随钻核磁共振测井技术参数

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核磁技术指标

核磁技术指标
注:这些数值基于用4芯功率驱动和最大电缆长度为25,000英尺。
二)D4TG遥测与伽马测井短节
1、尺寸和极限值
最高工作温度:350℉
最高工作压力:20,000磅/英寸2
最大孔径::27英寸
最小孔径: :4.5英寸
最大外径
长度
重量
3.63英寸
7.2英尺
110磅
2、井筒条件
井内流体:盐水淡水油气
建议最大测井速度:60英尺/分钟.
核磁共振成像测井系统技术要求
一、技术指标
一)6英寸MRIL-P型核磁共振成像测井仪
1、尺寸和极限值
最高工作温度:350°F/177℃
最高工作压力:20,000磅/英寸2
最大扭矩:1000英尺·磅
最大耐压力:37,000磅
最大耐拉力:32,000磅
探头外径
长度
6英寸
52.88英尺
1475磅
2、井筒条件
7、物理强度(仪器接头)
耐拉力:150,000磅
耐压力:150,000磅
扭矩:600英尺-磅
仪器外径
井眼大小
最小
最大
6英寸
7英寸
16英寸
裸眼/Байду номын сангаас管井:仅为裸眼
井筒液体:无限制,任何钻井液或空气
井壁不规则影响:在响应区域外无影响
泥饼影响:在响应区域外无影响
泥浆电阻率低限: 0.02ohm*m(带合适的泥浆排除器)
仪器位置:
如果仪器中心线与井筒中心线在±0.5英寸内是理想的。
为了合理扶正,需要扶正器和间隙器。
发射器电流:最大3A
6、Rm最小极限值
除液器外径(英寸)
井眼尺寸(英寸)

核磁共振测井资料质量控制

核磁共振测井资料质量控制

2、井眼尺寸对测量孔隙度的影响
核磁共振测井仪器的测量目标在仪器体外面,测井仪的静磁场都采用永 久磁体,其强度有一定的区域,只有在一定强度区域内的氢核才会被极化或 充分极化,井眼太大,或仪器偏心,测量信息受井眼泥浆的影响较大。 MRIL-P仪器的井眼适应范围是7-16″ ;但在实际测量过程中的井眼适应 范围往往不是如此简单,它与泥浆电阻率、储层物性、井斜角、井眼粗糙度 等多种因素有关;泥浆电阻率越低,储层物性越差,井斜角越大、井眼粗糙 度越大,井眼对测井资料的影响越严重。
一.核磁共振测井简介 二.核磁测井影响因素分析 三.核磁测井的测前设计 四.核磁共振测井质量控制
1、测井环境对核磁共振测井的影响
(1)泥浆电阻率对测量增益的影响
核磁共振测井仪器是在井眼泥浆中进行测井,它需要达到一定的发射 功率才能够完成测井任务,该指标由增益来衡量。 增益除了受发射线路本身的影响外,影响它的外部因素主要是井眼泥 浆电阻率,其次是地层电阻率。低电阻率泥浆或地层与泥浆电阻率的比值
(3)核磁测井测量的原始数据
双TW现场图
由双TW/双TE模式分解出的DTW (短TE)数据。第1道为深度,包 含加速度;第2道有GR、张力、电 缆速度(CS)、渗透率指示、以 及A组和PR组的增益值,用于了解 数据采集的过程、地层的渗透性、 以及仪器的工作状态;第3道为总 孔 隙 度 系 统 的 T2 谱 , 范 围 从 0.25ms到2048ms;第4道与第5 道分别为A组和B组的回波串;第6 道和第7道分别为A组和B组的3个 孔隙度,即:视总孔隙度、视有效 孔隙度、毛管束缚水孔隙度,此外 ,还有A、B两组的CHI值,用于 表达回波串的实测值与理论值之间 的拟合程度。
1

中等

0.5 100 200 300 400 增益 500

核磁共振录井技术

核磁共振录井技术

层,其中干层11层,水层3层。
1400 1300
在T2弛豫谱上干层表现为T2驰
1200 1100
豫时间较短,微孔隙发育,绝大
1000 900
T2幅 值
部分流体处于束缚状态;水层
800 700
表现为T2驰豫时间相对较长,中
600 500
大孔隙相对发育,可动流体较
400
300
高。核磁共振录井分析认为该 200 100
9、核磁共振检测与常规岩心分析比较
(5) 检测参数数量: 一套核磁共振检测可以得到孔、渗、油水饱和度可 动流体等多个数据。常规岩心分析对不同的参数需 要不同的实验设备。
9、核磁共振检测与常规岩心分析比较
(6)流体的赋存状态检测: 核磁共振检测可对流体的赋存状态(束缚流体与
可动流体)进行分析。常规分析手段难以提供可动流 体、束缚流体饱和度等参数。
井无开采价值,该井未下油层
0
套管。
0.1
干层 水层
1
10
100
1000
10000
弛豫时间(ms)
6、油藏改造前期评价
根据测得的可动流体百分数、孔径分布、渗 透率等储层物性参数,指导措施施工有利层位的 选择,建立新型油藏改造前期评价方法。
对有潜力的低孔、低渗储层进行酸化、压裂 等储层改造措施,才能见到工业油气流。
9、核磁共振检测与常规岩心分析比较
(1) 参数检测精度: 核磁共振检测的各项参数均具有较高精度,能够满
足工程上快速评价和区分有效储层的精度要求。 与实验室常规岩心分析比
a.孔隙度的偏差一般小于2%; b.渗透率的偏差一般小于0.25个数量级; c.油、水饱和度的偏差一般小于5%。
9、核磁共振检测与常规岩心分析比较

