海蓝Gamma操作手册

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海蓝Gamma操作手册 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 海蓝QDT伽玛探管的应用(HL3.0.16)

海蓝QDT无线随钻测斜仪,自引进以来在我公司的现场施工中得到了广泛的使用。海蓝QDT的YST-48R是在YST-48X泥浆脉冲随钻测斜仪的升级产品,重新设计了性能,引进了伽玛测量项目,实现了随钻地层评价,为现场确定油气层提供有力的依据。 1、井下仪器的连接 海蓝QDT伽玛仪器是在常规仅定向型的基础上增加了一节伽玛探管,用其进行地层自然放射性的探测,进行随钻地层评价。 井下仪器的连接如下所示: 脉冲发生器+中间连接模块+伽玛探管+中间连接模块+定向探管+中间连接模块+电池筒+中间连接模块+打捞头(新式) 伽玛仪器的连接与其他海蓝仪器的连接方式基本是相同的,其区别在于,在伽玛探管入井前的地面测试结束后,应在5分钟内将井下仪器全部连接好,否则伽玛探管会无法正常工作。如果未在规定的时间内将仪器连接好,应重新在地面对伽玛探管进行测试及其相关设置。 伽玛探管的基本工作原理 伽玛探管是综合测量地壳岩层自然放射性强度的仪器。由于地壳岩层中存在自然放射性核素(主要是铀U238、钍TH232、钾K40),在自然衰变时放射伽玛射线,测井时用伽玛射线探测沿井眼实时进行地壳岩层的测量,得到地层剖面的自然伽玛记录。根据地球化学和地球物理学知识可知,地壳岩层的岩性(如:岩层的种类、生成方式、沉积环境、形成年代等)与其自然放射性伽玛射线强度有着一定的联系, 结合其它测井方法的测量结果即可有效的推测生油层,这也是自然伽玛测井应用的主要目的。 为了准确、可靠的进行无线随钻自然伽玛的测量,考虑到无线随钻测量仪器的工作环境和特殊要求,YST-48R采用了高抗振性、高抗冲击和高可靠型晶体和光电倍增管,并进行了合理的系统设计,确保仪器在随钻工作环境下良好工作。 定向探管和伽玛探管的指标 1.2.1定向探管指标 井斜:±°(磁悬浮);±°(石英) 方位:±°(磁悬浮);±°(石英) 工具面:±°(磁悬浮);±°(石英) 最大数据存储能力:45000组 1.2.2伽玛探管指标 探测范围:0~500API 测量精度:±3API(0~500API);±10API(150~500API) 最大数据存储能力:11万组 灵敏度:优于计数单位/API 垂直分辨率:优于130mm 推荐测速:≤30m/h 推荐采样时间:8~12s 仪器抗冲击:800g,1/2sin三轴 耐振动:20g/10~200Hzrms三轴 1.2.3其它性能指标 最高工作温度:125℃ 仪器外筒成压:100MPa 抗压筒外径:48mm 仪器总长:6.9m(无伽玛);8.8m(有伽玛) 电池工作时间:200h(无伽玛);120h(有伽玛) 泥浆排量:10~55L/S(取决于钻铤尺寸) 仪器压降:50~200PSI(取决于钻铤尺寸和泥浆排量) 泥浆信号强度:20~100PSI 泥浆粘度:≤140s(漏斗粘度) 泥浆含沙:<1% 泥浆密度:≤1.7g/㎝3 2.海蓝伽玛探管的地面设置与测试 海蓝伽玛探管在做地面设置和测试时,与地面计算机和专用数据处理仪的连接方式,与地面测试探管时的连接方式是一样的。检查完仪器好坏后,将井下仪器按照脉冲发生器、扶正器、伽玛探管、扶正器、定向探管、扶正器、电池筒、扶正器的顺序连接好,先不连接打捞头,将测试线连接到最上面的扶正器上,和计算机进行连接。 ①.井下仪器的程序设置 在进行海蓝伽玛施工时要在井下仪器的程序中加入伽玛的数据项,其他设置与仅定向的程序是相同的。建议如下程序: 序列6(静态测斜序列):井斜、方位、Gt、Bt、地层倾角、电压、伽玛 序列4(工具面序列):工具面、工具面、伽玛、工具面、工具面、伽玛 序列5(动态测斜序列):井斜、方位、伽玛 以这样的序列进行循环发送,也可以根据不同的现场施工情况进行具体设置。程序设置完成后,将其存入井下探管和地面PC机,然后进行一致化。在进行小井眼的施工是,因排量小,可以将脉宽设置为2秒,以达到增强信号的目的。如下图: ②实时钟测试 在伽玛探管入井以前必须对伽玛探管进行实时钟测试,以保证井下探管的时间与地面时间相同,这样才能够在地面读出井下伽玛探管存储器中的数据后,进行井深合成,得到正确的数据,输出正确的曲线,起到地层评价的作用。 点击菜单中的“测试与标定”,选择“实时钟测试”。如下图:

在弹出的窗口中,将“定向和伽玛”两项左边的全部选择,将校准时设置井下记录时间起点选中,然后点击“校准仪器时钟”,这时可以看到当前时间、定向时间、伽玛时间基本相同,并校准为计算机系统时间。关闭次对话框,实时钟测试结束。如下图: 点击读仪器时钟可以检查校准后的时钟是否正确。 ③伽玛探管的标定 在进行完伽玛探管的实时钟测试后,就要进行标定。进入菜单栏中的“伽玛”选项,选择“标定”项,如图:

