井周声波成像仪在高密度泥浆中的应用
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HT-MWD仪器在四川高密度井的应用一、概述2012年底,我公司在四川阆中施工一口高密度井。
该井元陆303井仪器施工井眼尺寸215.9mm,设计斜深4754米,垂深4443米,造斜点3770米。
该井设计最高泥浆密度2.25 g/cm3,这样对仪器脉冲信号传输及性能增加的难度。
该井为了提高机械钻速,配套使用涡轮钻具,这样会产生高泵压。
该井属于高压、高密度井,施工难度大,随钻测量仪器面临极大挑战。
二、仪器使用情况1、仪器于2012年11月30日 04:00仪器入井,入井深度3545m,泥浆密度1.70 g/cm3,至2013年1月27日 12:30仪器出井,出井深度4228m,最高密度达到2.35g/cm3,仪器累计使用时间1133.5h。
2、仪器井下部分出井后,对其分解检查,脉冲器和探管地面测试正常,零部件一切正常。
3、仪器下井工作正常,泥浆密度达到2.35g/cm3,仪器未受任何影响,传输速度快,误码率低,动态井斜和方位精度也可满足施工。
4、仪器下井后,从井深3545米到4228米共进行10趟钻,仪器下井累计工作1133.5小时,仪器的可靠性保证了该井顺利施工。
5、MWD在施工时等各项指标均明显大于同行业其他MWD系统,获得工程施工方的认可,为该井节省了钻井周期。
三、仪器使用要点1、脉冲器配比的确定在施工时,根据HT-MWD650无线随钻测斜仪的工作特性,控制钻井过程中的各项工程参数,再依据选择的钻具类型、钻具尺寸、钻头水眼大小、钻井液的密度、塑性粘度、现场泵的排量,通过WINPUL 软件的计算,合理选择脉冲器的限流环、定子、转子,在保证脉冲信号的同时,减少仪器的冲蚀损耗及蘑菇头的受力。
井口测试截图定向过程中截图一定向过程中截图二上图为元陆303井脉冲配比的计算结果,仪器的配比是:1.800′限流环、1.520′蘑菇头;27°定子、35°转子,在实际的施工中,脉冲器的发电机转速为2600转,脉冲信号的幅值为100PSI,虽然两项参数都低于理论计算值,但是仪器工作正常,提供的数据完全满足工程施工要求,在经过1133.5小时的施工,仪器未出现任何故障。
钻孔声波及全景图像在灌浆质量检测中的应用作者:余凯来源:《价值工程》2018年第26期摘要:本文以灌浆质量检测为实例,介绍了声波成像和钻孔全景成像原理,然后以某水电站灌浆为例子,通过单孔声波测试结果,分析了破碎带的大小范围,并通过钻孔全景成像验证了分析是否正确,确定了灌浆质量的高低,为灌浆质量检测提供了依据。
Abstract: Based on the detection of grouting quality as an example, this paper introduces the principle of acoustic imaging and borehole panoramic imaging, and grouting of the hydropower station as example, through the single-hole sonic test results, analyzes the scope of the size of the fracture zone, and is verified by borehole panoramic imaging analysis is correct, the quality of grouting is determined,Provide the basis for the detection of grouting quality.关键词:单孔声波;钻孔全景图像;灌浆Key words: single-hole sonic;borehole panoramic imaging;grouting中图分类号:P631.8 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)26-0150-020 引言灌浆质量通常是对比灌浆前后声波速度高低及变化值来进行评价。
通过灌浆前后声波和钻孔全景图像的结合分析,由声波低速带范围能大致估算破碎带的分布范围,通过全款全景图像能反过来验证低速带范围的推测是否正确,并能检验灌浆后破碎带是否减小,为灌浆效果提供依据。
声波测井在测井中的应用研究【摘要】随着我国经济和技术手段的不断发展和进步,声波测井技术已被广泛应用。
声波测井技术是指,技术人员依据声波在岩层中的传播特点,来探测井下的地质状况。
为了更好的发挥声波测井的作用,笔者对声波测井技术在测井中的工作原理与方法进行了阐述,并分析了该技术的现实应用情况,探讨了声波测井技术的主要发展趋势。
【关键词】声波测井测井应用20世纪60年代,声波测井方法已开始被应用于测井工作中。
目前,该技术已发展成最流行的物理测井方法之一。
由于在不同的介质中,声波会展现出不同的传播特性,同时,声波还不受泥浆侵入的影响。
因此,技术人员可利用声波技术,来探测井下的地质情况。
<b> 1 声波测井技术工作方法</b>由于声波是声音借于机械振动所产生的运动形式,因此,声波的传播情况与介质的弹性有密切关系。
