MCET-1000存储式固井测井介绍
俄罗斯固井质量测井仪器与哈里伯顿INSITE系列测井系统的挂接

俄罗斯固井质量测井仪器与哈里伯顿INSITE系列测井系统的挂接【摘要】本文介绍了俄罗斯固井质量测井仪器的基本特性及功能,重点是解决了实际生产中不同测井系统挂接的需求。
针对俄罗斯固井质量测井仪器与INSITE系列测井系统挂接之间存在的问题,包括GECTOR地面采集系统的挂接;GECTOR地面采集系统深度信号的获取;地面系统的供电组成;井下仪器3芯接头与INSITE系列19芯接头的转换问题等,提出了合理有效的解决方案,实现了两套不同系统之间的挂接,充分利用测井资源,提高了测井生产时效。
【关键词】声波变密度水泥胶结质量仪器挂接地面采集俄罗斯固井质量测井仪器即俄罗斯MAK2—SGDT测井系统,采用声波变密度(MAK2)和伽玛密度(SGDT)测井仪器相结合的组合形式定量的评价水泥胶结质量。
这套系统主要包括声波变密度测井仪、伽玛密度测井仪、GECTOR 地面采集箱、MAK电源箱。
INSITE系列测井系统是美国哈里伯顿公司在EXCELL2000系列测井系统基础上研制的新一代测井系统。
俄罗斯固井质量测井仪器和INSITE系列测井系统在测井中具有很大差异,测井系统整体结构大相径庭。
而俄罗斯固井质量测井仪器可以与INSITE测井系列在测井过程中的功能互补,通过两套系统的挂接,使两套系统在实际测井操作中协调工作,共同发挥它们的作用。
1 俄罗斯固井质量测井仪原理俄罗斯固井质量测井仪器采用声波变密度(MAK2)和伽玛密度(SGDT)仪器相结合的形式评价水泥胶结情况。
MAK2不提取首波绝对幅度的大小,而是研究首波的幅度衰减和时间特性;它测量首波到达接收器的时间、接收器记录的首波衰减、首波时差及首波衰减系数。
因此,MAK2声波变密度仪器是通过测量首波衰减情况来评价第一、第二界面胶结质量。
SGDT伽玛密度仪器是通过放射源来反映水泥环的密度情况。
经过计算机处理,能够得到套管壁厚曲线、偏心率曲线、水泥平均密度曲线等。
通过这两种仪器测量的成果曲线信息,结合常规资料和地层密度等资料进行综合解释,综合评价水泥胶结质量、确定水泥返高和自由套管井段、检查套管损坏位置、检查套管程序以及确定套管相对与井壁的偏心率等。
存储式聚能声波测井找水找油技术
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一、方法理论基础
岩石孔隙流 体油、气、水 的压缩系数有 较大差别 油的压缩系数 是水的3~6 倍,气的压缩 系数是水的 80~100倍 压缩系数可用 于有效区分油、 气、水
一、方法理论基础
压缩系数βbc:
式中: δ –地层密度;
Δtp –P 波;
Δts – S波
六、应用实例(三)
新方法的解释成果图 如右图所示:右边区域为 解释后的油水分布区域, 油水分布图后续部分的幅 度增加,表示含水率升高 。 如图深度1960-1963,油 水分布后续部分幅度为零, 此段低含水段;19741979米,为高含水段。 从油水分布图可见:更直 观、精细,可进一步量化 油水分布比例
在1955.00m-2126.04m(测试端点) ,其中在1955.00m-1985.00m(筛 管井段始端),Cbl-2首波声幅曲线和CbL-1地层波声幅幅值均变高,温度曲 线突然上升,温差曲线上升,证明此井段有附近热场的波及,Ctt3-2、 Ctt5-2和Ctt3-1、Ctt5-1时差曲线ΔT均变小,说明此段为主要出水段; 在2045.00m-2070.00m, Cbl-2首波声幅曲线和CbL-1地层波声幅幅值 均变高,温度曲线先升后降,温差曲线有一定的波动 (温度及温差曲线由和声 波仪器同时下井的压力计提供) , Ctt3-2、Ctt5-2和Ctt3-1、Ctt5-1时差曲线ΔT 均变小,说明此段为次要出水段; 在2070.00m -2126.04m(测试端点) Cbl-2首波声幅曲线和Cbl-1地层波 声幅曲线有波动,Ctt3-2、Ctt5-2和Ctt3-1、Ctt5-1时差曲线ΔT为正常变化, 说明此段为油水混合分布。
俄罗斯测井技术介绍
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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
