连续测斜仪在石油测井领域的应用及发展
- 格式:pdf
- 大小:155.78 KB
- 文档页数:3
石油测井中测井仪器的技术运用刘伟发布时间:2021-12-23T00:35:56.173Z 来源:《基层建设》2021年第21期作者:刘伟[导读] 石油资源目前已成为社会发展过程中重要的资源之一中国石油大港油田公司测试公司天津 300280摘要:石油资源目前已成为社会发展过程中重要的资源之一,但目前石油开采效率有待提高。
因此,在石油测井中,测井仪器的使用,能够在较大程度上提高石油的开采效率。
测井仪器的使用,能够促进石油测井技术的优化和完善。
基于此,本文主要分析了石油测井的现状,并对石油测井仪器的使用进行了分析,仅供参考。
关键词:石油;测井;仪器;技术引言:在我国石油的生产过程中,石油测井仪器是重要的勘察工具,对油井勘察结果的准确与否有着决定性的作用,为之后的油井生产开发提供有效的勘察依据,在我国油井勘探、开发、生产过程中都是必不可少的,也就是说,对整个产品开发管理过程都有着直接的推动作用。
为了能够得到高质量的天然石油,必须在整个测井过程中使用最先进的测井技术,保证石油开发的高效性。
一、石油测井现状1.开采环境复杂我国在对石油开采方面格外的重视,近些年来我国的石油资源供应有很大的不足,不仅是因为勘察或者是开采的难度大,还受地理和自然环境的影响,天然石油形成的地方越来越少。
比如石油开采过程中是否能够顺利的进行会受周围环境的影响如果周围环境过冷过热或者气候潮湿干燥,都会导致石油测井技术的开展,严重的话还会影响整个石油开采的进度。
因为石油是现代社会中极其重要的能源之一,又是现在各国发展的主要血液。
它承载着工业、农业、实业的发展。
因为是有大量的被使用,所以消耗的越来越快。
中国石油的价格也在经历了几个阶段,生产的规格也经历了几个大阶段。
之前石油的价格非常的便宜,几乎人都能买得起,不仅是因为生产量大,而且使用的范围也不广。
而现在石油变得越来越稀少,消耗变得越来越多,所以价格也会变得越来越高昂。
因为现在我国油气勘探储产量不断的快速增长,近年来中国国家石油勘探企业不断加大油气勘探资源开发工作力度,油气被开采的越来越多,所以储存油气的装置也在不断的改革创新、突破。
测井技术在石油工程中的应用分析与发展思考摘要:随着石油资源开发难度的不断加大,如何更好地开展石油开采已成为石油工业发展的重要问题。
另外,随着开采难度的不断加大,在石油开采过程中也出现了许多安全问题,其中井喷事故直接威胁到采油人员的生命安全。
合理应用测井技术一方面可以有效降低采油成本,另一方面可以有效降低石油开采的安全隐患,从而有效避免安全事故的发生。
但是,测井技术在实际应用中还存在一些问题,影响了生产效率。
关键词:测井技术;石油工程;应用发展引言测井技术对提高钻井安全性和钻井效率具有重要作用,但在钻井工程过程中还存在许多问题,包括技术问题和管理问题。
因此,石油企业一方面需要加强先进技术的应用,另一方面也需要加强管理,以便更好地提高石油开采效率,促进我国石油企业的发展。
一、测井技术的优化意义(一)通过对测井技术做出良好的优化,能够在测井工作的开展上,针对工作任务和内容,做出合理化的安排。
传统的工作安排和实践过程中,表现为冗杂的特点,在效率和质量上,都表现为较低的现象。
通过加强测井技术的优化力度,可以促使测井工作,达到井井有条的效果,减少了错误操作,而且在具体工作的实施层面上,能够得到更好的效果。
(二)测井技术的优化可以更好的适应国家颁布的新规范、新条文,对于不同区域的石油项目进步,提供了较多保障,在问题解决过程中,不会造成新的影响。
二、测井技术在石油工程的应用及问题(一)技术研究深度不高现阶段,石油工程项目越来越多,同时也对许多地方的进展产生了很大的影响。
要想在今后的工作中创造更高的价值,就要坚持在技术研究的深度上不断改进。
根据调查结果,部分地区的测井技术研究还没有按照正确的方法和手段完成。
一是测井技术的运行,停留在原有的指标和参数上,在技术方案的设计和工艺的具体操作方式上没有很好的改变。
表面上,可以一步一步地进行。
事实上,它不能创造高价值,甚至表现出严重的疏漏。
这不利于测井技术的发展。
第二,国内外对测井技术的研究还没有通过选择合适的手段来完成。
石油工程测井仪器技术的创新与发展分析摘要:当前信息技术飞速发展,影响到社会发展,测井技术在油气田勘探开发中发挥了十分重要的作用,成为评价油气资源、实现油藏管理,进行钻井、采油设计的有效手段。
新时期三维成像技术、随钻测井技术得到良好发展,测井作业技术获取的地质数据资源越来越丰富,在这种情况下,分析测井专业领域发展现状,分析发展技术的运用,总结石油勘探技术的发展趋势有极大的意义。
关键词:石油;测井技术;探测器;采集技术测井技术在新时期得到发展和使用,为石油勘探作业的顺利开展提供保证,推动石油工程的建设与发展。
