重复式地层测试器RFT配接KSKS05便携式测井系统

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电缆式地层测试器讲义讲解学习

电缆式地层测试器讲义讲解学习

1、RF地T球测物量理测井—核测井
电缆式地层测试器(RFT)
(二)测量过程 1、RFT测量
1)先测量一条GR或SP曲 线 2)确定取样深度和预测试点深度
据SP或GR定出储集层所在的深度位置,结合地质设计 和事故情况,确定电缆地层测试器进行流体区域的两个 深度点和若干个预测试深度点。
地球物理测井—核测井
由此可将压力梯度转换为地层内流体密度,并通过对密 度随深度的关系来探测油气水的界面,因ρf不同,压力梯 度也不同,当地层的连通性好时,油、气、水界面非常明 显。 ρf= P/(H *1.422) g/cm3
地球物理测井—核测井
电缆式地层测试器(RFT)
3、判断流体性质
气的密度小--压力梯度也小--压力剖面上斜率也低 油的密度较大--压力梯度也较大--压力剖面上斜率较小
FMT:多次地层测试器 (西方---ATLAS公司的。比RFT, 用得少,Formation Muti--Tester)
SFT:选择式电缆地层测试器 (哈里伯顿公司得 ,国内 使用很少用。Select Formation Tester)
地球物理测井—核测井
电缆式地层测试器(RFT)
MDT:组件式地层动态测试器(九十年代初 Schemberger 推出的一种新型的电缆地层测试器),它 是井眼成像测井MAXIS-500上的一支重要井下仪器。
电缆式地层测试器讲义
地球物理测井—核测井
电缆式地层测试器(RFT)
2、电缆地层测试器
是一种微型试井设备,价格低,但不能测量储集层的边界, 对储集层压力影响范围在3米以内。
3、电缆地层测试器的类型
RFT:重复式的地层测试器(Schumberger公司的,国 内应用最多。Repeat Formation Tester)

DST_RFT_MDT测试原理简介

DST_RFT_MDT测试原理简介

地层中途测试工艺简介1、MDT(Modular Formation Dynamics Tester)是指模块式地层动态测试器,斯伦贝谢公司第三代电缆地层测试工具通,过压力剖面、光学流体分析、取样技术可以准确识别流体类型,通过测量压力剖面可以确定油水界面、研究油藏类型,利用测压及产量测试取样可以研究油气藏性质。

仪器工作时上下封隔器座封后,泵将中间抽空后让地层流体进入,测得地层实际压力,比较准确,但停留时间较长,易卡。

图1为MDT结构示意图。

其工作原理参考第七部分“重复地层测试—RFT基本原理”。

图1 MDT结构示意图。

2、DST 测试类型(煤层例)2. 1中途裸眼测试这类测试是打开煤层后立即进行测试, 此时地层损害最轻, 并且所有的产层都可进行测试, 便于对地层做出准确的评价。

2. 2套管坐封测裸眼这类测试是套管下到煤层顶部后, 打开煤层, 封隔器坐在套管内测试煤层。

2. 3完井测试这类测试是完井后下套管、射孔、射开煤层, 在套管内测试。

2. 4改造后测试这类测试是在对煤层进行压裂或造洞穴后进行的测试, 与改造前的参数比较, 评价改造的效果和经济效益。

3、多流测试器(MFE)一、产品概述(1)MFE地层测试器是一套完整的井下开关工具,整套测试工具均借助于钻杆的上、下运动来操作和控制井下工具的各种阀,具有操作方便、动作灵活可靠,地面显示清晰的特点。