固井质量资料简介

-油气井固井质量评价固井声波测井的主要任务是检查套管和地层间水泥环的胶结质量,包括第一胶结面的胶结质量—水泥环和套管间的胶结情况、第二胶结面的胶结质量—水泥环和地层间的胶结情况。
同时,水泥返高、水泥抗压强度和套管破裂等有关固井工程质量问题都是十分重要的评价内容。
由于固井声波测井的井眼条件和测量目的都与裸眼井声波测井不同,因此在方法原理和仪器设计上也有其自身特点。
目前常见的固井质量评价测井仪有声幅测井仪和声波全波变密度测井仪,近几年发展起来的还有SBT扇区水泥绞结成像测井新技术。
.常规的声幅测井(CBL):检测水泥环与套管(第一界面)的封固质量。
.声幅变密度测井(CBL/VDL):同时检测第一界面和第二界面胶结的质量。
.扇段水泥胶结测井(SBT):在实时监测第一、二界面封固质量的同时,测量整个水泥环内部的封固情况,并通过相对方位的资料确定水泥沟槽的相对方位和确定油气水窜槽的具体位置和原因。
.伽玛密度测井(SGDT):分别探测来自套管、水泥环、泥浆液等介质产生非弹性碰撞的次生伽玛射线记数率,进而计算出水泥环平均密度、套管厚度、套管偏心等参数。
一、声幅测井1. 声幅测井原理声幅测井的基本原理是利用水泥和泥浆(或水)声阻抗差异对沿套管轴向传播的声波的衰减影响来反映水泥与套管间的胶结质量。
声幅测井仪的声探测装置是由位于井轴上相隔一段距离的一对声发射器和声接收器构成。
当发射器发出声波后,接收器上接收到的声信号包括有套管波、水泥波、地层波和泥浆波的贡献。
上述几种波在井中的传播路径见右图。
由于水泥对声波具有较大的吸收系数,实际到达接收器的水泥波相对很微弱,一般可认为接收信号中无水泥波的贡献。
套管壁的厚度很薄,例如外径为17.7cm 的套管,其壁厚约7mm 。
钢套管内充满泥浆,套管外是水泥,由于钢、水泥、泥浆三种材料的声阻抗各不相同,因此套管实际上构成了一个内、外壁具有不同阻抗界面的声波系。
套管波由波导中的不同模式组成,各模式波的轴向传播速度不尽相同,因而在传播过程中由于通过阻抗边界向两侧介质辐射能量而引起的衰减也各不相同。
综合录井仪基本知识和发展方向
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综合录井仪基本知识和发展方向一、综合录井仪的基本知识1、录井仪的发展过程综合录井是在气测录井和地质录井的基础上包含钻井工程录井逐渐发展起来的。
国外最早1939年录井用于商业服务,国内50到60年代。
我国油气勘探初期当时气测录井使用原苏联半自动气测仪,后来我国自行制造仿苏QC_571测量,进一步发展为自动气测仪采用记录仪记录总烃和组份两道曲线可以连续测量。
但是上述气测仪的检测器均采用铂丝灵敏臂和固定臂组成的测量电桥以1.1V和0.65V供桥路电压分别测量出总烃和重烃读数值,再换算其百分比含量。
70年代开始纷纷研制色谱气测仪。
72年气测录井使用SQC_701型自动色谱气测仪。
气测录井仪技术性能有很大飞跃,气测录井气体分析由间隔点测量变为自动连续测量。
烃类检测器由高灵敏度氢火焰离子检测器代替铂丝灵敏臂,测量精度由千分之几提高到几十PPM,烃类气体可分析C1、C2、C3、iC4、nC4多种组分。
综合录井仪地矿系统最初引进了美国泥浆公司的MD_1000综合录井仪,备有各种工程参数的传感器,各信息传递均为气体传送,并应用气动式指针仪表显示和记录。
气体分析检测器采用黑白元件。
同时期石油部系统引进法国地球物理服务公司的TDC综合录井仪,华东石油学院引进贝罗特公司CAD综合录井仪。
TDC 综合录井仪首先将计算机用于综合录井仪,采用VIGLANCE系统,烃类气体分析检测器为黑白元件。
该综合录井仪包括气测录井、地质录井、钻井实时监测、泥浆录井、地层压力录井、钻井优化、工程数据和资料整理等一整套综合录井程序。
1986年中国石油天然气总公司(CNPC)引进国外40多套、四种型号的综合录井仪,这次大量引进对我国综合录井技术和综合录井仪的制造都有很大促进和提高。
