Landmark钻井设计软件课件 (二)

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钻井讲义2.ppt

钻井讲义2.ppt

三、 轨迹测量及计算
1.测斜方法及测斜仪简介
1).测量内容
井深Dm、井斜角α 、方位角φ
2).测斜仪分类
照像测斜仪多 单点 点测 测斜 斜仪 仪
磁性测斜仪电子测斜仪多 单点 点工 工作 作方 方式 式
随钻测斜仪无 有线 线随 随钻 钻
单点陀螺
陀螺测斜仪电 多子 点陀 陀螺 螺
3).测斜仪结构
地面记录陀螺
造斜点
稳斜井段

α-井斜角
深α
实际井筒轨迹
计划井筒轨迹
靶区
水平位移
N 北
β
井口
•什么是定向井?
定向井水平投影图
β-方位角
实际轨迹
靶点
设计轨迹
E东
定向井水平投影
条件的限制
•建筑物 •河流 •海洋 •地下油藏要求
•为什么要钻定向井?
二、 井眼轨迹的基本概念
1.轨迹的基本参数
测量方法:非连续测量,间断测量。“测段”,“测点”。 井深、井斜角和井斜方位角----轨迹的三个基本参数。 (1) 井深(或称为斜深、测深)
φi-φi-1>180°时, Δφi=φi-φi-1-360° φc=(φi+φi-1)/2-180°
φi-φi-1<-180°时,Δφi=φi-φi-1+360° φc=(φi+φi-1)/2+180°
b
a
3、轨迹计算方法
1.测点坐标值计算公式
Di Di1 Di
LPi LPi1 LPi
跟踪控制
☆ 从造斜结束,到钻完全井,都属跟踪控制阶段。 ☆ 一般用转盘钻+扶正器组合进行增、稳、降钻进。 ☆ 当井斜偏差较大时,用动力钻具强力增斜或降斜。 ☆ 当出现方位偏差时,用动力钻具扭方位。

Landmark钻井设计软件

Landmark钻井设计软件
8,000 6,000 4,000 2,000
0
1998
Drilling Data per Well
1999
2000
2001
2002
Depthbased Time-based
TOTAL
钻井协同工作环境 实时数据传输—
-
钻井协同工作环境 及时决策 -3D
钻井协同工作环境 及时决策
3D
Update Reservoir Model
兰德马克钻井设计软件组成
2、AssetView—三维可视化 在丛式定向井、大位移井及分枝井钻井中,利用计算机可视化技术,可以更好
地理解大量井眼轨迹或设计剖面数据,以避免井眼之间发生相撞事故。同时,这种 可视化的数据显示形式,在地质导向钻进过程中也将非常有助于钻井解释与决策。 在钻井设计过程中,为设计人员提供了直观的认识钻井地质环境的工具。
SeisWorks StratWorks
产品 - 三维实时可视化钻井
优点: 3D 可视化能够改进项目组决策 具备3D环境下的井设计能力 多专业的(钻井、地质师和地球物理师)一体化3D 决策协同环境 由于使用平台,系统容易安装、定制和运输 实现办公室和井场的协同工作环境 真正意义上的实时数据更新的3维可视化环境 可实时地进行设计井轨迹和实钻井轨迹比较、解释和分析 为一体化的地质建模和钻井作业提供大量的数据(如,,,,) 基于 先进的三维展示模型 钻井作业知识管理 可应用到钻井设计、钻井作业和事后分析
R03
R03
钻井力学基本模块(扭矩/摩阻) 工程计算器 卡钻分析 钻具临界转速分析 带弯接头分析 工程计算器 水力学分析 工程计算器 井控 波动压力分析 工程计算器 优化固井 工程计算器