测试时在地面可以比较容易地观察和判断井下工具所处的位置,并能获得任意次开井流动和关井测压期,为评价地层提供了更多的资料。

MFE系统通常包括多流测试器、封隔器、液压锁紧接头、旁通阀和安全密封等。

(2)MFE中所装的双控制阀通常是借助钻杆的上、下运动来打开或关闭的。

下井时阀处于关闭状态,到达井底后,通过钻柱施加重力,经过一段延时,测试阀打开。

在打开的一瞬间,钻柱突然下坠25.4mm,这种在地面可以直接观察到的显示表明阀已打开。

如果要关闭测试阀时,只需将钻柱上提并略超过自由点,然后再下放钻柱加重力即可关井。

Centerfire双间距补偿型随钻测井系统

Centerfire双间距补偿型随钻测井系统
在 现场可 根据 地质 设计进 行选 择 。 e t fe系统可 以 C nei rr
率 测量 通常 只有 一条 曲线,径 向测 量 范围也 很有 限, 特 别 是井 眼不规 则 ( 例如 井眼坍 塌 )的时候 测量 的结
果 因为没有 补偿 设计 而误差 较大 。 e t fe随钻 测井 cnei rr 系统是在 仪器 测量短节 上面 和下面 同时设置 1 发射 个 极 ,仪器 中 间设 置 2 接收 极 ,2个接 收极都 能 接收 个
井深 1 3 m 到 1 4 m 发现 钻进 中 R 1 H ( 层 电 5 4 5 4 4P F 深
P 2 经 补 偿 的P 1 D短 ( D短+ P UP L D短 ) / 2 经 补 偿 的P D长 ( D长+ P UP L D长 ) / 2
阻率 )由 1. 56 ・ 下 降到 21 Q ・ R1P F( 4Q m . 2 m, 9 H 浅
上 升到 5 A I P 。根据 地质 资料 显示 的油层 自然 伽马 和 1
F 远 ( ) 一 长 N一近 ( ) 短 P D= 相 差
电 阻率 特性 ,结合 上 返 的 岩 屑砂 样 和 气测 值 分 析认 为 ,cnef e et i 已经 进人 了泥岩 。井 深 1 4 测得 井 rr 5 4 m
明 cnefe 油层 中钻进 。这 “ 出一进” 充分 说 et i 在 rr 一 ,
明 了 cnefe在 进 出油层 均有 明显变 化, 所 以利用 etrr i
I m ) 0 0 Oh m 0
深浅 电阻率 的变 化规律 ,结合 自然 伽马值 ,可准确 判
断 出油层 的走 向, 进而提 高 了对储 层 的判 断 和轨迹 的 控 制精 度 ,实现 了有效 的地 质导 向功 能 。

重复式地层测试器

重复式地层测试器
代入上面的公式: 代入上面的公式: K1=0.89mD q2=10cm3/8s =1.25cm3/s dP1=P地-Pf=265.19-6.89=283.30bar = = Μ=0.5cP = 代入上面的公式: K2=0.86mD 代入上面的公式: K=(K1+K2)/2=0.875mD 但是由于取样管探测深度很浅(1-2in),渗透率还要 但是由于取样管探测深度很浅( ),渗透率还要 ), 受到泥浆侵入和泥质的影响, 受到泥浆侵入和泥质的影响,所以这里的计算只能反 映渗透率的数量级。 映渗透率的数量级。
一 地层测试器的分类 1、钻杆地层测试器 、 是试井或试油的一种。测试时,先定位, 是试井或试油的一种。测试时,先定位,然后用 分隔器隔住要测试的井段, 分隔器隔住要测试的井段,用射孔等方法打开油 气层,用各种抽取方法得到地层得产油 产气量、 产油、 气层,用各种抽取方法得到地层得产油、产气量、 产水量、K、流体性质等参数。 产水量、K、流体性质等参数。 优点: 优点:对储集层压力影响的范围可 达到几百米 左右,可以测量到储集层得边界。 左右,可以测量到储集层得边界。 RFT,Schumberger公司产品,费用高。 , 公司产品, 公司产品 费用高。
MDT:组件式地层动态测试器 (九十年代初 组件式地层动态测试器 Schemberger 推出的一种新型的电缆地层测试器), 推出的一种新型的电缆地层测试器), 它是井眼成像测井MAXIS-500上的一支重要井下 它是井眼成像测井 上的一支重要井下 仪器。 仪器。 CWFT:套管井地层测试器(哈里伯顿公司的, :套管井地层测试器(哈里伯顿公司的, 八十年代推出的一种新仪器。国外用) 八十年代推出的一种新仪器。国外用) 二 电缆测试器与其它测井的区别 1、测量的资料:压力随时间变化的坐标图-点测 、测量的资料:压力随时间变化的坐标图 点测 2、测量某一储集层经过抽吸后压力场的变化。压 、测量某一储集层经过抽吸后压力场的变化。 力是地层的直接地质参数,其它测井方法, 力是地层的直接地质参数,其它测井方法,测量 的是间接的物理量, 的是间接的物理量,他们间接地反映储集层的情 况。