国外录井技术方面:1.烃类气体分析周期愈来愈短:4分、2分、1分、最短可达30秒;2.软件发展走向::统一化、平台化、标准化、智能化;3.新技术应用:定量、恒效率脱气,连续分析;4.钻具振动随钻检测;5.定量荧光;6.多井对比;7.井涌监测;8.综合录井计算机新技术;9.地层综合评价技术;10.MWD技术、LWD(随钻录井技术);11.热成相技术;仪器制造:国外综合录井仪制造商竞争相当激烈。
对多功能数控测井系统慧眼-1000的认识
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软件 处 理:
中 显 示 “ 在 连 接 l 号采 集 机 ” 正 。 网络 连通 后 ,主机 首 先 对采 集 机采 集 软件 的版本 号 进行 检 查 如不 同 则提 示采 集 软 件不 匹 配 ,此 时如 果继 续 操作 ,有可 能 引起 错误 ,应 当 终止 工作 并请 有 经 验 的操 作人 员 对 系统 进 行维 护 ( 这种 情 况很 少 出现 ,软件 方 面 的 设置 一 般 在 仪 器 出 厂 的 时候 就 做 好 了 ) 。 接 下来 主 机 自动 对深 度 系 统初 始化 ( 始 化马 达 /马 丁代 克 方式 ,绞 初 车每 米脉冲 数等 信息 ) 所 有板 卡复位 , 闭所 有示 波显示 。 时可 以进 行作 , 关 此 业选 择,作 业参 数修 改 ,图头 参数 修改 ,刻度 ,测 井 ,板卡 检查 等操 作。 H 一 00操作 系统 在采集 方 面的两 点优越 性 Y 10 1 声波 测井 过程 中,H — 0 0前 置机 中 显示 的 四道波 ( 行纵 波 、滑 . Y i0 滑 行 横 波 、伪 瑞 利 波 、斯 通 利 波 ) 波 形 处 于 一 直 闪 动 的 状 态 ,有 串波 的 , 时候 ,很容 易观察 。 2. 双 侧 向 、微 球 形聚 焦 、 自然 伽 玛 、连 续 测 斜 时 ,仪 器 穿 串可 以 测 用 脉 玛同 时上 传信 号 。H — 0 0软 件 中增加 了同时 采集 的作 业 ,信 号 同时 Y i0 上传 ,大 大 提 高 了 测 井 时效 。 第 四章 曲线 的处理 H 一 0 0 井系 统对 曲线 的处理 Y 10 测 H — 0 0测 井 软件 的设 计 中 ,没有过 多 的快 捷 方式 ,但 是它 使用 另外 Y 1O 种 处理 方法 ,在选 择好 曲线 后 ,可 以直接 把 具 体的 参 数设 定好 ,然 后就 可 以很方 便 的 进行 曲线 的 校 正 。如 声波 的 校深 处 理 如 图 2:
存储式过钻杆测井技术的优选与应用
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84受地质条件、钻井施工等多方面的影响,复杂井的遇阻、遇卡现象明显,存储式测井技术能够解决这些难题,前人对存储式测井技术的原理和应用进行了详尽的说明[1-5],而对于仪器的释放方式及优选应用没有论述,根据现场条件选择最优的释放方式,能够更有效地完成测井任务。
1 存储式测井的工艺原理存储式测井仪器将数据存储在内部的存储器中,结合地面系统记录的时深文件,将时间域测井数据转换为深度域测井数据。
存储式测井主要由地面系统和井下系统2个部分构成:①地面系统包括地面采集箱体和3个传感器:深度传感器、压力传感器和钩载传感器;②井下系统由测井仪器、上悬挂器、仪器保护套和下悬挂器构成。
图1 仪器释放前的井下系统连接图2 不同情况下的释放方式优选目前国内外的存储式测井技术采用机械释放、电缆释放和数控释放3种释放方式。
机械释放是采用钻具输送方式。
数控释放同机械释放相似,采用泥浆压力信号的方式将释放指令传递给井下的释放器。
电缆释放是借助电缆将测井仪器从钻具中输送到井底,通过地面指令实现电缆和仪器的释放。
2.1 井况条件复杂的直井对于情况复杂的直井而言,采用电缆释放的方式更安全、更有时效性,可以减少仪器在井内的时间,提高了成功率(表1)。
表1 不同复杂情况下的释放方式优选直井斜度井(<60度)斜度井(>60度)水平井遇阻、遇卡电缆释放电缆释放机械释放机械释放套管短电缆释放电缆释放机械释放机械释放无钻机测井数控释放数控释放数控释放数控释放2.2 井况条件复杂的水平井当井斜超过60度时,采用机械释放式和数控释放式,数控释放方式对泥浆泵压力的稳定性要求较高,因此采用投球、投棒等机械释放式会更有效。
