俄罗斯测井技术介绍
俄罗斯MID-K电磁探伤测井仪原理及应用 PPT
井眼质量、油套管层次与壁厚组合、管材选取和管体质量等的合理选取
④井下作业因素
下套管时损坏套管、作业磨损、重复酸化、高压作业、试油掏空过大和射孔
二、电化学腐蚀损伤
高矿化度的地层水、硫酸氢根、硫酸还原菌、硫化氢和CO2、CL-等电化学引起的腐蚀 性损伤。
油管腐蚀形态各异(之一)
油管外壁腐蚀呈凹 台、脓疮、园坑、
237m腐蚀穿 孔
874m处节箍 破裂
G2井油管腐蚀严重,而且节箍破裂腐腐蚀蚀严重油井管段在外20貌0~550米,以下为均匀腐蚀,但2590~2591米也
腐蚀穿孔。腐蚀产物主要是硫化物。
腐蚀程度轻重不同(之一)
油管外壁腐蚀呈凹 台、脓疮、园坑、
槽状和片状脱落
油管本体腐蚀情况
TS12井油管节箍腐蚀情况
量精度。
MID-K测井仪共记录了五个金属管 柱感应电动势时间衰减谱,包括三个不 同放大倍数(放大系数分别为1、25、 250)的纵向探测器探测的感应电动势 时间衰减谱以及两个横向探测器探测的 感应电动势时间衰减谱。
纵向探测头A测量的是平行于管柱 轴线方向管壁的感应电动势时间衰减谱, 横向探测头B和C测量的是垂直于管柱 轴线方向管壁的感应电动势时间衰减谱。
油管内外壁结垢特征明显不同(之一)
结成硬块 的腐蚀产物油 Nhomakorabea内壁腐蚀形貌
目录
引言 一、油气田气井油、套管损伤特征 二、MID-K 仪器简介 三、仪器技术指标 四、测井资料处理 五、解释及应用
二、 MID-K测井仪简介
1、 仪器结构
包括一套数字式井下设备,两台扶正器;一 套地面操作面板,带有一套电源和一套软件
目录
引言 一、油气田气井油、套管损伤特征 二、MID-K 仪器简介 三、仪器技术指标 四、测井资料处理 五、解释及应用
俄罗斯生产测井技术综述
第 2 卷・ 1 0 第 期
李 波 李景鹏 耿义兰: 俄罗斯生产测井技术综
2
俄 罗斯 生产 测 井 技术 综 述
李 波 李景鹏 耿义兰
( 大庆 油 田测试 技 术服 务分公 司)
俄 罗斯是世界产 油大 国之 一 , 注水开发 油 田 占 9% 0 以上 , 部分 油 田 已进入 特 高含 水期 ,因此俄 罗斯油 田在高含水条件 下的开采 经验 和测试技 术值 得我们借 鉴。 近些年 来 , 随着 中俄 测井界的技 术交流与协作 的不断深入 , 大庆 油 田相继 引进 的 M K A 系列 、 ]T- B以及 电磁探 伤测 井技术在 大庆 油 田应用 见到 了较好 的效果 。 由 C F】 【 H 于俄 罗斯测 井技术从硬 件到软件 都 自成 系统 , 与欧美 技术相 比 , 思路等 多方面 有 在
. .
确 定产 出和 吸收 井段 ;
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l6 3 mm )
4接箍 定位 器传感器 ;、 、 5含水 北传 感器 ;、 6温度传感
1、 1自然伽玛测井部件; 、 1 带电缆头的小直径流量计 2
表 1 十参 数生产 井组合仪技术指标
释 方法研 究和测 井仪 器制造 的单位 : 维尔地球 物理科研 生产 中心 , 法地球 物理 特 乌 科研 生产股 份公 司 , 月全俄 地质 探 井测井测试研 究所 , 十 克拉斯 诺达 尔石 油地球 物 理仪器制造科研 生产 中心等 , 几十年 的积累和 发展能够完全用 自己的力量来 完成世 界第一大石油生产 国的生产测井需求 , 解决生产 问题。 俄 罗斯大部分 油 田的开发历 程与大庆 油 田有相近之处 ,像 发现 于 1 4 9 8年 , 1 5 年投产 , 4年注水 , 2 9 15 9 主力油层于 1 7 年就进入 了高含水期 的罗马什金 油 田, 5 9 其监测 目的和 手段 与大庆 油 田也有相 同所在。从俄 罗斯本身来 讲 , 传统 上就 重视基 础理论和 方法研 究 , 多测 井方 法的理论 研 究具有较高水平 。但俄 罗斯 生产测 井技 许 术 主要应用 于本 国和 一些独联 体 国家 的油 田, 以其 技术 普及 程度 不够 , 国外推 所 在
俄罗斯测井技术介绍
未实施振荡的井段
实施振荡后的井段
七、十参数生产测井
十参数测井仪-生产井动态监测
综合下井仪包括10中不同的传感器:小直径流量计组件、感应式流体电导率计组件; 可折叠叶轮式高灵敏度流量计组件。
测量参数-压力、温度、含水率、热传导流量、自然伽马、噪声和磁定位等。
主要技术指标 温度 温度计灵敏度 压力 压力计灵敏度 小直径流量计 大直径流量计 含水率计 流体电导率计 热传导流量计 自然伽马测井最大计数率 磁定位输出信号的幅度 噪声传感器 磁定位信号幅度与本底的比 供电电流 综合下井仪的长度
前言
合创公司能在测井市场竞争日益激烈的状况下得以生存和迅速发展,主 要得益于推广一些独特的测井及工艺技术。在深入分析国内测井市场现状的 情况下,公司把战略发展目光首先聚集到了俄罗斯。从2002年至今,公司组 团赴俄罗斯交流学习、考察多次,足迹遍及俄罗斯的各主要地球物理研究机 构、石油设备生产单位,逐步将一些具有一定特色的测井技术引进国内推广 应用。