第四节:地层测试

第四节:地层测试

第四节模块式电缆地层测试器(MDT)地层测试是油气勘探中验证储层流体性质、求取地层产能最为直接、有效的方法。

常用的地层测试方法有完井射孔油管测试、钻杆测试(DST)和电缆式地层测试等。

电缆地层测试技术是从20世纪50年代中期开始发展、并逐步完善起来的地层测试技术,到目前为止,电缆地层测试技术的发展大致可划分为三个阶段。

第一个阶段以FT电缆地层测试仪为代表, FT电缆地层测试仪由一个单探针和一个取样筒组成测试仪的核心部分,每次只能取一个样或测一个压力数据,这代产品主要应用在1955-1975年间;第二个阶段的电缆地层测试仪以RFT(Repeat Formation Tester),即重复地层测试器为代表,从1975年使用到20世纪90年代,它较第一代产品有了很大的改进,增加了预测压室,即可以一次在井下实现无限次的重复测压,取样筒也增加到两个。

但由于不具备泵出功能和井下油气检测功能,第二代电缆地层测试仪主要用于地层测压,取样效果不够理想。

我国大部分油田都引进了该种类型的仪器,并在现场获得了较为广泛的应用,见到了一定的地质效果。

尽管RFT 的功能较FT有较大的改进,但人们仍然无法在地面准确判断井下到底获得的是什么样品,并且不能对取样时间和质量进行有效的控制。

为了解决上述问题,20世纪90年代,斯仑贝谢公司推出了第三代电缆地层测试仪—模块式动态电缆地层测试仪MDT(The Modular Formation Dynamics Tester Tool)。

与其上一代的重复性地层测试仪RFT相比,在探测器、探测方式、模块组合方式、解释方法等方面有了较大的改进,性能显著增强。

MDT于1992年引进我国油田,经过消化、吸收及应用研究,在油气勘探中应用见到了明显的地质效果。

值得说明的是,尽管MDT电缆地层测试具有快速、直观的特点,但是,它有一定的适用条件,与常规测井项目一样,其测试结果也需要出处理和解释,需要与之相适应的配套评价技术。

石油工程技术 井下作业 中途测试

石油工程技术   井下作业    中途测试

中途测试在钻井过程中发现油气显示后,立即停止钻进、起出钻头,利用钻杆将地层测验器下到目的层顶部、封隔目的层以上的地层,利用钻杆进行试油,求取各项资料。

此种试油方法称为中途测试,又叫做钻杆测试、裸眼测试。

它的优点是能及时发现油气层,能获得更真实的地层资料。

测试的原理与试油的原理相同,就是靠降低井内液柱压力,诱导出油气流。

目前,现场已经淘汰了玻璃接头测试,常用MFE地层测试器、全通径APR测试工具、膨胀式测试工具进行中途测试。

1MFE地层测试工具及原理MFE(Multi Flow Evaluator——多流测试器)测试管柱以MFE为主测试阀,按照裸眼井还是套管井,采用单封隔器测试还是双封隔器跨隔测试,配合有各种安全装置、循环装置和测压仪表等,可组成多种测试管柱。

MFE地层测试器是一种常规测试器,它通过上提、下放管柱实现井底开关井,可用于不同尺寸的套管井和裸眼井的地层测试,具有成本低、操作保养方便、环境适应性强等特点,是目前国内普及率最高的一种测试工具,它有95mm 和127mm两种主要规格。

1.1MFE地层测试器的工作原理及施工过程MFE地层测试器工作原理如图1所示,入井管柱从下至上分别由压力记录仪及托筒、筛管、安全密封封隔器、旁通阀、多流测试器和测试钻杆组成,必要时可装一个震击器。

图1MFE地层测试器工作原理(a)下井;(b)流动;(c)关井;(d)起出1—测试钻杆;2—测试阀;3—旁通阀;4—封隔器;5—取样器1.1.1测试分为以下四个步骤:1.1.1.1下井:下井时多流测试器的测试阀关闭,旁通阀打开,安全密封不起作用,封隔器的橡胶筒处于收缩状态。