2.3 无钻机、空间小的复杂井对于无钻机的声幅测井,可以采用连续油管将存储式测井仪器输送到井底,仪器到底之后,采用数控释放方式,借助泥浆信号将释放仪器的指令传递给井下释放器,从而实现仪器从钻具中的释放。
3 测井资料质量的准确性存储式测井在滩海地区已经应用8口井,测井成功率为100%,将存储式测井曲线与5700常规曲线进行比较,曲线测量误差都在允许范围之内,说明仪器性能稳定,曲线质量能够满足测井解释的要求。
过钻具存储式测井仪器地面系统的研制
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载变 送 器输 出信 号共 同用于 计算 仪器 在 井下 的深 度 ,
立管 压力变 送器输出信号用 于判断 仪器是否泵 出水眼 。 绞车编 码 器安装 在 钻井 系统 的绞车 滚筒 一侧 , 当 滚 筒旋 转时 ,绞 车编 码器 输 出相 位相 差 9 0 。 的 A、B
深度备用通道 钩载变送器 安全栅
安 全
幅度0 ~ 5V
孬颞_ 1 _ _ . f
广 ] 幅度O ~ 5 V
模 拟 开 关 ADC 接 口
钩载采集备用通道
——— ]
立管压 力变送 器
G P I O 控 制
]
第 一作者简介 :陈召军,男,1 9 8 1 年生,工程师 , 2 0 0 8 年 毕业于长江大学电信学 院信号检测与控制专业 ,现在 川庆钻探测井公司从事仪器研 发 与维修工作。邮编:4 0 0 0 2 1
数据 提取 , 形 成符 合 要求 的测井 曲线 。 ④ 能从 立管 压 力数 据和 曲线 判断 仪器 串是否 正 常释放 。 为 了实 现上 述功 能 , 地 面系统 设 计方案如 图 1 所
示。
采 集 控 制 箱
绞车编码器
安全栅 安全栅
整形防抖 H 限压保护
Q E P 模块 DS P 芯片
两 相方 波信 号 ,这两 路方 波信 号经 过安 全栅后 ,由方
面 系统 以时 间为桥 梁 , 逐个 数据 进行 匹配 , 形成 深度 .
测 井数据 ,完成时 深转 换 。
( 3 )有 效数 据提 取 地 面 系统 测 井软 件在 由于钻杆 上下活 动而产 生 的
主要测井方法、技术指标及其作用
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第二章主要测井方法、技术指标及其作用第一节常规测井方法一、电法测井1.自然电位测井自然电位测井是在裸眼井中测量井轴上自然产生的电位变化,以研究井剖面地层性质的一种测井方法。
它是世界上最早使用的测井方法之一,是一种简便而实用意义很大的测井方法,至今仍然是砂泥岩剖面必测的工程之一,是识别岩性、研究储层性质和其它地质应用中不可缺少的根本测井方法之一。
有时一些特殊岩性,如某些碳酸盐岩〔阳5井〕也有较强的储层划分能力。
其曲线的主要作用为:①划分储层;②判断岩性;③判断油气水层;④进行地层比照和沉积相研究;⑤估算泥质含量;⑥确定地层水电阻率〔矿化度〕;⑦判断水淹层。
在自然电位曲线采集过程中,主要受储层岩性、厚度、含油性和电阻率、侵入带直径、泥浆电阻率、井温、井眼扩径、岩性剖面缺少泥岩等影响,易产生多解性,在测井资料综合解释时应予以考虑。
2.普通电阻率测井普通电阻率测井是指各种尺寸的梯度电极系和电位电极系组成的测井方法,它采用不同的电极排列方式和不同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化来确定地层电阻率的变化。
利用具有不同径向探测深度的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层有效厚度、进行地层剖面比照、确定地层真电阻率及定性判断油气水层等。
目前还保存了2.5m、4m梯度视电阻率测井,0.5m、0.4m电位视电阻率测井以及微电极〔微电位和微梯度组合〕等普通电阻率测井方法。
〔1〕梯度视电阻率测井目前在用的有2.5m梯度视电阻率测井和4m梯度视电阻率测井。
其主要作用为:①地层比照和地质制图〔标准测井曲线之一〕;②粗略判断油气水层;特别是长电极〔如4m梯度〕,可较好地判识侵入较深地层的油气层;③划分岩性和确定地层界面;④近似估计地层电阻率。
进行该类资料分析时,应注意高电阻邻层屏蔽、电极距、围岩-层厚、井眼条件及地层或井眼倾斜的影响等。
