隨鉆方位電阻率測(cè)井儀在渤海油田的應(yīng)用與探索
發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 06:49
針對(duì)渤海Q油田水平段鉆進(jìn)地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)較高且現(xiàn)有隨鉆探邊儀器的費(fèi)用高、儀器少、邊界探測(cè)深度有限的問題,引入中海油服最新研制的隨鉆方位電阻率測(cè)井儀DWPR。以此儀器優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)對(duì)傳統(tǒng)作業(yè)思路進(jìn)行升級(jí),通過建立區(qū)域地質(zhì)背景的電阻率正演地層模型和優(yōu)化提升現(xiàn)場(chǎng)隨鉆探邊作業(yè)技術(shù)體系,形成了具有渤海特色的隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向配套技術(shù),使該儀器在實(shí)際作業(yè)中取得了較好的應(yīng)用效果,有效提高了儲(chǔ)層砂巖鉆遇率,為后續(xù)的地質(zhì)導(dǎo)向作業(yè)提供了新選擇。
【文章來源】:石油管材與儀器. 2020,6(06)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
不同儀器線圈結(jié)構(gòu)示意圖
鉆前結(jié)合區(qū)域地震、測(cè)井、錄井等多種資料,精細(xì)分析地層構(gòu)造特征和測(cè)井響應(yīng)特征,根據(jù)鄰井進(jìn)行電阻率賦值,根據(jù)地震剖面約束橫向展布,并加入設(shè)計(jì)井眼軌跡判斷接觸關(guān)系,建立區(qū)域地質(zhì)背景的電阻率正演地層模型,如圖2所示。然后結(jié)合DWPR儀器的探邊深度以及對(duì)井眼尺寸、溫度、壓力的要求,對(duì)DWPR儀器在各個(gè)井區(qū)、各類地層構(gòu)造中的工作適用性進(jìn)行判斷,從而實(shí)現(xiàn)探邊儀器的優(yōu)選。2)升級(jí)作業(yè)思路,優(yōu)化提升現(xiàn)場(chǎng)隨鉆探邊作業(yè)的技術(shù)體系
圖3是配套技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施示意圖。配套技術(shù)的核心是通過對(duì)區(qū)域地質(zhì)背景的電阻率正演地層模型和升級(jí)版探邊作業(yè)技術(shù)體系的應(yīng)用,對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各專業(yè)數(shù)據(jù),包括地質(zhì)方面的巖性、氣測(cè)、含油氣性等,測(cè)井方面的測(cè)井質(zhì)量、變化趨勢(shì)、快速解釋等,工程方面的井況、軌跡控制等多種參數(shù)進(jìn)行深度耦合分析,提供儲(chǔ)層現(xiàn)狀后續(xù)預(yù)測(cè)和軌跡下步調(diào)整建議,形成最優(yōu)的作業(yè)方案,保證后續(xù)作業(yè)的順利實(shí)施,進(jìn)而有效提高儲(chǔ)層砂巖鉆遇率。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]隨鉆方位電磁波電阻率測(cè)井發(fā)展及其在地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 遲秀榮,劉竹杰. 國(guó)外測(cè)井技術(shù). 2019(05)
[2]水平井隨鉆探邊技術(shù)在構(gòu)造成圖精細(xì)校正中的應(yīng)用[J]. 魏曉晗,鞠顥,程超. 復(fù)雜油氣藏. 2019(03)
[3]高清多邊界探測(cè)技術(shù)在南海東部H油田的應(yīng)用[J]. 李建,王超,易杰,唐峰,蔣新宇,曲鵬. 測(cè)井技術(shù). 2019(02)
[4]基于正交天線的隨鉆方位電磁波電阻率成像響應(yīng)特征模擬[J]. 楊震,馬清明,楊寧寧,崔海波,李運(yùn)升. 石油學(xué)報(bào). 2018(09)
[5]基于傾斜發(fā)射-傾斜接收儀器結(jié)構(gòu)進(jìn)行隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向與地層各向異性評(píng)價(jià)[J]. 馬明學(xué),岳喜洲,李國(guó)玉. 中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(04)
[6]隨鉆方位電阻率測(cè)井儀線圈系設(shè)計(jì)方法研究[J]. 萬勇,張曉彬,倪衛(wèi)寧,張衛(wèi),孫偉峰,戴永壽. 電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]隨鉆方位電磁波界面探測(cè)性能分析[J]. 楊震,楊錦舟,韓來聚,李翠. 石油學(xué)報(bào). 2016(07)
[8]隨鉆方位電阻率邊界探測(cè)影響因素分析[J]. 劉慶龍,王瑞和. 測(cè)井技術(shù). 2014(04)