核磁测井

核磁测井

核磁测井1、现代NMRR测井1、1脉冲NMR测井仪传感器(如磁铁和天线)是脉冲NMR测井仪的核心部分。

它对仪器的S/N、最小回波间距、探测深度(DOI)、测井速度和垂直分辨率有重要影响。

在用的所有仪器在传感器的设计上都不尽相同,主要差别是电子线路、固件、脉冲序列、数据处理和解释算法。

NMR仪器的详细技术指标都能在各家服务公司的网站上找到。

斯伦贝谢电缆式NMR测井仪器有三个天线和一个完全可编程的脉冲序列发生器,能进行多种不同方式的测量。

两个152mm天线用于高分辨率测量,提供总孔隙度、束缚流体孔隙度和自由流体孔隙度。

高分辨率天线还可用来探测天然气和轻烃,计算渗透率和孔隙大小分布。

主天线长457mm,有多个频率,用于不同地层评价,提供多种NMR 测量。

每个频率都对应不同DOI(从井壁算起为38~102mm)。

主天线所提供的地层评价包括两个高分辨率天线所提供的所有地层评价,还用于评价流体径向剖面、流体体积和石油黏度。

所有的商用NMR仪都有一些共同的特征,譬如:所有的仪器都采用强度很大的钐钴合金永久磁体,磁铁对温度变化相对不敏感。

磁体用于极化(磁化)烃和水分子中的氢核(质子)。

另一个共同的特征是它们都采用脉冲NMR测量。

1.2测量原理NMR测量有两步。

第一步是建立储层流体的净磁场,当仪器沿井简移动时,磁铁的磁场矢量B。

磁化储层流体中的氢核,产生净磁场,磁场沿着B。

方向,即纵向。

在井壁附近区域(距井壁几英寸),B。

的大小一般为几百高斯。

B。

的大小随着离磁铁径向距离的增加而减小,从而在测量区域内形成磁场梯度或梯度分布。

正如下面讨论的,磁场梯度用于识别储层流体并描述流体特征。

在施加B。

之前,氢核磁矩的方向是无序的,因此流体净磁场为0。

在极化时间Tp内,磁化强度以指数形式增大到其平衡值Mo。

描述磁场指数方式的时间常数为纵向弛豫时间,称之为T1。

在储层岩石中,用T1分布描述磁化过程。

T1分布反映的是沉积岩中油气的复杂成分和孔隙大小分布。

核磁共振测井技术

核磁共振测井技术

MBMW m
TMA X T 2cutoff
S(T2 )dT2
有效孔隙体积
MPHE e
TMA X 4
S (T2
)dT2
总孔隙体积
MSIG t
TMA X T min
S
(T2
)dT2
渗透率
k c4 NMR ( FFI )2 BVI
目录
一、核磁共振测井简介 二、核磁共振测井测量及提供的信息 三、核磁共振测井提供的成果图件 四、核磁共振测井技术的应用
核磁共振测井技术的应用
储层识别及储层物性参数计算——划分常规测井曲线无法识别的储层
核磁共振测井技术的应用
储层识别及储层物性参数计算——直接区分可动流体和束缚流体
幅度 孔吼分布频率
各部分孔隙体积分布位置
孔吼半径(um)
1
1.6
2.5
4
6.3
10
16
25
10
岩样号:NP1-X
8
孔径分布
T2谱分布
6
毛管束 缚体积
T2很长且幅度大,短T2很少或没有
驱替和渗吸都已起到作用,大、小孔隙都已排油, 它吸水能力强,含水率高,已成了注入水凸进优势 通道,即“大孔道”,对于这样的层应控制注水速 度,以防注入水的低效和无效循环。
中水淹 弱水淹
T2很长但幅度变低,短T2多
这样的储层其大孔道中的油在水驱过程中驱动力的 作用下已经排出,而小孔道中仍存在残余油,这些 油要靠毛管力吸水排油的渗吸作用排出,注水时应 降低水驱速度,在低渗流速度下,发挥毛管力的吸 水排油作用,取得最佳驱油效果。
有效孔隙度
总孔隙度
核磁共振测井提供的成果
流体性质评价成果