〔2〕电位视电阻率测井目前在用的有0.5m、0.4m电位电极系。
该类测井电极距短,但有中等探测深度且不必考虑高阻邻层的屏蔽影响,因而是一种获取地层视电阻率的简单易行的方法。
直推存储式测井技术在顺北油气田复杂井测井中的应用
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直推存储式测井技术在顺北油气田复杂井测井中的应用摘要:顺北油气田2019年引入直推存储式测井技术来满足部分复杂井测井作业的需要。
介绍了直推存储式测井技术的测井原理和仪器性能。
通过与常规电缆测井资料在顺北油气田目的层碳酸盐岩进行对比,两者具有较好的一致性。
结合现场应用分析了直推存储式测井技术的优势与不足。
该技术在复杂井况或是存在井控风险的井中较传统测井工艺具有较大的优势,能取全取准常规项目资料和部分特殊项目资料。
关键词:顺北油气田;直推存储式测井;复杂井0 引言顺北油气田奥陶系油藏储层储集空间多以裂缝、孔洞及其组合为主,储层类型和油气显示活跃,由于压力窗口窄,当测井前发生漏失或溢流,井内很难建立平衡,测井作业期间存在很大的井控风险。
同时由于井底压力大、埋藏深、斜度大、水平位移大,测井施工过程中容易存在仪器压漏、遇阻卡、电缆拉断等多种施工风险因素,造成常规的测井工艺无法获取顺北油气田目的层测井资料。
因此,工区从2019年引进了SEMLS-1000型直推存储式测井技术,满足部分复杂井取全取准测井资料的要求。
1 直推存储式测井工艺技术1.1 测井原理直推存储式测井技术采用无电缆测井方式。
包括地面系统、井下仪器、防转短节、柔性短节、绝缘短节、缓冲器等部分组成。
测井时将仪器直接接在钻具下部,钻具将仪器下至测量起始位置后,开始仪器供电状态,仪器开始工作进行数据采集并将数据存储在仪器自带的存储芯片中。
其深度系统能实时匹配钻具长度和跟踪钻具深度,读取井下存储数据,进行深度匹配和数据处理,测量结束后便可及时处理测井资料。
1.2 测量项目及仪器性能SEMLS-1000型直推存储式测井项目包括井温、井斜、方位、双侧向、阵列感应、声波、井径、岩性密度、补偿中子、自然伽马能谱、偶极子声波等项目。
该仪器通用外径80mm,耐温204℃,耐压190MPa,适用井眼92-500mm。
2 直推存储式测井与常规测井资料对比分析直推存储式测井技术正式在顺北油气田投入使用前,选择玉中X井与传统的电缆测井进行了对比测井,对比井段为碳酸盐岩地层。
测井仪器资料(学生)
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第四章PSMD-1密度三侧向探管1.概述密度三侧向探管在煤田测井中称为煤探头,目前是数字测井中核心探管之一。
该仪器组合了补偿密度、聚焦电阻率、聚焦电导率、天然伽玛、井径五个参数,输出八条曲线、它们是天然伽玛、井径、聚焦电导率、聚焦电阻率、三侧向电压、三侧向电流、长源距计数率、短源距计数率。
为减少钻孔对补偿密度测量的影响,井下探管放射源室与接收晶体采用铁钨合金屏蔽,与单臂推靠方向一致的特定位置定向开窗,测量时源与晶体紧贴井壁,接收到的伽玛射线计数率的对数与地层密度成线性关系。
长源距探测深度深,受井壁泥饼影响小,短源距探测深度浅,受井壁泥饼影响大,探管通过刻度求出相应系数,用密度补偿方程可求出测量井段煤岩层密度值。
在煤系地层中煤与围岩密度差别很大,用密度参数很容易划分出煤层。
探管电路主要由:电源电路;自然伽玛、长短源距测量电路;三侧向测量电路、传输电路、推靠电路组成。
2.探管参数探管参数表(表1)探管参数(表2)测井操作有关数据:探管号:18;曲线显示通道号: 侧向电压(0),井径(1),侧向电流(2),天然伽玛(3),长源距(4), 短源距(5),侧向电阻率(6),侧向电导率(7);探管电流:40Ma;测量方法:1;深度对齐示意图(单位cm)第五章PSV声波探管1.概述声波测井是依据声波在各种岩层内传播的速度不同,测量在岩石表面产生滑行波纵波的传播速度,以该波的传播时间计算该岩层的纵波速度(声学上称慢度)。
测量岩层的纵波速度时,单收时差受井径影响大,而双收时差受井径影响小,而声波在不同地层传播时幅度大小的变化也反应了地层的一些信息,(要求仪器居中)可用声幅的大小判断固井质量笫一界面的优劣。
声波探管主要用于煤田、水文及工程地质测井解释钻井剖面划分煤岩层。
