贝克休斯测井新技术
贝克休斯VisiTrak随钻测井实现精准中靶
[ 2 ] 高波 ,王 勇 , 李 冰 ,等.渤西 油 田污水 回注储层损 害评 价研 究及化学保护措施 [ J ] .海洋石油 ,2 0 1 0 ,3 0( 1 ) : 7 6 — 8 0 . [ 3 ] 徐勇 ,王卫 忠 ,高锋 博 ,等.油 田注水 阻垢剂研 究进展 [ J ] .
广 州化 工 ,2 0 1 4 ,4 2( 1 8) : 4 3 — 4 4 .
成为 目前世 界 上最 大 的炼 油 综 合厂 。 目前 ,该 炼 油厂 的建设 时 间 表还 未 公 开 。该 项 目的设 计 、土 地 收购
和建设工作可能需要花费 6 ~ 1 0 年。
摘编 自 《 中国化工报 》2 0 1 6 年 2月 3日
哈拉施特拉邦建设一家产能 6 0 0 0 ×1 0 t / a( 约合 1 2 0 ×1 0 b b l / d )的炼油厂。 据悉 , 该项 目 将分两期建设 , 一期将投资 1 万亿卢 比 ( 约合 1 4 7 亿美元 ) 建设 8 0 X 1 0 b b l / d 炼油能力 。 该炼油厂将生产汽油 、柴油 、液化石油气 、航空燃油 以及供应马哈拉施特拉邦石化厂原料 。信诚工业公 司在古吉拉特邦附近的贾姆讷格尔拥有两家一体化炼油厂 ,总计加工能力 1 2 4 ×1 0 b b l / d ,这也使该工厂
第3 6卷油 田耐温抗盐型阻垢剂性能研 究
的性 能进行 了评 价 。
化 度 盐 水 溶 液 中 ,改 性 多胺 缩 聚 物 阻垢 剂 单 体 和 有 机 磷 酸盐 类 阻垢 剂 按 l: 1比例 复 配 时 防垢 效 果 最 好 ,能够 满足 目标 油 田长期 注水作 业 的要求 。
参考文献 :
[ 1 ] 李海波 ,张舰 .油 田防垢技术及其应用进展 [ J ] .化学工业与 工程技术 ,2 0 1 2 ,3 3( 4) : 4 0 — 4 3 .
【VIP专享】贝克休斯测井新技术
探头技术指标
压电音叉
流体密度 − 测量范围 0.01 – 1.9 g/cc − 分辨率 高于0.001 g/cc
流体粘度 − 测量范围 0.2 – 400 cP − 分辨率 高于0.01 cP
Admittance
■ 将高产区域与潜在非生产性间隙分开 ■ 微小的各向异性可以识别低渗透地层
■ 降低地层评估的风险 ■ 将Thomas-Stieber 体积与 TENSOR 电阻率模型结合,提高解释的可信度
■ 数据允许对Rh、Rv、倾角以及方位角的计算 ■ 快速全部数据处理得到倾角与方位角 (10个频率,9个电磁场分量) ■ 不受井眼条件影响
测量渐变的地层倾角
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METERS x050
x100
x150
x200
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8
粗糙井眼环境下利用3DEX得到的地层倾角
识别流体类型 • 油气水及其特性
测量孔径的大小和分布 • 岩石的结构
Incremental Porosity (pu)
4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
0.1
3ms
T2 Cutoff 4.00
3.00
2.00
CBW BVI BVM
1
10
100
1000
T2 Decay (ms)
1.00
0.00 10000
4
实时测井显示
流体成分的变化 井A 井B
《教学分析》-贝克休斯非常规钻井技术(HH)
AutoTrak Curve ™ 高造斜率旋转导向
常规钻井马达
脉冲器/ 发电机
MWD
特点
增斜能力 15° / 100 ft 近钻头井斜和方位伽玛成像
一体化的钻具组合
更坚固的设计、 更简单的电子组件
方位伽玛
近钻头井斜
技术效益
可用一套BHA完成增斜段和水平段 精确的井眼几何和地质定位
最大限度地不占用钻机时间
•环空压力/ECD •电阻率
•方位/旋转方位、井斜
•4.8m (25ft)
•双向通讯和动力模块
•导向头
•方位伽马及伽马成像 (5.0m 16ft)
•OnTrak™