点击此

点击此 在弹出的如下窗口中,检查“系数(API/CNT)”项的数值是否为左右,数据均正确后应用即可。 注意:这里的数据均为校正伽玛探管时得到的,不要进行改动! 注意:仪器一连接上就会自动读取该伽软件玛探管号,点击“写文件”将该探管号写入(若号不对可点击“读文件”选择该伽玛探管号) ④伽玛设置 进行伽玛探管的设置时,进入菜单的“伽玛”选项,选择“设置”项,如下图:

在弹出的伽玛设置的窗口中(如图),应作如下设置: A. 仅选择“井下存储数据”项

伽玛探管的工作可以由流量开关的,当点下这个按钮时,可以实现在流量开关工作(开泵)时,伽玛探管测量,流量开关不工作(停泵)时,伽玛探管不进行测量。

此按钮可以实现在测量间隔之间使探管断电。尽量不要使用这一项,频繁的对探管进行加电于断电,对探管存在着潜在的危险。

此按钮可以实现在指定的延时时间后进行测量。 只有选择了该项井下存储器才会自动存储伽玛数据 B. “延迟定时(分)、传感器预热时间、传感器空闲时间项设置为“0”

C. “传感器测量时间”项设置为8-12秒,建议设置为12秒。 D. 泥浆附加计数设置为“0”

点击此 E. 平均滤波(点)设置为“1” F. 与钻头相距(m)设置为伽玛测点到钻头的实际距离 G、环境补偿系数的设置值可以通过点击“查表”按钮按照具体的现场环境进行选择(在地面对该值只是一个大概,仪器到底循环时询问地质人员现在井深的邻井的伽玛值,和仪器所测得的进行对比,若相差较大可更改该值使仪器测得和邻井伽玛值相差不大),如下图。 设置完后将点击写入PC和写入仪器,务必点击“清空”按钮,清空井下存储器后。 ⑤测试: 全部设置完进行探管采样测试5分钟左右,点击“伽玛”、“读伽玛存储器”,读取伽玛存储器的数据,看看有没有采样测试时段的伽玛值,若有说明井下存储器是好的,然后再进行探管脉冲测试,检查仪器,检查完毕后,最后重新再校一下仪器时钟,这样方可连接打捞头(不得超过5分钟),准备入井。 3.井深跟踪 海蓝伽玛探管所测得的伽玛数值,是地层的自然放射性,与井深的变化有着直接的关系,因此,井深跟踪的准确性在地层评价过程中起着决定性的作用,下面就对井深跟踪部分进行介绍。 井深跟踪的设备 进行井深跟踪的设备包括大钩负载传感器和深度传感器。大钩负载传感器的主要作用是测量大钩悬重、测量钻压,此传感器安装在大钩的死绳端。深度传感器的主要作用是进行井深的跟踪,此传感器安装在滚筒的轴上。 ①大钩负载传感器的安装 大钩负载传感器由大钩负载传感器本体和软管组成,大钩负载传感器本体一端与软管通过丝扣与软管进行连接,且其中注满液压油,软管的另一段安装为快速接头,快速接头与死绳端的快速接头连接。 注:在大钩负载传感器与软管间一定要注满液压油。 ②深度传感器的安装 将深度传感器安装在大绳滚筒的轴上即可。 ③地面设备的连接(如下图) 另附ICC-1集线控制器端口名称图: A.深度编码器A(DepthEncoderA) B.深度编码器B(DepthEncoderB) C.司显(RDP) D.钩载传感器(HookLoadSensor) E.专用机(PSB) ④传感器校正与井深控制设置 选择菜单栏中的“查看”项,选择“井深控制”, 如下图:

将会弹出如下对话框: 井深控制窗口项目的说明:

A B C D E ICC-1集线控制器 IntegratedCablesControlle

点击此 A.模式:点击旁边的下拉菜单可以看到选项有钻进、扩眼上、扩眼下、起钻、下钻、循环、不测量。可点击锁定,锁定某一种工作方式,建议不用。 “自动保存、手动保存”用来向井深编辑中自动保存井深。(注意:一定选中自动保存) B.视钩载(kn):实时大钩悬重 C.总钩载(kn):正常大钩悬重,此数值为总悬重,通过后面的窗口进行悬重的输入(见上图) D.视钻压(kn):实时钻压显示 E.滑车高(m):实时滑车高度 F.方钻杆(m):所剩方钻杆长度 H.钻头距离(m):钻头距离井底的距离 I.钻头深(m):当时的钻头位置,通过后面的窗口输入(如上图) G.井眼深(m):当时的实际井深,通过后面的窗口输入(如上图) K.同步修改钻头深和井眼深:点下此按钮后,当修改钻头深或井眼深中的如何一个数值时,另一个数值也同时被修改为相同的数值,此功能可以在钻头到底时,校正井深用。 L.钻头到底+开泵总认为离卡: M.井深初始化:点击此处弹出井深初始化对话框,进行井深跟踪、悬重跟踪的设置 N.标定钩载:点击后弹出标定钩载对话框,进行钩载的标定 O.标定绞车:点击后弹出标定绞车的对话框,进行绞车的标定 P.关闭