测井技术的发展解决传统存在的很多问题,保证实际的工作效率与工作质量。
当前测井技术中最先进的技术是三维成像技术、随钻测井技术,能够获得复杂的地质特征,得到岩石地球物理参数、工程参数,为地质作业的开展奠定良好基础。
工业生产中石油资源是重要的条件,石油既是工业原料,也是行业发展奠主要资源。
1.石油勘探现状工业生产中的石油资源是必要条件,在当前社会发展中有十分重要的意义,石油是工业生产原料,同样是重要的工业生产能源,道路交通、航天发展、工业生产都需要工业资源,石油资源是现代社会经济发展的主要保证。
当前社会经济发展速度加快要,石油资源需求量也不断上升,如何提高石油开采技术,保证石油资源的供应,是当前社会发展中需要考虑的问题。
现阶段我国石油的勘探现状在于:第一,对国际市场有巨大的依赖。
虽然我国社会经济发展速度非常快,但是石油资源的损耗量也非常大[1]。
国内收资源生产量已经无法满足社会发展对石油资源的需要,因此石油资源大部分需要进口。
我国原油地质储量十分可观,但是由于体量较大,人均占有量很少,石油资源的消耗量巨大,导致现实生活中石油资源比较紧张,出现过度依赖进口的情况。
进口贸易复杂,石油油价受到国际市场的影响,这对石油供应安全产生巨大的影响。
而且现阶段我国的石油探勘技术与发达国家相比还存在一定的差距,这就是我国的石油资源依赖进口的主要原因。
井斜控制技术的现状及发展井斜控制技术是指通过对钻井工具进行调整,使其偏离垂直方向而呈现一定的倾斜角度,以达到在地下钻井中进行定向钻探和导向钻井的目的。
随着勘探和开发工作的不断深入和需求的增加,井斜控制技术在油气勘探开发领域的应用也越来越广泛。
本文将围绕井斜控制技术的现状和发展进行详细阐述。
井斜控制技术的现状是相对成熟的。
目前,井斜控制技术已经广泛应用于石油勘探和开发领域,特别是在复杂地质条件下的井下作业中。
通过井斜控制技术,可以实现对井眼轨迹的精准控制,提高钻井效率和钻井质量,同时降低钻井事故的发生概率。
井斜控制技术的成功应用,为油气勘探开发提供了更多的可能性和机遇。
井斜控制技术的发展趋势是多方面的。
一方面,随着油气资源的逐渐枯竭和勘探难度的增加,对井斜控制技术的要求也越来越高。
未来的井斜控制技术将更加注重提高定向钻井的精度和效率,以满足勘探和开发的需求。
另一方面,井斜控制技术将与其他相关技术相结合,形成更加综合化的解决方案。
例如,井斜控制技术可以与导向测量技术、测井技术和地质解释技术等相结合,实现更加全面和准确的井下作业。
井斜控制技术的发展离不开科技进步的推动。
随着计算机技术、传感器技术和通信技术的不断发展,井斜控制技术也得到了极大的提升。
比如,利用计算机模拟和仿真技术,可以对井斜控制过程进行预测和优化,提高钻井效率和安全性。
同时,借助传感器技术的应用,可以实时监测井斜控制过程中的各项参数,及时调整和控制钻井工具的运动轨迹。
井斜控制技术的发展还面临一些挑战。
首先,井斜控制技术需要高精度的测量和导向设备,以及高可靠性的钻井工具,这对技术和设备的要求较高。
其次,井斜控制技术在复杂地质条件下的应用面临更大的挑战,如井壁稳定性、井眼塌陷等问题需要解决。
此外,井斜控制技术的应用还需要相关人员具备较高的专业知识和技能,以保证钻井作业的安全和顺利进行。
井斜控制技术在油气勘探开发中的应用前景广阔,具有重要的意义。
在探测石油的过程中石油测井是重要的工具,对勘察的结果有着决定性的作用,为之后的生产提供有效的依据,在整个油井开发过程中都是必不可少的,也就是说,对整个开发过程都有着直接的作用。
为了得到高质量的石油,必须在整个测井过程中使用最先进的测井技术,保证石油开发的高效性。
一、石油测井中测井仪器技术的研究现状石油测井仪器中主要有以下几个部分:信号放大处理器、传感器、信号编码解码器、电缆等,可以对石油进行科学的勘测,主要在近些年才被重点利用,由于石油测井仪器的高效性,逐渐被市场所接受,由于地理位置的不同,各地的土地条件也有一定的差异,所以设备的设计侧重点也不同,各种设备也有各自的优点和缺点。
例如:对收集范围广的设备来说,整体的设备外观就会过大,就会造成运输中出现一定的障碍,对于人力和财力的耗费就会较多,但是外观较小的测井仪器运输起来就会非常的方便,但是对收集的范围就会相应的减少,也就会拖延测量的时间,不能按照最短的时间进行工作。
所以能以最好的设备应用于市场,对测井仪器也进行了一定的研究和改进,在设备的外观、仪器的使用方面都进行了一定的研究,尽力将设备设计的既美观又有效率。
二、石油测井中测井仪器的技术运用1.仪器方法运用。
对于石油测井的使用方法是根据众多人的研究和实践总结的,然后通过人们之间的普及和不断的交流,最终使得各国人们进行研究和使用,逐渐将石油测井仪器发展成为先进的设备,对目前的仪器使用方面还有一些建议,主要分为以下几个方面:(1)将石油测井仪器中的检流计设置为高灵敏性的,以便于可以准确的测量出电位差,然后就可以很精确的测出底层的物理参数(像声波速度、电阻率等)随着深度是如何变化的,然后将数据进行储存,以便于后期的计算。
