科学依据。

3. 钻井液参数的监测钻井液对钻井过程和井下设备起到重要的作用,因此对其参数的监测十分重要。

无线随钻MWD技术可以实时监测钻井液的密度、粘度、PH值等参数,及时发现问题并采取措施,确保钻井过程的安全和高效。

1. 电池耗尽无线随钻MWD设备在工作过程中,需要不断提供能量支撑。

当设备电池耗尽时,设备无法正常工作,需要及时更换电池。

同时,可通过降低设备的功率等方式,延长设备的使用时间。

2. 信号干扰无线随钻MWD设备需要在复杂的工作环境下工作,如地下、井下等,容易受到信号干扰。

在遭受信号干扰时,可以通过调整设备的工作频率、增加信号强度等方式,消除信号干扰的影响。

3. 设备损坏总之,无线随钻MWD技术在浅层井中的应用非常广泛,可以大大提高钻井效率和精度。

同时,针对设备出现的故障,也需要及时处理,确保设备的正常运行。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理1. 浅层井概念及特点浅层井是指井深度较浅,通常在500米以下的油气井或水井。

相对于深井,浅层井的井下环境相对简单,但是由于井眼直径小、孔隙度大、流体情况复杂等因素,使得浅层井的测井环境与深井存在较大差异。

2. 无线随钻MWD技术在浅层井的优势(1)由于井深度较浅,传统有线MWD存在下入深度不足、下入环境复杂等问题,而无线随钻MWD技术可以避免这些问题,能够更好地应用于浅层井。