Landmark钻井设计软件PPT课件

Landmark钻井设计软件PPT课件

describe
测井、地震资料地层压力预测
DecisionSpace AssetView AssetView
DS 三维可视化钻井基本模块
R03 3D Drill 3D Drill View KM
View
Knowledge
Mgmt
Module
R03
AssetPlanner
DecisionSpace AssetPlann
.
16
兰德马克钻井设计软件组成
2、AssetView—三维可视化 在丛式定向井、大位移井及分枝井钻井中,利用计算机可视化技术,可以更好
地理解大量井眼轨迹或设计剖面数据,以避免井眼之间发生相撞事故。同时,这种 可视化的数据显示形式,在地质导向钻进过程中也将非常有助于钻井解释与决策。 在钻井设计过程中,为设计人员提供了直观的认识钻井地质环境的工具。
Technical Database Environment
OpenWire
Workflow Technical
Right-Time Data Application Environment . 6
Landmark 钻井协同工作环境 及时决策
Real-Time Drilling Collaboration
Integrated Interpretation
3D Drill View
Update Well Plan
Update Reservo.ir Model
Update Interpretation
SeisWorks StratWorks
8
Total Drilling Performance 产品 - 三维实时可视化钻井
的地层压力评价软件。 Presgraf 输入数据种类从泥浆密度、地层压力测试、测井、地震层速度到毛细管压力。其输出

landmark(蓝马)应用技术及实例(包含测井曲线处理)

landmark(蓝马)应用技术及实例(包含测井曲线处理)

地震资料在储层预测中的准确应用与推广
(二) 纯波数据与成果数据 在储层预测中的应用对比
纯波数据与成果数据在储层预测中的应用对比
1 属性分析技术的应用对比
纯波
2000ms
成果 瞬时反射强度水平切片对比
2150ms
瞬时反射强度剖面对比
纯波
成果
从图上可以看出,从成果数据和纯波数据提取的反射强度 不仅在横向上分布有所不同,在纵向上的变化也有差别。
纯波数据与成果数据在储层预测中的应用对比
5 波形分类技术的应用对比
波形分类和地震相分析对比图
波形分类和地震相分类 结果都有差别
纯波数据与成果数据在储层预测中的应用对比
6 相干技术的应用对比
沿层相干切片效果对比图 用成果数据得到的相干切片断点更清楚,断层更连续
纯波

成果
莫西—雁翎三维 t4 层相干切片
沿层波阻抗平面分布图
纯波
成果
结果表明,二者的波阻抗分布特征在细节上存在明显的差别,
尽管二者在横向上的延伸趋势大致相同,但纯波数据的反演结果 更符合该区的实际地质情况,
纯波数据与成果数据在储层预测中的应用对比
3 可视化技术的应用对比
纯波
成果
由于成果数据和纯波数据的差别,在立体雕刻解释 时将直接影响到对储层形态的认识。
❖ 工作中遇到的问题
异常值
一条曲线分段记录
自然电位曲线泥岩基线漂移
新老曲线量纲不一致
❖ 曲线校正不准导致的问题
现象一
曲线只做简单编辑就投入使用,影响分析结果的准确性。
SP曲线拼接简单
100
200
50
40
60
20
-0.8

landmark(蓝马)应用技术及实例(包含测井曲线处理)

landmark(蓝马)应用技术及实例(包含测井曲线处理)

❖ 工作中遇到的问题
异常值
一条曲线分段记录
自然电位曲线泥岩基线漂移
新老曲线量纲不一致
❖ 曲线校正不准导致的问题
现象一
曲线只做简单编辑就投入使用,影响分析结果的准确性。
SP曲线拼接简单
100
200
50
40
60
20
-0.8
-6.7
现象二
用带有异常值的声波做合成记录,影响了井震对比效果
现象三
纯波数据与成果数据在储层预测中的应用对比
2 叠后反演技术的应用对比
波阻抗剖面对比图
纯波 成果
使用完全相同的 参数,如声波曲线、 地质分层、合成记录 标定、建模参数、反 演参数等,得到了不 同的反演结果---波阻 抗值的动态范围、波 阻抗所反映的储层连 续性及厚度等有不同 程度的差别。说明地 震数据对反演结果的 影响是明显的。
对于地质人员来讲,无论是做常规的地层划分,还是 用SP曲线进行岩性分析,都涉及到曲线的幅值偏转,都与 泥岩基线有关,所以在用SP曲线做任何计算及应用之前, 必须先进行泥岩基线校正。
LANDMARK
用图形编辑法, 可以直接将泥岩位置 连接校正到同一基线 值,泥岩段上,其值 为零或接近零,砂岩 处为负值。校正后曲 线特征清楚,能很好 地反映砂泥岩的变化。
纯波数据与成果数据的区别
纯波
成果
纯波数据与成果数据的区别