1.1.1.2流动测试:测试工具下至井底后,下放管柱加压缩负荷,封隔器胶筒受压膨胀,紧贴井壁起密封作用,旁通阀关闭,多流测试器的液压延时机构是受压缩才延时的,因此它延时一段时间之后才打开,并在打开的一瞬间出现管柱自由下坠25.4mm的现象,地层流体经筛管和测试阀流入钻杆内,进入流动期。

RFT地层测试器与3700测井系统的配接

RFT地层测试器与3700测井系统的配接
维普资讯




・3 ・ 3
20 0 6年

第2 0卷
第2 期
P R0L UM NS RUME S ET E I T NT
仪器 设备 ・
R T地层测试 器与 30 测井 系统 的配接 F 70
王 国锋 陈 江 林兴春 董 军 周 强 王 明才 王献军 丁立新
设 计 A9 的 主 要 作 用 是 把 R 输 出 给 C U测 板 丌 S
信 号转 换 电路 A2 A 电路板[ 也放置在 R T 2 1 】 F 专用数据采集面板
R P—A F D中 。R T地 面专 用 面板 在 采 集 处理 地 层 压 F 力 信 号 的 同时 , 采集 处 理 自然 伽 马G 转 速 ( 压 ) 也 R、 泵
冲 隔 离
转 换
I 。。 。 测井 _。 。● 输 I 系统 出 I
I I

上, 对两种仪器上传地面系统的相关信号模式进行 了 认真比较[ , 发现这两种仪器 的部分上传信号虽然 、 有区别 , 但经过相应的电路转换 ,V" RI 上传信号能够被 30 70测井 系统 识别 , 从而 满 足测 井需 要 。两 种 测 井 系 统与相应仪器配接上传信号比较见表 1 。
记录。
中图法分类 号: E 7 T 21
文献标识码 : B
文章编号 :10-14 2 0 )20 3—2 0 49 3 (06 0 .0 30
O 引 言
RI F" 地层 测 试 器 是 C U数 控 测 井 系 列 的一 种 下 S
井系统的 S G压力数字信 号转换成 30 70测井系统所 能处理的模拟压力信号。C U所处理的压力数字信号 S

MDT测井解释及处理

MDT测井解释及处理
c分析层检测电阻率随着测试时间的增长流体电阻率逐渐增加反射光分析基本无气体显示透射光流体分析轻质油道相对体积较高两个水道有一定的含水显示分析测试过程中抽出流体的电阻率还在逐步升高水为钻井液滤液该测试层为油层
MDT测井技术的地质应用
董彦喜
2003.8

一、前言

二、仪器结构及功能 三、解释原理 四、应用条件
OFA流体光学分析示意图
气、水、油入射角与反射光强度关系图
解释原理
流体分析资料解释
右图为MDT-LFA流体光谱分 析图。左起第一道记录的曲线 为:泵出体积(点线、桔黄色)、 流体电阻率(实线、暗绿色)、 原始气油比(实线、红色)、流 体温度(长虚线、桔红色);第 二道记录的曲线为:时间推移 (数字);第三道记录的曲线为: 气体直观显示道,分别为:大 量气(红色)、中等气(粉红 色)、少量气(淡红色);第 四道记录的曲线为:流体直观 显示道,分别为:油(绿色)、 水(蓝色)、高吸收流体(褐 色,一般指泥浆);第五道记 录的曲线为:流体颜色;第六 道记录的曲线为:光谱分析, 其中S0-S5为流体颜色道,S6S9为水光谱指示道,S7-S8为油 光谱指示道。
解释原理
利用压力资料计算储层流体密度
在压力与深度剖面上,对同一压力系统、不同深度进 行测量所得到地层压力数据,理论上呈线性关系,直线 的斜率即为该压力系统的压力梯度。压力梯度通过简单 的换算即可得到储层流体密度,可以表达为:
f
1.422
式中:ρ f——测压层流体密度,g/cm3; Δ P——同一压力系统任意两个有效测压点间的压 差,psi; Δ H——同一压力系统任意两个有效测压点间的深 度差,m; 1.422压力梯度转换系数。
MDT测井于1992年在准噶尔盆地油气勘探中投入使用。