2.技术参数探管长度:172cm;源距:0.5m发射晶体至第一接收晶体(可加大至0.8m);间距:0.2m;探管直径:φ45mm、φ52mm、φ62mm三种,型号也分别为、PSV-3、PSV-1、PSV-2;发射器/接收器尺寸:对应上述直径探管分别为φ34³30mm、φ42³35mm、φ51³38mm的锆钛酸铅晶体;发射频率:15次/秒;声波频率:24KHz;声速测量范围:105~620μS/m;测量精度:±5μS/m;声幅测量范围:0~1000mv;测井操作有关数据探管号:17;曲线显示通道号:声幅(2),单收(3),双收 (4), 单收(5);探管电流:40mA;测量方法:1;深度对齐值示意图(单位cm)笫六章PQBL声波变密度全波列探管本探管是固井质量检查探管,根据远接收器声波全波列测井资料回放的变密度曲线及从远接收器套管波首波提取的声幅曲线对固井质量进行检查,评价第一、二界面胶结情况。
常用测井仪器介绍
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双侧向测井仪同时提供深浅两个电阻率数据,当屏流与主电流同极性时,加强了对主电流的聚焦作用,因而主电流到地层深处才发散开,所以主电流在地层的电压降反映的是地层深处的电阻率;当屏流与主电流为反极性时,消弱了对主电流的聚焦作用,因而主电流到地层不远处即发散了,耸敝电流在地层的电压降反映的是较浅处地层的电阻率。双侧向测井仪常与微侧向同时下井,获得从冲洗带到原状地层不同探测深度的三条电阻率曲线,准确得到地层电阻率,判断地层岩性,定性确定地层渗透率等。
多极阵列声波测井仪 MAC (Multipole Array Acoustilog)
01
多极阵列声波测井仪是由两个单极子发射器、两个偶极子发射器和八个阵列单极子接收器、八个阵列偶极子接收器组合成的。与以往的补偿声波相比,由于其发射频率低,使得该仪器在疏松软地层或致密硬地层都能很好的采集到波形幅度、慢度和波至时间等地层声波响应。其最大优点是不仅测量纵波信息,还可以测量横波信息,用以评价裂缝、岩性、岩石特性和流体成分。
AC补偿声波测井仪
井眼补偿(BHC)系统使用两对声波接收探头和上下各一个的发射探头。这一类型的仪器减小了井眼尺寸变化和仪器碰撞所造成的不良影响,当其中一个发射探头发射脉冲波时,在两个相应接收探头上可测得首波的时间差。BHC仪器的两个发射探头交互地发射脉冲波,在两个接收探头上读取时差。接收到的两套时差自动地平均进行井眼补偿。在两个接收探头上的首波时间取决于在井眼附近地层中的首波传播路径。为了取得垮塌地层的精确声波速度测量,要求使用长源距的声波仪,具有探测深度更深,受大井眼的影响小的特点。
XMAC-II技术指标:
最大耐温 400℉ 204℃(2 小时) 350℉ 177℃(8 小时) 最大耐压 20 k psi 137.9 MPa 仪器直径 3.88 in. 98.6 mm 长度 35.0 ft 10.7 m 重量 721 lb 327 kg 推荐测井速度 时差采集 100 ft/min 30 m/min 全波(单极/偶极)和时差采集 25 ft/min 7.6 m/min 交叉偶极和时差采集 21 ft/min 6.4 m/min 垂直分辨率 相似处理 3.5 ft 1.1 m 首波探测 0.5 ft 0.15 m
SEMLS-1000存储式完井测井介绍
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2013年该系统在四川西南局、CPL陇东事业部、青海事业部等 地得到了很好的推广应用,同时该系统销售国外,得到了国外服 务公司的高度认可。
陕北区块都是水平井,井深在2000~3000米之间,从2014年7 月到2016年底,共完成了一百多口水平井的施工。得到了较好的 应用。
陕北实际测井资料
四、 大庆钻探应用情况
2016年11月,大庆钻探测井公司应用我所一套SEMLS-1000测 井系统在大庆市场进行水平井和大斜度井的施工。 测井项目包 括伽马、连斜、双侧向、声波、感应、微电极、井径、中子、密 度等。
SEMLS-1000测井系统简介
3
SEMLS-1000测井系统应用情况
4
存储式测井仪器产品新进展
1 存储式测井系统的概述
测井施工工艺