测井解释常用参数

测井解释常用参数

测井解释常用参数A1R1 T1R1声波幅度A1R2 T1R2声波幅度A2R1 T2R1声波幅度A2R2 T2R2声波幅度AAC 声波附加值AAVG 第一扇区平均值AC 声波时差AF10 阵列感应电阻率AF20 阵列感应电阻率AF30 阵列感应电阻率AF60 阵列感应电阻率AF90 阵列感应电阻率AFRT 阵列感应电阻率AFRX 阵列感应电阻率AIMP 声阻抗AIPD 密度孔隙度AIPN 中子孔隙度AMAV 声幅AMAX 最大声幅AMIN 最小声幅AMP1 第一扇区的声幅值AMP2 第二扇区的声幅值AMP3 第三扇区的声幅值AMP4 第四扇区的声幅值AMP5 第五扇区的声幅值AMP6 第六扇区的声幅值AMVG 平均声幅AO10 阵列感应电阻率AO20 阵列感应电阻率AO30 阵列感应电阻率AO60 阵列感应电阻率AO90 阵列感应电阻率AOFF 截止值AORT 阵列感应电阻率AORX 阵列感应电阻率APLC 补偿中子AR10 方位电阻率AR11 方位电阻率AR12 方位电阻率ARO1 方位电阻率ARO2 方位电阻率ARO3 方位电阻率ARO4 方位电阻率测井曲线名称代码对照ARO5 方位电阻率ARO6 方位电阻率ARO7 方位电阻率ARO8 方位电阻率ARO9 方位电阻率AT10 阵列感应电阻率AT20 阵列感应电阻率AT30 阵列感应电阻率AT60 阵列感应电阻率AT90 阵列感应电阻率ATAV 平均衰减率ATC1 声波衰减率ATC2 声波衰减率ATC3 声波衰减率ATC4 声波衰减率ATC5 声波衰减率ATC6 声波衰减率ATMN 最小衰减率ATRT 阵列感应电阻率ATRX 阵列感应电阻率AZ 1号极板方位AZ1 1号极板方位AZI 1号极板方位AZIM 井斜方位BGF 远探头背景计数率BGN 近探头背景计数率BHTA 声波传播时间数据BHTT 声波幅度数据BLKC 块数BS 钻头直径BTNS 极板原始数据C1 井径C2 井径C3 井径CAL 井径CAL2 井径CALI 井径CALS 井径CASI 钙硅比CBL 声波幅度CCL 磁性定位CEMC 水泥图CGR 自然伽马CI 总能谱比CMFF 核磁共振自由流体体积CMRP 核磁共振有效孔隙度CN 补偿中子CNL 补偿中子CO 碳氧比CON1 感应电导率COND 感应电导率CORR 密度校正值D2EC 200兆赫兹介电常数D4EC 47兆赫兹介电常数DAZ 井斜方位DCNT 数据计数DEN 补偿密度DEN_1 岩性密度DEPTH 测量深度DEV 井斜DEVI 井斜DFL 数字聚焦电阻率DIA1 井径DIA2 井径DIFF 核磁差谱DIP1 地层倾角微电导率曲线1 DIP1_1 极板倾角曲线DIP2 地层倾角微电导率曲线2 DIP2_1 极板倾角曲线DIP3 地层倾角微电导率曲线3 DIP3_1 极板倾角曲线DIP4 地层倾角微电导率曲线4 DIP4_1 极板倾角曲线DIP5 极板倾角曲线DIP6 极板倾角曲线DRH 密度校正值DRHO 密度校正值DT 声波时差DT1 下偶极横波时差DT2 上偶极横波时差DT4P 纵横波方式单极纵波时差DT4S 纵横波方式单极横波时差DTL 声波时差DTST 斯通利波时差ECHO 回波串ECHOQM 回波串ETIMD 时间FAMP 泥浆幅度FAR 远探头地层计数率FCC 地层校正FDBI 泥浆探测器增益FDEN 流体密度FGAT 泥浆探测器门限FLOW 流量FPLC 补偿中子FTIM 泥浆传播时间GAZF Z轴加速度数据GG01 屏蔽增益GG02 屏蔽增益GG03 屏蔽增益GG04 屏蔽增益GG05 屏蔽增益GG06 屏蔽增益GR 自然伽马GR2 同位素示踪伽马HAZI 井斜方位HDRS 深感应电阻率HFK 钾HMRS 中感应电阻率HSGR 无铀伽马HTHO 钍HUD 持水率HURA 铀IDPH 深感应电阻率IMPH 中感应电阻率K 钾KCMR 核磁共振渗透率KTH 无铀伽马LCAL 井径LDL 岩性密度LLD 深侧向电阻率LLD3 深三侧向电阻率LLD7 深七侧向电阻率LLHR 高分辨率侧向电阻率LLS 浅侧向电阻率LLS3 浅三侧向电阻率LLS7 浅七侧向电阻率M1R10 高分辨率阵列感应电阻率M1R120 高分辨率阵列感应电阻率M1R20 高分辨率阵列感应电阻率M1R30 高分辨率阵列感应电阻率M1R60 高分辨率阵列感应电阻率M1R90 高分辨率阵列感应电阻率M2R10 高分辨率阵列感应电阻率M2R120 高分辨率阵列感应电阻率M2R20 高分辨率阵列感应电阻率M2R30 高分辨率阵列感应电阻率M2R60 高分辨率阵列感应电阻率M2R90 高分辨率阵列感应电阻率M4R10 高分辨率阵列感应电阻率M4R120 高分辨率阵列感应电阻率M4R20 高分辨率阵列感应电阻率M4R30 高分辨率阵列感应电阻率M4R60 高分辨率阵列感应电阻率M4R90 高分辨率阵列感应电阻率MBVI 核磁共振束缚流体体积MBVM 核磁共振自由流体体积MCBW 核磁共振粘土束缚水ML1 微电位电阻率ML2 微梯度电阻率MPHE 核磁共振有效孔隙度MPHS 核磁共振总孔隙度MPRM 核磁共振渗透率MSFL 微球型聚焦电阻率NCNT 磁北极计数NEAR 近探头地层计数率NGR 中子伽马NPHI 补偿中子P01 第1组分孔隙度P02 第2组分孔隙度P03 第3组分孔隙度P04 第4组分孔隙度P05 第5组分孔隙度P06 第6组分孔隙度P07 第7组分孔隙度P08 第8组分孔隙度P09 第9组分孔隙度P10 第10组分孔隙度P11 第11组分孔隙度P12 第12组分孔隙度P1AZ 1号极板方位P1AZ_1 2号极板方位P1BTN 极板原始数据P2BTN 极板原始数据P2HS 200兆赫兹相位角P3BTN 极板原始数据P4BTN 极板原始数据P4HS 47兆赫兹相位角P5BTN 