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公司新聞

新一代試驗(yàn)變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應(yīng)用

1概述
  *初,水平井鉆井是從幾何學(xué)角度出發(fā)的,即把水平井放到三維目標(biāo)中,極少或根本就不進(jìn)行井眼軌跡的前攝調(diào)整。
  從20世紀(jì)60年代起,Hayward(Meador等,2009)建立了集鉆屑描述和泥漿及鉆井信息的錄井系統(tǒng)。這些系統(tǒng)構(gòu)成了**代井眼導(dǎo)向技術(shù)。然而,由于地質(zhì)情況復(fù)雜,井眼經(jīng)常要橫穿儲(chǔ)層邊界,導(dǎo)致井有很長一段處于非產(chǎn)層,從而影響井的生產(chǎn)或注入能力。
  20世紀(jì)80年代,服務(wù)公司開發(fā)出井眼LWD補(bǔ)償電阻率測量。根據(jù)EM波穿越地層的衰減和相移計(jì)算電阻率(Clark等,1988). 試驗(yàn)變壓器  地層傾角相對(duì)小時(shí)試驗(yàn)變壓器,水平和垂直電阻率可用于計(jì)算地層重要性質(zhì),如沉積巖石的電各向異性,以及理解電阻率曲線上的極化喇叭(Soares和Coutinho,1998;Bittar等,2009).
  測井測量結(jié)果實(shí)時(shí)傳輸推出以后,可以實(shí)時(shí)調(diào)整井眼軌跡(如地質(zhì)導(dǎo)向).
  地質(zhì)導(dǎo)向過程有三種不同的方式:新一代試驗(yàn)變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應(yīng)用
  (1)被動(dòng)導(dǎo)向。測井結(jié)果只是用于地層定位,無需改變?nèi)魏尉圮壽E。
 ?。?)主動(dòng)導(dǎo)向。探測深度淺的測井結(jié)果用于識(shí)別地層邊界。如果必要,在橫越邊界后調(diào)整井眼軌跡。
試驗(yàn)變壓器 ?。?)前攝導(dǎo)向。綜合深淺探測深度測井結(jié)果預(yù)測鉆頭前方的邊界,相對(duì)于地層邊界位置調(diào)整井眼軌跡。
  根據(jù)不同
試驗(yàn)變壓器的探測深度和垂直分辨率,反應(yīng)性的地質(zhì)導(dǎo)向依賴地層邊界或流體界面的探測(Chou等,2005).例如,通過綜合實(shí)時(shí)電阻率成像和伽馬、體積密度成像,可以確定地層邊界穿越井眼的方向(Dowla等,2006).
  已經(jīng)表明,探測深度極深(多達(dá)30m)的EMLWD儀器探測地層邊界和流體界面范圍有了明顯的擴(kuò)大(Seydoux等,2004),從而實(shí)現(xiàn)前攝地質(zhì)導(dǎo)向。不過,由于采用軸向
試驗(yàn)變壓器設(shè)計(jì),儀器并非對(duì)每個(gè)方向都敏感。
  隨著采用橫向和傾斜天線的商用EMLWD的成功推出(Li等,2005),相對(duì)于邊界位置的定向地質(zhì)導(dǎo)向成為可能。幾個(gè)服務(wù)商的定向儀器已經(jīng)用于商業(yè)性地質(zhì)導(dǎo)向,其邊界探測范圍一般為34m.
  本文介紹的新型深EMLWD儀器探測深度極深,超過30m,并對(duì)邊界位置方向敏感,能夠探測整個(gè)水平地層的多個(gè)層段。
  Kennedy等(2009)和Omeragic等(2009)強(qiáng)調(diào)了這些測量對(duì)地質(zhì)導(dǎo)向的重要性,不僅因?yàn)樗茴A(yù)測井眼位置地層邊界,而且還能為儲(chǔ)層地質(zhì)學(xué)家提供地質(zhì)信息。譬如,探測(或繪制)并未穿過井
試驗(yàn)變壓器眼的遠(yuǎn)邊界。
  在測量應(yīng)用中,深探測結(jié)果極為重要。這些測量結(jié)果可以優(yōu)化目標(biāo)儲(chǔ)層的井眼位置,從而優(yōu)化產(chǎn)量。另外,這些測量結(jié)果對(duì)于建井周期也很重要,不用部署試驗(yàn)井,降低了相應(yīng)成本。
  由于新型深EMLWD儀器具有監(jiān)測多個(gè)邊界的能力,在使用過程中還發(fā)現(xiàn)****的能力。除實(shí)時(shí)地質(zhì)導(dǎo)向外,
試驗(yàn)變壓器儀器測量結(jié)果可用于儲(chǔ)層描述。新一代試驗(yàn)變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應(yīng)用
