石油钻井随钻定向GEOLINK LWD无线随钻使用要求
无线随钻仪器的安全使用问题
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无线随钻仪器的安全使用问题无线随钻仪器是一种常见的工业设备,用于进行钻孔作业。
它的使用需要遵循一定的安全规定,以确保操作人员和周围环境的安全。
本文将介绍无线随钻仪器的安全使用问题。
一、选用适当的设备在使用随钻仪器前,需要根据作业环境和作业任务选择适当的设备。
不同的作业环境会要求不同类型的随钻仪器,例如,需要进行水下作业的随钻仪器和需要在高空作业的随钻仪器不同。
此外,还需要选择适当的附件,例如不同直径的钻头、卡盘等。
选择适当的设备是确保安全使用的首要步骤。
二、正确定位在安装设备和进行钻孔作业前,需要对设备进行正确的定位。
要保证设备的稳定,防止在操作过程中移动或倾斜,这可能导致危险的情况。
在定位过程中,需要注意采取必要的安全防护措施,例如佩戴个人防护设备(如安全帽、护目镜、手套等),确保工作面积清洁、平整,以及排空周围人员和贵重物品。
三、合理安排工作流程在进行钻孔作业时,需要根据实际情况合理安排工作流程。
例如,先清理钻孔上方的杂物和灰尘,并根据钻孔深度逐渐选择合适的钻头,确保精度和效率。
应避免从事超负荷或超时的工作,以免疲劳过度或失误。
四、保持设备干净随钻仪器需要经常清洁和保养,以确保功能的正常。
在进行钻孔作业前,需要清除积尘和残留物,特别是油污和涂料。
同时需要经常检查和维护设备,以确保设备的性能和安全。
五、妥善存储在使用后,需要将随钻仪器和相关附件妥善存储。
设备和附件应该存放在干燥、通风的地方,并防止阳光直射。
需要注意避免储存于高温、潮湿或多尘位置。
通过以上安全使用问题的介绍,相信读者对无线随钻仪器的安全使用和维护有了一定的了解,希望能提高大家对随钻仪器的使用安全意识,降低安全事故风险,实现更加高效、安全、稳定的工业生产。
LWD随钻测井技术在水平井中的应用
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LWD随钻测井技术在水平井中的应用胜利石油管理局钻井工程技术公司前言随钻测井仪器早在上个世纪30年代就开始研究,通过不断的尽力和实践,到60年代初期,研制出了自然伽玛和电阻率随钻测井仪器,但由于工艺技术掉队,仅在有限的几口井中投入使用。
80年代,具有商业应用价值的随钻测井仪器和工具的出现,随钻测井技术开始大规模应用于生产。
各类功能全面、性能优良、能知足各类井眼尺寸随钻施工的新型地质导向仪器接踵出现。
目前,FEWD与国际上其他著名石油公司的地质导向仪器一路,已经普遍应用于石油勘探与开发领域。
自1999年胜利石油管理局钻井工程技术公司率先从美国哈里伯顿公司引进具有世界先进水平的LWD地质评价无线随钻测量仪以来,前后在胜利油田桩西、孤岛、东辛、河口、现河、草桥、临盘等采油厂投入利用,主要用于对采用常规钻井技术难以开发的薄层油藏、复杂断块油藏、存在边水/底水的薄层油藏、边远油藏、超稠/特稠油/低渗透剩余油藏等油藏的钻井开发任务,到目前为止累计完成了304口水平井的施工,其中哈里伯顿LWD完成274口井,吉尔林克LWD完成30口井。
在这些井的施工进程中,利用LWD对地层能够有效识别的优势,解决薄油层水平井的油层薄、中靶难和如何保证井眼轨迹在油层中的最佳位置穿行等难题,提高了水平段在油层的穿行率,取得了可观的经济效益。
第一章 LWD仪器简介胜利石油管理局钻井工程技术公司现配备有美国哈里伯顿公司生产的LWD系统和英国吉尔林克公司生产的LWD系统。
哈里伯顿公司的LWD系统测井参数包括自然伽玛(DGR)、电磁波电阻率(EWR-PHASE 4)、补偿中子孔隙度(CNP)和岩石密度(SLD)等4道测井参数。
吉尔林克公司LWD系统测井参数包括自然伽马、感应电阻率(TRIM )两道测量参数。
哈里伯顿公司随钻测井井下仪器简介1.1.1 自然伽玛传感器(DGR-Dual Gamma Ray)DGR传感器采用双向伽玛测量技术,即包括有两组伽玛射线探测器(盖革-米勒计数器)。
随钻测井 LWD

geoVISION 侧向电阻 率
▪ 适用于高导电性泥浆环境 ▪ 提供钻头,环形电极以及三个方位聚焦纽扣电极的电阻率 ▪ 高分辨率侧向测井减小了邻层的影响 ▪ 钻头电阻率提供实时下套管和取心点的选择 ▪ 三个方位纽扣电极提供三种深度的微电阻率随钻成像,可解
– 随钻测井技术和工具: • 岩性,工具测量曲线
• 工程应用软件和电脑技术
– 可视化的井眼轨迹位置和超前预测的工程应用软件 – 可实现基于网络的井下数据处理和存取 – 远程服
务
• 人员和作业程序
– 地质导向师进行实时导向服务 – 客户地质师 – 钻井工程师和定向井工程师
随钻测井技术和工具
斯伦贝谢随钻测井技术—Vision系列
井斜 well deflection, well deviation