井斜角3-7°,度 ±3.0 井斜角7-173°,度 ±1.5 井斜角173-177°,度 ±3.0 工具面精度,度 井斜角3-7°,度 ±2.0 井斜角7-173°,度 ±1.0 井斜角173-177°,度 ±2.0 自然伽马强度,微伦琴 / 小时 钻头转数,转 / 分 钻头轴向负荷,kN
钻具内部和井筒压力MPa 耐压,MPa 耐温, °С 连续工作时间 ,h
仪器性能指标 仪器外径 最高工作温度 最高工作压力 套管厚度探测范围 套管直径探测范围 双层壁厚最大值 确定管壁厚度基本误差
管柱检测轴向裂缝型缺陷最小长度
管柱检测横向裂缝型缺陷最小长度 孔洞型缺陷最小直径
MID-S
Φ42mm 150°C/175°C 0~100MPa 3-16mm
俄罗斯测井技术介绍
自然伽玛能谱记录的低能量范围,Mev
中子伽玛能谱和伽玛能谱能量非线性刻度误差,%
双探头热中子孔隙度测量范围,%
孔隙度测量相对误差,%
SGK方法确定元素含量范围 铀,% 钍,ppm 钾,ppm 元素含量误差范围,不超过 铀,% 钍,ppm 钾,ppm 稳谱系统(利用硼的俘获伽玛-能量478Mev)
能谱分析的死时间(微妙)
仪器性能指标 仪器外径 最高工作温度 最高工作压力 套管厚度探测范围 套管直径探测范围 双层壁厚最大值 确定管壁厚度基本误差
管柱检测轴向裂缝型缺陷最小长度
管柱检测横向裂缝型缺陷最小长度 孔洞型缺陷最小直径
MID-S
Φ42mm 150°C/175°C 0~100MPa 3-16mm
62-324mm
25mm
最大工作压力(~0.6 0.1~8 0.1~3 不超过±2 1~40 Кp [4,2+2,3(40/Кp-1)] 0.1~20 0.0~200 0.0~200
0.5 2 2
自动稳谱 4 100 150
三、多层管柱电磁探伤测井仪(MID-S)
采用电磁感应原理,用于多层管柱无损探伤检测,仪器有2个纵向探头及8个横向探头。 工程应用-能够检查单套管或双层管柱井中管柱腐蚀穿孔、脱扣及裂缝,确定套管弯 曲、变形、错断、腐蚀、射孔孔眼位置。
1~200Ω.m ±(5.0+0.1Rt)%
250mA <1.5A 测井七芯电缆 220V,50Hz
仪器使用条件
套管直径5"~9" 不受井液限制
俄罗斯油气智能井钻采技术系统分析
俄罗斯油气智能井钻采技术系统分析俄罗斯作为世界上最大的石油和天然气生产国之一,其在油气钻采技术方面一直处于国际的领先地位。
为了提高油气产量和提高油气井采收率,俄罗斯油气公司不断进行技术创新和研发。
其中,油气智能井钻采技术系统是目前较为主流的新技术之一油气智能井钻采技术系统是利用先进的传感器、测量和控制技术,实现对井下作业的实时监测、数据采集和自动化控制的一种综合系统。
通过该系统,能够对井下环境和设备状态进行实时监测和数据采集,从而对井下的生产操作进行精确的控制和管理,提高油气的产量和采收率。
首先,油气智能井钻采技术系统具备实时监测能力。
系统中的传感器可以进行井下温度、压力、流量等参数的实时监测,并将数据实时传输到地面的监控中心。
监控中心可以对井下的状态进行实时分析和判断,及时发现井下的异常情况,并进行相应的控制措施。
其次,油气智能井钻采技术系统能够进行数据采集和处理。
传感器采集到的井下数据可以通过无线通信传输到地面,并经过处理和分析后形成可操作性的数据。
这些数据可以为决策者提供准确的井下情况和运行状态,为合理决策提供支持。
同时,油气智能井钻采技术系统具备自动化控制能力。
借助先进的控制算法和控制器,可以实现对井下设备的自动化控制,包括井下阀门、泵浦等设备的自动调节。
通过自动化控制,能够实现对井下生产操作的精确控制,提高井下生产的效率和稳定性。
此外,油气智能井钻采技术系统还具备远程控制和管理能力。
通过与云计算技术的结合,可以实现对井下作业的远程控制和管理。
决策者可以通过云端平台进行远程操作和管理,及时监测井下的生产状况并进行调整。
总的来说,俄罗斯油气智能井钻采技术系统是一种综合的、高效的新技术系统。
通过实时监测、数据采集和自动化控制等功能,可以提高油气产量和采收率,降低生产成本,优化生产过程,从而提高俄罗斯石油和天然气产业的竞争力。
随着技术的不断发展和进步,俄罗斯油气智能井钻采技术系统将会得到更加广泛的应用和推广。
俄罗斯过套管电阻率测井仪器
0 -80 10 (API) 150 20 50
过 套 管 电 阻 率 ( E K O S)
1
C NL
1000 45 1000 600 1000 1.95 (%) -15
SP
(MV)
Ω.m 过 套 管 电 阻 率 ( C H F R) Ω.m RT
(欧姆.米)
DEPTH
AC
(us/ft) 100
.注入水或产出水矿化度的收集
.单井测井资料解释分析 .措施建议
1 1
C ALI
(cm)
DEN
(g/cm3) 2.95
970
4.2t 8.5t
980
裸眼井
斯伦贝谢 CHFR
990 1000
ECOS
72119
GR
0 -80 10 (API) 150 20 50 1