•振动与粘滑 •(7.8m 25ft)
•BCPM
第一次在页岩油开发中应用旋转导向技术
底工作平稳,只有外肩部产生几颗崩齿
背景和挑战 • 高造斜率: 6.5°@30m • 地层岩性:
大庆营城组3段 高研磨性火成岩含砾砂岩; 流纹质凝灰岩 • 牙轮钻进机械钻速低,进尺短,不能满足 提速需求
贝克休斯解决方案和使用结果 • 贝克休斯推荐使用8 ½ 英寸 Kymera复合
式新型钻头。 • 低速高扭距马达:6 ¾ “ LS X-treme; • 马达钻速:55-135RPM (1000-2500lpm) • 单趟钻进尺205.32米,机械钻速2.75米/小
•导向头
•方位伽马及伽马成像 (5.0m 16ft)
•OnTrak™
•振动与粘滑 •(7.8m 25ft)
•双向通讯和动力模块
•BCPM
•测径
•密度
•14.9m (49ft) •15.6m (51ft)
•中子孔隙度 •18.0m (59ft)
贝克休斯旋转导向原理
贝克休斯旋转导向原理贝克休斯旋转导向原理是指在石油钻井中,通过旋转钻具来实现钻井方向控制的一种方法。
该原理是由美国工程师贝克和休斯在20世纪30年代提出的,是钻井技术中的重要突破之一。
在传统的钻井方法中,钻井工具靠施加扭矩和推力来实现钻井,但是在某些情况下,需要改变钻井的方向,以便达到特定的目标。
贝克休斯旋转导向原理就是为了解决这一问题而提出的。
该原理的关键是利用钻杆的扭转来改变钻井方向。
在钻井过程中,通过在钻杆上加装一种叫做导向装置的工具,可以使钻杆在钻井过程中产生不同的方向偏差。
这种导向装置通常由可调节的导向翼片组成,可以根据需要进行调整。
当钻杆旋转时,导向装置会产生一个由切向力和摩擦力组成的向下施加的力,这个力会使钻杆发生弯曲,从而改变钻井方向。
通过调整导向装置的角度和位置,可以实现钻井方向的精确控制。
贝克休斯旋转导向原理的优点在于可以实现高精度的钻井方向控制。
相比传统的钻井方法,旋转导向技术可以实现更小的偏差角度和更精确的方向控制。
这对于一些需要在地下目标点附近进行操作的任务非常重要,比如在石油开采中需要在油层下方进行侧向钻井。
贝克休斯旋转导向原理也可以提高钻井的效率和安全性。
传统的钻井方法需要频繁地停工和更换钻具,而旋转导向技术可以减少停工时间,提高钻井的连续性。
同时,由于钻井方向的精确控制,可以避免一些潜在的危险情况,提高钻井作业的安全性。
贝克休斯旋转导向原理的应用范围非常广泛。
除了石油开采领域,旋转导向技术还可以应用于其他领域,比如地质勘探、水井钻探、盐井钻探等。
在这些领域中,旋转导向技术可以帮助钻井工程师更好地了解地下地层的情况,提高勘探和钻探的效率。
总的来说,贝克休斯旋转导向原理是钻井技术中一项重要的突破,通过旋转钻具来实现钻井方向控制。
该原理具有高精度、高效率和高安全性的优点,广泛应用于石油开采和其他领域。
随着技术的不断发展,相信旋转导向技术将会在未来的钻井领域中发挥更大的作用。
BAKER HUGHS 旋转导向简介
70
Inclination (deg)
60
50
- AutoT rak RCLS - Conventional
40
30
20
10 0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
Normalized M D (ft)
Auto Trak G3 旋转导向小结
结构紧凑。旋转导向系统总长(包含供电、脉冲发生器,随钻测量、测井系统 和旋转导向系统)不超过16米; 模块化设计。位置可根据实际需要,进行条换; 钻柱振动、冲击、环空压力(ECD),并能实时传输该数据; 具备方位伽玛成像功能,可广泛应用于储层地质导向; 具有旋转导向和近钻头井斜测量功能,在钻具连续旋转的状况下实现井眼轨迹 精确控制; 具有地面与井下仪器指令、命令双向通讯功能,实现地面指令对井下工具姿态 控制; 自动电脑控制下发指令系统;钻进过程中下发指令,不额外占用作业时间; 旋转导向系统具备多种控制模式:导向模式、稳斜模式等;井下闭合环路自动 控制系统; 工具维修简单,在作业现场即可进行旋转导向短节的拆装作业,从而保证现场 作业的顺利进行; 现场配钻具需要2-3小时,快捷、方便。
Thank you
谢谢!
