Применение технологии резистивиметрии "MIR*" в LWD комплескной системы "TARGET"
Обзор технологии скважинной резистивиметрии "MIR" в LWD системы "TARGET", которая позволяет проводить точные исследования удельного сопротивления пород в процессе бурения в on-line, основанные на изучении характеристик комплекса электромагнитных полей.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.01.2019 |
Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Применение технологии резистивиметрии «mir*» в lwd комплескной системы «target»
Одним из наиболее эффективных методов формирования оптимальной системы разработки является разбуривание нефтяных и газовых месторождений горизонтальными и многоствольными наклонно-направленными скважинами. Это приводит к увеличению площади фильтрации и в значительной степени повышает эффективность разработки низкопроницаемых коллекторов.
Исследования скважин в процессе бурения LWD (logging while drilling) в значительной степени позволяют оптимизировать время на анализ геологической информации в связи с существенным уменьшением зоны проникновения фильтрата бурового раствора в структуру нефтяного или газового коллектора, что позволяет сократить время его освоения и, что особенно актуально при разработке пластов малой мощности, осуществления процесса геонавигации траектории ствола скважины в соответствии с морфологией пласта [1].
В компании «ПетроТул-Направленное Бурение» в 2015 г. выполнена разработка специализированной технологии скважинной резистивиметрии «MIR*», позволяющей проводить детальные исследования удельного сопротивления пород в процессе бурения в on-line, основанного на изучении характеристик комплекса электромагнитных полей в нестационарном режиме [2].
Применение импульсной технологии изучения электромагнитного поля по отношению к варианту изучения гармонического сигнала продиктовано результатами детальных физико-теоретических исследований и большими потенциальными возможностями нестационарного электромагнитного поля в прикладном применении [2].
Один из важнейших вопросов исследований стандартного индукционного каротажа (ИК) - изучение влияния значений проводимости среды на измерения, оценка разрешающей способности технологии по значениям проводимости и определение максимального значения сопротивления среды, при котором возможны измерения.
Один из важнейших вопросов исследований стандартного ИК - изучение влияния значений проводимости среды на измерения, оценка разрешающей способности технологии по значениям проводимости и определение максимального значения сопротивления среды, при котором возможны измерения.
Основными моделями для оценки эффективности зондовой системы резистивиметра являлись [3]:
1. Стенд с концентрически расположенными проводниками радиусом до 0.9 м с возможностью изменения сопротивления каждого контура в диапазоне 1 Ом*м - 400 Ом*м.
2. Стенд с концентрически расположенными проводниками радиусом до 2.5 м с возможностью изменения сопротивления каждого контура в диапазоне 1 Ом*м - 400 Ом*м.
3. Объемная «большая» модель - емкость 5 м3 с возможностью изменения сопротивления электролита в диапазоне 1 Ом*м - 200 Ом*м и возможностью проведения измерений на оси модели.
4. Объемная «малая» модель - емкость 0.75 м3 с возможностью изменения сопротивления электролита в диапазоне 1 Ом*м - 200 Ом*м и возможностью проведения измерений на оси модели.
5. Модельная скважина в четвертичных отложениях.
6. Рабочая наклонно-направленная скважина глубиной до 2300 м.
Типовые зависимости значения ЭДС на приемном зонде, полученные при наличии одного замкнутого контура с возможностью изменения омического сопротивления в диапазоне 0 - 400 Ом*м при условии, что контур находится в безграничной непроводящей среде (отсутствуют дополнительные осложняющие факторы) [4], представлен на рис. 1.
Термобаростойкость
* Диапазон рабочих температур, 0 С 0 -120*
* Рабочее давление, мПа 0 - 60*
Модуль индукционного резистивиметра «MIR*» прошел опробование на системах двухмерных и трехмерных (объемных) моделей.
В частности были исследованы возможности модуля для решения задач геонавигации (приближения и удаления относительно границ со средами с другой электрической проводимостью).
Результаты представлены на рис. 2.
Форма основного сигнала (амплитуда, длительность и время экстремума) сохраняется при перемещении прибора от центра сред к границе.
При приближении к вертикальной границе сред с различной проводимостью на времени примерно 200 наносекунд появляется новый экстремум, амплитуда которого растет с приближением к границе [5, 6].
Технологический комплекс «MIR*» в составе ТС «TARGET» с электромагнитным каналом связи был опробован при проведении бурения горизонтального участка скв. № 3125гс1 Бузовьязовской площади Башкортостана.
Бурение горизонтального участка было проведено с глубины 2316 до глубины 2412 м, по стволу (проектный забой) за 2 суток с регистрацией необходимых технологических параметров и данных измерений удельного электрического сопротивления в радиусах 0, 75 - 1, 0 м и 1, 5 - 2, 0 м в диапазоне глубин 2268 м - 2412 м.