SP
(MV)
1 1
C ALI
(cm)
过 套 管 电 阻 率 ( E K O S) Ω.m 过 套 管 电 阻 率 ( C H F R) Ω.m RT
图 在所有电极推靠质量良好。U1、U2、I等测量道读数稳定。
3)仪器每测量一个数据,具有上千次采样, 经过数据误差处理后获得测量数据。 综上所述,上述质量监控措施保证了有效 的测量成功率。
4、仪器计算公式,是一专利技术,准确可靠,其 K值在测井时还需要通过泥岩层进行校正。所测 得地层电阻率是距井轴1.5m-2m深度的地层电阻 率,一般情况下,在水层及泥岩层与裸眼井测量 的中深侧向电阻率符合。 总之,俄罗斯过套管电阻率测井仪测得的地 层电阻率准确可靠。
自2006年12月辽河油田引进俄罗斯过套管电阻 率测井仪器以后,新疆油田、大庆油田也于2007年 中引进俄罗斯过套管电阻率测井仪。目前,俄罗斯 过套管电阻率测井在中国的油田已测井40余口(辽 河油田测井27口,新疆7口),充分展示了俄罗斯 过套管电阻率测井仪的特点:
俄罗斯宽能域中子-伽马能谱系列测井仪在中国油气勘探开发中的应用
2、利用地层中子俘获伽马作测量源,为体 源,这些伽马经地层散射到探测器进行能 谱分析,取长、短探测器能谱分析的低能 区(约为150Kev-400Kev)的计数率,实现 地层密度测井.
这种方法测量的地层密度的探测深度要比 通常裸眼井的补偿密度测井探测深度要大 得多,受井径影响要小得多。
图三
长庆油田测井成果 在长庆油田分别对长1井、长2井、长3井生产井进行了 测量,测量进行得比较顺利,均一次测成,测井资料符 合要求,经处理分析结果如图十五、十六、十七所以示, 其中长1井解释了7层,长2井解释11层,长3井解释13层, 所解释的31层与完井解释及生产现状对比说明解释结果 是合理的。 其中长1井,1241-1244米,原解释为干层,俄罗斯基于 该层孔隙度大于10%以上,密度值约为2.37克/cm3左右, 含油饱和度约为50%等原因解释为油层,而且判断该井 主要出水层为1252-1255.8米强水淹层,因此建议采取措 施堵住该层,对1241米-1244米试油。
ch b k k b k ch ch b
图四
在图四中红线表示宽能域伽马能谱在大斜 度套管井中测量的地层密度.
黑线表示在裸眼井中补偿密度测井仪测量 的地层密度. 两种密度在大多数情况下重合较好.
伽马能谱 在油管和套管中测的地层密度. 在绝大多数情况下两种密度重合较好. 总之,在井眼变化较大的油气田、宽能域 中子-伽马能谱系列测井仪提供了一种地层 密度测量较好的方法。
图八、九、十 中F(Clж) 为硬区氯函数, F(Clм) 为软区氯函数, F(Кп )为中子-中子孔隙度系 数,“氯当量”值指的是在孔隙中淡水与矿化 水(20克/升)时两个读数的比值.
MID-K俄罗斯多层管柱电磁探伤测井
MID-K 的基本原理 -
电磁探伤测井仪属于磁测井系列, 电磁探伤测井仪属于磁测井系列,其理论基础是电磁感 应定律。给发射线圈通以直流电, 应定律。给发射线圈通以直流电,在螺线管周围产生一个稳 定磁场,这个稳恒磁场在油管和套管中便产生感生电流。 定磁场,这个稳恒磁场在油管和套管中便产生感生电流。当 断开直流电后, 断开直流电后,该感生电流在接收线圈中便产生一个随不同 时间而衰减的感应电动势ε,即 时间而衰减的感应电动势 ,
可检查套管内壁的腐蚀及裂缝空洞,但不能给出套 管处壁及厚度的变化。 可检查套管内壁的腐蚀及裂缝空洞,但不能给出套 管处壁及厚度的变化。 确定变形部位;确定套管变形剩余壁厚、错断、弯 曲、内外壁腐蚀以及射孔深度检查,判断套管腐蚀 类型 。 确定变形部位;初步确定套管变形、剩余壁厚、错 断、弯曲、内壁腐蚀以及射孔深度检查等。
当磁力线穿过油管进入套管,在油 当磁力线穿过油管进入套管, 管和套管壁是分别产生环电流I1和I2, 管和套管壁是分别产生环电流I1和I2, I1 I1和I2的方向遵循右手安培定则。 I1和I2的方向遵循右手安培定则。在直 的方向遵循右手安培定则 流电脉冲结束之后,I1和I2为克服原磁 流电脉冲结束之后,I1和I2为克服原磁 场强度的衰减而产生次生磁场,次生磁 场强度的衰减而产生次生磁场, 场在接收线圈中产生感电动势,ε是I1 场在接收线圈中产生感电动势, 和I2共同作用的结果。 I2共同作用的结果。 共同作用的结果
电磁探伤成像测井仪 MID-K - MIDMID-K电磁探伤成像测井仪 探伤成像测井仪
包括一套数字式井下设备,有两个扶正器; 包括一套数字式井下设备,有两个扶正器;一套地面操作 个扶正器 面板,带有一套电源和一套软件. 面板,带有一套电源和一套软件.可与笔记本类型电脑联接使 用,并可联入任何数字式野外测井设备 。 并可联入任何数字式野外测井设备 野外测井
MID-S俄罗斯电磁探伤测井-最·新
第1-12条
指示油管
第12-54条 指示套管损伤
穿透与非穿透损伤识别
主要以谱的 衰减幅度来判断 衰减幅度接近 于套管接箍的幅 度,但方向与接 箍信号相反,即 为穿透性损伤 幅度较小的衰 减异常为非穿透 损伤
穿透与非穿透损伤识别