(2)无线随钻MWD技术具备强大的数据传输能力,能够通过无线方式实时传输测井数据,便于及时调整钻井参数,确保浅层井的钻井过程顺利进行。

(1)方位测井:通过无线随钻MWD技术,可以实时获取井底方位、倾角等参数,提供钻井作业的方向指引,减少钻井事故的发生。

(2)井底马达控制:无线随钻MWD技术可以实现对井底马达的远程控制,提高钻井效率,减少人力物力的浪费。

(3)地层段探测:无线随钻MWD技术可以实时获取地层情况,为后续固井等作业提供重要参考数据。

1. 无线随钻MWD技术故障类型及处理方法(1)数据传输故障:可能由于环境干扰、设备故障等原因导致数据传输异常,此时需要及时排查故障点并进行修复。

(2)电源故障:无线设备需要稳定的电源供应,如果电源出现异常,可能导致设备无法正常工作,需要立即处理。

(3)机械故障:无线设备在下入、回收过程中可能会受到机械冲击,导致设备损坏,需要进行维修更换。

(1)监控预警:通过监控系统对无线随钻MWD设备进行实时监控,及时发现异常情况,并进行预警处理。

(2)问题定位:发现故障后,需要通过数据分析、检测设备等方式对故障进行定位,找出具体的故障点。

(3)故障处理:根据具体的故障类型,采取相应的处理措施,进行设备维修或更换,确保设备能够尽快恢复正常工作。

(4)故障分析总结:对故障进行分析总结,找出故障原因,并提出防范措施,避免类似故障再次发生。

结语:无线随钻MWD技术在浅层井的应用具有重要意义,它能够提高浅层井的钻井效率,降低钻井风险,增强井下数据的实时传输能力,为井下作业提供重要支撑。

无线随钻MWD的使用

无线随钻MWD的使用

2)检测探管与压力传感器: 先把探管连接到数据处理仪,司钻显示 器也连接到数据处理仪上,再把MWD软件运 行起来,在通讯栏里先选择端口再点击连接, 在测试与标定栏里点击探管采样测试和探管 脉冲测试,测试正常后,再把压力传感器连 接到司钻显示器上,退出探管采样测试和探 管脉冲测试,在通讯栏里再点击采样,然后 用硬物推击压力传感器,若出现脉冲则说明 压力传感器正常。
2.MWD的工作原理:
采用钻井液正脉冲的MWD的工作原理是:钻井 液从限流环与蘑菇头形成的环行空间之间流过,当 脉冲发生器工作时蘑菇头伸出,停一下,然后回到 原位,短时的蘑菇头伸缩就产生了压力脉冲。地面 上的压力传感器检测到来自井下的钻井液脉冲信息, 通过计算机处理后就得到了井斜角、方位角、工具 面角及其它信息。 正是由于这种工作方式,而导致地面的数据出来 滞后,所以在定向钻进时要求先稳定钻压然后再根 据工具面来调整钻压,只有这样才能稳定工具面。
无线随钻MWD的现场使用
鲁利华
现在由于大斜度井、水平井的施工难点 主要是轨迹控制,合理的井身剖面可以很好 地完成该井的施工任务,而轨迹控制就是要 求实际轨迹与设计诡计相符合。在钻大斜度 井、水平井时所用的主要测量工具就是无线 随钻测量系统,而我们最常用的是无线随钻 MWD。下面就无线随钻MWD的情况简单介 绍一下。
4.无线随钻仪器MWD使用时的常见故障 及排除方法:
通过这几年的无线随钻仪器MWD的使用,出 现的一些故障现象及排除方法总结如下:


无线随钻仪器在井口测试正常,但下入450米左右后, 再测试时没有信号。此现象是由于脉冲发生器胶囊缺油 而压力不够或者是由于钻杆内有东西堵塞所造成的。只 有更换脉冲发生器和检查钻杆才可以。 无线随钻仪器在井口测试正常,下钻时测试也正常,但 钻进一段距离后没有了信号。此现象大多是由于钻井液 含砂量过高而导致脉冲发生器没法工作。而钻井液含砂 量过高是由于除砂器和离心机没开造成的,必须先降低 钻井液含砂量后,再大距离活动钻具,仪器可恢复正常。 若不行则只有起钻后,冲洗换脉冲发生器才可以。

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理

无线随钻MWD浅层井应用及故障处理无线随钻MWD(Measurement While Drilling)是一种测量钻井参数的技术,可帮助操作人员了解井下地层情况、钻头状态和井壁稳定情况。