RFT测井仪器常见故障及维修方法

RFT测井仪器常见故障及维修方法

RFT测井仪器常见故障及维修方法发布时间:2021-05-06T13:12:11.950Z 来源:《中国科技信息》2021年6月作者:周霞[导读] 重复式地层压力测试器(英文全称Repeat Formation Test Tool简称RFT)特点为一次下井可重复测量原状地层流体压力,同时获取两个流体样品,地层压力测量更直观、高效、安全。

本文结合该仪器工作原理,综合分析常见故障的原因,有针对性地提出了具体解决方法,在现场施工实践中获得了很好的效果。

河南濮阳中石化经纬有限公司中原测控公司周霞 457001摘要:重复式地层压力测试器(英文全称Repeat Formation Test Tool简称RFT)特点为一次下井可重复测量原状地层流体压力,同时获取两个流体样品,地层压力测量更直观、高效、安全。

本文结合该仪器工作原理,综合分析常见故障的原因,有针对性地提出了具体解决方法,在现场施工实践中获得了很好的效果。

关键词:重复式电缆地层测试器压力测量故障维修一、 RFT仪器工作原理具体工作原理为:仪器到达目的层位后,由地面系统控制液压系统推开支撑臂及测试面板,使面板紧贴井壁并将探针推入地层,依靠封隔器形成地层流体到仪器测试仓的密闭通道,从而准确测量原状地层压力,并根据情况确定是否留取地层流体样品。

完成测试后控制液压系统将仪器恢复,并准备下次测量。

仪器下放到目的层位后,①在指定深度,打开平衡阀,测泥浆压力;②液压力推动橡胶封隔器贴紧井壁挤压泥饼,将探针与井内泥浆隔开;③关闭平衡阀,使样品管道形成一个封闭的腔体;液压力推动探针插入地层,样品管道通过探针与地层成连通状态;④第一预测室活塞移动,抽吸地层流体,产生第一次压降;⑤第二预测室活塞移动,抽吸地层流体,形成第二次压降;⑥关闭液压动力,等待地层压力恢复,记录地层压力;⑦打开平衡阀,再测泥浆压力;⑧回缩封隔器和支撑活塞。

图1是RFT仪器原理图。

图2是正常的压力曲线图。

RFT重复式电缆地层测试器(测井应用)

RFT重复式电缆地层测试器(测井应用)
下部泥浆密度低于上部泥浆密度,可以判断地层油气上窜。
下部泥浆密度大于上部泥浆密度,表明随着静止时间的增加,泥浆中的悬浮颗粒在重力作用下开始下沉。
1、估算流体密度,判断流体界面。 2、判断隔层和区域盖层。 3、判断储集层的垂直连通性。 4、进行油气藏高度对比 5、提高对疑难层的认识
实例1
确定断层的封闭性
断层
1.26
1.35
W206
W72-19
W72-20
P7
P85-4井HDT成果图
3330
3340
从P85-4井HDT成果图上可以清楚的看到该井在3330m附近有一条断层通过
实例2
断层
与P85-4井相距分别约210m和500m的P85-3、P85-5井也相继完井,这三口井分别在沙三中进行了RFT压力测试,压力剖面图如图所示。 P85-3、P85-5井位于断层上升盘,平均地层压力系数为1.63,位于下降盘的P85-4井平均地层压力系数则为1.12。说明通过P85-4井的那条断层具有良好的封闭性。
实例2
井1
井2
M2-3井位于M2-1断块区较高部位,钻探目的是追踪M2-1井东一段高产层。在2217—3023m测RFT14点,其中50号层22575.4—2581.6厚6.4m,测试3点,综合解释为油水同层,对应的M2-1井29号层(2629.4—2640.1m)在90年9月2日试油,初期产油21.71t/d,水3.82m3(井筒水),气5568m3。 经过近2年的生产,在M2-3压力曲线上可明显看到: 50号层压力系数降到0.71—0.78 上下邻层仍保持着原始地层压力
未被动用层
与注水井连通的层
只注不采的储层
块状油气藏在压力曲线上的明显特征是: 泥岩分布不稳定,在纵向上砂岩以不同方式串通,压力梯度一致。随着油田的注水开发,压力系数随之发生变化,平面上压力基本接近。

