提高5700系统测井质量的几点经验
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提高测量精度改善测量方法提高测量精度改善测量方法摘要:本文通过井下测角、量边误差及高差误差的主要影响因素,结合我矿井下的测量现状,提出了提高井下测量精度的几点看法。
同时结合工作实践,在改善测量方法和测量成果运用上提出了自己的观点供大家参考。
关键词:测量方法;误差;精度1. 提高井下测量精度首先要提高井下控制网的精度井巷贯通是矿井安全管理的重要工作之一,矿井生产与设计要求井巷间贯通不能出现差错,如果出现错误,不仅直接影响到工程质量,导致巷道改造、报废,影响工期造成浪费,而且还危及矿井其它系统及人身安全,会给矿井带来很大的经济损失。
在井下测量中,采用全站仪与光电测距仪相结合、三架法与悬挂棱镜法相结合的方法,可以提高工作效率、减轻测量人员的工作量和劳动强度、节省人力、物力;采用高精度仪器和简洁的测量方法大大提高了贯通测量精度。
而控制网精度的提高则在整体和基础上解决了这一问题。
总之,井下控制网精度的提高使井下矿井生产更加安全、便利。
2. 由支导线终点位置误差的相对误差分析怎样提高测量精度井下测量的导线点,一般都是随着巷道的掘进而敷设的,所以矿井测量过程中一般都为支导线测量。
在贯通后才进行联测和闭合。
在我矿以及大部分矿井的测量工作中,一般采用的是全站仪测角和光电测距导线,从而由测角量边误差所引起的支导线终点的位置误差的相对误差公式中,找出怎样才能更好的减小支导线终点的位置误差。
1)分析过程中,我们先求出支导线终点位置误差的相对误差:由(1)式我们可以得出如下结论:导线测量与测角量边的精度,测站数目和导线的形状有关:①测角误差的影响与mβ、R成正比,且导线的形状决定了R的大小,直伸形较大,曲折形较小;②量边误差主要与ml成正比,即与光电测距的量边中误差成正比。
由(2)式可以看出,量边误差对高差的影响随着倾角δ的增大而增大;而倾角测量误差对高差的影响则随着倾角δ的增大而变小。
所以当倾角较大时,应注意提高量边的精度;当倾角较小时,应注意提高测倾角的精度。
5700系统仪器性能指标一、5700系列井下仪器技指标:1、1239XA (DLL-S)数字双侧向1串技术指标最大温度: 2O4℃ 1小时最大压力: 137.9Mpa直径: 92.lmm最小井眼直径: 139.7mm最大井眼直径: 406.4 mm组装长度: 5.512m重量: 126.1kg最大测速: 18.3米/分钟测量范围: 0.2~25000Ω·m精度: 0.2~ 10Ω·m,士 2%或 0.1Ω·m10~ 1000Ω·m,士 2%或0.1Ω·m稳定性:读数的土5%(内部零和刻度均在最大温度条件下设置)可靠性:98%(在适当的保护性维修条件下)探测半径:深侧向一1.14m,浅侧向一0.432m。
垂直分辨率:0.610m功能可同时测量深探测电阻率和浅探测电阻率;双侧向测井两条曲线的分离,反映了渗透率;地层评价,包括烃/水界面。
2、 1515XA (HDIL) 高分辨率感应1串技术指标耐温: 204℃ 9.45米耐压: 137.9MPa井眼测量范围: 7.5″ ---13″测量环境要求:地层电阻率: ≥0.15Ω.M泥浆电阻率:≥0.02Ω.M工作温度: -25 到155℃最高测速: 9米/分钟重复误差: 5%探测深度: 10″,20″,30″,60″,90″,120″纵向分辨力: 1′,2′,4′功能利用径向电阻率变化定性判断油层、水层、油水界面;利用径向电阻率变化定性判断储集层渗透性好坏;一维反演确定冲洗带电阻率Rxo和原状地层电阻率Rt以及侵入半径r、r1、r2。