• 井斜角就是井眼方向线与重力线之间的夹 角
井眼方向线与重力线都是有方向 的。井斜角表示了井眼轨迹在某 点处倾斜的大小。
斜度与分类
• 1.低斜度定向井:井斜小于15度
• 2.中斜度定向井:井斜在15-45度之间
• 3.大斜度定向井:井斜在46-85度之间
随钻测井
定义
• 随钻测井LWD :一般是指在钻井的过程中 测量地层岩石物理参数,并用数据遥测系 统将测量结果实时送到地面进行处理。由 于目前数据传输技术的限制,大量的数据 存储在井下存储器中,起钻后回放
• 随钻测量MWD: 一般是指钻井工程参数 测量,如井斜、方位和工具面等的测量。 有时,MWD泛指钻井时所有的井下测量。
定向井随钻操作规程
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---定向井公司随钻操作规程---钻井总公司二零零八年五月---定向井公司随钻操作规程---钻井总公司二零零八年五月编写:审核:审批:序言随着无线随钻(MWD)和有线随钻的逐步推广和普及,---定向井技术人员在认真认识学习相关知识,逐步掌握仪器操作和合理使用。
但是由于接触时间较短,新进人员较多,从而在施工过程中出现了操作规程不规范,施工责任不明确,仪器维护不到位等问题。
为了规范操作规程,准确掌握施工工艺,把握好细节,更好的有针对性地落实和执行技术措施,现将钻井总公司的《关于无线随钻测斜仪器的使用管理规定的通知》和无线、有线随钻施工的作业程序等进行系统的汇总,旨在让广大技术人员和仪器操作人员明确操作规程、落实岗位责任、提高仪器使用率。
无线随钻测斜仪器的使用管理规定各项目部、定向井技术服务公司、钻井队:为了确保圆满完成总公司2008年500万米生产任务和提速目标,充分利用先进仪器实现科技提速,提高常规定向井无线随钻侧斜仪器的使用效率,特制定如下规定:一. 工作职责:㈠项目部职责:1.项目部技术办根据井型特点、施工难易程度统一调配辖区内无线随钻测量仪到钻井队使用,充分利用井队搬迁间隙进行合理调整。
㈡定向井技术服务公司职责:1.负责无线随钻测斜仪器的保管、发放、日常监管、维护保养、资料收集以及易损件的储备等工作,定期对仪器进行校验和标定,确保仪器的准确率。
2.根据生产需求,科学调配、合理使用仪器,确保仪器及时到井。
为水平井、定向井施工轨迹控制提供技术服务。
3.负责仪器的配送、回收和随钻测斜仪器在用期间的随钻测量、故障排除工作。
4.由钻井队独立操作使用仪器的情况下,定向井公司应巡井指导,不定期上井检查井队仪器的使用情况,及时解决井队在使用过程中存在的各类问题。
㈢钻井队职责1. 钻井队做好无线随钻仪器摆放和井眼、钻具、电源等准备工作,负责仪器入井工作期间井下安全。
2. 配合定向井公司检查、安装、拆卸、仪器出井之后进行清洁。
148582-2011.12.2-钻井地面无线传输装置技术要求
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钻井地面无线传输装置技术要求编制人:审核人:编制单位:河南石油勘探局钻井公司编制日期:2011年11月07日钻井地面无线传输装置技术要求一、技术概述1、设计的总体要求、总体技术先进水平:依据我单位无线随钻定向井现场实际需要,需更换部分无线随钻测斜仪的地面数据采集传输部件,更新的部件应具有电磁波传输功能,能够在现场实现各地面部件之间通过电磁波方式进行数据交换,无需铺设仪器操作室到井台之间的通信线缆,实现现有随钻跟踪测量仪器--定向探管、Gamma探管的测量参数、深度跟踪测量控制部件间的电磁波传输、采集、以及探管参数的手动设置,并保证采集的数据与原始数据无任何偏差、软件及硬件兼容现场各种规格的随钻测量设备,资料处理及时方便。
性能达到国内先进水平。
2、地面数据采集传输部件的功能和满足的工艺要求:钻井地面无线传输装置能够在现场通过电磁波传输方式接收以下数据:1、立管泵压数据,2、无线传感器主机实时电压,3、解码后的姿态参数,4、深度跟踪测量控制。
探管参数设置范围包括:1、探管工作模式,2、探管时钟,3、探管数据存储模式等。
数据传输采集结果以中文(英文)及数字形式显示并存储在PC机中,数据储存量由PC机硬盘容量决定,且可以通过计算机将存储的数据导出为TXT格式文件进行保存和打印。
3、适应的气候、地理、现场作业等工况要求:钻井地面无线传输装置应能在钻井作业现场正常工作;环境适应温度-20~70℃范围,所购部件在测量现场的每次连续工作时间不低于400小时,其更适用于测量施工现场仪器车辆无法到位的工况。
4、其他总体技术要求(1)、钻井地面无线传输装置数据接收灵敏,准确显示数值结果。
(2)、供方需配备专用数据连接电缆,可以与计算机、定向探管、Gamma 探管进行数据交换。
(3)、供方配备数据包及无线通信频率设置软件各一套。