(2)仪器的使用方法众多,有普通电阻率测井方法、自然伽玛测井方法、声速测井和感应测井方法、自然电位测井、井径测井方法等,这些都是得到认可的使用方法。
(3)设备的使用和设计不能一成不变,要根据相应的条件进行创新,在传统的设备上可以增添一些新的元素,例如:碳氧比能谱、自然伽玛能谱、地层清缴、电磁波测井等,可以为测井工作提供很大的便利,开拓更大的应用前景,提高对石油的勘测精度。
在石油勘探开发过程当中,测井主要指的是利用现代电子计算机,通过物理测量的方法来勘测地层各项物理参数。
当数据勘测完之后,需要对数据进行相应的处理分析,从而对地层当中的结构进行客观的判断与评价。
并且通过对数据的整理分析,还可以有效获取工程参数。
目前测定石油工程主要用到的方法包括自然伽马、地球化学元素测井等等。
与此同时,关于识别地层岩性的方法有补偿声波、波变密度等一系列的方法。
一、测井技术在工程中的应用1.在钻井工程中的应用。
一般地下的岩石是由多种矿物成分组成,导致岩石的特性具有一定的复杂性。
在探测过程当中,成分单一的岩石特征参数还是比较容易确定的,但是如果对矿物成分比较复杂的岩石特征参数进行确定,还存在一定的难度。
在钻井工程当中,所遇到的地层岩性是比较复杂的,究其原因是由于岩石自身的固结程度以及外黏土矿物成分发生改变所导致的。
因此总的来说,利用层岩性粘土矿物成分剖面采用测井地层岩性分析技术,以此在钻井过程当中对钻井液体系以及配方进行优化,从而使钻井的安全性能以及工作效率得到有效提高。
2.在完井工程中的应用。
在完井工程当中,固定作业是其非常重要的一部分。
因此为了保证固井的质量,从而使油气开采以及油气井寿命得到有效的提升,将测定技术应用在固井质量评价当中显得尤为重要。
3.在储层改造工程中的应用。
关于储层的改造,需要考虑多方因素,包括岩性参数以及地应力大小参数等。
此外,压力的效果主要是以测井来进行评判,因此可以依据岩石力学参数,从而对压裂的高度以及裂缝形态进行相应的预测。
(1)地应力大小及方向评价。
对地应力大小进行评定可以参考计算机模型,运用计算机对检测数据以及相关参考资料进行运算与分析。
此外,应用微电阻率成像方式可以有效评价地应力方向。
与此同时,微电阻率成像可以有效地对井壁崩落以及钻井诱导缝进行分析。
通过比对,井壁崩落为最小方向,反之钻井诱导缝为最大方向。
(2)压裂效果检测。
在油藏中产生的大平面的流动通道,被称之为储层压裂改造。
测井技术在石油工程中的应用及发展探索摘要:测井技术是石油工程中应用广泛的一项技术,它被用来评估井内岩石的性质、流体的性质和井内地层的特征。
测井技术的发展对于石油勘探和开采过程中的决策和优化起着至关重要的作用。
关键词:测井技术石油工程应用和发展引言随着科技的不断进步,测井技术也在不断发展。
近些年来,随着数字化、自动化和高精度测井工具的引入,测井技术在石油工程中的应用和发展更加广泛。
例如,成像测井技术和声波测井技术以及地层测井技术的使用可以实现即时地测井数据获取和分析,进一步提高决策的准确性和效率。
同时,新型测井工具的研发也使得测井技术可以应用于更加复杂的地质环境和井型中,进一步扩大了其应用领域。
1测井技术的定义测井技术在石油勘探与开发过程中能通过对地下储层进行实时监测和评估,提供了关键的岩性、地质构造及含油气性等信息,为油田开发决策提供科学依据。
测井技术可以帮助确定地层的物理性质,如岩石密度、孔隙度、渗透率等,这些参数对于预测储层的含油性及储量起到至关重要的作用。
通过使用测井工具,在井眼内测量并记录地层特征,可以准确地判断地下储层是否存在产油或产气能力,并进一步指导油田的开发。
测井技术还能够获取地下储层的岩性信息,不同类型的岩石在测井图上有各自独特的响应曲线,通过解读这些曲线,可以识别出储层中的不同岩性,这对于确定油藏的储集性质、水平分布以及导致储层非均质性的因素具有重要意义。
2测井技术所具有的显著特点随着社会经济的迅速发展,人们对生活质量也有了更高的要求,为了满足人们生产和生活的需求,石油企业引进了先进的石油工程技术,其中也包括测井技术,这就造就了很多类型的石油勘探工艺和测井方法。
在实际的石油工程中得到广泛应用的还是以成像测井技术、地层测井技术以及声波测井技术,这几类测井技术在石油工程中最具代表性。
测井技术在被应用的许多年中,之所以得到各界的认可,主要原因还是由于该技术具有较强的创新能力,测井技术能将现目前所研发出的高科技技术通过自身的创新得到应用,还能融合成为自身的原产物。
测斜仪市场需求分析1. 简介测斜仪广泛应用于工程建筑、地下矿山开采、水利工程、公路、城市建设和环境监测等领域。
作为一种用于测量斜度和倾斜角度的精密仪器,测斜仪的市场需求呈现出稳步增长的趋势。