成像显示侵入类型和侵入深度;二维反演确定地层界面、层状冲洗带电阻率Rxo和原状地层电阻率Rt以及侵入深度,成像显示结果。
3、1329XA (SLII)数字伽马能谱1支技术指标耐温: 204℃耐压: 137.3MPa井眼测量范围:4.5″ ---16″最高测速: 9.1米/分钟测量精度: (当测速为3米/分钟时)GR : 100±1.5APIK: 2±0.26%U: 6±0.51PPMTH: 12±1.78PPM重复误差:±7%探测深度: 12″纵向分辨力: 15″功能确定泥岩含量和泥岩类型;定量测定自然伽马放射性;矿物识别;相关对比;有助于裂缝探测。
ECLIPS-5700现场操作技术要点ECLIPS-5700成像测井技术在各区域已广泛应用,在使用过程中,由于区域要求、甲方需求以及技术人员操作技能等多方面因素影响,5700测井技术在现场应用中还存在着一些问题,根据已经出现过的问题以及一些工程、质量要求,特制定出ECLIPS-5700现场操作技术要点,望全体5700操作工程师遵照执行。
一、高分辨率感应测井1、为满足仪器居中测量,尽量减少井眼状况对浅探测电阻率曲线的影响,仪器必须加装扶正器,扶正器加在仪器探头两端,底部的可以用4341代替。
2、高分辨率感应必须和井径并测,如因井况原因无法并测的,必须征得公司与甲方同意。
3、测高分辨率感应时必须将自然电位地面电极线接好,并测出两条自然电位,其中模拟道上传的自然电位要求3514内的MODE7/SP继电器接通,因此,在仪器供电通讯正常后,必须将此继电器手动连接一次。
应选用没有3516的OCT进行测井,否则,自然电位信号干扰很大。
4、如有可能,尽量用3981所测泥浆电阻率参数进行校正。
5、仪器在搬运过程中切记不可磨碰自然电位环及玻璃钢外壳。
二、双侧向,微侧向/微球测井1、在仪器供电正常通讯后,必须进行仪器初始化操作,否则,深侧向值不对。
2、必须保障马笼头以及电缆的通断绝缘,尤其是7芯的绝缘,必须在100M欧以上,另外,10芯对外壳绝缘也必须大于500K欧以上。
3、在用3516测井时只有一条井下自然电位,不用接地面自然电位电极线,用3506测井时只有一条地面自然电位,必须接地面电极线。
地面接地线必须远离车体与地接触良好。
4、微球/微侧向推靠臂的收推必须断交流电。
在刻度微球/微侧向井径时必须将档位跳至测井档。
5、必须根据双侧向线路内的档位情况确定正确的处理参数(增强或者标准),如用增强档测量,必须在仪器组合中加上3992和3967。
6、必须在双侧向电极系两端加装扶正器、以保护电极系,另外,如井况允许,在微球/微侧向接近推靠处加装扶正器。
861 配套完整井下仪器检测装备由于检测设备大多比较昂贵,只配备了部分主要的检测设备,需要用配件来完善整套检测系统。
由于整套检测系统的部件不是来自同一个厂家,增加了井下仪器的维护和修理的难度。
在配套过程中,制作了电缆测量线芯问题模拟器并添置高性能电脑,再结合厂家其余配件,完善了5721远距离检测系统。
在完善核磁共振刻度系统时,配置了循环水泵及蒸馏水,还有硫酸铜和带刻度的法拉第桶。
开发带有刻度指示的井周成像仪器来配套井周成像仪。
为了给核磁共振仪器和张力温度泥浆电阻率仪器加油,设计完成且制造高压力注油泵。
为了对3981XA仪器进行检测,还研发制造了张力检测面板。
经过上述几种配套完善后,井下仪器检测设备可以保证ECLIPS5700系统的测井质量要求。
2 测井前的准备工作在进行测井作业之前,应对ECLIPS5700系统进行系统性检查,若发现故障应在公司维修中心进行排查解决,系统检查可减小在测井中发生意外的可能性,提高测井作业效率。