5、地面部件应方便运输及现场使用要求;二、主要技术参数1、无线传感器主机:工作温度:-20~70℃充电温度: 0~45℃工作时间:连续工作240小时以上充电时间:8小时左右电池寿命:充放电400次2、压力传感器:工作温度:-20~70℃使用寿命:≥1000小时量程:0~70Mpa精度:0.2Mpa3、司钻显示器:工作温度:-20~70℃充电温度: 0~45℃工作时间:连续工作≥400小时充电时间:8小时左右电池寿命:充放电≥400次4、天线:工作温度:-20~70℃。
无线随钻仪器的安全使用问题
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无线随钻仪器的安全使用问题无线随钻仪器是一种用于无损检测和测量的仪器,可以广泛应用于建筑、桥梁、管道、航空航天等领域。
由于使用无线随钻仪器涉及到辐射、高温、高压等安全风险,因此在使用时需注意以下问题:1. 熟悉仪器操作说明:在使用无线随钻仪器之前,必须仔细阅读并熟悉仪器的操作手册。
了解每个控制按钮和开关的功能,以确保正确使用。
2. 判断工作环境:在使用无线随钻仪器之前,必须对工作环境进行评估。
判断是否存在辐射、高压等危险因素,以此来决定是否需要采取额外的安全措施。
3. 佩戴个人防护装备:在操作无线随钻仪器时必须佩戴个人防护装备,如安全帽、防护眼镜、耳塞、防护手套等。
这些装备可以有效地保护用户免受可能的伤害。
4. 避免长时间接触辐射:由于无线随钻仪器使用的是无线技术,因此会产生一定的辐射。
为了减少辐射对人体的影响,应尽量减少接触时间,并在使用过程中保持距离。
5. 防止过热和过载:在使用无线随钻仪器时,应特别注意仪器的散热和负载情况。
避免长时间高负载运行和过热现象,以保证仪器的安全性和使用寿命。
6. 定期检查和维护:无线随钻仪器需要定期检查和维护以确保其正常工作。
用户应定期清洁仪器表面,检查线缆和插头是否正常,以及是否有异常声音或异味等。
7. 妥善存放和携带:当无线随钻仪器不在使用时,应妥善存放在干燥、通风、防尘的环境中。
在携带和运输时,需要注意防震和防摔,以避免仪器的损坏。
8. 培训和技术支持:为了确保无线随钻仪器的安全使用,用户应接受相关培训,并了解仪器的特点和故障处理方法。
在需要时,可以寻求厂家或技术支持的帮助。
安全使用无线随钻仪器需要用户具备充分的专业知识和技能。
只有掌握了安全操作的技巧,才能更好地保护自己和仪器的安全。
用户还应始终牢记安全第一的原则,从而最大程度地减少事故和伤害的发生。
无线随钻技术在定向工程钻孔中的应用
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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。
无线随钻安全技术操作规程
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无线随钻安全技术操作规程无线随钻安全技术操作规程第一章总则1.1 为确保无线随钻安全作业,保障施工人员的生命安全和财产安全,制定本规程。
1.2 适用范围:适用于无线随钻的施工作业。
1.3 无线随钻安全技术的定义:无线随钻安全技术是指在无线随钻作业过程中所使用的各类安全设施、工装、工具和安全操作规程。
第二章无线随钻安全技术作业规程2.1 作业前必须经过安全教育、培训及考核合格,持证上岗。
2.2 操作前必须检查无线随钻及其周围区域是否具备安全条件。
2.3 操作时必须戴好安全防护帽、安全带、安全鞋、防护手套等安全防护用品,防止头部、四肢、脊柱、心脏等部位受到损伤。
2.4 在施工现场设立安全隔离设施、安全防护网、安全标志等安全措施。
2.5 保证操作时人员集中、专注,杜绝喧闹声和其他干扰操作的因素。
2.6 操作时必须熟练掌握无线随钻的操作步骤,确保操作过程安全可靠,不得轻举妄动、违规操作。
2.7 在作业过程中要及时清理施工现场的杂物垃圾,确保无线随钻周围区域清洁、整洁、无障碍。
2.8 在操作前必须对无线随钻进行全面检查,包括电源、传动装置、刀具、滚动轴承等部分是否正常、安全可靠。
2.9 在操作过程中如遇突发情况,必须立即停止操作,及时采取措施处理,并向所在班组汇报事故情况。
2.10 操作结束后必须关闭无线随钻的电源和燃气源,关机后及时维护、保养,保持无线随钻的良好状态。
第三章无线随钻安全操作的注意事项3.1 在操作过程中,不得在无线随钻前面工作,以免造成安全事故。
3.2 在操作前必须仔细阅读无线随钻的使用说明书,熟悉其操作过程。
3.3 在调整无线随钻时,要注意定位准确、牢固可靠,避免沾上涂料。
3.4 在使用无线随钻过程中,严禁冷却液进入头部机芯内部,避免设备受损。
3.5 在操作过程中,对于悬挂的杂物下降有危险时,应将杂物提前提离。
3.6 在切割部位应留有足够的晃动空间,防止发生危险事故。
3.7 在操作过程中,应保证无线随钻的平衡,防止不平衡导致事故。
无线随钻仪器的安全使用问题