[9]隨鉆測(cè)井探邊技術(shù)在水平井地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 吳健,胡向陽,李紅東,湯翟. 鉆采工藝. 2014(03)
[10]探邊工具AziTrak在開發(fā)井地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 吳意明,熊書權(quán),李楚吟,方永軍. 測(cè)井技術(shù). 2013(05)
本文編號(hào):3380628
【文章來源】:石油管材與儀器. 2020,6(06)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
不同儀器線圈結(jié)構(gòu)示意圖
鉆前結(jié)合區(qū)域地震、測(cè)井、錄井等多種資料,精細(xì)分析地層構(gòu)造特征和測(cè)井響應(yīng)特征,根據(jù)鄰井進(jìn)行電阻率賦值,根據(jù)地震剖面約束橫向展布,并加入設(shè)計(jì)井眼軌跡判斷接觸關(guān)系,建立區(qū)域地質(zhì)背景的電阻率正演地層模型,如圖2所示。然后結(jié)合DWPR儀器的探邊深度以及對(duì)井眼尺寸、溫度、壓力的要求,對(duì)DWPR儀器在各個(gè)井區(qū)、各類地層構(gòu)造中的工作適用性進(jìn)行判斷,從而實(shí)現(xiàn)探邊儀器的優(yōu)選。2)升級(jí)作業(yè)思路,優(yōu)化提升現(xiàn)場(chǎng)隨鉆探邊作業(yè)的技術(shù)體系
圖3是配套技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施示意圖。配套技術(shù)的核心是通過對(duì)區(qū)域地質(zhì)背景的電阻率正演地層模型和升級(jí)版探邊作業(yè)技術(shù)體系的應(yīng)用,對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各專業(yè)數(shù)據(jù),包括地質(zhì)方面的巖性、氣測(cè)、含油氣性等,測(cè)井方面的測(cè)井質(zhì)量、變化趨勢(shì)、快速解釋等,工程方面的井況、軌跡控制等多種參數(shù)進(jìn)行深度耦合分析,提供儲(chǔ)層現(xiàn)狀后續(xù)預(yù)測(cè)和軌跡下步調(diào)整建議,形成最優(yōu)的作業(yè)方案,保證后續(xù)作業(yè)的順利實(shí)施,進(jìn)而有效提高儲(chǔ)層砂巖鉆遇率。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]隨鉆方位電磁波電阻率測(cè)井發(fā)展及其在地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 遲秀榮,劉竹杰. 國(guó)外測(cè)井技術(shù). 2019(05)
[2]水平井隨鉆探邊技術(shù)在構(gòu)造成圖精細(xì)校正中的應(yīng)用[J]. 魏曉晗,鞠顥,程超. 復(fù)雜油氣藏. 2019(03)
[3]高清多邊界探測(cè)技術(shù)在南海東部H油田的應(yīng)用[J]. 李建,王超,易杰,唐峰,蔣新宇,曲鵬. 測(cè)井技術(shù). 2019(02)
[4]基于正交天線的隨鉆方位電磁波電阻率成像響應(yīng)特征模擬[J]. 楊震,馬清明,楊寧寧,崔海波,李運(yùn)升. 石油學(xué)報(bào). 2018(09)
[5]基于傾斜發(fā)射-傾斜接收儀器結(jié)構(gòu)進(jìn)行隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向與地層各向異性評(píng)價(jià)[J]. 馬明學(xué),岳喜洲,李國(guó)玉. 中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(04)
[6]隨鉆方位電阻率測(cè)井儀線圈系設(shè)計(jì)方法研究[J]. 萬勇,張曉彬,倪衛(wèi)寧,張衛(wèi),孫偉峰,戴永壽. 電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]隨鉆方位電磁波界面探測(cè)性能分析[J]. 楊震,楊錦舟,韓來聚,李翠. 石油學(xué)報(bào). 2016(07)
[8]隨鉆方位電阻率邊界探測(cè)影響因素分析[J]. 劉慶龍,王瑞和. 測(cè)井技術(shù). 2014(04)
[9]隨鉆測(cè)井探邊技術(shù)在水平井地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 吳健,胡向陽,李紅東,湯翟. 鉆采工藝. 2014(03)
[10]探邊工具AziTrak在開發(fā)井地質(zhì)導(dǎo)向中的應(yīng)用[J]. 吳意明,熊書權(quán),李楚吟,方永軍. 測(cè)井技術(shù). 2013(05)
本文編號(hào):3380628
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/dqwllw/3380628.html
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