三、 BCPM简介
全系统自动发电 功率:250瓦特;提供33伏直流电 指令发送功能
高速泥浆脉冲数据传输
四、 ONTRAK简介
OnTrak集成传感器模块包括: 定向控制和测量 多相位电磁波传播电阻率 方位伽玛(伽玛成像 ) 环空和钻具内动/ 静压力 监控振动和粘滑振动 存储及数据高速下载Leabharlann 一)定向测量GAMMA LOG
左图井眼进入砂岩薄层 低边首先探测到该地层 (较高边提前5米) 伽玛成像更加真实、显 像化反应地层变化
贝克休斯检测控制技术
贝克休斯检测控制技术贝克休斯检测控制技术是一种广泛应用于工业领域的自动化控制技术。
它通过检测和分析系统中的各种信号,实现对系统的准确控制,提高生产效率和产品质量。
本文将对贝克休斯检测控制技术进行详细介绍。
一、贝克休斯检测控制技术的基本原理贝克休斯检测控制技术是基于信号检测和控制原理的。
它通过采集系统中的各种信号,如温度、压力、流量等,将这些信号转换成电信号,并经过放大、滤波等处理,最终通过控制器对系统进行控制。
贝克休斯检测控制技术可以实现对系统的实时监测和控制,提高生产过程的稳定性和可靠性。
贝克休斯检测控制技术广泛应用于各个工业领域,如化工、电力、冶金、石油等。
在化工领域,贝克休斯检测控制技术可以实现对反应釜温度、压力等参数的实时监测和控制,确保反应过程的安全和稳定。
在电力领域,贝克休斯检测控制技术可以实现对发电机的电压、电流等参数的监测和控制,提高发电效率。
在冶金领域,贝克休斯检测控制技术可以实现对炉温、炉压等参数的监测和控制,提高冶炼效率。
在石油领域,贝克休斯检测控制技术可以实现对油井压力、流量等参数的监测和控制,提高油田开采效率。
三、贝克休斯检测控制技术的优势贝克休斯检测控制技术具有以下优势:1. 高精度:贝克休斯检测控制技术采用先进的传感器和控制器,可以实现对系统的高精度监测和控制,提高产品质量。
2. 高稳定性:贝克休斯检测控制技术可以实时监测系统的各种参数,并及时调整控制策略,保持系统的稳定运行。
3. 高可靠性:贝克休斯检测控制技术采用先进的故障诊断和容错控制方法,可以实现对系统故障的自动检测和处理,提高系统的可靠性。
4. 自动化程度高:贝克休斯检测控制技术可以实现对系统的自动化控制,减少人工干预,提高生产效率。
5. 易于操作:贝克休斯检测控制技术的操作界面简单直观,易于操作和维护。
四、贝克休斯检测控制技术的发展趋势随着科技的不断进步,贝克休斯检测控制技术也在不断发展。
未来,贝克休斯检测控制技术将朝着以下几个方向发展:1. 多参数监测:贝克休斯检测控制技术将实现对系统更多参数的监测,提高系统的全面性和准确性。
贝克休斯钻井及随钻地层评价技术交流
TruTrak 工作图示
造 斜!
TruTrak 指令
稳 斜!
TruTrak 指令
降 斜 钻 下 直 段!