本文将对测斜仪市场需求进行详细分析,包括市场规模、市场增长因素、市场竞争态势等方面。
2. 市场规模测斜仪市场规模是衡量市场需求的重要指标之一。
根据行业报告数据显示,测斜仪市场规模呈现出稳定增长的趋势。
在近几年,随着工程建设和地下矿山开采的不断推进,对测斜仪的需求不断增加。
据统计数据显示,全球测斜仪市场规模在过去五年内以每年5%的增长率扩大。
预计到2025年,全球测斜仪市场规模将超过2亿美元。
3. 市场增长因素测斜仪市场需求的增长得益于以下几个因素:3.1 工程建设的持续推进随着城市化进程的加快,各地工程建设继续保持快速增长。
道路、桥梁、建筑等工程项目对测斜仪的需求不断增加,推动了市场的发展。
3.2 地下矿山开采的扩大地下矿山开采作为传统行业,仍然占据着重要地位。
测斜仪在矿山开采过程中起到了重要的监测和安全保障作用,能够及时掌握地下工程的变形情况,对于保障矿山安全具有关键作用。
3.3 环境监测需求的增加随着环境保护意识的增强,对于工程项目周边环境的监测要求也日益提高。
测斜仪能够对建筑物的倾斜角度进行精确测量,帮助工程师及时调整设计和施工方案,降低环境风险,适应了环保需求的增加。
4. 市场竞争态势测斜仪市场竞争激烈,主要厂商包括Trimble, FOERSTER, Sisgeo, GEOKON, RST Instruments等。
这些厂商凭借优质的产品和创新的技术不断拓展市场份额。
在市场竞争中,品牌知名度、产品质量和售后服务是消费者选择的重要因素。
厂商需要不断提高产品质量和创新能力,保持市场竞争力。
此外,近年来,一些新兴技术如无线通信、云计算等的应用也推动了测斜仪市场的发展。
这些新技术能够提高测斜数据的传输和处理效率,提高用户体验。
测井技术在石油工程中的应用分析与发展思考在世界经济空前发达的今天,人类对于能源的需求也达到了空前的程度。
当前,石油作为推动时代发展的重要能源,围绕其配套的整个产业也处于不断发展的过程当中。
石油测井技术作为石油整体开采中重要的环节理应引起足够的重视。
文章正是针对此,对于测井技术在石油工程当中的重要性进行分析,并且针对测井技术在石油工程发展过程当中的整体应用前景进行研究和探讨。
标签:测井技术;石油工程;发展;应用随着科学技术的整体发展,各国在工业上面也获得了显著的进步,在我国,石油工程测井技术作为整个石油工程当中的支撑技术目前也得到了快速的发展。
怎样能够更好的推动测井技术在石油工程当中的而发展,并且发挥出其自身的作用已经成为我们必须要研究的重大问题,就目前看来,我国的测井技术发展依然存在一定的问题,我们只有更好的发挥出测井技术在石油开发过程当中的作用,从而更好的保证石油的开采工作能够顺利进行,从而进一步提升石油的总体产量。
1 测井技术在石油工程当中的基本应用测井技术本身是涵盖这多个学科的一门技术,由于测井方式的不同其所适应的地域环境以及其他的相关客观因素也不尽相同。
总体看来,先进我们掌握的额主要测井技术当中应用较为广泛的主要包括:1.1 成像测井成像测井主要是在共振仪以及测井仪等相关专业设备的应用下来完成整个石油开采过程当中的测井工作。
并且通过利用信息技术来最终得到完整而且清晰的城乡,成像测井技术所提供的成像资料在石油工程的总体开展当中起到的作用也是极为关键的。
1.2 声波测井声波测井技术是所有的测井技术当中对于工作人员自身素质要求最高的一种技术。
究其原因主要是因为作为测井人员在声波测井的过程当中所反馈的速度以及声波等相关的参数来进行必要的整理。
并且熟练的进行计算机技术的应用,以此来专业化的进行数据的收集以及整理,最终制定出具有较高科学性的开采方案,这对于石油工程的顺利进行具有极大的便利性。
1.3 地层测井针对于岩石较多的地区我们往往会采用地层测井的方式。
测井技术在石油工程中的应用及发展探索摘要:在石油工程的开采过程中,测井技术具有重要的作用,在石油工程中占据着重要的地位,能够为石油开采提供可靠的数据依据,为石油的开采提供有力的技术支持。
因此,测井技术在石油工程中得到了广泛应用,并且取得了良好的效果。
基于此,本文对测井技术进行了简单介绍,分析了测井技术在石油工程中应用的价值和现状,最后对测井技术在石油工程中的发展进行了探讨,希望能够为石油工程的顺利进行提供参考。
关键词:测井技术;石油工程;应用路径;发展探索引言随着我国社会经济的不断发展,石油作为人们生活中不可缺少的能源,其需求量也在不断增加。
因此,对石油工程的开发力度也在不断加大。
因此,测井技术需要不断地创新和发展,才能满足石油工程的需求。
目前,测井技术已经形成了多种类型,能够满足不同领域、不同行业对测井技术的需求,同时也实现了测井技术的高效应用。
一、测井技术概述测井技术主要是指测量井下各种物理参数的一种工程测量技术,包括井径、井斜、井底温度等。
测井技术是石油勘探和开发的重要技术手段,随着科技的不断进步,测井技术也在不断改进和完善。