极板原始数据P6BTN 极板原始数据PAD1 1号极板电阻率曲线PAD2 2号极板电阻率曲线PAD3 3号极板电阻率曲线PAD4 4号极板电阻率曲线PAD5 5号极板电阻率曲线PAD6 6号极板电阻率曲线PADG 极板增益PD6G 屏蔽电压PE 光电吸收截面指数PEF 光电吸收截面指数PEFL 光电吸收截面指数PERM-IND 核磁共振渗透率POTA 钾PPOR 核磁T2谱PPORB 核磁T2谱PPORC 核磁T2谱PR 泊松比PRESSURE 压力QA 加速计质量QB 磁力计质量QRTT 反射波采集质量R04 0.4米电位电阻率R045 0.45米电位电阻率R05 0.5米电位电阻率R1 1米底部梯度电阻率R25 2.5米底部梯度电阻率R4 4米底部梯度电阻率R4AT 200兆赫兹幅度比R4AT_1 47兆赫兹幅度比R4SL 200兆赫兹电阻率R4SL_1 47兆赫兹电阻率R6 6米底部梯度电阻率R8 8米底部梯度电阻率RAD1 井径(极板半径)RAD2 井径(极板半径)RAD3 井径(极板半径)RAD4 井径(极板半径)RAD5 井径(极板半径)RAD6 井径(极板半径)RADS 井径(极板半径)RATI 地层比值RB 相对方位RB_1 相对方位角RBOF 相对方位RD 深侧向电阻率RFOC 八侧向电阻率RHOB 岩性密度RHOM 岩性密度RILD 深感应电阻率RILM 中感应电阻率RLML 微梯度电阻率RM 钻井液电阻率RMLL 微侧向电阻率RMSF 微球型聚焦电阻率RNML 微电位电阻率ROT 相对方位RPRX 邻近侧向电阻率RS 浅侧向电阻率SDBI 特征值增益SFL 球型聚焦电阻率SFLU 球型聚焦电阻率SGAT 采样时间SGR 无铀伽马SICA 硅钙比SIG 井周成像特征值SIGC 俘获截面SIGC2 示踪俘获截面SMOD 横波模量SNL 井壁中子SNUM 特征值数量SP 自然电位SPER 特征值周期T2 核磁T2谱T2-BIN-A 核磁共振区间孔隙度T2-BIN-B 核磁共振区间孔隙度T2-BIN-PR 核磁共振区间孔隙度T2GM T2分布对数平均值T2LM T2分布对数平均值TEMP 井温TH 钍THOR 钍TKRA 钍钾比TPOR 核磁共振总孔隙度TRIG 模式标志TS 横波时差TT1 上发射上接受的传播时间TT2 上发射下接受的传播时间TT3 下发射上接受的传播时间TT4 下发射下接受的传播时间TURA 钍铀比U 铀UKRA 铀钾比URAN 铀VAMP 扇区水泥图VDL 声波变密度VMVM 核磁共振自由流体体积VPVS 纵横波速度比WAV1 第一扇区的波列WAV2 第二扇区的波列WAV3 第三扇区的波列WAV4 第四扇区的波列WAV5 第五扇区的波列WAV6 第六扇区的波列WAVE 变密度图WF 全波列波形ZCORR 密度校正值PORH 油气重量BULK 出砂指数PERM 渗透率SW 含水饱和度SH 泥质含量CALO 井径差值CL 粘土含量DHY 残余烃密度SXO 冲洗带含水饱和度DA 第一判别向量的判别函数DB 第二判别向量的判别函数DAB 综合判别函数CI 煤层标志CARB 煤的含量TEMP 地层温度Q 评价泥质砂岩油气层产能的参数PI 评价泥质砂岩油气层产能的参数SH 泥质体积SW 总含水饱和度POR 有效孔隙度PORG 气指数CHR 阳离子交换能力与含氢量的比值CL 粘土体积PORW 含水孔隙度PORF 冲洗带饱含泥浆孔隙度CALC 井径差值DHYC 烃密度PERM 绝对渗透率PIH 油气有效渗透率PIW 水的有效渗透率CLD 分散粘土体积CLL 层状粘土体积CLS 结构粘土体积EPOR 有效孔隙度ESW 有效含水饱和度TPI 钍钾乘积指数POTV 100%粘土中钾的体积CEC 阳离子交换能力QV 阳离子交换容量BW 粘土中的束缚水含量EPRW 含水有效孔隙度UPOR 总孔隙度,UPOR=EPOR+BW HI 干粘土骨架的含氢指数测井中用到的一些计算参数BWCL 粘土束缚水含量TMON 蒙脱石含量TILL 伊利石含量TCHK 绿泥石和高岭石含量VSH 泥质体积VSW 总含水饱和度VPOR 有效孔隙度VPOG 气指数VCHR 阳离子交换能力与含氢量的比值VCL 粘土体积VPOW 含水孔隙度VPOF 冲洗带饱含泥浆孔隙度VCAC 井径差值VDHY 烃密度VPEM 绝对渗透率VPIH 油气有效渗透率VPIW 水的有效渗透率VCLD 分散粘土体积VCLL 层状粘土体积VCLS 结构粘土体积VEPO 有效孔隙度VESW 有效含水饱和度VTPI 钍钾乘积指数VPOV 100%粘土中钾的体积VCEC 阳离子交换能力VQV 阳离子交换容量VBW 粘土中的束缚水含量VEPR 含水有效孔隙度VUPO 总孔隙度VHI 干粘土骨架的含氢指数VBWC 粘土束缚水含量VTMO 蒙脱石含量VTIL 伊利石含量VTCH 绿泥石和高岭石含量QW井筒水流量QT井筒总流量SK射孔井段PQW单层产水量PQT单层产液量WEQ 相对吸水量PEQ 相对吸水强度POR 孔隙度PORW 含水孔隙度PORF 冲洗带含水孔隙度PORT 总孔隙度PORX 流体孔隙度PORH 油气重量BULK 出砂指数HF 累计烃米数PF 累计孔隙米数PERM 渗透率SW 含水饱和度SH 泥质含量CALO 井径差值CL 粘土含量DHY 残余烃密度SXO 冲洗带含水饱和度SWIR 束缚水饱和度PERW 水的有效渗透率PERO 油的有效渗透率KRW 水的相对渗透率KRO 油的相对渗透率FW 产水率SHSI 泥质与粉砂含量SXOF 199*SXOSWCO 含水饱和度WCI 产水率WOR 水油比CCCO 经过PORT校正后的C/O值CCSC 经过PORT校正后的SI/CA值CCCS 经过PORT校正后的CA/SI值DCO 油水层C/O差值XIWA 水线视截距COWA 视水线值CONM 视油线值。