①井下仪器的清洗保养工作。
测井作业完成之后,需要对井下仪器进行清洁处理以及对仪器进行强制性保养。
②电缆的绝缘及通断检查。
对电缆马笼头进行清洁、保养、注油来保证其性能完好,采用摇表对电缆的绝缘情况进行检查,利用万用表等设备对电缆的导通情况进行检查。
③通讯测试。
电缆数据传输系统有模式2、模式5和模式7三种传输模式,在测井作业前应对每种模式进行测试查看通讯情况。
④井下仪器的刻度检查。
仪器刻度的精确程度直接决定测井的质量,在测井前务必利用刻度对井下仪器进行检查。
⑤联机测试。
将ECLIPS5700的地面设备与井下仪器进行联机,通过联机操作可查看系统中是否存在问题。
3 测井质量的经验测井作业人员在长期测井施工过程中,会总结出一些保证测井质量的经验,这些经验是提升测井作业质量的关键因素。
通过实践应用获得的经验如下;3.1 通讯条件如果在作业中发现通讯情况不好,应重新测试3种通讯模式,再进行测井电缆的检查,查看其绝缘和导通情况,如果绝缘电阻低于50MΩ情况出现时,会影响通讯以及出现并发的问题,所以,当测井过程中出现通讯问题的情况下,首先对测井电缆的绝缘情况进行完整检查。
ECLIPS5700成像测井系统系统概述ECLIPS—5700(E nhanced C omputerised L ogging and I nterpretative P rocessing S ystem)测井系统由ATLAS 公司于上世纪90年代初推出的新一代成像测井系统,ECLIPS—5700成像测井系统是一种增强型计算机化的测井评价处理系统。
该系统满足了现代测井仪器阵列化、谱分析化、成像化的大规模数据处理的要求。
系统主机为2台HP C3600工作站,软件建立于分布式处理及多任务的UNIX 系统平台上,提供真正的多用户/多任务系统,允许下井仪器处理、记录、储存、显示、传送等同时进行。
具有现场快速直观处理解释功能。
经过十年的应用和发展,ECLIPS—5700成像测井系统日趋成熟,配备了较为完善的下井仪器系列,其资料采集和处理水平很高,是目前最先进的测井系统之一。
ECLIPS—5700成像测井系统,该系统是胜利测井公司于1997年由美国Wester Atlas公司引进的。
ECLIPS—5700成像测井系统又称增强型计算机测井与解释处理系统,3700系统下井仪通过改进扩展可与其兼容。
它采用菜单驱动,具备“help”功能,便于操作,ECLIPS可提供广泛的诊断,如为用户提供的可选择的电源和遥传系统诊断程序。
通过图形显示和数据处理的实时显示可不断地监视测井质量。
ECLIPS—5700成像测井系统,它代表着目前世界的最新测井技术,具有广阔的应用前景,但是由于其昂贵的售价及收费标准,在胜利油田只使用于重点探井和重点开发井。
ECLIPS—5700成像地面测井系统照片系统构成ECLIPS—5700成像测井系统主要可分为六部分一、 5753 HP3600 工作站:基于HP—UNIX操作系统的计算机,根据用户指令对输入数据完成各种处理并将其输出到各种外围设备。
二、人机交互设备(HIL):包括键盘、鼠标和双显示器等完成用户和计算机之间的联系。
5700测井系统在江苏油田的应用问题及心得作者:余招阳来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第08期摘要:本文就5700测井系统在测井过程中的应用做了一些初步的介绍,也就近几年来引入的QLS57快速成像测井系统(即GI5700测井系统)的特点和一些不同之处进行了探讨。