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无线随钻仪器的安全使用问题无线随钻仪器是一种用于勘探和测量地下岩层和地质结构的设备。
它具有便携、高效、精确的特点,广泛应用于矿产勘探、地质勘测、地下水资源调查等领域。
由于其使用涉及到地下勘探作业,存在一定的安全隐患。
在使用无线随钻仪器时,必须严格遵守安全操作规程,以确保人身和设备的安全。
1. 熟悉操作手册:在使用无线随钻仪器之前,必须详细阅读设备的操作手册,并了解设备的使用方法、注意事项和故障解决方法。
2. 仪器检查:在每次使用前,应该对无线随钻仪器进行全面检查,包括电池状态、信号连接、传感器和探头状态等,确保所有部件正常运转。
3. 定位和标识:在使用无线随钻仪器进行勘探时,必须对勘探区域进行准确定位,并进行标识,以避免误操作。
4. 正确操作仪器:在使用无线随钻仪器时,必须按照操作手册规定的方法进行操作,不得随意更改设备设置和参数。
5. 防护措施:在使用无线随钻仪器进行勘探作业时,必须佩戴符合相关安全标准的个人防护装备,包括安全帽、安全鞋、手套等。
6. 定期维护:无线随钻仪器是一种精密的仪器设备,必须定期进行维护和保养,包括清洁、校正和更换损坏部件等。
7. 作业环境检查:在进行勘探作业前,必须对作业环境进行全面检查,包括地质结构、地下管线、自然灾害隐患等,确保作业环境安全。
8. 应急预案:在使用无线随钻仪器进行勘探作业时,必须做好应急预案,包括事故处理流程、紧急联系方式等。
1. 使用合格的设备:在购买和使用无线随钻仪器时,必须选择合格的生产厂家和产品,避免购买假冒伪劣产品。
2. 遵守作业规程:在使用无线随钻仪器进行勘探作业时,必须遵守相关的作业规程和安全操作规程,不得违反相关规定。
3. 注意维护保养:在使用无线随钻仪器时,必须注意及时进行维护和保养,确保设备处于良好状态。
4. 防止过载操作:在使用无线随钻仪器时,不得进行超出设备规定范围的勘探作业,以防止设备过载损坏。
6. 避免湿润环境:在使用无线随钻仪器时,必须避免将设备长时间置于潮湿的环境中,以免损坏设备。
石油钻井定向用SDRI_MWD无线随钻测量仪使用说明
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第一章 SDRI_MWD软件功能介绍一、主要功能SDRI_MWD无线随钻测量仪软件包主要功能是:实时显示当前工具面与全测量,当原始数据流有乱码时可手工干预,可随时查询历史全测量与历史工具面测量数据,并且直观地显示当前测量参数。
二、软件系统的需求1硬件需求:·IBM兼容机,提供串口,并口·CPU:PII300以上·内存:128M或更多2软件需求:·WINDOWS XP简体中文版·WINXP补丁SP23系统设置·进入机器CMOS设置,确认或修改并口设置为:ECP模式;地址:0378-037F·进入系统控制面板,将电源使用方案修改为:一直开。
三、软件详细介绍1、建立新的井记录点击桌面上无线随钻测斜仪图标,进入系统界面:选择[新建工程],进入[新建工程]界面:填写新的工程参数:井名:本井的名称钻次:标明本趟钻是第几趟钻日期:建立此工程的日期时间:建立本工程的时间服务井队:被服务的井队号磁偏角:本井所在地的磁偏角本地磁场:所在地的磁场强度解码方式:选择D4解码方式角差:由工程人员提供的本趟钻的角差仪器连接时间:连接仪器时的时间脉冲数:本趟钻所发脉冲数,初始为0 电池能量:开始连接时所用电池的能量电池余量:所用电池剩余的电量循环时间:本趟钻循环的时间和,初始为0其中日期,时间和仪器连接时间推荐使用按钮选择填写填写完毕后,检查无误,按[确定],进入主界面。
2、进入上一次测量记录如本井尚未结束或查看以往记录,可点击<进入上一次测量记录>:检查参数输入是否正确,如正确,点击<确定>进入上一次的工程记录:3、主界面设计本软件目前包含如下窗体:主窗口:提供菜单和主界面等用户交互接口,调用相应功能窗体完成相应任务。
工具面图形显示:实时显示最新五组工具面的位置。
工具面类型及数字显示:实时显示最新一组工具面的类型及数字全测量窗口:实时显示最新一组全测量内容工具面历史数据窗口:显示最新五组工具面的测量时间及类型测量参数窗口:显示各种测量参数脉冲原始码显示窗口:实时显示脉冲原始数据流4、软件菜单设计主菜单概述主菜单包含工程﹑手工计算﹑电池﹑数据等子菜单,每个子菜单都包括同一类的系统操作命令:·工程:可打开以往的井记录,查询以前的测量数据·手工计算:当原始数据流有误码时,可通过此菜单人工解码·电池:显示电池的剩余电量与可使用时间·数据:显示以往的全测量数据与动态工具面数据“工程”菜单点击“工程”菜单,点击“打开工程记录”选项,选取相应的井文件,打开相应的工程记录“手工计算”菜单点击“手工计算”菜单,进入手工解码窗口磁性工具面计算在“磁性工具面计算”框下,在“工具面原始码”后输入原始数据,点击“计算”,计算机会计算出相对应的工具面,点击“发送至司显”,数据就会由计算机传送至司显。