传统电缆测井
钻具输送电缆测井 钻具输送无电缆存储式测井
适应于直井 和小斜度井
适应于井况条 件较好的大斜 度井和短位移 水平井
适应于井况条 件恶劣的大斜 度井和长位移 水平井
4 SEMLS-1005姿态保持器
5 SEMLS-1010绝缘短节
6 SEMLS-1020四参数短节
7 SEMLS-1030电池单元
8 SEMLS-1040发射机主控单元
9 SEMLS-1050中子短节
10 SEMLS-1060密度短节
11 SEMLS-1070伽马连斜短节
12 SEMLS-1080双侧向短节
FHWXXXP井SEMLS-1000上测-下测重复性测量对比
煤层气测井系列概述
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• 井温测井:对生产井套管环形空间内外温度异常
产生响应,因此,生产井温测井可以确定流体涌入 井筒的位置,确定产气层位置,评价压裂效果。
• 水泥胶结测井:它包括声幅测井和变密度测井,
声幅在未胶结套管中最大,在水泥胶结好的套管中
最小;变密度测井不仅能够检验套管与水泥环的胶
结情况,更重要的是能够检验水泥环与地层的胶结 情况,可更全面的评价固井质量。
伽马和低能伽马在地层中的分布情况,输出体积密
度和光电吸收截面指数。煤层具有特定的密度值。 岩性密度是确定煤层最有效的测井方法之一。
• 长源距阵列声波: 地层中滑行纵波和滑行横波
以及其他波列,在速度和幅度上有差别,但短源
距声波在地层中传播的距离太短,在接收的信号 上不足以把各波列拉开明显的时间差而难以提取。 长源距声波消除了这些缺点,能够提取各波列的 时差和幅度,为孔隙度计算、气层识别、弹性模
• 岩性密度:低能伽马光子在地层中与物质的电子主
要发生康普顿散射,高能伽马光子则多发生光电效
应,因此低能伽马光子主要反映地层的电子密度,
而电子密度直接与地层密度相关联。高能伽马主要 与特定能级的电子相关联,不同的物质其核外电子 有不同的能级,因此有不同的光电吸收截面指数。 仪器通过长短源距的高能段和低能段分别探测高能
率异常,输出地层产状、井斜及方位、裂缝发育 情况等,对双井径进行处理可输出椭圆井眼方位 频率图,用以分析地层的主应力方向。
煤层的测井响应特征
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2. 套管井测井系列
• 套管测井的作用主要是确定井的实际状况
和固井质量、评价压裂效果等。常用的测
井方法有:水泥胶结测井、自磁、井温、
流量测井、同位素示踪等。
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统的原理及常见问题分析
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时,井下仪 器 位 置 不 随 大 钩 高 度 的 变 化 而 变 化,深 度不变。通 过 计 算 大 钩 的 移 动 距 离 来 得 到 每 次 所 起的钻具 的 长 度。 深 度 跟 踪 是 通 过 对 井 下 仪 和 所 有钻具的长度累积 得 到 的,所 以 必 须 提 供 准 确 的 钻 具组合表作为深度 跟 踪 和 校 正 处 理 的 依 据,而 且 在 测量每柱钻具的长度时误 差 要 在规 定 范 围之 内。 采集得到的井深数 据 通 过 软 件 记 录 和 修 正,为 后 期 深度匹配和处理提供准确的实时数据。 2.2.2 传感器介绍 2.2.2.1 绞车传感器
MCET-1000 存 储 式 水 泥 胶 结 评 价 测 井 系 统 是二十二所研制的,无 需 电 缆 就 能 完 成 固 井 质 量 的 测量,在测 井 过 程 中 将 采 集 的 数 据 存 储,测 后 对 测 井数据进行 下 载,作 业施工 方 便。MCET-1000 系 统由井下 仪 系 统 和 地 面 系 统 组 成。 井 下 仪 器 系 统 是在原先3000变密 度 组 合 下 井 仪 的 基 础 上 改 进 而 成,按照预 定 的 设 置 完 成 测 井 资 料 的 采 集 和 存 储; 地面系统完成实时 深 度 处 理、下 井 仪 器 工 作 方 式 的 设置和测后数据的提取和处理。 2.1 井下仪系统
