+86-029-81161513

Pełny przepływ pracy i główne technologie rejestrowania studni

Mar 17, 2026

We współczesnych poszukiwaniach i zagospodarowaniu złóż ropy i gazu „rejestrowanie” wyewoluowało daleko poza tradycyjny zestaw promieni gamma i krzywych rezystywności. Przekształcił się w kompleksowy, wielo-fizyczny system terenowy integrujący dane dotyczące odwiertów, formacji, płynów i danych mechanicznych, często uzyskiwane-w czasie rzeczywistym podczas wiercenia.

 

Nowoczesny system rejestrowania: wielo-technologia i wieloplatformowość

 

Nowoczesne logowanie to nie pojedynczy pomiar, ale zintegrowany system oceny, na który składają się:

(I) 10 rodzin kluczowych technologii

NIE. Rodzina technologii Kluczowa treść / narzędzia
1 Naturalny promień gamma / litologia GR, spektralny GR (CGR, HNGS), analiza elementarna (K, U, Th)
2 Oporność Głęboki/średni/płytki laterolog, indukcja, mikro-rezystywność (FMI)
3 Porowatość Trio Gęstość, Neutron, Sonic (BHC, DSI, SonicScanner)
4 Obrazowanie odwiertu FMI, FMI-HD, UBI, CAST (obrazy akustyczne/elektryczne)
5 Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) CMR, MRIL, rozkład T₂, analiza struktury porów
6 Testowanie formacji i analiza płynów MDT, RFT, DFA (Analiza płynów w odwiercie), ciśnienie, mobilność
7 Rejestrowanie podczas wiercenia (LWD) Rezystywność, promień gamma, porowatość, obrazowanie, NMR podczas wiercenia
8 Rejestrowanie dziur-w obudowie C/O (węgiel-tlen), PNN (neutron pulsacyjny), CBL/VDL (cement), PLT
9 Niekonwencjonalne rejestrowanie zbiorników Anizotropia, wskaźnik kruchości, właściwości geomechaniczne przy pękaniu
10 AI i rejestrowanie cyfrowe Fuzja danych z wielu-fizyki, interpretacja uczenia maszynowego, cyfrowa fizyka skał

(II) 4 platformy operacyjne (sposób wykonywania rejestrowania)

Technologie te są wdrażane za pośrednictwem czterech głównych platform, które współdziałają w całym cyklu życia odwiertu:

  • Rejestrowanie przewodowe:Metoda klasyczna, uruchamiana po zakończeniu wiercenia. Zapewnia dane o najwyższej gęstości i najwyższej rozdzielczości (np. obrazowanie, NMR) umożliwiające szczegółową ocenę zbiornika.
  • Rejestrowanie podczas wiercenia (LWD):Pomiary są wykonywane podczas procesu wiercenia i przesyłane-w czasie rzeczywistym. Ta platforma jest niezbędna dlageosterowaniei pozyskiwanie danych przed inwazją głębokiego błota.
  • Rejestrowanie dziur-w osłonach:Czynności wykonywane po ustawieniu obudowy. Używany do oceny zleceń cementowych (CBL), monitorowania wyczerpania zbiorników i kontaktów z płynami (PNN, C/O) oraz rejestrowania produkcji (PLT).
  • Rejestrowanie cyfrowe:Nadrzędna platforma integrująca dane z wielu-źródeł (logi, rdzeń, produkcja) oraz stosująca modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatycznej interpretacji, rozpoznawania wzorców i charakteryzowania zbiorników.
 

Podstawowe możliwości: dekodowanie podłoża

 

Nowoczesne systemy pozyskiwania drewna zaprojektowano tak, aby zapewniały sześć wzajemnie powiązanych możliwości, począwszy od podstawowej charakterystyki skał po dynamiczne właściwości płynów i właściwości mechaniczne.

1. Identyfikacja formacji (GR / widmo GR)
Poza samą zawartością gliny widmowe promieniowanie gamma (K, U, Th) zapewnia wgląd w środowisko depozycyjne, mineralogię, a nawet bogactwo organiczne w łupkach. To „odcisk palca formacji”.

2. Właściwości elektryczne zbiornika (rezystywność)
Zestaw pomiarów rezystywności (głębokiej, płytkiej, mikro) określa nasycenie płynu (przy użyciu równania Archiego) i profile inwazji. Obrazowanie elektryczne{1}}o wysokiej rozdzielczości (FMI) ujawnia podłoże, pęknięcia i osady na ścianie odwiertu.