其测量数据可实时传输到地面,使操作人员在钻探过程中能够及时做出调整,从而提高钻井效率和安全性。

在浅层井中,无线随钻MWD的应用十分广泛。

由于浅层井深度较浅,难以采用传统的井下测量设备。

因此,无线随钻MWD能够有效地提高浅层井中的钻井效率和监测井下情况。

然而,无线随钻MWD在应用中备受挑战,例如数据传输中断、设备故障和信号干扰等问题都可能发生。

以下是一些常见的故障处理方法:1. 数据传输中断数据传输中断是无线随钻MWD常见的故障之一。

这可能是由地表设备接收信号弱、井下设备储存空间不足、传输协议不兼容或其他原因引起的。

为了解决该问题,需要检查和排除所有可能的原因,并进行相应的调整。

2. 设备故障设备故障也是无线随钻MWD常见的故障之一,此时需要更换故障设备或对其进行维修。

操作人员应定期检查设备,并在发现任何故障时及时进行修理。

3. 信号干扰信号干扰可能来自地表设备、井下设备、地质情况或其他无线信号源。

为了减少信号干扰,应在地面和井下两个端口设置干扰抑制装置,并避免在附近同时发射其他无线信号。

总之,无线随钻MWD是一种非常实用的钻井测量技术,可以有效地提高浅层井的钻井效率和安全性。

然而,在应用中还面临一些技术挑战和设备故障,需要及时解决。

因此,操作人员应该定期检查设备、排除故障,并注意对环境中的干扰进行抑制。

海蓝MWD的使用、操作及现场应用分析

海蓝MWD的使用、操作及现场应用分析
根据仪器清单检查上井仪器和工具是否带做新电池扶正器测试定向探管测试远程数据处理器和专用数据处理仪测试伽玛探管测试脉冲发生器测试准备接头安装循环套选择限流环和主阀阀芯测试与连接井场设备仪器的组装按井号首先建立一个新文件确认串行口为第一串行口连接通讯工作模式设置工作模式设置定向探管操作采样测试脉冲测试系统误差设置补偿工具面测量工具面探管内部安装偏差imo钻具组合偏差dao地理方位磁方位东磁偏角伽玛设置
海蓝MWD的使用、操作及现场应用分析 的使用、 海蓝 的使用
完成人:王彦博 指导人:陈炼军
一、概述
随着钻井技术的不断发展,对钻井使用的仪 器要求也越来越高。定向井工具由照相单点 测斜仪、照相多点测斜仪,发展到电子单点 测斜仪、电子多点测斜仪、有线随钻测斜仪 再到无线随钻测量系统(MWD)。
工程院引进了英国GEOLINK仪器和北京海蓝 的YST-48X和YST-48R仪器。GEOLINK仪器 有精度高、设备齐全等优点,但存在仪器维 修周期长,仪器费用较高等缺点。而北京海 蓝仪器价格低、操作简单、维护和维修方便。
仪器带伽玛探管时
伽玛设置: 伽玛设置:一般下井测量前执行 清空”仪器存储器操作, “清空”仪器存储器操作,以便为 要进行的本次测试准备较多的存 储空间。 储空间。
标定伽玛传感器
看伽玛标定中是否读出了探管中记录的值,点击应用。
校准时钟
仪器带有伽玛后,下井前要求校准伽玛时钟。选中“伽玛”和“校准时设置 井下记录时间起点”两个复选框,然后按“校准仪器时钟”按钮 。
下井过程井深标定和正常钻进的操作
1、仪器入井前先量取钻具的角差,再放入仪器。 2、放入仪器时要确保仪器坐在键上,可上提多放入 几次,每次记录放入长度,确保准确坐键。 3、仪器放入后,连接方钻杆,在井口测试仪器信号, 看仪器是否能正确解读出序列。仪器下到中途时, 再开泵循环,进行中途测试。 4、调整波形显示幅度与脉冲检测门限 5、单根打完记录测量数据
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评语:
MWD无线随钻技术的成功应用标志着我公司钻井技术水平走向一个新的 台阶,钻井成本大幅下降,钻井技术日益成熟。在钻井市场竞争日趋激烈的 今天,为公司钻井项目长期发展提高了有力保障,培养了人才,积蓄了能量, 奠定了坚实的基础。

MWD无线随钻技术的成功应用,是2012年度我公司钻井项目技术成果最 为突出的一项,体现了公司领导决策英明,钻井技术人员勇于攻关,是机显示出数据界面:
二、公司引用MWD无线随钻的原因
长庆项目部所在的史家湾区块100%是定向井。在本区块的钻井施 工过程中,最重要的一环钻井工序就是定向工作,在2012年以前我们 的定向井井眼轨迹控制技术一直委托专业的定向公司进行施工。公司 以全面提升井队素质、提高技术力量为原则,以培养、储备定向人才 和节约钻井成本为目的,在2012年公司引用了MWD无线随钻设备。
总体结构框图如下图所示:
仪器串简图如下:
MWD工作原理简述:
探管把实时测得的井斜、方位、工具面、温度等参数的值按照一 定的规则进行编码,形成电压脉冲序列。当脉冲发生器接收到来自探 管的信号后,蘑菇头上提,泥浆从小限流环通过,仪器内外压力平衡, 主阀头在弹簧力的作用下被推到限流环上端,这样就限制了泥浆的流 动并导致立管压力升高;随后蘑菇头下放,堵塞小限流环,主阀头在 泥浆力的反作用下被顶起,又导致立管压力降低,从而形成压差。 此时,安装在井口的压力传感器就能检测到由此产生的泥浆压力脉冲 信号并将脉冲信号经司钻显示仪传送给数据处理仪, 通过滤波、放 大、模/数转换等处理后传给PC机,最后计算出井斜、方位、工具面、 温度等参数的值,用以指导钻井作业。
MWD无线随钻在钻井施工中的实际应用
钻井项目部 魏群等
吉林锐普索石油技术有限公司
一、 MWD简介:
MWD即无线随钻测量系统的简称。它由地面设备和井 下测量仪器两部分组成。地面设备包括:压力传感器、司 钻显示仪、数据处理仪、PC 机及有关连接电缆等。 井下 测量仪器主要由脉冲发生器、测量探管、电池筒、打捞头 等组成。
2、郑州士奇在技术方面在同产品领域较比领先,在长庆区块占有率 比较高,大概在70%左右,且仪器使用后的维护成本相对较低。