石油工程中的测井技术主要分为三大类:地质测井、工程测井和综合测井。
地质测井是在地面对油气藏进行观测,通过对油气藏的各个参数进行分析,来评价油层的各项指标,通过分析得到的结果来指导钻井作业;工程测井是在井眼周围布置测量仪器,以监测地下油气藏的各项参数;综合测井是对地质测井、工程测井和综合测井的结果进行分析,得出各种信息并根据这些信息提出指导意见。
测井技术作为一种重要的工程测量技术,在石油勘探和开发过程中发挥着重要作用。
随着石油工程中测井仪器、电子计算机以及计算机网络技术等先进技术的广泛应用,测井技术将会不断发展和完善。
测井技术是石油工程中必不可少的技术手段,主要应用于石油工程的施工过程中,通过对油气井进行实时监测和数据采集,为石油工程提供可靠的数据依据。
测井技术能够获得井下介质的各项信息,包括电阻率、声波、自然电位以及核磁等,能够为石油工程施工提供全面可靠的数据信息。
测井技术在石油工程中的应用分析与发展思考随着石油不断被开发,剩下的石油开发难度越来越大,对于相关设备和开采技术的要求也越来越高,如何更好提高石油开采量和开采效率是石油企业发展需要考虑的重要问题。
但是测井技术的应用对于提高石油开采发挥了巨大的作用,本文主要就测井技术在石油工程中应用的相关问题做了一下探索,从而更好地促进我国石油行业的发展。
标签:测井技术;石油工程;质量;效率背景:随着石油资源开采难度越来越高,如何更好进行石油开采成为石油行业发展需要面临的重要问题。
另外开采难度地增加,使得石油开采过程中存在着很多安全问题,其中井喷事故直接威胁着开采人员的生命安全。
测井技术的合理应用一方面能够有效降低石油开采所需要的成本,另外一方面能够有效降低石油开采安全隐患,从而能够有效避免了安全事故的发生为井下作业施工带来巨大的危害。
通过对于测井技术地应用和管理,大大提高了井下作业的安全性和可靠性,但是在应用测井技术过程中还存在着一定的问题,这些问题影响着开采效率,本文在相关问题做了一些探索,从而更好地促进我国石油行业地发展。
1.测井技术概述目前很多井下施工人员的综合素质都比较偏低,这就需要石油企业加强对于井下作业的管理力度,通过制定合理的管理制度,从而提高石油开采的效率。
另外,很多油田的井控设备在长时间运行过程中会出现很多问题,很多企业在日常工作中没有及时检修和维护,使得设备在工作过程中出现故障,使得在很多井控设备出现了老旧现象,在实际的井下作业过程中无法实现安全关井,从而引发了井喷事故,从而影响着井下作业地正常开展。
另外很多企业没有意识到井控管理的作用下,很多管理制度没有落到实处,这样容易使得井下施工过程中容易出现安全事故。
由于很多企业在责任划分过程中出现不明确,使得追责机制难以落实,这样对于石油开采是十分不利的。
但是随着信息技术被广泛应用到井下开采过程中,大大提高了开采的质量和效率。
现代化测量仪器能够对于井下的相关参数进行相关的管理和控制,能够对于相关数据进行相关分析和处理,及时发现潜在的安全隐患,从而更好规避潜在安全隐患,更好提高开采的安全性和效率。
石油工程测井仪器技术的创新与发展进入21世纪以来,全社会已经进入一个新的发展时期,石油是社会生产和人们生产生活能源的支柱来源之一,被广泛应用于各个领域之中。
石油勘探是石油生产的重要前提,而勘探的实施过程必不可少的要应用到测井仪器和技术,而测井技术的质量直接影响到能否迅速理清油井地下地层、构造及含油气情况,同时关系到对整个构造的地质情况的认识,在整个油气田勘探与开发工程中是十分重要的一环。
标签:石油工程;测井仪器技术;创新与发展前言:随着社会经济的快速发展,各行各业呈现出了蓬勃的发展态势,人们生活与工业生产对能源的依赖程度进一步加深,随着开采年限的增加,现阶段,我国多数油田都已进入开采的中后期阶段,大大增加了勘探与开采的难度,基于此,就必须提高测井仪器与技术的创新,通过技术的提升更全面的了解储藏在地下深处的岩石缝隙中的石油资源分布情况,根据测井所获得的相关数据分析选择合适的开采手段,实现油田开发效率的提高。
1.石油工程测井仪器技术的应用现状测井技术是油气勘探开发过程中逐步形成与发展起来的一门技术密集型行业,它的主要工作任务是应用仪器与技术测量地层的物理特性,明确石油储层的位置、范围及规模,是勘探石油以及天然气必不可少的重要手段,相当于地质发现的一双眼睛,看得准,才能钻得深,在科学钻井指明方向等方面具有绝对的优势,为发展石油勘探和开采做出了巨大的贡献,测井技术的实施离不开测井仪器的参与和支持;石油测井仪器主要由传感器、信号放大处理器、电缆和信号编码解码器等多个部分组成,随着科技的进步,以及国家对能源生产的极大关注,石油工程测井仪器技术得到充分的应用与显著的提升;现阶段,来自不同国家和地区的测井仪器技术与装备,在各自的侧重点上各具优势和弊端,信号收集范围更广的仪器整体范围也更大,在成本上的投入相对也更大,而低成本,操作便捷的仪器则会存在信号覆盖范围小的弊端,无法在计划测量时间内达到预期的效果,而且实际的测井操作中还会由于各种因素产生各种问题,导致测井效果不理想,所以,测井公司一直致力于对测井仪器的改进、完善与技术创新中,旨在通过全面的运行调试更好地完善石油测井仪器的技术运用。