穿透性损伤
衰减全 谱中下降幅 度很大,或 下降到底无 返回,穿透 性损伤可能 性大
套管在缩径或扩径的情况下,套管壁相对探头在几何位置上发生了 变化,ε 的幅度值相应地增加或减小
MID -K 的基本原理 电磁探伤测井基本原理
在双套柱结构下,其函数表达式为:
式中:
ε --感生电动势;T1、T2为油管、套管厚度; μ 1, μ 2, 为油管、套管磁导率; σ 1,σ 2为油管、套管电导率;
非穿透性损伤
谱衰减幅 度较小,且
有返回,非
穿透损伤可 能性大
形变损伤与破裂损伤识别
要进行综合 分析
一般的变形 损伤衰减谱形 态类似于干扰 信号谱
变形,内外管体均 未破裂
有衰减和幅 度增大交替出 现现象
套管道磁化干扰影响
俄罗斯专家解释套
管磁干扰与真实损伤区
别的示意图
套管磁化后的横向探 头所测磁衰减谱曲线
二,MID-K测井应用实例
管道模型数据图
俄罗斯模型井测量显示 厚度记录图
第二根管道的厚度记录图 温度 纵向探测(近区) 纵向探测(中区) 横向探测
俄罗斯多层管柱电磁探伤成像测井仪
2015.6
管柱腐蚀,损伤实例
一,MID-K(S)多层管柱电磁探伤测井仪
1
MID-K 仪器结构
1-上部扶正器; 2-磁保护套; 3-电子模块和伽马探头; 4-纵向探测头A; 5,6-横向探测头B、C; 7-温度传感器;
俄罗斯MAK2—SGDT固井质量测井仪器与LOGIQ系列测井系统挂接的解决方..
俄罗斯固井质量测井仪器即俄罗斯MAK2—SGDT测井系统,采用声波(MAK2)和伽玛密度(SGDT)仪器相结合的形式全面衡量水泥胶结情况。
这套系统包含声波变密度测井仪、伽玛密度测井仪、GECTOR地面采集箱、MAK电源箱、WIN98系统计算机和绘图仪。
LOGIQ测井系统是美国哈里伯顿公司在EXCELL2000测井系统基础上研制的新一代测井系统。
两套系统在测井中具有很大差异,测井系统整体结构大相径庭。
通过两套系统的挂接,使俄罗斯固井质量测井仪器与LOGIQ测井系统在实际应用中功能互补,协同工作。
1 系统挂接原理系统挂接由地面系统挂接和井下仪器改造两部分组成。
地面系统挂接中,MAK2—SGDT测井系统通过其采集供电接口与LOGIQ测井系统的通讯面板接口连接。
MAK2—SGDT测井系统所需要的深度信号,则通过LOGIQ测井系统仪绞车部位独立深度显示面板中采集的马丁代克深度信号获取。
由LOGIQ系统交流供电面板进行MAK2—SGDT测井系统的供电及稳压。
井下仪器部分由MAK2—SGDT测井系统通过LOGIQ测井系统电缆,连接电缆头、磁定位仪、3芯转换接头及井下仪器。
并提供仪器供电和信息采集。
2 系统挂接的实现2.1 地面系统挂接1)GECTOR地面采集箱深度信号的获取。
哈利伯顿 LOGIQ测井系统采用马丁代克深度测量系统。
测量轮的转动通过深度传动机构带动光栅盘随着电缆的起下而转动,光源灯透过特制的光栅盘使电脉冲发生器产生光电脉冲。
单位时间内输出的脉冲数量就反映了测井深度;自深度起算点开始,累计的脉冲多少就记录了测井深度,并把该脉冲传送至独立深度显示系统(standalone depth and display system以下缩写为SDDP)。
根据马丁代克这一深度采集原理,通过对SDDP和编码轮的分线改造引出深度信号。
对SDDP中的深度信号进行测量,找出其深度信号通过A、B、地,3路脉冲信号输出。
将SDDP现有布线进行分线接出,把GECTOR地面采集箱需要的3路深度脉冲信号引出,分别接入GECTOR地面采集箱中。
MAK-II声波和СГДТ-НВ伽马密度测井技术简介
MAK-II声波和СГДТ-НВ伽马密度测井技术简介MAK-II声波和СГДТ-НВ水泥密度-套管壁厚度(简称伽马密度)组合测井仪是从俄罗斯引进的。
MAK-II声波和伽马密度固井质量评价系统是针对俄罗斯MAK-II声波和伽马密度测井仪编制的,集数据采集、数据处理、解释评价为一体的测井解释评价系统。
其中包括测井、格式转换、数据查看、校深、波形校正、解释评价、原始数据及解释成果打印等。
输出成果为一、二界面的水泥胶结情况的评价结果以及套管与地层间环空中充填介质的密度、套管壁的厚度、套管偏心率等。
该评价系统的运行环境是:硬件-586以上的IBM-PC兼容机、彩色显示器;软件-MS-DOS6.0以上版本操作系统,中文操作系统MAK-II声波测井仪采用单发双收声系,发射探头是磁致伸缩探头,接收探头是压电陶瓷探头。
耐温可达120 ℃,耐压80 MPa,外径有73mm和100mm 两种,测速为1000m/h。
该仪器一次下井可同时记录变密度、首波到达R1的时间、波到达R2的时间、首波时差、R1记录的首波衰减、R2记录的首波衰减、首波的衰减系数等曲线。
通过解释分析,可以评价一、二界面胶结情况。
СГДТ-НВ伽马密度测井仪的发射探头选用137Cs伽玛源,源强为240毫居里。
密度探头由沿周向排列的6个小探头构成。
其耐温可达120 ℃,耐压60 MPa,外径100mm,测速600m/h。
适用于在套管壁厚度小于15 mm,固井用水泥密度在1.0~2.0 g/cm3之间的井中测量。