在定向培训方面,我公司自从进入本区块钻井以来,我们自己也 在不断的学习,不断的研究定向技术。今年在定向这一块,公司针对 定向技术和MWD仪器的使用专门组织各井队技术人员进行了学习,由 于之前不曾具体操作过定向施工,抱着从零开始的态度,按照领导对 我提出的全面掌握定向施工技术的要求,我们开始系统深入的学习定 向技术和MWD无线随钻应用。在我公司冬季休息时期,公司安排我们 深入正规钻井队伍里实习,与具有多年定向经验的老师傅学习定向知 识,亲手操作定向仪器,取得了一定的效果。2012年年初长庆项目部 提前进入长庆区块,利用开钻前的十几天时间,从定向仪器厂家请来 了专业的仪器技术人员,组织每个钻井队的技术人员学习定向仪器的 使用和维护保养方面的知识,并进行严格的考核评比。经过十几天的 培训后就进入正式钻井工作。

2012年度,长庆项目部共完成钻井109口,中靶率100%,共购买 电池46节,使用38节,平均每节电池使用2.37口井,使用时间均达到 180小时以上,达到了厂家出厂的使用标准。探管和脉冲各返修15次, 没有发生因定向仪器不好使而耽误生产的事情。相比去年同期,机械 钻速和钻井周期有了一定的提高。五套仪器完好程度达到100%。
五、产生的效果和效益
以2011年为例,公司聘请定向公司施工,定向费用如下表:
2012年定向使用费用如下表:

由以上2个表格我们可以清晰的看到2011年定向费用共计 7.085.000元,今年我公司在定向这一块费用共计使用2.757.666.01 元(其中还包括购置的5套定向仪器可以持续使用),平均单井使用 定向费用25.299.69元。比去年的每口井65000元节省了39.700.31元。 2012年度长庆项目部在定向这一块与2011年度总体相比较,共计节约 成本4.327.333.99元,节约成本幅度较大。最重要的是在节约成本的 同时还培养了定向技术的人才,使我公司在钻井项目上成为了一支全 能型的队伍,提高了公司的声誉,为公司将来打大位移井和水平井积 累了宝贵经验,为公司将来在钻井市场提高竞争力奠定了良好的基础, 这种无形资产更是不能拿钱来衡量的,具有很重要的社会效益。
三、定向设备的购置、定向技术的培训
现在我国无线随钻设备种类逐渐增多,其中技术比较成熟在我国 使用比较广泛的有普利门、北京海蓝和郑州士奇,经过市场调查后公 司从郑州士奇公司购买了5套MWD无线随钻定向仪器及其他附属设备。 选择使用郑州士奇的主要原因有两点:
1、北京海蓝和普利门单套仪器大概在80万左右,而郑州士奇单套仪 器价格在40多万,从成本上节约幅度很大。
在MWD无线随钻应用技术中,我们要看到自己的不足,还有许多难关和 重点需要我们钻井技术人员去攻克,在今后的钻井施工中,我们要善于总结、 群策群力、攻坚克难,把公司钻井队伍打造成技术过硬,无坚不摧的一流队 伍。

四、MWD无线随钻使用情况
2月26日长庆项目部正式开钻,四个钻井队各配一套仪器。我们 按部就班的展开工作,坚持把工作做细,从仪器的安装调试到定向阶 段,我们把每项工作都仔细的部署,反复的检查,严格按工程设计和 操作规程施工,每当拿到工程设计以后,我都会详细的研究本井的具 体情况,从一口井开始就依据设计做分析研究,并结合邻井做比较分 析,对本井定向可能发生的情况进行预测,制定出符合本井的合理设 计和方案,合理的运用不同需要的钻具组合,在每口井定向之前设计 好不同地层的井眼轨迹,可以大大节省定向时间,提高钻井时效,每 口井施工后都总经一下经验,这样下来就可以积累更多的定向施工经 验,也可以为以后的定向井施工收集参考数据。从而很好的完成了今 年钻井的定向工作。
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