| 183程的设计方案制定之中,这一系列流程则充分体现出了测井技术所具备的重要应用价值。
我国很多大型石油企业为了促使自身所应用到的测井技术更具可行性,便对引进的技术加以改良,以便其与自身企业实际的施工状况更加贴合。
只有这样,才能保障该企业以最低的施工成本获取到更高的石油开采效益。
3 石油工程之中所应用到的测井技术分型3.1 成像测井技术测井技术于时代的发展历程之中逐渐得以衍生,而成像测井技术便是其中所形成的应用范围最为广泛的一项。
测井技术的应用方法较为简单,就是将结合了共振原理的仪器应用于矿石油矿藏的开采工作之中,进而根据所检测到的纵向、横向波纹的变化数值,绘制成相应的曲线图,进而以将矿区地质层的油气存储情况全面展现出来,且该设备还能依据绘制出的图片内容逐渐形成一个三维立体图,而这也是将数字化信息技术融合于测井设备之中所产生的神奇效果,此种综合型技术有着很多的应用优势,其在石油工程实行过程中,仅需要花费较低的施工成本便能将矿区地质层的油气存储数据值精确测量出来,且该技术还具有较高的环境适应性,无论在哪一种类型的地形、地貌之中,此测井设备内部的系统结构均能将所测得的数据转化成图像模式,即便是该区的地势较为险峻,地质状况极具特殊性,应用成像测井技术,也可以将该区实际的地貌状况展现得一揽无遗。
3.2 地层测井技术与成像测井技术有着较为显著的差别,地层测井技术应用起来更为简单,其仅需要采用先进测井仪器,检测出开采区所具备的底层能量,并对地层所受矿产资源重力影响所产生的压力值加以计算,且进一步进行深入分析,以便得出具体的参数数值,如地层结构之中的渗透率、石油含量及温、湿度等,均需要被设备清晰测得之后,形成具象的参数数值。
由地层测井技术的特性可知,该技术可以检测出矿藏区地层结构中的油状物质,相关设备通过对该区矿藏所具有的能量加以分析,就可以极为精确的得知矿区内部地层结构之中的石油资源分布状况,进而以将该内容做为石油工程设计方案中最为参考价值的信息使用。
石油测井中测井仪器的技术应用石油测井是指通过在钻井过程中使用的测井仪器对井内地层岩石、孔隙结构、流体含量等进行定量测定的一种技术手段。
石油测井技术在石油勘探开发中起着至关重要的作用,其中测井仪器作为石油测井技术的重要组成部分,具有非常重要的技术应用。
测井仪器是指用于在井眼中测量地层性质和流体含量的各种设备装备,是一种用于获取井下地质信息的仪器设备。
不同类型的测井仪器可以进行不同类型的测井,如测井的种类包括电阻率测井、中子测井、声波测井、核磁共振测井等。
这些测井仪器可以提供井下地层的物理性质和化学性质参数,以便于分析地层结构和储层性质。
这些参数对于判断油气资源储量和开发程度具有非常重要的指导意义。
测井仪器在石油勘探开发过程中有着非常广泛的应用。
在勘探过程中,测井仪器可以帮助勘探人员了解地层的物理性质和流体含量信息,加深对潜在油气资源的认识。
在开发过程中,测井仪器可以帮助矿工了解井下地层构造和储层特征,指导油井的合理开采和生产。
测井仪器也可以用于地层调查和管理,帮助提高油井的产量、延长产能,提高石油开采效率。
不同类型的测井仪器在石油测井中有着不同的技术应用。
电阻率测井是利用测井仪器测量地层电阻率,可以辨别地层类型、判断岩石的孔隙度和饱和度,是石油勘探开发中应用最为广泛的测井技术之一。
中子测井是一种利用测井仪器测量地层中子辐射衰减速率获取地层信息的技术,可以判断地层岩石的含气量、含水量和含油量,是评价地层气、水、油的一个重要手段。
声波测井是利用测井仪器对地层声波的传播速度和频率进行测量,用于判断地层岩石的孔隙度、岩石的泥化程度和岩石的裂缝情况。
核磁共振测井是利用测井仪器对地层中的核磁共振信号进行测量,得到地层孔隙度、流体类型、流体饱和度等参数信息,是一种直接评价地层孔隙结构和储层岩石特征的技术手段。
除了以上种类的测井仪器,还有众多其他专用的测井仪器,如微波测井仪器、密度测井仪器、测井温度仪器等,它们各自具有独特的技术应用。
收稿日期:2003-02-10
连续测斜仪在石油测井领域的应用及发展王 骏(中国船舶重工集团公司第七○五研究所 西安 710075)
摘 要:
介绍了在我国石油测井行业中,广泛使用的测斜设备连续测斜仪的现阶段状况、简要原理及应用,以
及该仪器将来的发展方向。关键词: 测井 井斜角 井斜方位角 连续 惯性技术
AApplicationsandDevelopmentofDipmeterinOilLoggingWangJun(The705ResearchInstitute,CSIC,Xi’an,710075)