TruTrak 指令
多重选择: • 垂直钻井模式 • 造斜模式 • 稳斜模式 • 灵活的导向力 • 左/右方位力 • 导向肋板收回模式
TruTrak 垂直钻井服务
• 自动垂直钻井 • 服务:
电阻率/伽玛 /压力随钻测井 Resistivity / Gamma / Pressure LWD 传感器模块 OnTrak Sensor Module
随钻测量脉冲器和 MWD Pulser & Power 发电机 - BCPM Supply
中子孔隙度 /密度随钻测井 Neutron Porosity / Density LWD
贝克休斯钻井及随钻地层评价技术交流
大庆,2013年8月8日
© 2010 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
定向钻井及地层评价技术交流内容
1. 垂直钻井技术 VertiTrak 2. 自动定向井技术TrueTrak 3. 旋转导向钻井技术 AutoTrak G3.0 4. 马达动力旋转导向钻井技术 AutoTrak Xtreme 5. 便捷旋转导向钻井技术 AutoTrak eXpress 6. 高造斜率旋转导向技术 AutoTrak Curve 7. 旋转导向垂直钻井技术 AutoTrak-V 8. 钻井优化服务Copilot 9. OnTrak MWD/LWD平台和LWD技术
OnTrak Sensor Sub
总结
VertiTrak/TruTrak 是一种非旋转垂直钻井系统, 钻柱扭矩小,尤其适合在硬地层使 用 井眼质量好 VertiTrak可独立工作,不需另外的MWD系统 4 ¾” 工具用于 5 ½” – 6 ½ ” 井眼 6 ¾” 工具用于 8 ½” – 9 7/8” 井眼 9 ½” 工具用于 12 ¼” – 28” 井眼
非常规压力技术-贝克休斯
OptiPort™ 滑套工作原理
Body
Valve
Vent Chamber
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OptiPort™固井滑套优点
无限级, 全通径不需要磨洗桥赛或球座 不用过多过顶替, 节省压裂液,减少地层污染 所有的压裂层都可以达到均匀,也可以不同以满足不同需要 所需的泵速,水马力小 时效快 可以固井完井,或采用裸眼完井 如果砂卡,可以快速清砂 可以实时监测井底压力 时效快
10 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
桥塞射孔连作压裂技术Perf & Plug- Setting Tools
E-4电缆座封工具
J型液压坐封工具
E -4 Wireline Setting Tools J Hydraulic Setting Tool
9,568,993 Gal 36,222 M3 3,772,380 Lbs 1,711 Ton 40 BPM 6.36 方/分钟 4,125 – 6,935 Psi
适配接头 Wireline Adapter Kit
11 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
QUICK DRILL桥塞
易钻桥塞下入方法-电缆泵送
1. Wire Line电缆
E-4 Setting Tool坐封工具
12 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
裸眼分段压裂完井技术优点
一趟下井 One-trip system 可旋转Rotational capabilities 通过裂缝控制提高产量Increases reservoir productivity with fracture
贝克休斯钻井及随钻地层评价技术交流
9 ½” VertiTrak 工具
TruTrak 系统
MWD短节
配合节头
TruTrak 系统 = • MCLS + Sensor Sub +
Adapter Sub (定向) 或 • MCLS + Stop Sub (垂钻)
脉冲发生器短节 控制短节
MCLS
X-treme动力节
导向节
Slide
计划轨迹 弯螺杆所钻轨迹
AutoTrak® 所钻轨迹
旋转导向钻井技术 - 连续导向的能力
和其他一些旋转导向系统不同,AutoTrak系统真正实现连续导向并打出平滑 的井眼轨迹
导向模式 : – 可提供7500个矢量的选择 – 工具按给定的工具面和给定的导向力进行
导向 – 可随时调控制轨迹的能力
AAuuttooTTrraakk S导tee向rin装g 置Unit
X-treme Technology Motor
X-trePmoewe模r S块ec马tio达n
Re电si阻sti率vit/y伽/ 玛Ga/m压m力a随/ P钻re测ss井ure LWD 传感器模S块en-sOornMToradkule
Pulser
Alternator Hydraulics
Inclinometer/ Electornics
Steering Ribs
X-treme 动力节