  *近,新型深EMLWD在3口井中進(jìn)行了試驗(yàn)。鉆井過程中,對(duì)這些測量結(jié)果的反演按年代順序排列在實(shí)時(shí)報(bào)告中,并與商用
試驗(yàn)變壓器的EMLWD儀器進(jìn)行了比較。新一代試驗(yàn)變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應(yīng)用
  電阻率反演與密度和伽馬成像進(jìn)行了對(duì)比,用不同方法計(jì)算的地層傾
試驗(yàn)變壓器角一致性較好。
  2實(shí)例井1
  實(shí)例1是1口井中的兩個(gè)砂巖儲(chǔ)層,表示為儲(chǔ)層A和儲(chǔ)層B.這兩個(gè)儲(chǔ)層由層狀地層分開。
  設(shè)計(jì)的井眼軌跡大約以74角穿過儲(chǔ)層A頂部。儲(chǔ)層A中的井段長約90100m,并在到達(dá)層狀地層之前緩慢地造斜。在以88傾角進(jìn)入儲(chǔ)層B頂部之前,層狀地層測量深度(MD)有望延長至70m.
試驗(yàn)變壓器  為了能在儲(chǔ)層B(該儲(chǔ)層具有一個(gè)估算的15m的真實(shí)地層厚度TST)鉆MD為450m的井段,遇到儲(chǔ)層B后,井眼傾斜將增至90.在儲(chǔ)層B中,井與上部的層狀地層和該儲(chǔ)層底部保持一個(gè)**距離至關(guān)重要。
  由于用附近的和鄰近的幾口井的資料建立了*初的地質(zhì)模型,所以對(duì)該位置的地層構(gòu)造相對(duì)來講較為熟知。根據(jù)
試驗(yàn)變壓器關(guān)聯(lián)井和地震資料計(jì)算儲(chǔ)層A和儲(chǔ)層B邊界位置。這些資料確定了幾個(gè)可用于導(dǎo)航控制的控制標(biāo)志。
  *初的構(gòu)造模型用于前期的工作計(jì)劃,如地質(zhì)模型用于模擬設(shè)計(jì)井眼軌跡的測井響應(yīng)。模擬測井曲線的反演預(yù)測新儀器的地層識(shí)別能力。
  在該井,新的深探測EM儀器在兩個(gè)區(qū)間進(jìn)
試驗(yàn)變壓器行了測量,稱區(qū)間1和區(qū)間2(它是*深的區(qū)間).
  對(duì)橫穿儲(chǔ)層A底部和層狀隔層數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)反演結(jié)果。儲(chǔ)層A頂部鉆井井段超過45m(XX550m和XX600mMD之間)距離,*上部與井眼軌跡的真垂直深度(TVD)*大達(dá)到17m.
  橫穿**個(gè)目標(biāo)層(儲(chǔ)層A)的新型深探測EMLWD實(shí)時(shí)反演(距離表明相對(duì)于井眼軌跡的儲(chǔ)層A的頂部和底部
試驗(yàn)變壓器位置)清晰地探測到儲(chǔ)層A單元的底部時(shí),井眼距離該底部的測量深度為30m,垂直深度為7m.
  底部被穿透后,距離井眼軌跡上部垂直距離7m時(shí)還能夠繪制MD為70m的井段。
  反演結(jié)果來自兩個(gè)測量
試驗(yàn)變壓器區(qū)間。探測范圍可達(dá)30mTVD(距井眼的徑向距離),可識(shí)別出35個(gè)清晰的電阻率界面,這些界面可與地質(zhì)標(biāo)志聯(lián)系起來。
  常規(guī)電阻率測量結(jié)果和成像對(duì)靠近儲(chǔ)層A底部的交互
試驗(yàn)變壓器層敏感,不過,在只鉆入該交互層27mMD、4mTVD后,常規(guī)測井曲線(如伽馬、中子和密度)基本上表現(xiàn)平平。新一代試驗(yàn)變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應(yīng)用
  儲(chǔ)層A和儲(chǔ)層B之間的交互層包括低電阻率差異的多個(gè)薄層。由于差異小,商用EMLWD儀器無法對(duì)儲(chǔ)層B頂部預(yù)先探測。相反,新型深探測EMLWD儀器測量顯示該儀器有能力識(shí)別交互層。在TVD近似10m
試驗(yàn)變壓器的范圍內(nèi)就可探測和追蹤到單個(gè)交互層().
  新型深探測EMLWD測井曲線的反演(底部),顯示出對(duì)交互層的分辨能力,已被頂部電井眼成像(頂部)所證實(shí)靠近儲(chǔ)層B的**次探測結(jié)果,此時(shí)該層(測量深度約XX650
試驗(yàn)變壓器處)位于井眼軌跡測量深度75m、垂直深度5m.井眼進(jìn)入儲(chǔ)層B后,為了井眼軌跡位于儲(chǔ)層B頂部,軌跡角度從87增至90.
  新型深探測EM測量結(jié)果的實(shí)時(shí)反演儲(chǔ)層B的**探測是在井眼以下垂直深度5m和進(jìn)入儲(chǔ)層B后測量深度75m.

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