Abstract: Thispaperintroducesthecomplexionofthedipmeterinourcountry’soillogging,theprinci2plesandapplicationsofthedipmeter,andthedevelopmentofthedipmeterinthefuture.Keywords: oillogging,deviation,azimuth,progression,inertiatechnology
0 概 述在石油钻测行业中,对斜度和方位的测量一直有着较高的要求。因为一口井能否按要求的斜度和走向钻探,关系着这口井最终能否到达目的层(油层),且能否出油。尤其是现在,随着易开采石油资源的日益枯竭,国内外钻井界纷纷将目光投向滩海、湖泊、稠油油藏及海洋等复杂地况的勘探和开发。小块零散油层的开采和大位移井、大斜度井、丛式井、水平井的日益增多,需要精度更高、使用上更加可靠的测斜仪器。惯性技术的使用,使得这种要求得以实现。采用高精度、高分辨率的重力及磁传感器进行裸眼井的井斜、井斜方位的测量,最初是在高分辨率地层倾角测井仪上实现的,如斯伦贝谢(Schlumberger)公司的SHDT和西方阿特拉斯(WesternATLAS)公司的1016。我国20世纪80年代末,由西安石油仪器总厂全套引进美国西方阿特拉斯CLS3700测井系统生产线,使这项技术在石油测井中得到应用。1 测斜仪现阶段的使用状况直到20世纪90年代中期,在我国的各大油田,国外的高分辨率地层倾角测井仪因为价格昂贵(400万人民币/套),测井费用太高,故通常只在重点井和勘探井中使用。大量的生产井在测斜时还是使用国产老式机械单点测斜仪。这种机械单点测斜仪,由重锤、磁针与低转矩灵敏电位器组成,采用机械转动方式,指针的摆动带动电位器阻值的变化,不同的阻值对应不同的角度,其测量精度低,机械故障较多。该仪器使用时,在测量井段的每25m处要停一下,待仪器稳定后,由地面工作人员根据面板显示,手动记录该点的井斜值和井斜方位值,一次测井一般需要记录300多个数据。测井的时间长,准确度低。进入90年代以后,各油田相继提出了提高井斜的测量精度,
能够连续记录所测数据,缩短测量时间,减轻劳动强度,淘汰老式机械单点测斜仪的要求。我所根据油田用户这一实际需求,在高分辨率地层倾角测井仪的基础上进行了功能简化,大幅降低了成本,研制开发出新型井斜测量仪—705连续测斜仪。它配合GR仪(校正深度用),一次下井可以连续测得DEV(井斜
角)、DAZ(井斜方位)、RB(相对方位角)、DX(X井径)、DY(Y井径)、GR、T(瓶温)等七条曲线,完全可以满足油田用户对裸眼井的斜度及井眼几何形状的
第25卷 第3期2003年6月 舰 船 科 学 技 术SHIPSCIENCEANDTECHNOLOGY Vol.25 No.3Jun.2003测量要求。该仪器自1996年研制成功后现已生产20余套,在新疆、四川得到了广泛的应用和好评。仪器在使用中,测量精度高,可靠性、重复性好,使用简便。现在全国各大油田也已广泛采用了这种类型的仪器。2 连续测斜仪的基本原理在石油测井中,把井轴与铅垂线的夹角叫做井斜角(简称DEV),它反映被测井眼的倾斜程度;把仪器在水平面上的投影与磁北方向间的夹角叫做井斜方位角(简称DAZ),它反映被测井眼偏离磁北方向的程度。如图1所示,α为该井的井斜方位角,β为该井的井斜角;把垂直于仪器轴的平面内仪器的高边偏离基准线的夹角叫做1#极板相对方位角(简称RB),它反映仪器绕自身旋转的程度。图 1连续测斜仪的核心为方位组件。方位组件是在捷联式惯导系统的基础上研制开发的,它由两组高精度传感器和相关电子线路组成。其中一组传感器是三个加速度计,另一组是三个磁通门,没有机械转动部分。我们知道,重力加速度G为一矢量,大约等于9.8m/s2,其值随纬度的变化略有差异,其方向铅垂向下。地球上每一固定区域的G值为一确定值。用三个正交安装的加速度计,可准确测量出该地重力加速度的三个方向上分量,通过矢量合成计算出当地G值,并转换成对应的电压或电流信号。方位组件就是根据这一原理,将三个加速度计按正交方式沿仪器轴线安装,分别感应X,Y,Z三个方向上的重力加速度分量,分别称之Gx,Gy和Gz。再根据各个分量的大小通过坐标转换,经过地面计算机的处理,计算出仪器倾斜角。加速度计输出为电压信号E,且E=Gsinα(1)式中:G为重力加速度值。当标度因数一定时,它对应的就是一个电压或电流值,如mV(mA);α为加速度计输出轴与重力方向之间的夹角,加速度计输出信号的大小正比于输出轴与重力加速度计方向间的夹角。地磁场矢量的大小约为0.7奥斯特,方向为由南向北,和水平面成一定夹角(磁倾角)。成正交安装的三个磁通门传感器可以测得地磁场的场强。方位组件中也是按正交方式沿仪器轴线安装了三个磁通门传感器,分别感应X,Y,Z三个方向上的磁场场强分量,分别称之为Mx,My和Mz。地球上各个地域的磁场场强大小不同,磁倾角也不相同。磁传感器测得的三个磁场分量与加速度计测得的重力场的三个分量共同确定仪器方位和井斜方位角。磁传感器的输出信号:
e=KH0H2msin2ω(2)
式中:K———常数,取决于传感器的结构材料因素;
ω———激励电流频率
;
Ho
———被测磁场场强;
Hm
———激励电流产生的激励磁场。
磁传感器输出信号的大小正比于激励磁场的二次谐波分量与被测磁场场强。当激励电流频率为定值时,磁传感器的输出信号仅随被测磁场的强弱改变,这里的被测磁场就是地磁场。在实际测井中,地面计算机把井下测斜仪的三个加速度计信号Gx,Gy和Gz与三个磁通门信号M
x,My
和Mz进行归一化处理,分别带入式(3)、(4)、(5)。
井斜角:
DEV=gx2+gy
2
gz
(3)
相对方位角:
RB=arctggy-gx(4) 井斜方位角:
DAZ=arctggxmy-gymxmz-gzsinI(5)
即可得到描述井眼姿态的三个角度[1]。为了保证传感器正常工作,组件中还分别配有伺服电路,用以对传感器进行激励、信号检测、信号变换等处理。
・84・舰 船 科 学 技 术 第25卷此外,方位组件中还装有温度传感器,可随时测量隔热瓶内的环境温度,并以电压的形式输出。测得的环境温度用于传感器的温度补偿,在姿态计算时进行必要的修正。同时还可监视瓶内温度,在隔热瓶失效,或仪器在井下工作时间过长而引起的隔热瓶内温升过高,超过传感器允许的工作温度时,可及时把仪器从井下提出井外,以免损坏传感器。3 连续测斜仪现阶段的应用连续测斜仪井下部分一般由一个测斜仪和一个井径仪组成。它能测量井斜的角度和方位及两个相互垂直且互不影响的井径信号。目前主要应用于以下几个方面:(1)精确地确定井眼的位置和方向,对于钻井部门在进行侧钻,确定井中落物位置,套管停顿位置和解决许多定向井钻井问题等方面都是非常有用的。(2)根据测得的方向数据,计算出真实的垂直深度,用它校正其它测井曲线。(3)井钻完后在下放套管时,根据井眼体积积分可以精确计算需要的水泥体积或砾石充填的体积。(4)两个相互垂直的井径可以表明井眼的椭圆度,也可表明在套管下扩大井眼作业的有效程度。对固井作业和射孔作业也有很大帮助。4 国外测斜仪的发展国外早期多使用单、多点照相测斜仪,以及以重锤、磁针与低转矩灵敏电位器组成的机械转动式测斜仪(如美西方阿特拉斯的1013)等。现在使用的测斜仪主要为高分辨率地层倾角测井仪(SHDT),它的井下部分包括1个遥测短节,用于数据的传输;1个测斜仪,用于姿态的测量,原理与连续测斜仪测斜段相同;1个四支臂或六支臂带极板的井径仪。该仪器除了能完成连续测斜仪的功能外,还增加了4条(6臂为6条)微电阻率曲线。配合地面软件的处理,可以得到井下不同地层的真倾角,在地质构造、沉积相、裂缝识别、断层分析和地应力方向应用等许多领域中应用,为解决许多疑难地质问题起到了重要作用。现在在中国石油测井服务领域最先进的斯伦贝谢公司的MAXIS500测井系统,使用的就是六臂地层倾角测井仪(FMI)。此外,俄罗斯等石油大国也在积极发展石油测井仪器,已经有用陀螺为测斜核心制成的测斜仪。它由1个陀螺水准仪和1个陀螺方位仪组成,采用水银开关和力矩器组成修正装置。该仪器的优点是可以采用所选定的任意空间方位,并稳定在此位置,基本不发生变化,其方位测量不受地球磁场及其它磁性材料的影响。代表了测斜仪将来的发展方向。
5 我国测斜仪的发展前景国外现在还没有单独的测斜仪器在中国服务,而现在使用的地层倾角测井仪测井费用较高,不适合大范围的推广。我们应该抓住这一机遇,开发出性能更可靠,使用、维修更方便的连续测斜仪。当前使用的连续测斜仪还存在以下问题:
(1)三加速度计和三磁通门传感器在安装时,因
轴不重合而使精度降低;
(2)磁通门传感器易受外界异常磁场干扰,使得
测量不准确。因此,微小陀螺作为其替代产品将是必然的发展趋势;
(3)用户需要体积更小、更轻便、更易维修的测
斜仪;
(4)能与其它仪器进行组合测井,以减少测井的
时间和劳动强度。上述问题的解决将是决定我们能否抓住机遇,占领国内市场,并走向国外的关键。
参 考 文 献[1] 于波,陈云相等.惯性技术[M].北京航空航天大学出版社,1994
[2] 赵光辉,李成实.CLS数控测井系统接口技术和数控地层倾角测井仪[M].石油工业出版社,1993
[3] 吴菊仙.六臂倾角计算方法及应用[J].测井技术.1996.1[4] 丁次乾.矿场地球物理[M].石油大学出版社,1992
作者简介: 王骏,男,1974年出生,工程师。西安电子科技大学电子工程系毕业,从事电子线路设计工作。现主要负责705
连续测斜仪的生产和开发。编写了《705连续测斜仪使用维修手册》、《705连续测斜仪现场操作手册》等。
・94・第3期 王 骏: 连续测井仪在石油测井领域的应用和发展