核磁共振测井技术及应用

核磁共振测井技术及应用

核磁共振测井资料应用
2、利用核磁共振测井划分有效储层
常用料在规常前 是 岩储测规车体在景层井测6含车评有,曲井60油6价效车线资6井气井沙性反料6沙6情在评三映0难三井况价沙段储以段是。识三的层准发在别段同发确现车和砂时育计油6岩砾,,算6层砂石岩兼但地1砾物勘探由层5体层理探沙于孔高3参获四砾隙5部数得段石度.9位发成,岩、m部挥功以性划,署了后向复分沙的很,西杂出四一大展扩,储段的口示大岩层钻作评该车石的遇用价区6骨有地6。井良井架效层,好区测性厚其的沙井。度钻河油值核43探街气难磁8目组勘以测.5的砾探确井m定,资,
4
∫ MCBW = T2min S(T2 )dT2
毛管束缚水含量:大于4ms小于T2截止值的T2分布 的积分面积。
∫ MBVI =
S (T )dT T2cutoff
4
22
T2谱分布,可直观显示储层的孔隙结构。 提供几乎与岩性无关的、准确的总孔隙度、有 效孔隙度、毛管束缚水体积、渗透率等。
注意! 要获得更为准确的可动流体体积和渗透率
T2 截止值
4.00
4.00
T2 谱
3.00
3.00
2.00
CBW BVI BVM
1.00
0.00
0.1
1
10
100
1000
T2 (ms)
2.00
1.00
0.00 10000
M骨a架trix
干D粘ry土
粘土水
毛管 束缚水
可动水

核磁共振测井资料处理
核磁渗透率
毛管束缚流体孔隙度
自由流体 孔隙度
粘土束缚流体孔隙度
15
T2 衰减
4.00
T2 分布谱

电阻率随钻测井技术参数

电阻率随钻测井技术参数

关堵于漏材“压料降,,泥转浆速比,重最和大不转合速规变格化操,作横”请向参和阅轴向《振补动充技,术含参砂数量》,
最旋滑大转动狗腿度 100ft/30m 信操号作传时输间
最的泥脉数参模建浆数大冲据式议高和采的的(造速在集影狗(斜B脉地设响腿H、A冲面置度,降S编成信值如Y斜S辑函号对钻或P的数应具稳R存关相组O斜)储系应合。)。数的方为据钻式了与具,优总组井化的合身钻循结,具环构受,时到,需间不钻要和同进专家
当与地质导向一起使用时可以推测出到层界面的距 离,并加强了地质导向的可靠性和准确性。
方位电磁波传播电阻率(APR)可得到靠近地层的 16 扇区方位分辨率。其动态补偿专利可以消除环 境的干扰。
方位电磁波传播电阻率(APR)与业界一流的 AutoTrak®G3 闭环循环系统是完全兼容的。这种钻 具组合能在复杂的地层中准确控制钻进中的导向。
或 母扣 4 1/2"IF NC50 上部母扣下部公扣: 专利连接 INTEQ
由操随作钻规测范量和工具限限制制的排量 200-900gpm (760-3400lpm)
最大拉力 704klbs (3132kN) 最旋大转抗弯扭矩 20kft-lbs (27kNm) 滑动 61kft-lbs (82kNm) 最高操作温度 302˚F (150˚C) 最大压力 25000psi (bar)
角,避免进入页岩或其它硬地层。
■ 提高油藏钻遇率。 ■ 可以清楚的区别油水界面与倾斜的页岩顶层。 ■ 适用于所有类型泥浆。
6 3/4" 方位电磁波传播电阻率(APR)
连工适常工工当断工接具用电用具具量具外井短扣长重刚井规径眼节度量型度眼格尺上及尺O寸部上寸D×扣扣ID型扭矩
6 3/4“ (172mm) 8 3/8“-10 5/8” (213mm-270mm) 8 1/2" (216mm) 11.03ft (3.36m) 1274lbs (578kg) 6.755"×2.165" (171.5mm×55mm)