安东石油 LWD MWD 测量技术
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技术参数
自然伽玛仪器:
接口: 电压输入:18—36VDC;输入功率:250Mw; 输出:0—5V/2—20mA脉冲/直流;脉冲宽度:10ms; 指标: 测量范围: 0-2000 API;误差:≤±6%; 垂直分辨率:≤9in;
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与同行业对比的优缺点
市场随钻电阻率技术对比
地层进行准确测量,适用于各种地层和井眼流体。 通井时的应用(MAD钻井后补测),电阻率系统(包括伽玛测量单元)
可以用自己的电池独立测量,记录通井或起下钻时的地质参数,数据 存储在Centerfire™电阻率短节14M存储器。
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技术特点
数据的获取:
井下仪器除了向地面发送实时数据外,所有的原始数据,除了 MWD测斜探管16M的存储器,都在14M的井下系统的存储器中,定时遥 测可以在现场设置。在钻井过程中,时间和深度的矩阵被保留在地 面计算机中,而时间和电阻率数据被储存在井下仪器中,一旦仪器 上提到地面,把从仪器中下载的数据和计算机中的时间—深度矩阵 与存储在仪器内的时间—数据矩阵合并,从井下仪器存储器中得到 的数据比实时数据更精确具有更好的分辨力。
3
MWD随钻测量技术
探管的排列方式
Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser
Battery 1 Battery 1 Dir. Mod . Dir. Mod. Gamma Gamma Dir. Mod. Gamma
Dir. Mod. Dir. Mod. Battery 2 Battery 2 Dir. Mod. Dir. Mod. Gamma Battery 1
19
技术特点
性能优点:
LWD无线随钻测量仪器现场使用问题的思考
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LWD无线随钻测量仪器现场使用问题的思考孙泽【摘要】LWD是20世纪90年代以来,在钻井专业方面发展起来的一种代表钻井新技术的新型测量、测井仪器.该仪器在钻井的同时,能够及时获得有关井眼轨迹的参数和地层的特性.但是,LWD无线随钻测量仪器在现场使用过程中,由于多种因素的存在,易造成EWR(电磁波电阻率)测量值出现异常现象,形成测量误差.因此,通过对LWD和EWR的介绍以及仪器工作原理的剖析,探讨在施工现场使用LWD无线随钻测量仪器使用时会出现的问题以及原因,提出相应处理方法,以尽快解决问题,减少测量数据的误差.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2017(043)003【总页数】2页(P19-20)【关键词】LWD;使用问题;思考【作者】孙泽【作者单位】中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE927LWD意为随钻测井,其除了能够测量井眼轨迹参数外,还能测出地质参数、钻井工程参数。
其是在MWD基础上发展起来的,用于解决水平井和多分枝井地层评价及钻井地质导向而发展起来的一项新兴的测井综合应用技术。
其在地层分辨、油水辨别、地层变化判断、高压地层的预测、油气资源的开发等方便都有巨大的作用,它的应用大大方便了人们在地质工程中的工作步骤,提高了施工效率,缩短了探测周期。
LWD无线随钻测量仪器一般是由井下仪器和井场信息处理系统两部分组成。
前者负责现场指挥,从设计、实时解释道到决策实施的整个过程,而后者则就是钻进施工。
二者相互配合,通过实时数据传输方式和井下数据存储方式两种方式将测量的数据传输至软件页面,然后进行处理、分析、打印成图。
LWD技术是MWD的改进和发展,相对于传统的MWD来说,其在施工中的使用使得原本需要进行的测井作业无需操作,一步实施即可到位,这对于施工下场来说不仅大大地节省了施工的时间和步骤,而且也降低了施工过程中存在的风险性。
GeolinkLWD仪器钻井现场施工常见问题
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浅析GeolinkLWD仪器钻井现场施工常见问题【摘要】介绍了geolinklwd无线随钻测斜仪在钻井现场施工过程中遇到的一些常见问题及应对措施和建议。
【关键词】lwd 负脉冲自然伽马感应测井lwd无线随钻测斜仪,具有地质参数、定向参数、地磁参数测量等功能,是目前国际先进定向井、水平井测量仪器,其性能可靠、精度高、实时性强。
