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公司新聞

新一代試驗變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應用

1概述
  *初,水平井鉆井是從幾何學角度出發(fā)的,即把水平井放到三維目標中,極少或根本就不進行井眼軌跡的前攝調(diào)整。
  從20世紀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)構成了**代井眼導向技術。然而,由于地質(zhì)情況復雜,井眼經(jīng)常要橫穿儲層邊界,導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80年代,服務公司開發(fā)出井眼LWD補償電阻率測量。根據(jù)EM波穿越地層的衰減和相移計算電阻率(Clark等,1988). 試驗變壓器  地層傾角相對小時試驗變壓器,水平和垂直電阻率可用于計算地層重要性質(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).
  測井測量結果實時傳輸推出以后,可以實時調(diào)整井眼軌跡(如地質(zhì)導向).
  地質(zhì)導向過程有三種不同的方式:新一代試驗變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應用
  (1)被動導向。測井結果只是用于地層定位,無需改變?nèi)魏尉圮壽E。
 ?。?)主動導向。探測深度淺的測井結果用于識別地層邊界。如果必要,在橫越邊界后調(diào)整井眼軌跡。
試驗變壓器  (3)前攝導向。綜合深淺探測深度測井結果預測鉆頭前方的邊界,相對于地層邊界位置調(diào)整井眼軌跡。
  根據(jù)不同
試驗變壓器的探測深度和垂直分辨率,反應性的地質(zhì)導向依賴地層邊界或流體界面的探測(Chou等,2005).例如,通過綜合實時電阻率成像和伽馬、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30m)的EMLWD儀器探測地層邊界和流體界面范圍有了明顯的擴大(Seydoux等,2004),從而實現(xiàn)前攝地質(zhì)導向。不過,由于采用軸向
試驗變壓器設計,儀器并非對每個方向都敏感。
  隨著采用橫向和傾斜天線的商用EMLWD的成功推出(Li等,2005),相對于邊界位置的定向地質(zhì)導向成為可能。幾個服務商的定向儀器已經(jīng)用于商業(yè)性地質(zhì)導向,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,并對邊界位置方向敏感,能夠探測整個水平地層的多個層段。
  Kennedy等(2009)和Omeragic等(2009)強調(diào)了這些測量對地質(zhì)導向的重要性,不僅因為它能預測井眼位置地層邊界,而且還能為儲層地質(zhì)學家提供地質(zhì)信息。譬如,探測(或繪制)并未穿過井
試驗變壓器眼的遠邊界。
  在測量應用中,深探測結果極為重要。這些測量結果可以優(yōu)化目標儲層的井眼位置,從而優(yōu)化產(chǎn)量。另外,這些測量結果對于建井周期也很重要,不用部署試驗井,降低了相應成本。
  由于新型深EMLWD儀器具有監(jiān)測多個邊界的能力,在使用過程中還發(fā)現(xiàn)****的能力。除實時地質(zhì)導向外,
試驗變壓器儀器測量結果可用于儲層描述。新一代試驗變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應用
  *近,新型深EMLWD在3口井中進行了試驗。鉆井過程中,對這些測量結果的反演按年代順序排列在實時報告中,并與商用
試驗變壓器的EMLWD儀器進行了比較。新一代試驗變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應用
  電阻率反演與密度和伽馬成像進行了對比,用不同方法計算的地層傾
試驗變壓器角一致性較好。
  2實例井1
  實例1是1口井中的兩個砂巖儲層,表示為儲層A和儲層B.這兩個儲層由層狀地層分開。
  設計的井眼軌跡大約以74角穿過儲層A頂部。儲層A中的井段長約90100m,并在到達層狀地層之前緩慢地造斜。在以88傾角進入儲層B頂部之前,層狀地層測量深度(MD)有望延長至70m.
試驗變壓器  為了能在儲層B(該儲層具有一個估算的15m的真實地層厚度TST)鉆MD為450m的井段,遇到儲層B后,井眼傾斜將增至90.在儲層B中,井與上部的層狀地層和該儲層底部保持一個**距離至關重要。
  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,所以對該位置的地層構造相對來講較為熟知。根據(jù)
試驗變壓器關聯(lián)井和地震資料計算儲層A和儲層B邊界位置。這些資料確定了幾個可用于導航控制的控制標志。
  *初的構造模型用于前期的工作計劃,如地質(zhì)模型用于模擬設計井眼軌跡的測井響應。模擬測井曲線的反演預測新儀器的地層識別能力。
  在該井,新的深探測EM儀器在兩個區(qū)間進
試驗變壓器行了測量,稱區(qū)間1和區(qū)間2(它是*深的區(qū)間).
  對橫穿儲層A底部和層狀隔層數(shù)據(jù)的實時反演結果。儲層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)*大達到17m.
  橫穿**個目標層(儲層A)的新型深探測EMLWD實時反演(距離表明相對于井眼軌跡的儲層A的頂部和底部
試驗變壓器位置)清晰地探測到儲層A單元的底部時,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時還能夠繪制MD為70m的井段。
  反演結果來自兩個測量
試驗變壓器區(qū)間。探測范圍可達30mTVD(距井眼的徑向距離),可識別出35個清晰的電阻率界面,這些界面可與地質(zhì)標志聯(lián)系起來。
  常規(guī)電阻率測量結果和成像對靠近儲層A底部的交互
試驗變壓器層敏感,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。新一代試驗變壓器儀器儀表在地質(zhì)勘測中應用
  儲層A和儲層B之間的交互層包括低電阻率差異的多個薄層。由于差異小,商用EMLWD儀器無法對儲層B頂部預先探測。相反,新型深探測EMLWD儀器測量顯示該儀器有能力識別交互層。在TVD近似10m
試驗變壓器的范圍內(nèi)就可探測和追蹤到單個交互層().
  新型深探測EMLWD測井曲線的反演(底部),顯示出對交互層的分辨能力,已被頂部電井眼成像(頂部)所證實靠近儲層B的**次探測結果,此時該層(測量深度約XX650
試驗變壓器處)位于井眼軌跡測量深度75m、垂直深度5m.井眼進入儲層B后,為了井眼軌跡位于儲層B頂部,軌跡角度從87增至90.
  新型深探測EM測量結果的實時反演儲層B的**探測是在井眼以下垂直深度5m和進入儲層B后測量深度75m.

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