核磁共振成像测井作业技术规范

核磁共振成像测井作业技术规范

核磁共振成像测井作业技术规范1 引言核磁共振成像测井是在自然界物质间中引入一个强磁场,利用磁场和静态磁场引起核磁共振现象,来对几何异常结构进行成像,探测出围绕不同类型油气藏的空间结构信息,以指导油田勘探开发工作。

本文意在就核磁共振成像测井作业技术规范,提出相关详细资料,供大家参考。

2 技术规范要求(1)核磁共振成像测井规划阶段应付地球物理勘探的任务、具体的实施方法、地质问题的解决、技术风险分析等,并做好项目技术报告和施工组织方案;(2)测井仪器设备应符合国家质量标准及其安全法规的要求,设备安装和测试应符合国家相关规定;(3)对水泥环封承受力应符合国家规定,水泥环筒材质和尺寸应符合国家质量标准;(4)布井方式应符合国家标准,埋设区域采用专人负责,应按测井仪器的要求进行布井,质量应符合国家标准的要求;(5)测井作业应按照相关国家标准及行业规范要求进行,保证测井仪器测数据准确;同时,应配备安全装置,保证作业安全;(6)作业完成后,应对测井结果进行专业审查和重判,确保数据的准确性和质量;3 安全措施(1)作业前,应明确工作人员和项目负责人的职责,并制订好安全卫生操作规程。

(2)应根据区域的地质情况,把握安全防范的措施;(3)应严格按照国家的法律法规,把握安全防范的措施;(4)干涉测井应采用安全健康的手段,配备充足的安全防护服以及完善的管理措施,保障工作人员的安全;(5)应对作业周边地区进行密切监察,及时发现和纠正安全隐患;(6)在作业完成后,应保证现场整洁,应及时进行清理,也应当按要求拆除测井用的管道、仪器及环境处理,关闭口径大小,恢复原有状态。

4 总结核磁共振成像测井是一项重要的油气勘探技术,能够更加准确地对油气藏进行探测,对油气勘探行业有着重要的意义,必须要遵守相关技术规范要求,并落实安全措施,才能取得预期的效果。

斯伦贝谢随钻测井新技术

斯伦贝谢随钻测井新技术

GR
井径 Sigma
能谱测量 结果
电阻率
密度
中子 PEF
密度成像
ELAN 剖面
正确的骨架密度减少了密 度孔隙度的不确定性
XX00
能谱骨架密度
改良孔隙度
骨架密度和计算的密度孔
隙度与取芯得到的参数比
XX05
较吻合
XX10
岩心骨架密度
岩心孔隙度
XX15
XX20
XX25
NXB –Slide # : 21 Date : 08-Dec-2009
斯伦贝谢LWD新技术介绍
聂向斌 北亚区随钻测井专家 2009年12月8日
议题
; 斯伦贝谢LWD技术发展概况 多功能随钻测井仪EcoScope 高分辨率随钻侧向电阻率成像仪MicroScope 深探测储层边界探测仪PeriScope 随钻地层压力测试仪StethoScope 四极子随钻阵列声波测井仪SonicScope
随钻测井西格马的应用优势
骨架
∑0
砂岩 = 4.3 白云岩 = 4.7
灰岩 = 7.1 石膏 = 12
泥岩
5
10
15
20
25
30
35
40
流体

油 淡水

45
50
矿化度
鉴定储层物性
• 代替伽马标识泥岩
替代电阻率确定油气饱和度
• 可供选择的饱和度计算法 • 低阻储层评价(LRP)
估计’m’ 和 ‘n’值以及地层水矿化度
NXB –Slide # : 5 Date : 08-Dec-2009
斯伦贝谢30多年钻井和测量技术发展
1998:
6.75-in. ISONIC 工具 PowerPlan* 定向井设计平台

哈里伯顿随钻核磁共振测井仪MR-LWD井下部分的介绍

哈里伯顿随钻核磁共振测井仪MR-LWD井下部分的介绍

作者: 林楠[1] 李会银[1] 杨锦舟[2]
作者机构: [1]胜利油田钻井工艺研究院 [2]中国石油大学
出版物刊名: 科技资讯
页码: 6-6页
主题词: 核磁共振测井仪 可充电电池 涡轮发电机 下部 随钻 电压转换 原理框图 电池充电储能单元 MRL
摘要:图1是MRL棒WD测井仪的井下电路的原理框图。

泥浆涡轮带动泥浆发电机,对可充电电池充电。

存于可充电电池上的电压经过电压转换,脉冲储能单元,为发射器部分供电。

该部分实现的功能是为井下电路提供稳定可靠的电源。

在没有涡轮发电机的时候,可用高能锂电池组取代。

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

核磁共振测井技术CMR及应用

核磁共振测井技术CMR及应用

- 双TE测井,又称为移谱法
双TE测井,又称为移谱法,通过设置足够长的等 待时间,每次测量时使纵向驰豫达到完全恢复,利用 两个长短不同的回波间隔,测量两个回波串。由于水 与气或中等粘度的油的扩散系数不一样,使得各自在 T2分布上的位置发生变化,由此可以识别油、气、水。 所以,双TE测井是一种扩散系数加权方法。
利用核磁测井分析储层孔径大小
核磁测井孔隙尺寸分布图
下一步准备通 过压汞实验半定 量评价T2弛豫时 间与孔喉半径之 间关系。
2.储层渗透性评价
- 核磁测井渗透率的计算 - 核磁测井渗透率与岩芯渗透率的对比 - 孔径大小与渗透率的关系 - 储层渗透性分析
- 核磁测井渗透率的计算
(1)SDR公式 KSDR=A(φCMR)4(T2Logmean)2
R 2 = 0.7891 15
5
10
0
5
-5 0
5
10
15
20
岩芯孔隙度(%)
0
25
0
坡1井
5
10
15
20
25
岩芯孔隙度(%)
核磁测井、常规测井与岩芯孔隙度的对比
中子孔隙度(%) 核磁测井孔隙度(%)
25
25
y = 0.8239x + 0.796
20
R 2 = 0.8291
20
15
15
10
10
5
5
T2差分谱在2区 以上几乎没有
明显的响应
谢 谢!
C/TP型仪除具备上述特点外,主要可进行总孔隙度测 量,获取地层粘土束缚水孔隙体积资料,为储层评价,尤 其是砂泥岩储层评价提供更加可靠的信息。
3.核磁共振测井方式