能够在钻井施工中随钻实时测取地质参数,实现地质导向钻井,是提升复杂油藏勘探开发能力,回避钻探风险,简化施工工序,缩短钻井周期和提高钻探成功率的有效工作。
1 仪器的性能与应用geolink lwd无线随钻仪采用是负脉冲信号传输系统,十六进制编码。
只提供深电阻率和自然伽马的地质导向随钻仪器。
仪器的精度:井斜角≤±0.05°,方位角≤±0.5°,重力工具面≤±0.5°,磁性工具面≤±1°。
该仪器投入使用以来完成水平井60余口,外部项目10余口,为油田勘探开发带来了显著的经济效益,同时对钻井施工也提供了强大的技术支持。
geolinklwd仪器可在几何轨迹钻进控制的同时,实时采集并向地面传输地质参数,绘制打印出各种类型的测量曲线。
工程和地质人员可根据实时地质参数测井曲线监控地层特性和地层的变化情况,及时作出准确判断,有效控制井身轨迹在油层中穿行,从而获取最好的开发效果,提高钻井效率,缩短钻井周期,减少油层污染。
保证了水平井施工的成功,体现出了lwd仪器在水平井施工中发挥的重要作用。
2 测量原理和系统组成随钻自然伽马测井是通过测量地层中的岩石自然伽马射线,进行定性岩性识别和分层的测井方法。
在随钻过程中,伽马探管一般串接在mwd测量探管之下,与mwd井下仪器一起装入无磁钻铤内。
工作时,伽马射线探测器探测到地层伽马射线的强弱,转换成电脉冲信号,处理电路将该信号变成标准脉冲后,每16s将一组伽马数据传到mwd测量探管。
无线随钻仪器的安全使用问题
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无线随钻仪器的安全使用问题无线随钻仪器是一种常用的工具,能够在工程施工中快速、精准地进行钻孔作业。
随钻仪器的安全使用问题一直备受关注。
在使用无线随钻仪器时,我们必须严格遵守安全操作规程,以确保工作人员和设备的安全。
使用无线随钻仪器之前,需要对设备进行全面的检查。
检查设备的外观,确认是否有损坏或者异样。
对设备的电池进行检查,在使用前充分充电,以免在工作时电量不足导致设备故障。
还需要确认设备的零部件是否完整,各个部件是否安装牢固。
一旦发现设备有损坏或者部件缺失,必须立即维修或更换,并且在确保设备完好后才能进行使用。
在使用无线随钻仪器时,一定要穿戴适当的防护装备。
戴上安全帽、护目镜和手套,以保护自己免受尘埃、碎屑和其他伤害。
根据工作环境的不同,还需要配备防护面罩、耳塞等防护设备。
在操作随钻仪器时,要求所有工作人员必须佩戴符合安全标准的个人防护装备,以确保工作人员的安全。
使用无线随钻仪器的过程中,需要注意观察工作环境。
确保钻孔时的周围环境安全,避免有人员或者物体进入钻孔范围。
要选择坚固平稳的基础,确保在进行钻孔工作时,不会因为地面不稳而导致设备打滑或者移动。
在工程现场工作时,所有的施工人员都应当严格遵守现场安全规定,确保工作环境的安全。
操作无线随钻仪器时,需要正确使用设备的功能按钮和控制杆,确保设备的正常运转。
在使用过程中,避免操作不当导致设备意外启动或者停止。
在进行钻孔作业时,要时刻保持警惕,避免操作失误或者疏忽造成事故。
在使用无线随钻仪器的过程中,一定要注意设备的维护保养。
根据设备的使用频率和工作强度,及时清洁设备表面的杂物和油污,确保设备的正常运转。
定期检查设备的零部件,发现问题及时维修或更换,以延长设备的使用寿命。
无线随钻仪器的安全使用是非常重要的。
在施工现场使用这类设备时,一定要严格遵守安全操作规程,进行全面的检查和准备工作,在使用过程中注意安全,及时维护设备。
只有这样,我们才能保证工程施工的顺利进行,同时确保工作人员和设备的安全。
MWD使用手册-geolink
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无线随钻使用手册MWD SYSTEMS HANDBOOK( First Edition )自动化工程研究所(内部资料)前言本使用手册针对英国geolink公司的MWD无线随钻测量系统,详细介绍了其原理、结构及其正确的使用,以及对现场故障的判断及解决办法。
希望对现场技术服务人员有一定的指导和帮助作用。
本手册介绍的是基于负脉冲传输方式的MWD操作系统。
其它的仪器操作使用说明另行成册:MWD定向+自然伽玛MWD定向+自然伽玛+电阻率编写水平有限,有不当之处请予指出。