纯波数据与成果数据的区别




纯波数据与成果数据的区别
2 地震道波形不同




纯波
成果
通过以上比较可以看出,二者的地震道波形存在明显 的差别,这是由于振幅均衡的作用导致的,这种改变将

LandMark软件学习资料.docx

LandMark软件学习资料.docx

地震勘探资料解释Landmark 解释系统操作入门、数据加载(GeoDataLoading)加载钻』嗷据的工作流程(一) 、建立投影系统我们将介绍建立投影系统的流程,以三种类型的投影系统为实例加以说明,• X 、Y 投影系统(Self- reference (Stand - alone)). • LTM 投屈系统(Universal Transverse Mercator ).•TM 投影系统(Transverse Mercator)«, 定义投影系统嗷需要三种参数: •投影系统的坐标类型(Coord Sys Type)» •地质成标系统南类型(Basis Geog.CS)»・对应地员应标系统的参数 _________________________________________臆:X 、Y 投影系蛇煽简轧它只需定义投影系统类型和暇座标系统类型,不需要合 数,但是它的械较底咽为它将地摘视为平面)。

建立投影系统⑴ 建立OpenWorks 敬据庠(2)加载钻井数据(3) 建立投影系垸(CR$)建如peNnrk 、麴B库()・-^Project^Project Create岫榔()■ ->[)8taTI ・poriT(XrOpenlorks(H —> Project -> Map Projection Editor选择一种救形系统输入加载钻井平面位尝利地质 岫芥数据Ow->Data —> Import- ->ASCII LoaderOw —> Data —> Import -今Curve Loader(二)、建立OpenWorks数据库LandMark地质、测井、地震和绘图等软件的解释成果均储存在npenMrk、数据库内。

它是各种软件解释成果互通讯的媒介=你应用Landmark^件做任何工作之前,必须首先建立”|心洲。

rks数据库。

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

三、Compass钻井模块的应用
㈡ 建立公司New Company
➢根据对话框输入必要的文字或者数据 、密码设置
➢防碰设置 分离警告设置
数据计算方法优选
三、Compass钻井模块的应用
㈡ 建立公司New Company 分离警告设置
三、Compass钻井模块的应用
㈡ 建立公司New Company
二、Compass坐标系统与定位
㈠ 坐标系—地理坐标
过 P 点的子午面与通过英国格林尼治天文台的子午面所夹的二面角, 叫做 P 点的地理经度(简称经度),用字母λ表示。国际规定通过英 国格林尼治天文台的子午线为本初子午线(或叫首子午线),作为计算 经度的起点,该线的经度为 0 度,向东 0-180 度叫东经,向西 0-180 度叫西经。
投影分带
6 度带,是从 0 度子午线起,自西向东每隔经差 6 为一投影带,全 球分为 60 带,各带的带号用自然序数 1,2,3,…60 表示。即以东经 0-6 为第 1 带,其中央经线为 3E,东经6-12 为第 2 带,其中央经线为 9E,其余类推;
3 度带,是从东经 1 度 30 分的经线开始,每隔 3 度为一带,全球 划分为 120 个投影带。
一、Landmark钻井软件介绍 二、Compass坐标系统与定位 三、Compass钻井模块的应用
三、Compass钻井模块的应用
㈠ 单位设置Unit Editer
点击Utilities下拉菜单,选择Units--点击Files—选择open,出现图1所示界面,可根据用户要 求选择English(英制单位)、si(公制单位)。另外,点击edit可进行小数点的定义(如小数点 后保留3位数字等)
一、Landmark钻井软件介绍 二、Compass坐标系统与定位 三、Compass钻井模块的应用