В компании «ПетроТул-Направленное Бурение» в 2015 г. выполнена разработка специализированной технологии скважинной резистивиметрии «MIR*», позволяющей проводить детальные исследования удельного сопротивления пород в процессе бурения в on-line, основанного на изучении характеристик комплекса электромагнитных полей в нестационарном режиме.
Компоновка низа бурильной колонны включала в APS следующее оборудование: долото, винтовой забойный двигатель ДР-120N6T, TC APS flowSub, ГК, инклинометр, разделитель, модуль резистивиметра «MIR*». Проведение исследований скважинным резистивиметром непосредственно в процессе бурения позволило получить значения сопротивления в условиях весьма незначительного проникновения фильтрата бурового раствора [7, 8]. По данным бурения и резистивиметра «MIR*» горизонтальный участок ствола вскрыл относительно однородный коллектор, представленный тонкозернистыми светло-серыми и коричнево-серыми известняками. При сопоставлении данных LWD и каротажа ГИС («Башнефтегеофизика») установлено, что показания зондов БК (ГИС) и «MIR*» практически совпадают. Отмеченное расхождение данных находится в пределах допустимой точности измерений [9].
Модуль резистивиметра технологически совместим с телесистемой «TARGET», подключен к стандартной шине передачи данных RS-485, характеризуется низким энергопотреблением. Конструкция модуля «MIR*» допускает свободный допуск к блокам памяти, позволяет осуществлять скачивание информации по значениям сопротивления с необходимой детальностью стробирования по глубине.
Резистивиметр «MIR*» может работать во всех типах бурового раствора, включая растворы на нефти и соленасыщенные растворы. Значения удельного сопротивления пород для управления траекторией бурения предоставляются в режиме реального времени. Резистивиметр «MIR*» практически может быть адаптирован к работе в составе телесистем с гидравлическим каналом связи.
Результаты резистивиметрии «MIR*» и их интерпретации доступны специалистам еще во время бурения в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменение геологической обстановки, уточнять в комплексе с гамма-каротажем структурные элементы пласта коллектора и тем самым эффективно и оперативно проводить геонавигацию в процессе бурения [10].
скважинный резистивиметрия бурение электромагнитный
Литература
1. Антонов Ю.Н. Изопараметрическое каротажное зондирование (обоснование - ВИКИЗ) // Геология и геофизика. 1980. № 6. С. 81 - 91.
2. Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных полей, применяемых в электроразведке. Л.: Недра, 1972. 245 с.
3. Ваньян Л.Л. Основы электромагнитных зондирований. М.: Недра, 1965. 109 с.
4. Кауфман А.А., Соколов В.П. Теория индукционного каротажа методом переходных процессов. Новосибирск: Наука, 1972. 108 с.
5. Кудрявцев Ю.И. Некоторые вопросы теории индукционного каротажа // Прикладная геофизика. 1960. Вып. 28. С.101 - 115.
6. Никитина В.Н. Общее решение осесимметричной задачи теории индукционного каротажа // Известия АН СССР. Серия геофизическая. 1960. № 4. С. 607 - 616.
7. Плюснин М.И. Индукционный каротаж. М.: Недра, 1968. 142 с.
8. Плюснин М.И., Вильге Б.И. Обоснование индукционного каротажа методом переходных процессов // Изв. вузов. Геология и разведка. 1969. № 5. С. 158 - 165.
9. Doll H.G. Introduction to Induction Logging and Application to Logging of Wells Drilled With Oil-Based Mud. Journal of Petroleum Technology. 1949. 1, no 6. Рp. 148 - 162.
10. Андерсон Б., Бербер Т., Леверидж Р. Трехмерный индукционный каротаж: старые измерения под новым углом. Нефтегазовое обозрение, 2008 [Электронный ресурс]. URL:http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/russia08/sum08/05_triaxialinduction.pdf (дата обращения: 15.01.2016).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История развития и проблемы сверхглубокого бурения скважин. Особенности Кольской и Саатлинской сверхглубоких скважин. Характеристика способов бурения и измерение физических свойств пород. Новая техника и новые технологии бурения, их научные результаты.
курсовая работа [130,5 K], добавлен 02.03.2012Проверочный расчет расхода промывочной жидкости в ранее пробуренных скважинах при отработке долот. Разделение интервала отработки долот на участке пород одинаковой буримости. Проектирование бурильной колонны. Гидравлический расчет циркуляционной системы.
курсовая работа [517,5 K], добавлен 19.02.2012Исследование схемы и состава штанговой насосной установки. Эксплуатация скважин штанговыми и бесштанговыми погружными насосами. Подземный и капитальный ремонт скважин. Изучение техники и технологии бурения скважин. Сбор и подготовка скважинной продукции.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 24.12.2014Обзор геолого-технических условий бурения. Анализ современного состояния техники и технологии бурения разведочных скважин. Выбор инструмента и оборудования. Мероприятия по предупреждению и ликвидации осложнений и аварий. Порядок организации буровых работ.