因声波具有作用快、能量小等特点,所以技术人员在运用声波测井时,可将岩石作为弹性主体,并依据其传播特点来研究井下的地质情况。
目前,声波测井技术主要包括声幅测井技术与声速测井技术。
同时,声波测井技术采用的设备称作声波测井仪,通过该仪器发出的声波,工作人员可估算井下岩层的空隙度,从而探测井下岩层的性质。
声波测井体系由地面控制器、记录处理设施及井下换能器三部分组成。
其中,记录处理设施用于记录接收换能器时产生的时间差,而非声波信号抵达该技术系统时的初始时间,这种测量方法有助于减小测量误差,从而提高结果的精密度。
此外,声波测井技术还引入了信号网络,从而将声波测井过程转变为网络信号传输模型,以便更加精确的探测出井下以及井眼周围的地质情况。
<b> 2 声波测井技术在测井中的应用</b>近年来,声波测井技术经历了快速的发展:声幅测井、声速测井—长距声波测井—超声波测井、多极子列阵声波。
因此,声波测井技术已不再单纯依靠声学技术,而是在其基础上还融入了声学理论、电子信息技术、计算机网络信息处理模型等现代测量技术。
目前,声波测井技术在测井工作中的应用主要表现在以下几方面。
声波变密度测井技术在煤层气资源普查中的应用摘要:煤层气资源普查项目中,当钻孔完钻并下套管后,需要把套管与井壁间的环形空间用水泥进行封固,以防止井眼垮塌及渗透层之间的相互串通。
由于固井的效果受井深、温度、井眼尺寸、添加剂、水泥类型等诸多因素的影响,对于某些井段即使使用最佳方案进行固井作业,也可能出现窜槽。
固井失败的主要后果是会导致渗透层之间流体的渗流,或导致钻孔报废。
因此,固井质量评价是工程测井中重要的手段之一。
固井质量评价的主要测井方法有“声波变密度测井”、“声幅测井”等。
本文主要就声波变密度测井技术的应用原理及该技术在昭通地区煤层气资源普查项目中的实际应用展开探讨,并做数据分析,为煤层气资源普查中固井质量检查提供实际依据及经验。
关键词:煤层气资源普查;声波变密度;固井质量1 引言煤层气资源作为我国现阶段极具潜力的新型可采资源,对未来国民经济的发展有着非常重大的意义。
因此,对区域煤层气资源进行普查是现阶段十分必要的手段。
在煤层气资源普查项目中,固井质量检查能够准确判断钻孔固井质量的等级,能为煤层气排采提供重要的技术依据[1]。
声波变密度测井技术是固井质量检查中的一项重要手段,它能检查水泥与套管之间的胶结情况;检查水泥与地层之间的胶结情况;能找出套管外的窜槽部位;能判断水泥的返高位置。
该技术已经在昭通煤层气资源普查项目发挥重要作用,为煤层气排采提供了可靠的技术辅助支持,已经成为煤层气普查项目中的一种重要的地球物理方法手段。
2 声波变密度测井的原理2.1 声波在介质中的传播声波由一种介质向另一种介质传播,在两种介质形成的界面上,将发生声波的反射和折射。
反射波的幅值取决于两种介质的声阻抗。
声阻抗(z)就是介质密度(ρ)和声波在该介质中的传播速度(v)的乘积(z=ρ·v)。
如图2-1左边所示,为声波在介质中传播示意图。
两种介质的声阻抗差越大,声能量就越不易从介质1传导到介质2中去。
通过界面在介质2中的传播的折射波的能量就越小。
浅谈声电成像测井解释模型及应用X朱大伟(长城钻探解释研究中心,北京 100101) 摘 要:声电成像测井能有效识别非均质性储层,具有高分辨率、大信息量、直观反映井壁地层变化的新技术。
通过简单介绍声电成像测井的原理,重点介绍声电成像解释模型的特点及其应用,分别介绍成像图的形态、地球物理意义、地质意义,并结合实例,说明其在识别岩性变化、岩性界面归位、识别裂缝等基础地质研究方面的应用效果。
关键词:成像测井;解释模型;岩性;裂缝;应用 中图分类号:P631.8+4 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)09—0004—02 目前,我国很多油田在进行致密地层的勘探开发过程中,广泛采用声电成像测井及时,解决了很多以前依靠常规测井技术难以解决的地质难题,为油田的勘探开发,增产增效贡献力量[1]。
声电成像测井的优势主要以下几点:具有高井眼覆盖率、高分辨率、可视性、精确反映地层特征的特点,能够较准确地划分裂缝性储层,确定裂缝产状等信息;有助于对储层流体的识别。
这些特点决定了其在地质研究方面具有重要的应用价值。
1 声电成像测井原理目前主要有两种井壁成像测井技术比较成熟一种是井周声波成象(贝克休斯公司的CBIL 、哈里伯顿公司的CAST );一种是微电阻率扫描成象(贝克休斯公司的STAR 、哈利伯顿公司的EMI )。
其中,井周声波成象测井是利用声波脉冲回波的方式来测量,通过旋转式超声换能器发射超声波束,被聚焦后对井壁进行扫描,并通过一个可旋转的传感器记录回波波形,其井眼覆盖率为100%,分辨率达到0.2in 。
这时,井眼周围岩石的声阻抗不同会引起回波的幅度发生变化,从而能够得到声波产生的回波的幅度图像,同时,由于井壁的几何形状变化会导致回波的传播时间发生变化,从而得到声波产生的回波的时间成象。
测井仪器能够将测量回波的反射波幅度和传播时间的数组资料按照测量井眼的范围内360度全方位来成图,从而获得整个井壁的高分辨率的图像信息,从而根据图像信息结合仪器本身的模式来识别井下的岩性和井壁的变化(如裂缝、孔洞等)[2]。