• 强大的功率和扭矩输出 – 比常规泥浆马达高60%
• 更高的效率
• 予成型定子技术
• 降低了90% 的橡胶用量 – 更低的磨阻 – 更小的变形
寿命更长,使用次数更多
•连续的闭环导向 •精确的靶点击中 •精确的地质导向 •收益最大化 •产量最大化 •开采最大化
贝克休斯随钻测井工具
SoundTrak™
MagTrak™
TesTrak™
OnTrak–随钻自然伽玛和电阻率测井
7 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
2 MHz补偿电阻率
• 注意: 400kHz 具有相同的模式
长源距
短源距
井下工具 计算相位差和衰减电阻率
曲线命名规则
• 最终曲线 (8 条)
R PCSHM
电阻率
相位差
短源距
高频
内存
或 X = 实时
补偿和校正
或 A = 衰减
或 L = 低频 缺失代表长源距
9 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
随钻测井工具OnTrak技术参数
• RPCEHM—0.1~3000 欧姆.米
RFelsuierdveSatEsutriatmiaotnes
ReFslueirdveSaEtsutrimataiotens
RWeseellrbvoorier NPlaavciegmateionnt
FlRuiodckTyQpuianligty (k)
Pressure Management ImGaegoilnoggical Interpretation
Pressure Management
5 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
GeologicImalaIgnitnegrpretation
Rock Fluid
Quality Typing
贝克休斯英特随钻测井工具组合
贝克休斯 非常规钻井技术 (HH)
16 © 2012 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
针对非常而研发的两类钻头:
(1)Kymera™ 钻头, 主要适用于:
•夹层地层 •结核状地层 •塑性泥岩地层 •定向钻井 •粘滑振动问题
(2)Talon 3D 钻头,具有:
• 2012.03 – 2013.02: 955,000米的进尺; • 2013.03 – 2014.02: 2,000,000 米进尺
• 被世界石油杂志选为2011年最佳钻井技术
可直接从直井侧钻,精 确度高,节省一趟起下 钻的时间!
5°/ 30m 常规RSS
15°/ 30m
12
© 2012 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
贝克休斯解决方案和使用结果 • 贝克休斯推荐使用8 ½ 英寸 Kymera复合
式新型钻头。 • 低速高扭距马达:6 ¾ “ LS X-treme; • 马达钻速:55-135RPM (1000-
2500lpm) • 单趟钻进尺205.32米,机械钻速2.75米/
小时,总转速:525千转
速度之最
进尺之最
•环空压力/ECD •电阻率
•方位/旋转方位、井斜
•4.7m (16 ft) •6.1m (20ft) •7.8m (25ft)
•双向通讯和动力模块
•导向头
•方位伽马及伽马成像 (5.0m 16ft)
•OnTrak™
•振动与粘滑 •(7.8m 25ft)
•BCPM
第一次在页岩油开发中应用旋转导向技术
减少磨阻增加rop井眼稳定利于井下安全随钻封堵避免空隙压力传播导致的垮塌控制温度泥浆性能稳定迅速混合迅速解决22latibase多功能添加剂和润滑剂latimagic井筒稳定剂和机械润滑剂latirate润滑剂和rop增强剂latidrill高性能水基钻井液三种主要成分的协同功效latibase多功能材料ppb或根据性能需要latimagic井壁稳定剂和封堵剂ppb或根据性能需要latiraterop增强和润滑剂1530体积百分比drillthin根据需要drillzan增粘剂根据需要milbar410加重根据需要vbmilgel改善泥饼质量ppbcausticsodaph控制根据需要newdrill包被剂ppb活性岩性xcide102杀菌剂根据需要减少磨阻井眼稳定随钻封堵控制温度23latidrilllatidrill体系应用实例体系应用实例塔里木哈德一口水平井在整个8井段使用贝克休斯高性能水基泥浆体系
贝克休斯-新型完井技术及应用
z
Increase Well’s NPV 增加单井投资回报率
¾ ¾ ¾
System Animation系统展示
Results使用优势
z
Oil Company savings
¾
¾
¾
¾