目录MWD系统结构组成及原理 (4)负脉冲系统 (5)井下仪器各部分详细说明 (6)地面系统数据处理和显示 (7)1.系统组成和各部分功能 (7)2.地面系统的操作 (7)3.地面系统的故障检测 (8)进口地面接口箱(SIB)检测 (8)进口压力传感器检测 (8)进口司钻显示器(RFD)检测步骤 (8)国产司钻显示器(RFD)检测步骤 (9)国产地面接口箱操作说明 (10)国产MWD系统电缆连接方式 (11)MWD系统的正确使用 (12)1.井下仪器的串测试 (12)2.井下仪器的安装 (12)标准脉冲发生器悬挂短节的型号、尺寸 (13)脉冲发生器螺栓密封圈的安装 (13)无磁悬挂短节与TX组装 (14)3.井下仪器的工作方式及编程 (14)地面SEA工作方式的设定办法 (14)井下仪器常用工作方式 (15)带振动码的SEA的传输格式 (15)带振动码SEA的操作规程 (16)穿越角 XOV (16)井下SEA工作方式的设定办法 (16)SEA死机的几种情况 (17)国产SEA注意事项 (17)4.井下压耗计算公式及水眼选择 (19)5.获得MWD系统运作的重要参数 (20)6.偏差角的获取 (20)7.完成本趟钻记录并建新记录 (21)8.浅测试 (21)9.静态测量结果的获取 (22)10.密封圈的正确使用及保养 (22)GT圈和O圈的检验标准 (22)密封圈的清洁 (23)密封圈的储藏 (23)11.电池的正确使用 (24)附录一 MWD系统仪器规格、尺寸范围和水力参数表1.MWD系统设备尺寸表2.MWD系统仪器规格、传感器特性附录二优化信号脉冲检测与译码附录三 MWD系统故障分析及解决办法附录四 MWD系统正常工作一段时间,突然信号曲线干扰很大,无法识别信号的一般处理过程附录五 MWD无线随钻使用要求附录六 MWD井下仪器串测试、浅测试正常,下井后无信号(或工作一段时间后无信号)处理过程附录七 MWD系统现场故障分析实例MWD系统结构组成及原理MWD无线随钻测量仪器主要由三部分组成:①井下测量工具完成对钻具数据(测量点的井斜、方位、工具面、磁场强度、温度)的采集和处理②泥浆脉冲信号传输系统(负脉冲传输方式),将测量数据通过泥浆传输至地面;③地面部分的功能是把由井下脉冲发生器传上来的小信号(约0.1-1MPa)从立管压力(20Mpa)中解读出来,并完成处理和传输显示功能。
LWD无线随钻测量系统及现场应用
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LWD无线随钻测量系统及现场应用LWD 无线随钻测量系统及现场应用一、概述LWD是九十年代以来,在钻井专业方面发展起来的一种代表钻井新技术的新型测量、测井仪器。
该仪器的主要特点是,在钻进的同时,能够及时获得有关井眼轨迹的参数和地层的特性,因而具有常规MWD和有线测井仪器难以具备的优点。
设计多上采用模块化的设计原理,允许将各个传感器的位置,按照作业需要或用户的要求进行改变。
信号传输系统主要由正脉冲或负脉冲脉冲信号发生器组成,在钻井作业的同时,井下传感器测得的地质参数数据,由脉冲发生器以正脉冲或负脉冲信号的形式通过泥浆介质,实时的传递至地面计算机处理系统。
地面计算机处理系统主要包括脉冲信号接受器和计算机处理系统,传输至地面的脉冲信号,由该系统接受并处理成数字信号,现场人员可根据需要和用户要求,绘制出各种类型的测井曲线,对地质参数的变化情况进行随时的监控,并作出相应的判断。
同时,井下记录模块,也将这些地质参数储存下来,供仪器起出地面后进行调用。
目前,LWD仪器和测量技术正广泛的应用于定向探井、水平井和大位移定向井的钻井施工过程中,为现场施工提供诸如随钻地质测井、地质导向、风险回避、提高钻井效率等多方面的应用。
随钻地质测井LWD可以在钻进作业进行的同时,实时的测取地质参数,并按照用户的需要,绘制出各种类型的测井曲线,提供给地质人员作为进行地质分析的依据。
由于是实时测量,地层暴露时间短,在钻时较快的情况下,暴露时间可以忽略不计。
因此,测井曲线是在地层液体有轻微入侵甚至没有入侵的环境下获得的,与电缆测井相比,更接近地层的真实情况。
可以使我们获得刚刚打开储层的油藏物性的最早期资料。
同时,由于是在钻进速度下进行测量,因而与电缆测井相比,具有更高的精度。
在必要的情况下,还可以将LWD测井曲线与电缆测井曲线进行对比,获得地层被流体侵入的实际资料,为进行地层液体的特性分析提供帮助。
(见图-1)地质导向LWD提供的实时地质参数数据,可以帮助现场人员随时监控地质参数的变化情况,对将要出现的地层变化作出准确的判断。
LWD地质导向无线随钻测量仪器现场使用问题探讨
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LWD地质导向无线随钻测量仪器现场使用问题探讨
史建刚
【期刊名称】《钻采工艺》
【年(卷),期】2008(031)002
【摘要】带地质参数无线随钻测斜仪是国际上在石油钻井领域应用非常广泛的一种测量仪器.它是在定向无线随钻测斜仪-MWD的基础上发展起来的一种代表钻井和勘探水平的一种先进装备,这种仪器和技术主要应用于定向探井、水平井钻井施工过程中,是水平井开发特别是薄层、边沿等油藏的重要工具.文章结合LWD自引进以来进行的200多口井的使用情况,对仪器损坏的现象及原因进行了分析,对维修保养人员、现场操作人员以及使用环境都做了要求,并提出了有效保护仪器的措施.事实证明,通过采取这些合适的措施,能有效保护井下仪器、延长仪器的有效工作时间、提高施工效率、降低施工成本,对同类型仪器的施工具有一定的借鉴、指导意义.