测井时,仪器在套管内居中,伽玛源向周围介质发射0.662Mev的伽玛射线,射线与套管内介质、套管、水泥环以及地层中的物质发生康普顿散射、瑞利散射和光电吸收等作用,各接收探头接收经过散射的能量下降的射线,从而可得到套管壁厚计数曲线、6条密度计数曲线、综合密度计数曲线及自然伽玛计数等曲线。
再通过计算,可以得到充填介质平均密度、套管壁厚度及套管偏心率曲线。
俄罗斯当代特色测井技术装备(伍仞之)
专题之三——国外特色测井技术装备俄罗斯当代特色测井技术装备伍仞之近年来,北京华油合创石油设备有限公司在引进、代理销售俄罗斯测井特色技术装备方面做了许多开创性工作,现将该公司网传及对外相关技术交流资料(参考了该公司陈国华工程师的多媒体技术资料)梳理、编辑成综合多媒体材料,推荐给关注这方面技术的石油科技工作者,便于了解俄罗斯当代测井技术装备进展情况。
一、裸眼测井1、扫描式侧向方位电阻率测井仪下井仪的外径73mm下井仪的长度4700mm测井范围内最高温度120℃径向探测深度1m垂向分辨率50mm电极的方位分割数量16视电阻率的相对误差0.2-2Ωm10%; 2-20000Ωm5%;20000-100000Ωm 10%测量顶角的绝对误差方位角的绝对误差地层倾角0-10度范围地层倾角10-50度范围0-360度±2度0-180度±30不大于±2度不大于±5度2、感应式地层-裂缝倾角扫描成像测井仪采用独特的线圈系结构,利用电磁感应测量原理、扫描式信号采集方式,分别测量径向和轴向电导率,通过分析其差异,形成沿井轴的成像图,研究地层的非均质性(包括地层层理、裂缝等)。
特点是采用非井壁接触方式,在油基泥浆和空气等非导电井筒介质条件下均可以使用,能探测离井壁一定范围内的裂缝分布。
二、生产测井1、十参数生产测井仪器传感器技术入射光背向散射光拉曼散射入射光反斯托克斯光与温度相关斯托克斯光与温度无关波长信号强度光纤传感技术—光纤中的光学光子和光学声子产生非弹性碰撞,发生拉曼散射,产生斯托克斯(Stokes)光和反斯托克斯(Anti-Stokes)光。
正反斯托克斯光的强度比与温度相关,由此可以对温度等参数进行测量。
2、光纤测井技术油田数字装备测试技术油水井调控☐注聚井分层智能配注技术☐电动配产分层采油技术☐注水井分层测调技术油田监测☐基于光纤传感的井下动态参数监测☐井下泵分析仪☐功图计产系统管线集输☐电磁防蜡降粘技术☐防腐防垢工具研制☐管道磁记忆检测技术光纤监测系统· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·典型应用一:套损监测· · · · · · · · · · ·典型应用二:温度剖面监测· · · · · · · · · · ·典型应用三:CO2驱油动液面监测· · · · · · 典型应用四:气井产层贡献率分析· · · · · ·3、涡街流量计涡街流量计是利用流体力学中著名的卡门涡街原理,即在流动的流体中插入一个非流线型断面的柱体,流体流动受到影响,在一定的雷诺数范围内将在柱体下游,均要产生漩涡分离。
俄罗斯垂直地震剖面(VSP)测井仪
俄罗斯垂直地震剖面(VSP)测井仪АМЦ-ВСП-3-48 (MSAT-3-48)俄罗斯垂直地震剖面(VSP)测井仪,原名叫三维矿井地震波探矿模数数控仪АМЦ-ВСП-3-48。
从1983年开始该设备已生产了几个型号,当时,在其总设计思路不改变的前提下,经过了7次改型。
在俄罗斯及其邻国的主要石油天然气产地地质物理部门中有30多套这种仪器在使用。
基于这种原因,将АМЦ-ВСП型仪器定为工业标准。
两套8模量АМЦ-ВСП型仪器,以下简称MSANT(Modular Seismic Array Tool),于1997年起Schlumberger公司开始使用,已有两套设备(设备名缩写为MSAT)被斯伦贝谢公司购买使用。
这影响了ВСП仪器的改进以及在国外使用仪器的改进。
该设备受到CONOCO和EXXON公司的高度评价。
АМЦ-ВСП仪器的基本思路是应用了定中心差多路传输模量图,它是由测试时间与数据向地面记录器传输时间分离的多模数矿井探测器获取的。
在数据传输之前,在每一个接收模数内部都进行数据缓冲。
地面设备与矿井模数之间的信息转换是通过成组和单独的选项以“问—答”的形式进行的。
该设备可对每个测量点的地震接收器指标进行标准化,这使得可以进行精确地三分量测量,并可使用高精确极化多波方法处理数据。
可进行0.125毫秒数字化步长的精确测量,用于井间地震X线成像,用于解决工程地质问题,以及用于研究小振幅煤矿构造地质学。
工艺软件包还包括一个专门的程序,用于进行微地震,用于选择一个合理的地震激发深度,以获得高质量的垂直地震数据。
1、仪器简介仪器的地面部分包括小而易搬动的模块,模块包括矿井仪器电源的程控模块、笔记本电脑NOTEBOOK和接口组,可以对套管井或裸眼井进行高灵敏三分量地震测量。
测量设备包括:数字式多短节地震井下探测器,该探测器由三个相同的接收短节、转发器及伽马短节组成,接收短节之间使用跨接电缆联接。