磁共振技术参数要求

磁共振技术参数要求
19
工作周期100%
三、射频系统
1
射频发射类型
双源发射
负偏离加2%
*2
相控阵射频同时并行终端传输通道数(必须是Tim T-Class系统或双梯度系统)
Tim系统请提供Tim T-Class系统,且要求的相控阵射频同时并行终端传输通道数≥32个,并提供T-Class相关的软件包和硬件
如果是双梯度系统,则必须提供,且要求的相控阵射频同时传输通道数≥16个。
≥50mT/m
*2.1.1.2
最大单轴梯度场强度(Y轴)(非有效值)
≥45mT/m
2.1.1.3
最大单轴梯度场强度(Z轴)(非有效值)
≥50mT/m
*2.1.1.4
最大单轴梯度切换率
≥200mT/m/ms
*2.1.1.5
最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到
具备
2.1.2
如果是双梯度系统,(请厂家描述其原理、效能和硬件组成)则要求:
具备
18
智能化K空间快门成像
具备
19
磁化转移对比
具备
20
单次激发EPI技术
具备
21
多次激发EPI技术
具备
22
流入法血管造影
具备
23
快速流入法血管造影
具备
24
造影剂增强MRA
具备
25
倾角优化非饱和激发技术
具备
26
相位对比血管造影PC
具备
27
快速相位对比血管造影,可以结合并行采集技术
具备
28
伪影消除技术,包括:
14
液氦消耗率
≤0.01L/h(以Data Sheet为准)

核磁共振成像测井作业技术规范

核磁共振成像测井作业技术规范

核磁共振成像测井作业技术规范核磁共振成像测井(NMRWellLogging)是一种非常先进的测井技术,可以用于采集准确的测井信息,以更好地评估油田矿床和流体。

本文旨在介绍核磁共振成像测井作业技术规范。

一、定义核磁共振成像测井(NMR Well Logging)是一种以核磁共振技术(NMR)为基础的、从地层探测电磁属性的新技术,该技术可以提供准确的、可靠的、全方位的小孔压力测井数据。

二、作业准备1.定测井方位:作业前需要确定测井方位,确定具体要施工的岩层,并进行深度的估计,以便为作业安排做好准备。

2.磁共振仪器的准备:核磁共振成像测井作业前需要准备核磁共振仪器,包括原子核磁共振仪器(NMR)、回旋共振仪器(CPM)和磁共振仪器(MRI)等。

3. 仪器调试:在仪器准备完成后需要对仪器进行调试,确保仪器正常工作,以及可以正常测量。

三、作业步骤1.动仪器:在仪器调试完成后,需要把仪器下到指定深度,启动仪器,开始测量准备。

2.量:对指定深度层位进行测量,并将测量结果进行数据处理,以获得更加准确的地层参数信息。

3.止仪器:在测量完毕后,需要停止仪器,并拔出仪器,以停止测量作业。

四、作业质量检查1.查仪器:在拔出仪器后,需要对仪器进行检查,以确保仪器在使用过程中没有出现故障。

2.据处理:数据处理和检查也是作业质量管理的重要部分,由于计算机科学家们近几十年来不断研发新的算法,在数据处理和数据检查方面也有了很大的进步,可以很好地帮助我们确保测井作业的质量。

3.量评价:在数据处理完成后,还需要对测井作业的质量进行评价,可以通过深度分布和电磁参数分析来评价测井数据的精度。

五、安全措施1. 仪器安全:在测井作业前,需要对仪器进行安全检查,确保其在降深过程中没有损坏,以防止出现意外。

2. 个人安全:为确保测井队员的人身安全,还需要严格遵守当地政府关于涉及安全的规定,并建立相应的安全管理制度。

3.境安全:作业期间应该保持清洁的环境,并减少环境污染,以防止出现意外。

核磁共振测井资料解释与应用

核磁共振测井资料解释与应用

核磁共振测井资料解释与应用核磁共振测井(Nuclear Magnetic Resonance Logging,简称NMR 测井)是一种常用的地质测井技术,利用核磁共振原理对地下岩石进行非侵入性测量,可获取地层各种物理和化学参数的连续变化情况。

NMR测井资料是分析地层组成、孔隙结构和流体性质等信息的重要工具,在油气勘探、地下水资源评价和地质储层评价等领域有广泛的应用。

NMR测井资料提供了多个参数,包括有效孔隙度、孔隙尺度分布、孔隙直径、孔隙连通性和时间常数等。

根据这些参数,可以评估岩石孔隙结构特征,如孔隙度、孔隙分布、孔隙连通性,进而判断流体的储存和流动情况。

此外,NMR测井资料还可以提供岩石矿物组成信息,以及含油气饱和度、流体相态(油、气、水)比例和流体饱和度等。

NMR测井资料在油气勘探中的应用主要有以下几个方面:1.矿石特性评估:NMR测井资料可以获取到岩石的孔隙结构参数,如孔隙度、孔隙连通性等,进而评估储层的孔隙度分布、孔隙尺度、孔隙连通性等。