【总页数】4页(P143-145,148)
【作者】史建刚
【作者单位】胜利石油管理局钻井工程技术公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE249.5
【相关文献】
1.无线随钻测量仪器FEWD现场施工常见问题研究 [J], 张鹏
2.LWD随钻测量仪器现场使用问题及解决策略 [J], 张仟
3.Baker LWD无线随钻测井系统现场应用与维护 [J], 张炳顺;刘月军;吕志忠;谭勇志;宋辉;游俊君
4.地质导向无线随钻测量仪器FEWD现场施工常见问题探讨 [J], 刘西林
5.LWD无线随钻测量仪器现场使用问题的思考 [J], 孙泽
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胜利定向井公司无线随钻施工注意事项
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胜利定向井公司无线随钻施工注意事项
1. 无线随钻系统施工时,必须保证泵上水好,空气包充气足,空气包的压力要求为正常泵压的30-40%,确保无泵噪音产生。
泵发现问题,应及时维修。
2. 无线随钻施工中,泥浆含砂量要求控制在1%以内。
3. 为了保证数据传输率不变,开泵过程中3分钟内不得停泵,泵冲数应在30秒内超过30冲。
4. 下钻2-3柱后,接方钻杆开泵做浅层试验。
开泵要求同第三条。
浅层试验正常后,有测量工程师通知下钻才可停泵下钻。
下钻速度控制在20柱/小时以内。
5. 每下钻20柱钻杆内灌泥浆,灌泥浆时泥浆灌满,泵压上升3分钟后再停泵。
6. 每次开泵必须放好钻杆滤清器,确保放入钻杆内的钻杆滤清器清洁、无杂物。
取出的钻杆滤清器应清洗干净。
7. 确保下井钻具内无任何杂物;如新钻具或修扣后的钻具下井前,必须清除钻具内的铁屑等杂物。
8. 有气侵时,在泥浆中要加入消泡剂、启动除气设备,以消除泥浆中的气泡。
9. 严禁带无线随钻仪器进行堵漏作业。
10. 如果调整泥浆参数及性能,请务必及时通知测量工程师。
11. 如果施工工程中需要倒泵,请务必及时通知测量工程师。
12. 井场倒发电机或停电检修前,请务必及时通知测量工程师。
13. 无线随钻仪器上下钻台及井口操作要听从测量工程师的指挥。
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GEOLINK LWD无线随钻使用要求
一、对钻井液和净化设备的要求
1.钻井液的含沙量必须小于0.5%。
2.若调整钻井液性能,应预先通知仪器工程师作好准备,因为调整钻井液性能,有可能造成井下仪器一段时间工作不正常。
3.禁止在钻井液中加堵漏剂和玻璃球等大颗粒物质,以免损坏井下仪器或造成井下仪器工作不正常(随钻堵漏剂除外)。
4.正常钻进时,必须保证两级(振动筛、除沙器)以上钻井液净化设备正常工作。
二、对钻井泵和循环系统的要求
1.钻井泵的上水要好,泵的效率要求在95%以上。
2.钻井泵的空气包压力要稳定,按要求补充其压力为钻井泵正常工作时压力的1/3,若使用双泵,两台泵的空气包的压力应一致。
3.泵的阀体、阀座、凡尔、缸体、缸套、活塞和弹簧要完好,确保泵上水良好,如发现某一部分有不正常工作迹象,应及时检修泵,否则会影响LWD仪器正常工作。
4.整个循环系统所使用的滤网要干净,泵出口滤网在使用仪器前要进行清洗,确保钻井液通过自如。
5.需使用钻杆滤清器,以防大颗粒或其他物质卡住仪器,造成仪器不工作或坏。
三、对井队电源的要求
1.必须提供连续稳定的220V,50~60Hz的交流电源,交流电源工频不稳可能
造成LWD地面仪器不正常工作,若要停电或倒发电机,应预先通知仪器工程师。
2.根据仪器工程师的要求,将仪器房电源接到相应位置(尽可能配专线)。
四.钻进过程中仪器使用要求
1.仪器入井前,需要在井口开泵测试仪器。
2.下钻速度要求平稳,严禁猛冲、猛撞。
3.起下钻过程如遇井下复杂情况,请立即联系仪器工程师,由仪器工程师配合井队选择较安全措施处理井下复杂情况,防止损坏仪器造成更大损失。
4.定向钻进时应均匀送钻、平稳加压,如果遇到较快钻时应控时钻进保证地质数据的测量。
一般控制钻进速度不超过1米/分钟。
5.钻进时,应将钻杆滤清器放入方钻杆下方的第一根钻杆内,要求每接一次单根,取出清理一次,并重新放在方钻杆和最上面一根钻杆之间。
注
意,切勿将钻杆滤清器随钻柱一起下井。
6. 仪器使用中进行转盘复合钻进时,如果钻具中配有动力钻具,钻盘转数不
超过60转/分钟。
7.在使用LWD仪器过程中,泥浆泵每次停止、再启动时间间隔不得小于1分钟。
8.请注意保护在钻台周围的传感器和通讯电缆,注意不要碰砸、挂断上述设备。
9.当地质数据测量有疑问时,测量工程师会要求重新测量,望井队配合。
六、LWD仪器测量方法
1.钻进过程中测斜:停止钻进,停止转盘转动,将钻柱上提1米,锁住钻柱,停泵约1分钟,开泵约3分钟,测量点的(井斜、方位、重力和、场强、磁倾角等)测量数据传到地面。
七、小径LWD仪器组合和特殊要求
1.该仪器座放在专用铍铜钻铤上方,铍铜钻铤与定向循环总成(脉冲器短节和限流短节)相连接,即钻具组合为“脉冲器短节+铍铜钻铤+限流短节+转换接头2A10X231+动力钻具+钻头”
2.在使用正脉冲LWD仪器时,要求在下钻过程中,每隔30柱低压开泵灌满钻柱泥浆。
灌泥桨要求使用钻杆滤清器。