3. Porowatość i struktura porów (gęstość / neutron / dźwięk / NMR)
Klasyczne „trio porowatości” (gęstość, neutron, dźwięk) pozostaje fundamentalne. Jednakże,Rejestrowanie NMR stanowi poważny postęp, dostarczając widmo T₂, które rozróżnia pomiędzy wodą-związaną z gliną, wodą związaną-kapilarnie i płynami ruchomymi, i pozwala na ciągłe oszacowanie przepuszczalności.

4. Budowa geologiczna i identyfikacja pęknięć (obrazowanie)
Obrazowanie odwiertów (elektryczne i akustyczne) to rewolucyjne rozwiązanie, które zapewnia „obraz” ściany odwiertu-o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia bezpośrednią interpretację spękań (naturalnych i indukowanych), kierunków naprężeń, stref uskoków i-drobnych cech osadowych, kluczowych zarówno dla konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż.

5. Mechanika formacji (zaawansowany Sonic)
Ta zdolność jest niezbędna w epoce niekonwencjonalnej. Zaawansowane narzędzia dźwiękowe (takie jak SonicScanner) mierzą prędkość fal ściskających (Vp) i ścinających (Vs) w wielu kierunkach. Dane te dają dynamiczne właściwości sprężyste (moduł Younga, współczynnik Poissona), wytrzymałość skały, anizotropię i orientację naprężeń, które są niezbędnymi danymi wejściowymi dlamodelowanie geomechaniczne i projektowanie pęknięć hydraulicznych.

6. Rejestrowanie płynów i produkcji (testery formacji /-otwór w obudowie)
Testery formacji (MDT) dostarczają ostatecznych odpowiedzi: bezpośrednie pomiary ciśnienia, gradienty cieczy w celu określenia styków i próbki cieczy. Analiza płynów w odwiercie (DFA) charakteryzuje płyny-in situ (GOR, skład). Narzędzia-z otworami osłonowymi, takie jak PNN, C/O i PLT, monitorują na przestrzeni czasu nasycenie płynu za profilami produkcji obudów i odwiertów.

 

Zintegrowany przepływ pracy: rejestrowanie przez cały okres eksploatacji studni

 

Te możliwości i platformy są wdrażane w skoordynowanej kolejności w całym cyklu życia odwiertu.

Faza 1: Wiercenie (LWD do geosterowania):Dane LWD w czasie rzeczywistym (GR, rezystywność, gęstość-neutronów i głęboka-rezystywność kierunkowa) kierują odwiertem tak, aby pozostawał w optymalnej strefie zbiornika.

Faza 2: Wiercenie końcowe- (przewodnik do oceny):Po osiągnięciu całkowitej głębokości uruchamiany jest program przewodowy. Obejmuje to:podstawowy zestaw(GR, rezystywność, porowatość) dla standardowych obliczeń, a następniezaawansowane logi(obrazowanie, NMR, dźwiękowe, tester formacji) w celu uzyskania szczegółowej charakterystyki złoża, analizy pęknięć i typowania płynu.

Faza 3: Produkcja (otwór-w obudowie do monitorowania):Na etapie produkcji prowadzi się dzienniki-otworów osłonowych w celu oceny integralności cementu (CBL), monitoruje zmiany nasycenia (PNN, C/O) w celu zidentyfikowania przedostania się ropy lub wody z ominiętych kanałów, a także prowadzi dzienniki produkcyjne (PLT) w celu określenia udziału strefowego.

Faza 4: Pełna integracja (rejestracja cyfrowa):Wszystkie zebrane dane (linia przewodowa, LWD, rdzeń, produkcja) są integrowane. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są coraz częściej wykorzystywane do automatycznej korelacji wielu-odwiertów, klasyfikacji elektrofaz i tworzenia predykcyjnych modeli zbiorników.

 

Opis produktów

 

Współczesne rejestrowanie ewoluowało od prostej interpretacji krzywych do kompletnejsystem oceny-mechaniki płynów-formacji. Integruje dane z wielu zasad fizycznych z platform przewodowych, LWD i-z otworami w obudowie. Ten całościowy system wspiera każdy etap zagospodarowania złóż, od eksploracji i geosterowania po szczegółową charakterystykę złóż, projektowanie szczelinowania hydraulicznego i optymalizację produkcji, w tym zastosowania w zasobach niekonwencjonalnych i składowaniu CO₂. Zrozumienie tych nowoczesnych ram jest obecnie niezbędne dla każdego inżyniera zajmującego się oceną powierzchni podpowierzchniowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, nie wahaj się skontaktować z zespołem Vigor w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o produkcie.

Wyślij zapytanie
陕公网安备 61019002000514号