курсовая работа [178,3 K], добавлен 26.12.2012Геолого-технические условия бурения нефтегазовых скважин Западной Сибири, условия и принципы работы телеметрических систем. Геологическое строение участка: литолого-стратиграфический разрез, доюрские образования, нефтеносность. Оборудование для бурения.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 22.04.2011Литолого-стратиграфическая характеристика разреза. Выбор долот для бурения скважины. Составление гидравлической программы бурения. Организационно-производственная структура бурового предприятия. Сметный расчет бурения скважины Коринской площади.
дипломная работа [949,3 K], добавлен 12.03.2013Методы акустического каротажа, основанные на изучении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона, прошедших через горные породы. Измерительные зонды АК. Эксплуатационные характеристики скважинных приборов. АК по скорости и затуханию.
реферат [687,8 K], добавлен 28.03.2017Основные функции промывочных жидкостей: гидродинамические, гидростатические, коркообразующие и физико-химические. Краткая геологическая характеристика разреза скважины. Особенности технологии бурения. Анализ инженерно-геологических условий бурения.
курсовая работа [341,4 K], добавлен 21.12.2010Тектоника и газоносность Покамасовского месторождения. Схема установки насосно-эжекторной системы и технологии "Тандем". Сравнение глубин спуска оборудования, режимов работы. Техническая безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса.
курсовая работа [674,7 K], добавлен 26.06.2011Проведение исследований и разработка технологии, позволяющей качественно дополнить теоретическую основу производства и обработки высокоточных геодезических измерений, выполняемых на ускорителях. Применение исследований при строительстве тоннеля УНК.
автореферат [171,5 K], добавлен 04.01.2009Геолого–технические условия бурения месторождения Кизилкума. Физико-механические свойства горных пород разреза. Краткий обзор применяемой техники: буровые установки, трубы и соединения, колонковые наборы. Методика оценки технических средств и технологий.
диссертация [4,7 M], добавлен 31.07.2015История развития термобарогеохимии как науки. Проблематика исследования газово-жидких включений в минералах горных пород различного эндогенного генезиса. Методы и режимы термобарогеохимического анализа включений. Состав магматического расплава и флюидов.
курсовая работа [178,0 K], добавлен 21.07.2010Методы кривления стволов скважин. Характеристика компоновок низа бурильной колонны, применяемых для гидромонирторного и роторного направленного бурения. Прогнозирование поведения КНБК. Влияние геологических факторов на траекторию ствола скважины.
презентация [722,8 K], добавлен 20.09.2015Использование бурения при разведке месторождений простого геологического строения. Обзор недостатков буровой системы разведки. Разведка шахтой и скважинами глубокого колонкового бурения. Ориентировка сети разведочных выработок. Плотность разведочной сети.
презентация [1,6 M], добавлен 19.12.2013Характеристика геологического разреза на территории нефтяного месторождения, классификация породы. Выбор способа бурения и построение конструкции скважин, расчет глубины спуска кондуктора. Мероприятия по борьбе с самопроизвольным искривлением скважин.
курсовая работа [460,2 K], добавлен 01.12.2011Геофизические методы изучения геологического разреза скважин, основанные на измерении характеристик полей ионизирующих излучений, происходящих в ядрах атомов эдлементов. Аппаратура измерения гамма-излучения: газоразрядные и сцинтилляционные счетчики.
презентация [4,7 M], добавлен 24.11.2013Применение газового каротажа для геохимических исследований скважин. Газовый каротаж в процессе бурения и после бурения. Сбор и обработка комплексной геологической, геохимической, геофизической информации. Проведение суммарного и компонентного анализов.
реферат [442,0 K], добавлен 11.12.2014Подготовка горных пород к выемке. Вскрышные работы, удаление горных пород, покрывающих и вмещающих полезное ископаемое при открытой разработке. Разрушение горных пород, буровзрывные работы, исторические сведения. Методы взрывных работ и способы бурения.
реферат [25,0 K], добавлен 19.03.2009Магнитная разведка как геофизический метод решения геологических задач, основанный на изучении магнитного поля Земли. Основные положения и термины магниторазведки, ее применение при картировании рудных полей и месторождений. Метод микромагнитной съемки.
презентация [1,7 M], добавлен 30.10.2013Актуальные задачи квалиметрии недр. Обзор системы Geostat. Мониторинг участков недр, который сводится к построению адекватной трехмерной модели месторождения. Диалоговое окно системы. Выбор формата исходных данных. Способы представления результатов.
реферат [1,3 M], добавлен 01.06.2015