尤其是通过几年的测井应用,本文也分析了一些施工中出现的问题,针对问题做了一些分析及解决对策,对于一些尚未解决的问题提出了一些自己的看法。
关键词:ECLIPS5700;QLS快速成像测井系统;阵列感应;双侧向回路1 近几年ECLIPS5700测井系统的实际应用ECLIPS5700在我公司承担的特殊测井项目有如下。
1.1 FMT测井在2010年上半年以前,可以进行江苏油田的注水井的FMT施工任务主要由数控地面配接FMT测井面板及井下仪来完成,但是由于数控地面软件的不完善经常导致一些数据信号采集干扰等情况,而且接线复杂,稍微不注意就会接线错误导致烧坏面。
ECLIPS5700测井系统有为FMT测井专门备用的插线接口以及服务表,FMT测井面板只需要接通井下电缆信号处理后给5700提供信号输入,ECLIPS5700就可以完成信号采集工作。
1.2 MERX核磁测井在平时操作中,必须按照操作规程定期对核磁仪器刻度,根据扬州的气候,必须选择气温在25度以上的天气刻度,才能保证刻度桶内硫酸铜容易的溶解度,才能让仪器有个正确的响应。
在2010年的徐闻X3井的准备过程中,由于是在年初,气温比较低,在正常刻度状态中,刻度接收探头(如图中的MREX_3RGN 3218MB)时候,数据超差很多,但是由于忽略了这一状态,导致使用此刻度时候,仪器不能置于发射状态。
正常的接收探头刻度状态:针对目前测井处使用的唯一一套核磁井下仪,由于仪器老化,在实际使用当中要对仪器工作频率进行一些调整如图所示。
将默认的工作频率组(12,4,8,10,2,6)改成(11,3,7,9,1,5)。
5700系统在涪陵页岩气测井中的问题探讨作者:贺昌明来源:《科学与财富》2015年第10期摘要:针对ECLIPS-5700测井系统在涪陵工区页岩气井施工中遇到的问题进行分析,结合涪陵地区现状,解决了水平井施工对接一次成功率偏低、双井径测井项目不能与双侧向和微球项目同时并测等问题。
关键词:测井;ECLIPS-5700系统;页岩气水平井;施工问题;解决方法1 系统简介ECLIPS—5700测井系统(简称“5700”)是美国Baker·Hughes(贝克·休斯)公司于20世纪90年代推出的测井系统,是CLS-3700的换代产品,在其后几年又经过不断发展和更新,是当今世界最先进的测井设备之一。
5700地面系统由运载设备、绞车动力系统、电力系统、车载地面处理系统和测井辅助系统构成,其中车载地面处理系统配有两个2021VAC交流供电面板、2010VDC直流供电面板、5756LCP接线控制面板、5750DAPS数字信号采集处理面板、示波器、5711信号模拟面板、UPS不间断电源,及两台绘图仪和两台HP工作站组成。
井下仪不但有常规项目,还配有微电阻率成像仪、超声波成像仪、核磁共振、交叉偶极子等特种仪器,同时具有开发、射孔功能,并兼容所有3700井下仪,组合能力强。
2 常见问题及解决方法2.1问题:水平井施工对接一次成功率偏低。
用湿接头时水平井工具在长水平段中对接一次成功率为90.1%,远不能满足页岩气开发进程中要求的98%以上。
问题分析:裸眼井长水平段水平井施工工艺的不成熟是影响测井一次成功率的重要因素;其次是施工人员对长水平段水平井地质状况的不熟悉,以及水平井施工对接工具的选型不够优化等问题。
解决方法:针对涪陵工区的特殊井况及其地层地质构造,通过多方调研和分析、实证、总结,形成了一整套合乎涪陵工区实际的长水平段裸眼井水平段施工工艺,这主要包括以下几方面:1)借鉴国内外先进的水平井施工方案,反复对比,并在试验确证的基础上,淘汰了原来构造复杂、工艺落后、故障率高、对接困难的滨州产水平井施工对接工具,选择TQ-402型棒式水平井对接工具图1,作为涪陵工区水平井施工工具。