Rig time compared to conventional completion methods. 缩短钻机/修井机使用时间 The days of Fracturing time compared to conventional methods 减少压裂作业时间 No cementing of Liner cost as with conventional methods 无固井作业需求 No wire line or perforating needed as with conventional methods. 不需要钢丝作业和射孔作业
4. 分段压裂系统工具介绍
Frac-PointTM 系统完井工具一次入井实现水平井裸眼段分层压裂工艺
尾管封隔器
投球打开滑套
加压打开式滑套
裸眼管外封隔器
井筒隔绝阀
引鞋
Frac-Point System 多层压裂系统
z
z
z
z
z
S-3 HR “High Torque” Hanger System S-3 HR大扭矩悬挂器系统 Short Radius Open Hole Packers with Patented Back-up system带专利限位系统的短半径裸眼封隔器 High Rate Erosion Resistant Frac Sleeves 高速抗蚀材料压裂滑套 HP/HT “Dura-Frac” Shifting Balls 耐高压/高温的 “Dura-Frac”开关球 Pressure Activated Frac Sleeve 压力驱动压裂滑套
贝克休斯固井工艺技术介绍
1.工作计划及参考因素
• 套管外膨胀封隔器 (ECP) - ECP随套管管柱下入 井内,在初次注水泥 作业时胶塞碰压后产 生径向膨胀,以达到 井下环空的机械密封, 阻止层间流体互窜。
1.工作计划及参考因素
ECP应用范围: • 封隔生产层 • 密封尾管衬圈 • 封隔漏失层
1.工作计划及参考因素
• ECP的使用 - 在考虑使用ECP以前,要明确ECP的优缺 点。虽然关于使用ECP的成功案例很多, 但ECP的缺点是在封隔器膨胀以后,流体 静压力在封隔器以下传递性很差。如果没 有流体静压力的传递,那在封隔器以下的 水泥环就有可能发生“气侵”。虽然封隔 器可以阻止气侵通过ECP,但是封隔器以 下会有潜在问题发生。
4.钻井泥浆顶替
• 泥浆性能 -屈服值
钻井泥浆性能(垂直井)
属性
推荐值
屈服值(lb/100ft2)
10
塑性粘度(cp)
20
最佳值 2 15
钻井泥浆性能(大位移井)
井斜角(°)
屈服值(22℃)(lb/100ft2)
2.水泥浆设计
• 气流穿过未固化水泥 -解决方法:
增加水泥浆密度,从而增加过平衡压力,减小 气侵发生的机会。
在水泥浆中加入可以控制滤失的添加剂,控制 水泥浆体积的减小,减缓静液压的下降。
2.水泥浆设计
漏失 -井下液体全部流入某一地层 -很可能是超过了地层的破裂压力梯度
通常在固井施工前就要解决漏失问题,解决方法 有: • 降低钻井泥浆密度 • 在钻井泥浆中加入堵漏材料来堵住漏失层 • 泵入胶凝和固化材料堵住漏失层
2.水泥浆设计
盐层 -不可流动盐层 对于不可流动盐层,水泥与盐层的粘合十分 重要。如果在盐层下面还存在着高压气层,那么 水泥与盐层的紧密粘合十分关键。
贝克休斯随钻测井工具
SoundTrak™
MagTrak™
TesTrak™
OnTrak–随钻自然伽玛和电阻率测井
7 © 2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
2 MHz补偿电阻率
• 注意: 400kHz 具有相同的模式
长源距
短源距
井下工具 计算相位差和衰减电阻率
23” 39”
90” 82”
探测半径
衰减
衰减 2MH
减 衰 2M短H 源距
22” 33” 59”
17” 26” 49”
21” 30” 47”
16” 24” 35”
18” 23” 36”
13” 18” 28”
Rt=1 / Rxo=0.1 Rt=10 / Rxo=1 Rt=100 / Rxo=10
钻头电阻率 ZoneTrakTM
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ZoneTrakTM – Resistivity at Bit
LWD Resistivity
at Bit
Enables geostopping by formation change detection Casing point selection Core point selection Wellbore stability / over-pressured zones Geological interpretation with seismic correlation Salt drilling applications – exit and entry
贝克休斯随钻方位电阻率测井
AziTrak™ - 层界面探测
在OnTrak工具的基础上增加2个垂直于工具的接收线圈,则当工具旋转时可测量井周环境的方位信息
5
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钻进方向的确定
泥岩 泥岩
Top Bottom Top
泥岩层从上方靠近井眼
Summary
