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LWD | adnVISION 方位密度和中子仪器




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仪器特点和优点



  • 方位聚焦随钻核测量

  • 地层密度,中子孔隙度,光电指数和超声间隙

  • 象限数据在使用和不使用扶正器的情况下都可以提供准确的密度数据

  • 16 扇区的密度成像数据可提供地质导向

  • 成像能力能够更好地提供地质导向信息,使井眼轨迹保持在产层内

  • 密度成像为解释复杂数据提供了方便、高效的手段

  • 使用密度成像计算地层倾角以识别整体的地层特征

  • 可回收放射性源,减少井下落源风险

  • LINC 能力允许在井下获取数据,减少了起下仪器的次数

  • 可以与所有其他服务组合使用


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仪器介绍


Azimuthal Density & Neutral (ADN) ,方位密度和中子仪器,提供补偿中子和岩性密度测量,以进行定量的随钻地层评价。测量是以ADN 方位密度中子技术为基础的。其中的一个特点包括通过计算16 个不同扇区内的密度和光电指数(Pe)测量而增强的方位测量能力。方位测量实现了密度成像,可用于复杂解释以及获得地层倾角信息等。将扇区数据按顺序分成4 个象限(上、下、左、右),这4 个象限利用内部磁力仪进行定位,从而更好地为地质导向提供服务。

附图说明: VISION 的方位密度中子数据能够在使用以及不使用扶正器的情况下提供准确的地层密度。这两种情况下的象限数据可以提供复杂层以及各种间隙条件下的储层解释结果。
直接测量方位数据消除了对不可靠统计方法的需要,这些方法是用来对测量平均密度的仪器进行井眼影响补偿校正的。由于探测深度有限,准确密度数据的首要标准是要求仪器与井壁之间的间隙很小。通过使用全径稳定器(在1/2 英寸以内),可以准确测量四个象限的密度和Pe,任何象限测量之间的有关差异可以指示地层/ 侵入的非均质特性。与此相反,当不使用稳定器或在5 度以上的斜井使用小于标准尺寸的稳定器,最下面象限的密度通常提供最准确的地层密度,因为通过重力作用仪器与井壁之间能够得到比较好的接触。方位测量减少了对粗糙井眼的敏感性,在水平井中提供精确的地层探测并消除地质导向应用中的不确定性。

附图说明: 方位密度数据提供倾角和砂层数量的信息,可以准确计算储层厚度净毛比,从而分析储层的经济性。
VISION 服务的成像能力为解释以及地质导向应用提供了前所未有的价值。对任何方位数据都可以进行成像,包括体积密度,Pe 和超声间隙测量等。详细的成像资料能够快速、容易地识别薄砂岩/页岩层序和地层倾角信息。VISION 图像还可以为解决复杂的解释问题提供直观的帮助,如井眼破裂,结核构造,非均质地层,倾斜层以及定量确定净产层厚度等。使用图像可以对井眼轨迹进行导向,使其进入较高孔隙度地层,并可指示井筒相对于构造几何形态的方位。
密度测量和中子孔隙度分别是以对应的电缆岩性密度仪器(LDT)和补偿中子测井(CNL)技术为基础的。密度测量包括了短源距和长源距探测器,以补偿间隙的影响。对短源距数据的谱分析可以得到具有极高垂向分辨率的Pe 测量。密度传感器使用的是闪烁探测器,而不是盖革-米勒管。这些业内先进的探测器可以提供改善的测井质量,并允许更大的测井速度。
除密度数据外,还需要中子信息来获得孔隙度测量,以定量评价储量。斯伦贝谢通过直接测量中子而得到孔隙度,而不是依赖不明确的自然伽马关系。作为标准的作业程序,对密度孔隙度测量结果进行井眼尺寸、温度、氢指数、井眼流体矿化度以及仪器偏心等环境影响校正。根据需要,还可以对地层流体矿化度进行额外校正。
已经开发出了一种被称为井眼不变孔隙度(BIP)的新的处理方法,以更好地对中子孔隙度进行井眼影响校正。采用近-远探测器计数率比值的传统方法不足以对未知、通常是不可测量的井眼变化进行校正(如井眼尺寸,形状,偏心度,间隙等)。BIP 处理通过对近、远探测器计数率应用数学函数解决了这一问题。这一关系在从仪器中心开始的规定半径内有效消除了井眼影响。得到的孔隙度测量结果与井眼无关。测量结果基本上不需要进行井眼扩大、粗糙、井眼形状或仪器间隙等的校正。在仪器偏心以及井径信息不准确的动态LWD 环境条件下,这一点尤为重要。
仪器使用两个放射性测井源,一个是中子源,一个是伽马源。与斯伦贝谢所有核LWD 仪器一样,源都采用机械连接,并且被安全放入仪器的中心位置。万一BHA 遇卡,可以通过电缆将源回收,消除了打捞作业过程中的作业和环境风险。
除中子孔隙度外,还测量体积密度,Pe 指数,井下震动以及每分钟转速等。63/4 英寸仪器还包括一个超声传感器,以进行井径/间隙等信息的测量。超声测量与密度传感器的方位一致,用于记录模式下的井径成像。

附图说明: 使用方位密度数据对井眼轨迹进行导向,使其进入高产地层中。在“A”层,所有密度象限数据都指示为气层。在“B”层,上部象限的数据指示井眼跑出了储层顶部。在“C”层,只有下部象限的数据识别出了下面的气层。“最佳的”密度测量未能将这些层区分开。


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测量服务内容


仪器尺寸: 8 ?”,6??”,4 ?”
可提供的服务:
  • 这些测量项目包括:

    ? 平均体积密度

    ??平均Δρ

    ??平均光电因子

    ??平均中子测井孔隙度

  • 如果斯伦贝谢正在提供MWD 服务,可以实时传输这些测量结果。

  • 将对密度测井结果进行间隙、井眼尺寸和泥浆比重校正。将对中子测井孔隙度进行井眼、矿化度和泥浆比重校正。

  • 整个施工期间可交付的成果是一份现场测井图,其中包括井眼校正的井底密度曲线、井底密度间隙校正(Δρ)曲线、井底光电因子曲线和平均中子测井孔隙度曲线。

  • 可应要求生成基于测量深度或真垂深的实时数据的现场测井曲线。在将仪器收回地面并且已对存储器进行过下载和处理后,可生成存储器数据测井曲线。

可选的测量项目:
  • 如果仪器运行稳定,可提供钻柱旋转时的四分仪测量(井底、左边、上边、右边)。

  • 然后可将其转换成存储器数据内的高分辨率图像。

  • 可在DCS 提供额外处理,以便通过使用全四分仪测量提高地层评价的质量。这包括但不限于图像导出密度(IDD)、井眼恒定孔隙度(BIP)及图像处理和解释等。

  • 可实时传输一个16 扇区的图像,并将其作为全井眼图像显示出来,以便用图像描述地层密度并提高地质导向作业的质量。

  • 还可应要求提供声波井径数据或导出的密度或中子井径数据。


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技术规格


AdnVision (ADN) 仪器技术规格:
AdnVision 地层评价参数技术规格:



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