常用测井仪器介绍

常用测井仪器介绍

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

DST_RFT_MDT测试原理简介

DST_RFT_MDT测试原理简介

地层中途测试工艺简介1、MDT(Modular Formation Dynamics Tester)是指模块式地层动态测试器,斯伦贝谢公司第三代电缆地层测试工具通,过压力剖面、光学流体分析、取样技术可以准确识别流体类型,通过测量压力剖面可以确定油水界面、研究油藏类型,利用测压及产量测试取样可以研究油气藏性质。

仪器工作时上下封隔器座封后,泵将中间抽空后让地层流体进入,测得地层实际压力,比较准确,但停留时间较长,易卡。

图1为MDT结构示意图。

其工作原理参考第七部分“重复地层测试—RFT基本原理”。

图1 MDT结构示意图。

2、DST 测试类型(煤层例)2. 1中途裸眼测试这类测试是打开煤层后立即进行测试, 此时地层损害最轻, 并且所有的产层都可进行测试, 便于对地层做出准确的评价。

2. 2套管坐封测裸眼这类测试是套管下到煤层顶部后, 打开煤层, 封隔器坐在套管内测试煤层。

2. 3完井测试这类测试是完井后下套管、射孔、射开煤层, 在套管内测试。

2. 4改造后测试这类测试是在对煤层进行压裂或造洞穴后进行的测试, 与改造前的参数比较, 评价改造的效果和经济效益。

3、多流测试器(MFE)一、产品概述(1)MFE地层测试器是一套完整的井下开关工具,整套测试工具均借助于钻杆的上、下运动来操作和控制井下工具的各种阀,具有操作方便、动作灵活可靠,地面显示清晰的特点。

测试时在地面可以比较容易地观察和判断井下工具所处的位置,并能获得任意次开井流动和关井测压期,为评价地层提供了更多的资料。

MFE系统通常包括多流测试器、封隔器、液压锁紧接头、旁通阀和安全密封等。

(2)MFE中所装的双控制阀通常是借助钻杆的上、下运动来打开或关闭的。

下井时阀处于关闭状态,到达井底后,通过钻柱施加重力,经过一段延时,测试阀打开。

在打开的一瞬间,钻柱突然下坠25.4mm,这种在地面可以直接观察到的显示表明阀已打开。

如果要关闭测试阀时,只需将钻柱上提并略超过自由点,然后再下放钻柱加重力即可关井。

井间ERT电极阵列优化及监测实验系统设计与开发

井间ERT电极阵列优化及监测实验系统设计与开发
!@\"#%'N??#'*"$国 家 留 学 基 金 项 目!"#"%#),**##$"% 作 者 简 介 吴 陈 芋 潼!%''+ "&男 &硕 士 生 % 通 讯 作 者 邢 兰 昌!%'&$ "&男 &博 士 &副 教 授 % 引 用 格 式 吴 陈 芋 潼 &徐 同 晖 &邢 兰 昌 &等 !井 间 ?\[ 电 极 阵 列 优 化 及 监 测 实 验 系 统 设 计 与 开 发 '((!计 算 机 测 量 与 控 制 &"#"$&$%!%%")
关键词井间电阻层析成像$监测实验系统$电极阵列优化$有限元$二氧化碳$地质封存
R$&0#0S*&0","5E.'1&("3'/((*85"(!("++NG".'EJM*,36'D'."$#',& "5)",0&"(0,7EO$'(0#',&*.28+&'#
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电缆地层测试器原理9

电缆地层测试器原理9
b、封隔器与泥饼接触时由于泥饼被压缩引起的压 力。
c、第一预测试开始时的压力,取样器抽吸时产生
d、第一预测试过程中的流动压力 。 e、第二预测试开始时的压力 f、第二预测试过程中的流动压力 g、第二预测试结束时的压力 。 h、地层压力 。
i、测试点的泥浆柱静水压力 。
根据压力曲线特征,一般可能出 现以下几种情形:
由此可将压力梯度转换为地层内流体密度,并通 过对密度随深度的关系来探测油气水的界面,因f 不同压力梯度也不同,当由此的连通性好时,油、 气、水界面非常明显。
3、判断流体性质 气的密度小--压力梯度也小--压力剖面上斜率也低
油的密度较大--压力梯度也较大--压力剖面上斜 率也较小
水的密度大--压力梯度也大--压力剖面上斜率也大 气 油 水
2、电缆地层测试器 是一种微型试井设备,价格低,但不能测量储集 层的边界,对储集层压力影响范围在3米以内。
3、电缆地层测试器的类型
RFT:重复式的地层测试器(Schlumberger公司 的,国内应用最多。Repeat Formation Tester) FMT:多次地层测试器 (西方---ATLAS公司的。 比RFT,用得少,Formation Muti--Tester) SFT:选择式电缆地层测试器 (哈里伯顿公司,国 内使用很少用。Select Formation Tester)
MDT:组件式地层动态测试器 (九十年代初 Schemberger 推出的一种新型的电缆地层测试器), 它是井眼成像测井MAXIS-500上的一支重要井下 仪器。 CWFT:套管井地层测试器(哈里伯顿公司的, 八十年代推出的一种新仪器。国外用)
二:电缆测试器与其它测井的区别 1、测量的资料:压力随时间变化的坐标图 (点测) 2、测量某一储集层经过抽吸后压力场的变化。压 力是地层的直接地质参数,其它测井方法,测量 的是间接的物理量,他们间接地反映储集层的情