地面设备,包括一台笔记本电脑、程控电源及接口模块,接口模块与井下探测器进行数据遥传、与地震激发同步系统联接,并记录信号。
俄罗斯过套管电阻率测井在辽河油田的应用new
俄罗斯过套管电阻率测井在辽河油田的应用姜春玲过套管电阻率测井是一种电阻率测井方法,它实现了在套管井中地层电阻率的测量,为解决储层泥浆污染、发现遗漏油气层、准确评价储层含油性提供了有效手段,为套管井中监测剩余油饱和度开辟了一条新途径。
过套管电阻率测井作为近年来一项测井新技术,2006年底首次在辽河油田进行生产实验性测井获得成功,为该技术在辽河油田的推广应用拉开了序幕。
前期工作情况该仪器自引进以来已经进行5口井的上井试验,井号分别为欢2-13-2116井、兴4-24井、兴422井、前16-132井、锦2-丙6-228井。
其中欢2-13-2116井为试验第一口井,因没有掌握正确的点测校深方法,虽然采集到了数据,但与裸眼井电阻率数值不匹配,不是地层真实参数的反映,试验无效。
其余4口井成功。
前16-132井是一口新井,完钻日期为2006年12月21日,12月25日对该井进行过套管电阻率测井。
兴4-24井、兴422井为老井,完钻日期分别为87年12月和74年10月。
三口井测试井段均为未射孔的水层和泥岩层(兴422井在1910-1921m解释为气层,实际应为水层),测试目的是通过测量值与裸眼深侧向数值的比较,考察仪器的性能,结果非常令人满意。
锦2-丙6-228井91年1月完井,目前已强水淹。
2004年4月15日斯伦贝谢对该井进行了CHFR测量。
2006年12月21日在相同层段对该井进行了过套管电阻率测井,目的是与斯伦贝谢CHFR测量结果比较,并对该井剩余油饱和度进行监测。
结果表明两者反映特征非常相似,只有顶部一层虽然未射孔,过套管电阻率测量值下降幅度更大,是受邻井注水开发的影响,目前已经强水淹,不在有补孔的价值。
下步工作计划以上五口井的测试对仪器的性能进行了初步验证,见到了很好的效果,但还存在一定的局限性,有很多工作还急需进行:仪器的性能和适用性方面需要进一步测试,该技术在地质应用方面还没有卖出第一步,资料解释上还没有形成配套方法和软件等等。
俄罗斯固井质量检测组合仪AMK-2000
1,1 1 0,9 0,8 0,25 0,7 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,4 0,5 0,1 0,05 0
组件式 中子测井
五 MAK-9
Т1к 4 Uп А1 1 1 Т1ок 3 5 - Uо 2 6 Uо
俄罗斯固井质量检测组合仪
AMK-2000
2007
一 前言
AMK-2000是俄罗斯地球物理公司研发生产 的用于替代MAK-2和SGDT-NV的新一代数 字组合测井仪.仪器的耐温达到175度,耐压达 到120MPa,除相对于原来的仪器有明显的提 高外,仪器的主要技术性能也有较大的改进, 既适用于一般水泥密度(1.8-1.9g/cm3)和加重 水泥密度(2.0-2.3g/cm3)
1 1 1.3W (6.5 20.5W ) K Ï , J 40
y
1 1 1.2W (0.75 1.5W ) ÊÏ , J 25
J40, J25 – 代表标准装置中 40 和 25cm 探头的数据; W = W – 0,5 – 在相对装置中; Кп -在相对装置中 用 MNK 组件的 40 和 25cm 探头测得的 W 和 Kp 估计 值图
Illustration of detection of volume cement bond defects of less than 45ºopening when performing integrated interpretation of data recorded by SGDT-100 and MAK-9
Т2к 4 Uп 2 Т2ок 1 3 5 -Uо А2 2 6 Uо
生产测井技术(井身质量)
轴向短探头C 横向探头B
轴向短探头C探 测深度较浅,只能 用于探测内层管的 损伤。
轴向长探头A
电磁探伤测井仪的结构
上扶正器 伽马探头 井温探头 下扶正器
轴向短探头C 横向探头B
轴向长探头A探测 深度较深,能够探 测内外两层管的损 伤。
轴向长探头A
电磁探伤测井仪的结构
上扶正器 伽马探头 井温探头 下扶正器
Mak2-SGDT是俄罗斯研制的 一种固井质量评价测井仪,该仪器 是一种声波-伽马密度组合仪。
Mak2-SGDT的声波测量部分
Mak2-SGDT的声波测量部分与 CBL/VDL测量原理、仪器结构基本相同,都 是测量套管滑行波的首波。Mak2测量参数 包括两个接收器分别记录的首波传播时间T1、 T2(由此可计算出声波时差ΔT)、两个接收 器分别记录的首波衰减曲线dk1、dk2(由此 计算出衰减系数αk)和全波列或变密度曲线。 用这些曲线进行综合分析,就可以判断两个 界面的胶结情况。
ⅡⅡ
Ⅱ
Ⅱ
电磁探伤模拟测井实验
TEXP UUB1 UUC1 UUA1
电磁探伤模拟测井实验
TEXP UUB1 UUA1 UUC1
缝高 缝宽
Ⅰ
Ⅰ
75mm 1mm