• AziTrak provides deep-reading azimuthal resistivity
readings in 16 sectors around the borehole • AziTrak is a high level RNS service, allowing the wellbore to be positioned a certain distance from a boundary • Pre-job planning and modeling of anticipated readings are essential to get the most value from the service • Deepest boundary detection is available when the boundary formation has low resistivity and the target formation has high resistivity • Strong competition from other service companies
现场数据: 进入泥岩 – 85米的预警
85 meter warning
APR 16 sectors
top – bottom - top top – bottom - top
贝克休斯随钻电阻率测井技术
RPCSHM RACSHM RPCSHX RACSHX
R1
P11HM A11HM
P31HM A31HM
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Air offsets applied. Resistivity Transform Borehole Corrected
14
11
ᶑⲴսᐞ઼ᑵᓖᐞᴢ㓯઼ᶑ㺕⭥گ䱫⦷ᴢ㓯
Long Spacing
Phase Difference and Attn. Calculated,Compensation applied
Short Spacing
Phase Difference and Attn. Calculated,Compensation applied
Resistivity
1
• ⭥⻱⌒Ր⭥䱫⦷
7
ཊ仁⭥⻱⌒Ր⭥䱫⦷2Q7UDN
2 MHz ઼400 kHz
•
OTKԚಘ⢩⛩ – ৼ᭦ഋਁ – 㺕᧕گ᭦㻵㖞
© 2014 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
– 32 ᶑ⍻䟿ᴢ㓯 – 8 ᶑ㺕⭥گ䱫⦷ᴢ㓯
8
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9
© 2014 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
10
© 2014 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved.
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BAKER HUGHS 旋转导向简介
Porosity 18.0m (59ft)
Optimized Rotational Density (ORD)
Caliper Corrected Neutron (CCN)
二、系统简介
贝克休斯旋转闭环钻井系统(RCLS)---™G3 RcLs AutoTrak,采用模块化设 计,运用了最新的随钻测量技术。这种第三代系统开拓了定向井钻井的新领域,包括 地质导向和大位移钻井。该工具可以在旋转钻进过程中实现导向,改变井眼轨迹,并 与地面双向通讯。 AutoTrak G3 系统,可提供近钻头井斜、方位伽马、电磁波传播电阻率、实时压力 和振动测量。 包括: BCPM(双向供电与通讯短节) ONTRAK AUTOTRAK
Thank you
谢谢!
五、旋转导向钻井技术 AutoTrak 导向原理
旋转驱动轴
泥浆润滑轴承
液压模块
导向肋板
无线电源与通讯链路
控制电路与近钻头井斜
非旋转可导向稳定器滑套
(一)旋转导向头、肋板及其它组件
(二) 定向原则 设计方位 100%
设定推力50%
0%
Force Vectors
37%
37%
设计方位
100% 设定推力50% 0%
三、 BCPM简介
全系统自动发电 功率:250瓦特;提供33伏直流电 指令发送功能
高速泥浆脉冲数据传输
四、 ONTRAK简介
OnTrak集成传感器模块包括: 定向控制和测量 多相位电磁波传播电阻率 方位伽玛(伽玛成像 ) 环空和钻具内动/ 静压力 监控振动和粘滑振动 存储及数据高速下载
(一)定向测量
(二)VSS监控
(三)多相位电磁波传播电阻率
采用发射极、接收极对称结构,便于数据补偿 采用2 MHz 和400kHz电磁波,提高了地层边界划分能力 可以测量相位差和电磁波幅值衰减数据 采用长源距和短源距设置(长源距 35” & 短源距 23”) 可以采集32 原始曲线 可以采集8 补偿曲线,实时数据可以传输4条补偿曲线