重复式电缆地层测试器的使用维护与故障处理

重复式电缆地层测试器的使用维护与故障处理

重复式电缆地层测试器的使用维护与故障处理
白钧力
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】RFT电缆地层测试器在我国现场实践证明在许多方面弥补了常规测井方法难以解决或不能解决的一些地质和储层流体性质的评价问题,同时又具有比套管测试直观、高效、安全的优点,因此受到油藏工程师的欢迎.RFT重复式电缆地层测试器在施工中容易堵塞样品管线、探针的滤网的情况,影响测井的时效性.结合地层测试器工作原理,综合性分析产生这一问题的根本原因,有针对性地提出了一些具体的解决措施以及其它的的注意事项.本文通过执行RFT分阶段保养;对现场相关数据收集;对复杂井应对措施,获得了很好的效果.
【总页数】3页(P76-78)
【作者】白钧力
【作者单位】中石化中原石油工程有限公司地球物理测井公司,河南濮阳 457001【正文语种】中文
【中图分类】P631.8
【相关文献】
1.重复式电缆地层测试器测试曲线解释方法的... [J], 林梁
2.重复式电缆地层测试器(RFT)在开发中的应用 [J], 安秋霞;张营胜;毛文红
3.重复式电缆地层测试器液压系统中调压阀特性分析 [J], 李宏庆;蒋文利;王景坤
4.应答器、传输电缆的维护及故障处理建议 [J], 刘国军;黄维东;孙萍
5.重复式电缆地层测试器常见故障处理方法 [J], 李艳丽
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第 一作 者 简 介 : 陈小 东 ( 9 2 ) 男 , 士 , 17 一 , 硕 高级 工程 师 ,97年 毕 业 于 江 汉 石 油 学 院 电子 仪 器 及 测量 技 术 专业 , 在 川 庆 钻探 19 现
工程有 限公 司测井公 司从事特种仪器维护工作 。
2 1年 第 5 00 期
标 准压 力 , 际 值 -p I 实 s

式接入 , 这样 既可解 决通 道资源不 够 的问题 , 还可直
接实 现输 入 、 出信号 的匹配 , 去硬 件 接 口模 块 。 输 省

P H
P l
R 与 K K 0 件配接及信号通道分配如 ( 丌 S S5硬 表
1 所示 。 )
为 8个 , 可 对 幅 度 为 03一±1V、频 率 为 0~ - 2
后 与 E LP 70 E S L 0 0等 各 种 国外 测 井 C IS50 、C E L20 系统 实现 了配接 , 随着勘探 步伐 的加 快 ,F 但 R F与 上 述测 井系统 配接测井 时暴露 出诸多 问题 ,如 占用设

要: 重复式 地层测试 器配接 K K 0 S S 5便携 式测 井 系统 的关键是 对信 号通道进行 合理 分配 。压 力
信号采用脉冲方式输入, 再通过软件解析的方法分离出各个压力位, 其它辅助信号则全部采用模拟 方 式进行 输入 输 出。 建立刻度 库 时 , 需设置 一 个模 拟通道 用作 虚拟温度 输入 , 并在 服务表 中添加 个、