landmark-初级教程

landmark-初级教程
• 对新区来说,最好作合成记录,建立时深关系,为地震层位的 时深转换作准备;地震剖面解释和成图。 • 属性提取、储层预测相干分析等; • 注意:大工区范围在一套软件上只需建立一次,以后在该机器 上就不用建了,只需建立seismic project工区即可。
数据加载 井列表创建
数据资料加载
Well header (井名,x , y,完钻井深) Test(试井资料)
选择需要建 list 的井名
输入list表 名
Landmark工作流程
• 对一个新区来说,刚装完landmark软件,首先需要建立坐 标参考系统,即建立project大工区范围。比如整个新疆 project的范围; • 建立seismic project工区范围及seismic工区网格; • 加载地震数据,形成3dv数据体; • 井基础数据加载,包括井位坐标数据、曲线加载等;
把鼠标放到合适的位置点击得到下图
选3dv文件 选3d工区
选过井line号
给过井cdp号两侧范围 一般两侧分别为10道
加好的地震剖面
加载合成记录
加地质分层
选择要加的地质分层,点击Add,然后按Apply. 注:地质分层必须在stratawork里建好
子波提取
提取子波方法一
提取子波方法二
• 加载地震数据,形成3dv数据体; • 井基础数据加载,包括井位坐标数据、曲线加载等; • 对新区来说,最好作合成记录,建立时深关系,为地震层位 的时深转换作准备;地震剖面解释和成图。 • 属性提取、储层预测、相干分析等 • 注意:大工区范围在一套软件上只需建立一次,以后在该机 器上就不用建了,只需建立seismic project工区即可。
Landmark工作流程
• 对一个新区来说,刚装完landmark软件,首先需要建立 坐标参考系统,即建立project大工区范围。比如整个新 疆project或准格尔project的范围;

Landmark软件培训手册part[2]

Landmark软件培训手册part[2]

(一)、PostStack 数据处理模块重采样(二)、相似性预测1、Fscan相似性分析原理2、导致不相似的因素3、Fscan 3D(三)、属性提取下面将PAL提取的39种属性分成5类加以说明:该属性对振幅变化非常敏感。

,它比能量半衰时更敏感。

(四)、储层特征可视化与油气预测技术1、数据准备File下。

如图:(1)、ASCII文件的输入(2)、OpenWorks 井数据在完成上图的操作后,可对RA VE表进行替代、扩展和合并,如下图:值的平均。

(3)、SeisWorks Horizon(s) 地震解释层位和属性参数多种参数。

面上。

(4)、回归模型的输入(2)、数据分析本部分比较重要,包括对属性的数学运算,聚类,回归分析,相似性计算,2D,3D交会图及群类的映射等。

交互性能及可视化手段极大地提高了上述操作的效率和精度。

数据分析在RA VE种分成两部分,Edit和View。

下面分别介绍各菜单项的功能:①、2D Crossplot(Histogram)。

②、3D Crossplot✧3D交会图的旋转通过旋转不同的角度,可以分离出多属性的聚群特征,从而找出有意义的聚类群。

✧特征群圈定与映射如下图所示✧从已知井预测。

✧其他辅助功能③2D Matrix ……2D 交会图阵列出现如下窗口:④各参数间的相关系数列于下图中:用户只需点击相关系数表,即可得到两属性的2D 交会图,从而检查参数间的实际相关程度。