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Байду номын сангаас
100mm 2mm
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
75mm 2mm
电磁探伤测井应用
裂 缝
电磁探伤测井应用
损伤
电磁探伤测井应用
变形
该井为一 口注水井,由 于不了解井下 套管的破损情 况不知是否应 该作业。因此, 采用电磁探伤 仪在油管内测 量套管变形情 况。测井结果 发现该井只是 变形,并没有 产生裂缝,因 此,没有作业。
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五、七参数生产测井
七参数生产测井仪-生产井动态监测 遥传/伽玛/磁定位仪
仪器技术指标
工作温度外Biblioteka 径 伽马测量范围 压力灵敏度 压力精度
175℃
φ35/φ43mm系列 0-10000 CPS 0.008psi 0.02%
石英压力仪
流体密度仪 持水率/井温/流量仪
持水率测量范围
3、拉断力:10 吨
4、缆芯电阻率: 25 Ώm/1000m
参数范围 10~15
长源距和短源距探头伽玛能谱记录的低能量范围,Mev 长源距和短源距探头伽玛能谱记录的低能量范围,Mev
自然伽玛能谱记录的低能量范围,Mev 中子伽玛能谱和伽玛能谱能量非线性刻度误差,% 双探头热中子孔隙度测量范围,% 孔隙度测量相对误差,% SGK方法确定元素含量范围 铀,% 钍,ppm 钾,ppm
清除,以其改善水泥浆与钢筋和浇注物
间的耦合,到达确保钢筋水泥件或水泥 浆浇注物的质量。
固井振荡器-在油气井固井时,若
能在注完水泥浆后及时对其实施震荡, 将会全方位,大幅度的提高固井质量, 减少后期的井下作业施工,大大提高油 田勘探,开发的效益。
六、固井振荡器
仪器主要技术指标
图中的资料显示,水泥胶结质量的改善是间断 和不均匀的,原因是本井采用间距为6米的定点振 荡施工方式,由于间距偏大,未能达到整体连续改
250mA <1.5A
测量电缆类型
地面仪器所需电源 仪器使用条件
测井七芯电缆
220V,50Hz 套管直径5"~9" 不受井液限制
过套管电阻率测井(ECOS)
二、宽能域中子伽玛能谱测井
宽能域中子-伽马能谱系列测井仪由宽能域中子-伽马能谱及自然伽马能
谱集成一体的测井仪。它是利用Po-Be(或Pu-Be、Am-Be)中子源发射的快中
善固井质量的效果,如采用4-5米的震荡间距,改
善固井质量的效果会更佳。
未实施振荡的井段
实施振荡后的井段
七、十参数生产测井
十参数测井仪-生产井动态监测 综合下井仪包括10中不同的传感器:小直径流量计组件、感应式流体电导率计组件;
可折叠叶轮式高灵敏度流量计组件。
测量参数-压力、温度、含水率、热传导流量、自然伽马、噪声和磁定位等。
0.1~0.6 0.1~8
0.1~3 不超过±2 1~40 Кp [4,2+2,3(40/Кp-1)] 0.1~20 0.0~200 0.0~200
元素含量误差范围,不超过 铀,% 钍,ppm 钾,ppm
稳谱系统(利用硼的俘获伽玛-能量478Mev) 能谱分析的死时间(微妙) 最大工作压力(Mpa) 工作温度(℃)
0.5 2 2
自动稳谱 4 100 150
三、多层管柱电磁探伤测井仪(MID-S)
工程应用-能够检查单套管或双层管柱井中管柱腐蚀穿孔、脱扣及裂缝,确定套管弯
曲、变形、错断、腐蚀、射孔孔眼位置。
仪器性能指标 MID-S
采用电磁感应原理,用于多层管柱无损探伤检测,仪器有2个纵向探头及8个横向探头。
仪器外径
钻头转数,转 / 分
钻头轴向负荷,kN
0 – 300,±10%
用于小直径井组件 0 – 100,±10% 用于大直径井组件 0 – 400,±10%
钻具内部和井筒压力MPa
0 – 40,±10%
耐压,MPa
耐温, °С 连续工作时间 ,h
60
120 250
HDM中GR探测器
HDM中GR探测器分上、
主要技术指标
1、单芯,3芯和7芯,直径变化范围27-44mm的硬电
缆。直径为44mm的硬电缆,角度为60度的水平段内可以 自由输送到1000m;角度为75度的水平段能够输送500m700m; 角度为接近90度的情况下,能输送500m。直径为
34mm的硬电缆,在角度为接近90度的情况下,能输送
250m。 2、外部橡胶皮的工作温度为95度,内部电缆芯的工 作温度为150度。
下两组,与ZTS-42一样同 为盖革管计数。探测器虽 然一直处于工作状态,但 是只有当上GR处于正上/下
方时,计数电路才开启工
作。地面显示及记录可给
出:GR1,GR2和GR1+2 三
条曲线,因此可精确区分 上下围岩。
近钻头测量短节的技术指标