这些参数对于判断储层的储存和流动能力非常重要,对油气资源的评估和开发有着重要的指导意义。

2.资源评价和储量估算:NMR测井资料可以提供岩石中流体的类型、饱和度和流体饱和度等参数,这些参数对于评估油气资源的潜力和储量有着重要的作用。

结合地震和地质资料,可以对储层进行综合评价和储量估算,为油气勘探和开发决策提供科学依据。

3.储层评价和改造:NMR测井资料可以提供储层的孔隙结构参数,如孔隙度、孔隙连通性等,对于储层的评价和改造有着重要的作用。

通过对NMR测井资料的分析,可以确定储层的渗透率、孔隙度分布、孔隙连通性等,进而指导油气勘探和生产管理。

4.地下水资源评价:NMR测井资料可以提供地层中含水饱和度、孔隙结构和含水层分布等参数,对地下水资源的评价和开发有着重要的作用。

利用NMR测井资料,可以评估地下水资源的潜力和可开发性,从而指导地下水资源的开发和管理。

总之,NMR测井资料是一种重要的地质测井技术,可以提供地层的孔隙结构、流体性质和岩石组成等信息。

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INTEQ 的6 ¾” MagTrak™随钻核磁共振测井技术提供实时总孔隙度,不需要放射源和岩性参考。

通过石油工业标准定义的T 2分布,随钻核磁共振测井可以得到自由水和束缚水含量,流体饱和度以及孔隙特征。

MagTrak 随钻测井工具有着很高的垂直分辨率。

探测直径可达12.6”。

6 ¾” 的MagTrak 工具可以适用8 3/8” – 9 7/8” 大小的井眼。

预先设定操作模式,简易井上操作。

这种模式能够适应绝大多数地层和流体特性。

■ “孔渗核磁”模式:可以得到总孔隙度,毛管束缚水孔隙度,粘土束缚水孔隙度和预测的渗透率 ■ “孔渗核磁+轻烃”模式:可以得到总孔隙度,毛管束缚水孔隙度,粘土束缚水孔隙度,预测的渗透率和轻烃饱和度
对于特殊的应用也可以自定义测量参数。

每一种模式的原始数据都在井下处理。

经计算的地层性质参数,如总孔隙度和束缚水孔隙度等可以实时传输到地面。

所有原始数据都被储存在内存中,工具出井后可下载,进行高级处理。

MagTrak 随钻测量工具由一个传感器短节和两个扶正器组成。

工具下面需要配置一个柔性短节以减少震动。

MagTrak 传感器短节有独立的发电装置,需要泥浆驱动发电。

服务优势:
■ 核磁共振随钻测量数据
- 总孔隙度和有效孔隙度
(实时数据) - 自由水孔隙度和束缚水孔隙度
(实时数据) - 预测的渗透率(实时数据
) - 孔隙特征
- 轻烃饱和度
■ 优化的井下测量环境
- 原始地层
- 无污染的井眼
■ 可适用于高井斜井
■ 高的垂直分辨率
■ 对定向测量没有磁干扰
■ 低的震动敏感性
技 术 参 数 表
6 3/4" MagTrak
6 3/4" MagTrak 井眼尺寸 8 3/8“ - 9 7/8“传感器距底端位置 9.97ft(3.04m)公称外径 6 3/4" (17.15cm)公称直径12.6“(320mm)两个低震动扶正器回波间隔可自定义,最小0.6ms 套筒长度9.6“(24.5cm)回波数可自定义,最大5000外径1/8“欠尺寸共振频率
500kHz 总长/总重
名义磁场梯度 2.0G/cm 传感器带下扶正器 24.2ft(7.4m)3 197lbs(1 450kg)内存384MB,相当于340小时上扶正器 5.7ft(1.73m)705lbs(320kg) 2.8"(70mm)电源泥浆涡轮发电*静态纵向分辨率接头纵向分辨率 2 ft(钻速50ft/hr 和1空隙单位) 4 ft(钻速100ft/hr 和1空隙单位) NC50下:INTEQ 标准扣
NC50
NC50下:INTEQ 标准扣
NC501 300 - 2 500 lpm 1 000 - 1688 lpm 最大钻压562 022 lbf(2 500kN)最大扭矩(钻头处)23 500ft-lbf(32 kNm)最大失效扭矩(钻头处)47 500ft-lbf(65 kNm)最大失效拉力无旋转持续操作无旋转最大温度最大
最小操作时300°F (150°C)-14°F(-10°C)极限温度347°F(175°C)-40°F(-40°C)最大静水压25 000 psi (1 725 bar)泥浆类型不含铁矿粉,不含海绵铁最小泥浆电阻率0.02ohm-m 最大轴向,径向,切向震动参阅《补充技术参数》
881 251 lbf (3 920 kN)1 162 262 lbf (5 170 kN) 最大狗腿度值对应相应的钻具组合,它受到不同参数的影响,如钻具组合方式,井身结构,钻进模式(造斜、降斜或稳斜)。

为了优化钻具,需要专家的建议(BHASYS PRO)至于转速, 含沙量, 堵漏剂等可参照其它随钻测量工具技术参数,如OnTrak, NaviTrak。

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