⑤ Summary Statistics 统计参数概括,出现如下窗口:⑥属性运算 明了。

⑦ Subsets ……子集操作 ⑧Model ……模型回归分析⑨……聚类分析分频技术基于如下的概念,即来自薄层的反射在频率域具有指示时间地层厚度的特征性表现。

例如,一个简单的各向同性的薄层能把可预测的、具有周期性的带陷序列引入到复合反射的振幅谱中。

如下图(5-1、5-2):分类数量图 5-1 薄层频谱干涉模式短时窗分析,由于时窗内只包括几个薄层反射界面,这时的反射系数序列Rt 不再是随机的,振幅谱中由于薄层顶底反射界面的干涉结果出现了频陷,这代表地质体局部变化的特点。

Landmark钻井设计软件课件 (一)

Landmark钻井设计软件课件 (一)

Landmark钻井设计软件课件 (一)Landmark钻井设计软件课件是一种专业的软件课件,它是专业钻井设计领域的核心工具之一。

本文就从多方面来分析这个软件课件,以便更好地了解其重要性。

一、软件的功能Landmark钻井设计软件课件可以用来构建地质模型,评估井位矫直,通过钻井力学模型预测井眼稳定性,提高钻井稳定性和作业效率等。

二、软件的应用Landmark钻井设计软件课件主要适用于钻井承包商、油气公司、工程承包商、服务公司、钻井咨询公司等相关行业。

这些公司需要处理海量的数据,例如钻井历史数据、地质数据、流体数据等,且独立地执行多项操作和任务,因此需要此类软件帮助他们进行数据管理和处理。

三、软件的优势与许多其他软件相比,Landmark钻井设计软件课件具有许多独特的优势。

首先,它的界面非常友好,易于使用。

其次,它可以帮助用户确定最佳的钻井路径和参数,并提供实时反馈来帮助他们优化方案。

此外,它还可以将不同的数据传输到不同的系统中。

总之,Landmark钻井设计软件课件为用户节省了时间和成本,同时也提高了工作效率。

四、软件的未来随着技术的不断更新和发展,Landmark钻井设计软件课件也将不断更新和改进。

我们可以预见,未来的版本将提供更多功能,例如模块化建模、数据可视化等。

此外,科技的不断改进也将促进该软件在新兴市场的发展,例如超深海盘管钻井、抽采井的开发等。

总之,无论是从软件的功能、应用、优势还是未来的发展方向来看,Landmark钻井设计软件课件都是一个非常重要的工具。

它通过提供准确的数据和解决方案,可以帮助用户提高其钻井效率并降低成本,从而使其能够在竞争激烈的市场上保持领先地位。

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

二、Compass坐标系统与定位
㈢ 方位参考 方位修正
根据磁偏角的定义,相对于真北,磁北东偏,磁 偏角为“+”,西偏为“-”; 根据子午线收敛角的定义,相对于真北,坐标北 东偏,子午线收敛角为“+”,西偏为“-”。
坐标方位与磁方位角之间的转换:α= Am +δ-γ
坐标方位与真方位角之间的转换:α= A -γ 真方位与磁方位角之间的转换: A = Am+ δ
6 度带,是从 0 度子午线起,自西向东每隔经差 6 为一投影带,全 球分为 60 带,各带的带号用自然序数 1,2,3,…60 表示。即以东经 0-6 为第 1 带,其中央经线为 3E,东经6-12 为第 2 带,其中央经线为 9E,其余类推; 3 度带,是从东经 1 度 3Profile、Openwells、WellCat、WellCost、3D DrillVeiw等,
是各外资技术服务公司如Halliburton、 Schlumberger和Baker Hughes等最为常用的一款钻井软件。 为满足油田水平井公司未来发展需要,加强与国际钻井的接 轨力度,进一步提升专业化公司的钻井及设计水平,今年下半年 引进了Landmark R5000版-Compass、Wellplan钻井模块。
算为不同的投影带,全球就有 120 个 UTM 投影带。
二、Compass坐标系统与定位
二、Compass坐标系统与定位
㈢ 方位参考
“方位角”在定向井设计中是个基本概念,“在以井眼轨迹上任一点为 原点的平面坐标系中,以通过该点的正北方向线为始边,按顺时针方向旋转 至该点处井眼方向线在水平面上的投影线为终边,其所转过的角度称为该点 的方位角 根据定义,方位角表示的应是如图所 示的角度,很明显,当采用不同的“北” 的时候,方位角是不同的。因此,如果要 唯一确定某一点的方位角的值,必须要指 明所采用的“北”是哪个“北”