• 测量范围 : – – – – – – – • 井斜角,度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 180; 自然伽马照射剂量强度,微伦琴 / 小时 . . . . . . . . . 1 – 250 钻头转数,转 / 分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 300 钻头轴向负荷,kN : 用于小直径井钻井的组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 100 用于大直径井钻井的组件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 400 内部压力和井筒空间的压力,MPa . . . . . . . . . . . . 0 - 40
地质应用-获取地层剩余油饱和度,确定剩余油分布有力
位置。
主要技术参数 耐温/耐压 范围 150℃/100MPa
长度(总长)
最大直径 电极推靠力 电阻率测量范围 电阻率测量误差 仪器井下设备电源 测量状态下,直流电 液压状态下,直流电
≤9m
≤95mm ≥50~100kg 1-300Ω.m 1~200Ω.m ±(5.0+0.1Rt)%
十、涡轮钻具
附录1:感应式地层-裂缝倾角扫描成像测井仪 附录2:方位侧向扫描成象测井仪
前 言
合创公司能在测井市场竞争日益激烈的状况下得以生存和迅速发展,主 要得益于推广一些独特的测井及工艺技术。在深入分析国内测井市场现状的 情况下,公司把战略发展目光首先聚集到了俄罗斯。从2002年至今,公司组 团赴俄罗斯交流学习、考察多次,足迹遍及俄罗斯的各主要地球物理研究机 构、石油设备生产单位,逐步将一些具有一定特色的测井技术引进国内推广 应用。 目前,公司已成功地将过套管电阻率、宽能域中子伽马能谱、多管柱电
磁定位输出信号的幅度
噪声传感器 磁定位信号幅度与本底的比 供电电流 综合下井仪的长度
20mV
20-20KHz 4:1 不大于400mA 2500mm
八、随钻测井
近钻头地质导向电磁波随钻测量系统 近钻头电磁波传输随钻测量系统是由地面设备、井下仪器、近钻头地质导向短节、 数据传输组成。 地质几何导向应用-近钻头测量短节(HDM)可以获得距钻头0.5米的井斜、方位、工 具面角、伽玛、视电阻率、钻头转数及钻压等数据。
俄罗斯测井技术介绍
陈国华
俄罗斯测井技术介绍
一、过套管电阻率测井仪(ECOS-31-7-H) 二、宽能域中子伽玛能谱测井 三、多层管柱电磁探伤测井仪(MID-S) 四、八扇区固井质量综合检测仪器(AMK-2000CK)
五、七参数生产测井
六、固井振荡器 七、十参数生产测井 八、随钻测井 九、硬电缆水平测井输送技术
双层管柱60mm 管柱检测横向裂缝型缺陷最小长度 孔洞型缺陷最小直径 1/6圆周 20mm
三、多层管柱电磁探伤测井仪(MID-K)
四、八扇区固井质量综合检测仪器(AMK-2000CK)
AMK-2000CK 仪器由积分声波测井组件MAK-9-CK及伽马伽马密度-测厚组件
SGDT-100M组成,探头分别由8个发射和8个接受器一一对应,分8个扇区对井筒圆周 360度全方位的水泥胶结状况进行检测。
ZTC-42KK -复合遥测系统装置
九、硬电缆水平测井输送技术
硬电缆采用多层结构,从内到外分别为普通测井电缆、塑料外皮、加重元件、加固 层、外部塑料皮等。有多种直径和规格,可以根据电缆用途(设备轻重、洗井液密度、 水平井段的特点等多方面因素)选择适当的电缆。 工程应用-硬电缆输送法施工简捷,成本低,较安全。在俄罗斯硬电缆已是一项成 熟可靠的测井技术,有30%的测井公司使用这项技术,其中带压施工的约占8%。
持水率精度 温度精度 流量输出 工作压力
0-45%
1% ± 2℃ 10 脉冲/转 100 MPa
测量参数-伽玛、磁定位、压力、
密度、持水率、井温、 流量
统计起伏
接箍信噪比 外壳材质
≤10%
〉5 钛合金/17-4H
六、固井振荡器
建筑工地的钢筋水泥在浇注时都必需 用水泥浆震荡器对正在浇灌的水泥浆进 行反复的震荡,将水泥浆中的气泡彻底
磁探伤成像、固井质量检测、近钻头电磁波随钻测井等俄罗斯独具特色的测
井仪器引进、推广到国内十多个油田,并取得很好的应用效果,深受广大用 户的欢迎。
一、过套管电阻率测井仪(ECOS-31-7-H)
仪器采用推靠系统及软连接(硬连接)探针式电极,并采 用多种测量模式及高温电子器件,能过套管测量地层电阻率。
主要技术指标 温度 温度计灵敏度 压力 压力计灵敏度 小直径流量计 大直径流量计 含水率计 流体电导率计 热传导流量计 自然伽马测井最大计数率 0-120℃,±1℃ 0.005℃ 0-100MPa, ±0.5% 0.005MPa 2-100 m3 /h,±5% 0.2-60 m3 /h,±5% 0-60% 0.1-30s/m 0.1-10 m3 /h 500脉冲/秒
工程应用-评价水泥胶结质量;有效识别微环空现象;确
定水泥缺失空间的位置;检测射孔及套管接箍的位置;判断 井漏及管外窜流现象。
技术参数 耐温/耐压 电缆类型 地面仪器所需电源 密度测量范围 套管壁厚测量范围 地面系统记录类型 最大直径 指标 175℃/140MPa 三芯、七芯铠装电缆 220V,50Hz 1 - 2 g/cm³ 5-12mm VULCAN ≤100mm