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存储式测井的实现
关键技术
时钟系统: 采用高精度、高稳定时钟芯片;地面、井下同时
完成时间记录。
深度测量: 对深度测量的算法和采集记录进行改进优化,提高
了深度测量精度,满足了测井系统对深度测量精度的要 求。
存储式测井的实现
深度匹配: 测后数据处理系统通过时深转换,对井下存储数
据再采集,进行地层深度与测量信息的匹配,形成测 井曲线。
深度测量操作界面
西南局-什邡XXX井测试结果
大港-官XXX井测试结果
MCET-1000地面系统附件箱
MCET-1050磁定位短节
MCET-1040压力探头
MCET-1030电池单元
MCET-1020变密度主控单元电路短节
MCET-1020声波探头
MCET-1060缓冲短节
MCET-1000地面系统
高速通讯: 采用成熟的CAN通讯技术,通讯速率快、可靠性高;
同时兼顾传输距离;CAN自带通讯协议,传输速率高达 1Mbps。
测量系统组成
钩载传感器
绞车传感器
泥浆压力传感器
绘图仪
传感器安全接口箱 地面计算机
下井仪
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
一、 系统构成:
地面部分: 数据处理面板(含深度测量传感器) 工控机 打印机 UPS电源
四、井下仪器组合顺序:
MCET-1030电池单元 MCET-1050磁定位短节 MCET-1040压力探头 MCET-1020变密度主控单元 MCET-1060缓冲短节
扶正器安装位置:MCET-1040压力探头缩颈处 MCET-1020变密度主控单元声波探头 缩颈处
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
三、 主要工作模式:
工作模式:井下存储和实时上传两种模式 下井仪工作启动方式:时间或压力 数据采样频率:2次/秒 每帧数据长度:4kB 存储器容量:4GB 存储模式单次存储时间:145h 测量模式:CBL/VDL、CCL同时完成
两种测量增益的信息采集
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
MCET-1000存储式水泥胶结 测井系统
产品介绍
主要内容 一、存储式(无电缆)测井的实现
二、MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
存储式测井的实现
通过钻具的上提、下放进行时间、深 度的记录,下井仪器同时完成时间与地层 测量信息的采集和存储。通过地面和井下 仪器的时间信息,实现地层深度、测量信 息的匹配,完成无电缆测井。存储式测井 系统主要适应大位垂比井的施工。
五、井下仪器有效长度:
序号
型号
名称
1 MCET-1020 变密度主控单元
2 MCET-1030 电池单元 3 MCET-1040 压力探头 4 MCET-1050 磁定位短节 5 MCET-1060 缓冲短节
有效长度(mm) 4515(其中电路1845.5,
声波探头2669.5) 1573.5
418.5
下井仪部分: 电池单元 磁定位短节 压力探头 变密度主控单元 声波探头 缓冲短节
MCET-1000存储式水泥胶结评价测井系统
二、 主要技术指标:
1 、 最高工作温度:175℃,2小时; 2 、 最高压力:140MPa; 3 、 仪器主体外径:89mm; 4、 电池连续工作时间:不小于200小时; 5 、 采样率:2点/秒; 6、 推荐测速:480m/h; 7、 测量指标:同常规电缆测量仪器; 8、 下井仪与地面系统通讯方式:CAN总线,传输速率:1Mbps; 9、 井下存储数据读取方式: CAN通讯,或USB通讯; 10、缓冲短节最大伸缩行程:不小于500mm 。
438.5
2410
MCET-1000存降低了大位移水平井的施工难度; 采用钻具输送,无需对接,风险降低,提高了测井时效; 无需电缆,设备、人员投入减少,生产成本降低; CBL/VDL、CCL两种测量增益的采集和存储,满足多种井 眼要求,保证测井成功率; 采用USB读取井下存储数据,读取速率快。 使用仪器和电缆测井仪器性能指标完全相同,测 井曲线和电缆测井曲线一致性好;
谢 谢!