Landmark

Landmark

Landmark----定向井计算软件之实际操作篇本操作手册只限于实际操作,仅供参考,请多加指正启动Compass计算软件界面:Figure1♠单位设置:点击Utilities下拉菜单,选择Units--点击Files—选择open,出现如上图1所示界面,可根据用户要求选择E nglish(英制单位)、si(公制单位)。

另外,点击edit可进行小数点的定义(如小数点后保留2位数字等)Figure2一、建立公司—New company(图2):点击主菜单file(文档)选择new company或open。

“open”是指同一个公司(如塔里木第四勘探公司)文档里包括若干口井。

♠根据对话框提示输入必要的文字或数据。

例如:company-塔里木、division-第四勘探公司、group-XX钻井队(或其他)…♠Logo(图标)例如:可将DDDC图标添加至该程序(DWS)的子目录CONFIG中,然后根据图2logo下拉键查找所用图标既可(也可不选用图标)♠图2界面均为软件默认(操作时无需更改,除非有特殊要求):1)Anticollision preferences(防碰扫描参考)栏中E rror system(系统误差)--选Systematic Ellipse(系统椭圆)、Scan method(扫描方法)—选Closest Approach 3D(三维最近扫描)、E rror surface(误差表面)—选E lliptical Conic(椭圆锥);2)Survey calculation method选择Minimum Curvature(最小曲率法) ;3)在Separation Factor Warning Levels(分离警告),如果正钻井和参考井的最近距离除以两口井在最近距离处分别的误差椭圆半径之和等于1,则两口井可能相碰,必须停止钻进。

如下:levle1—Ratio(1.00)—action—Stop drilling; levle1—Ratio(1.25)—action—watch;levle1—Ratio(1.50)—action—Cont. drilling♠填写完成后点击OK,结束对话框后,会出现提示“是否创建新油区”对话框。

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Landmark钻井设计软件课件 (二)
1. Landmark钻井设计软件的介绍
- Landmark钻井设计软件是一款专业的钻井工程设计软件,可以帮助
钻井工程师进行钻井方案的设计和优化。

- Landmark钻井设计软件具有强大的功能,包括钻井计划制定、井身
设计、钻具选型、井口设备选择等方面。

- Landmark钻井设计软件可以帮助钻井工程师提高工作效率,降低钻
井成本,提高钻井安全性。

2. Landmark钻井设计软件的特点
- Landmark钻井设计软件具有直观、易用的界面,可以帮助用户快速
上手。

- Landmark钻井设计软件支持多种钻井方案的设计和优化,可以满足
不同用户的需求。

- Landmark钻井设计软件具有高度的灵活性和可定制性,可以根据用
户的需求进行定制和扩展。

3. Landmark钻井设计软件的应用领域
- Landmark钻井设计软件可以广泛应用于石油、天然气、地热等领域
的钻井工程设计和优化。

- Landmark钻井设计软件可以帮助钻井工程师提高钻井效率,降低钻
井成本,提高钻井安全性。

- Landmark钻井设计软件可以帮助企业提高生产效率,提高经济效益。

4. Landmark钻井设计软件的未来发展趋势
- 随着石油、天然气等资源的逐渐枯竭,未来的钻井工程将更加注重
效率和安全性。

- Landmark钻井设计软件将继续发展,提供更加智能化、自动化的钻
井方案设计和优化功能。

- Landmark钻井设计软件将与人工智能、大数据等技术结合,实现更加精细化、智能化的钻井工程设计和优化。

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