高度灵活 , 可完成射孔、 动态测井 、 工程测井 、 地层参
个信号通道 , 但在进行压力温度校正时 , 软件需要
数测井等多种任务 , 且对不同的测井项 目, 只需由上 位机下传不同的程序指令 ,下位机逻辑模块即生成
占用一个模拟通道用作虚 拟温度输入 ,因此 , 若
KK0 S S 5全部 采用 模拟 方式 进行 信号 接 人 ,通道 远
陈 小 东 , : 复 式 地层 测 试 器 R T配 接 K K 0 等 重 F S S 5便携 式 测 井 系 统
6 3‘
பைடு நூலகம்
不够 用 。
坐标 , 用 Pl t、 、求 得 t 压力 实 际值 P, 利 tP lt t 2 ℃时 t
如 图 1 e) 示 。 ( 所
表 2 压 力温 度 校 正 参数
0 引 言
2 系统 配接
在 C U测井 系统彻 底退 出市场 的背景 下 , 为 S 作
与 之 配套 的重 复 式 地层 测试 器 ( F )1在 国 内先 Rrf ] ,
K K 0 拟信 号测量 通道 为 8 , S S5模 个 可对 0~± 5 V范 围 的模拟 信号进 行 6 级 放大 和 l 4 6位采样 , 采 样 时 间小于 1 S最 高分辨 率为 5 V。除开预 留张 , 力 、C C L和磁记 号 3个模 拟 通道 外 ,S S 5实 际可 KK0 用 模 拟 通 道 为 5个 ;S S 5脉 冲 信 号测 量 通 道 也 KK0
十 、 、 四条 占位 曲线 。 百 千 温度校正 算法采 用线性插 值 法。 井时 , 测 需先 加栽压 力温度校 正 图板 , 再记
录压 力曲线。
关键 词 : 复式地层 测试 器 ; 井 系统 ; 重 测 硬件 ; 软件 ; 配接 ; 温度校 正
相应 的硬件 电路 , 成相应 的测井任 务[ 完 2 1 。
20 H 、 0 K Z 脉冲宽度大于 1 S的信号进行 6 级放 0 4 大、 采样 和处理 。K K 0 拟道 、 冲道 的信 号 放 S S5模 脉
大倍 数均 为 0~2 。 1 经 R T测 量 面板 R P输 出 的模拟 信 号有 上 取 F F 样 ( P E 、 取 样 (O U P R) 下 L WER) 密 封 (E L 、 SA —
I NG) 伽 玛 ( R) 马 达 转 速 ( P 、 力 个 位 、 G 、 R S) 压
1 K K0 S S 5测 井 系统
基于 F G P A技术 的 K K 0 S S5国产便 携式 测井 系 统 采 用主从 式测 控结 构 , 系统 小巧 、 携 , 作方 式 便 工
( N 、压 力 十 位 ( E 、 压 力 百 位 ( U — O E) T N) H N D E 、 力 千 位 ( H U A D)压 力 万 位 共 l R D) 压 T O SN 、 0 个, 中 G 其 R和 R S可通 过 档位 切换 ( T P) 用 P S E 共
国 外 测 井 技 术 W0 L WE L O GN E H 0 DG RD L L G 1 C T C N I Y
2 1年 1 00 0月
重 复 式地层 测 试器 R T配接 K K 0 F S S5 便 携 式测 井 系统
陈小东 孙伟 熊伟 何文武 陈雄 刘海
( 川庆钻探工程有限公 司测井公司 重庆 4 02 ) 0 0 1
表 1硬 件 配 接 与信 号 通道 分 配
定义 RP F 面板喻出信号 部 位 描
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溯麓馕 ( # 1 pi
备资源过多 、 影响生产效率、 不能对压力进行实时温 度校 正等等 。 为解决这 些 问题 ,I 川庆测 井公 司经过反
复试 验 ,成功 实 现 了 R T与 国产 便携 式 测 井 系统 F KK0 S S5的配 接 , 并对 配套 软件模 块 进行 了改 进 , 使
其 能 同时完成压 力数据 的采集 及对压力 数据进 行实 时温度 校正 。
温 度 ℃ 测 量值 p i s
P . n.
根 据 K K 0 输入 信号 的要求 ,可 采用 脉 冲 S S5对
方式接入 RT “ F 总压力” 信号 ,而其它辅助信号 r
( P E L WER、E LN G R S 采 用模 拟 方 U P R、 O S A I G、 R、 P )
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