地质导向随钻测井技术十大新进展.pdfVIP

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测 井 技 术 2012正 l205一l2l6. l6—2Z. E3] AmundsenP MagneticShieldingDuringMWDAzi— [7] MahmoudE1一Gizawy,AboelmagdNoureldin,Jacques muthMeasurementsandWellborePositioningEc]}} Georgy,eta1. W ellborn Surveying W hileDrilling SPE IndianOilandGasTechnicalConferenceandE)_【 BasedonKalmanFiltering[J].AmericanJofEngi— hibition,2008. neeringandAppliedSciences,2010,3(2):245—264. -14] 王留洋,冯文荣,张德荣.一种用于石油钻井井深探测 [8] 张春熹,高爽.自主式光纤陀螺油井测斜仪[J].仪表 的新方法[J].钻采工艺,2008,31(3):35—37,50. 技术与传感器,2006,11:9-11. [5] 赵建辉 ,孔琪颖,李帆.捷联惯性连续测斜算法仿真 [9] LiRong,ZhaoJianhui,LiFan.AccuracyImprovements [J].北京航空航天大学学报 ,2006,32(11):1286— ofGyro-Ba sedMeasurement-While-DrillingSurveying 1289. InstrumentsbyaLaser-TestingMethodiC]f}Interna— [6] MahmoudE1一gizawy,AboelmagdNoureldin,Naser tionalSmy posium on Photo-electronicDetection and E1一Sheimy. PerformanceAnalysisofTacticalGrade Imaging2009,Proc.ofSPIE,2009:73822J一2. InertialSystemsforMWDProcess[c]∥Position,Lo- cation,andNavigation Symposium,2006IEEE-ION: (收稿 日期 :2011—08—01 本文编辑 王 ,1、宁) 地质导向随钻测井技木十大新进展 1.中子测井仪器使用的镁铍中子源逐渐被脉冲中子源代替。这将提高服务安全性和作业方便性,不必 再考虑放射源储藏和运输管理。 2.泥浆波传输采用连续波技术,贝克休斯公司井下脉’中器数据传输速率达 40bit/s,满足全套地质导向 仪器的实时数据传输需求,可根据钻井速度选择数据采集和传输频率。地面 向井下传输指令完全 由计算机 自动控制,复合式编码/解码技术已解决了常规与规律性噪音规避、算法优化等关键技术问题,实现地面全 自 动连续解码。电磁波数据遥传在空气或无导电媒介钻井条件下传输距离可深入井下3000m。 3.随钻陀螺测斜仪解决了套管中侧钻定向及强磁性地层的几何导向难题。 4.井下测量硬件和地面测井数据处理软件精度的提高,配合井下工具面角、井斜和方位的参考,使 电阻 率、自然伽马、密度和中子孔隙度测井的成像能力提高,对井下微观地质构造(如断层、地层倾角、井间对比、 沉积环境分析、水流环境分析和区域地质模型修正等)的了解和量化起到关键作用。 5.随钻 电阻率测量实现系列化,既有浅探测深度 的近钻头方位 电阻率 (电极型)仪器 (如 RAB和 GST),也有 中深探测深度 的电磁波传播型电阻率仪器(如贝克休斯的2MHz和 400kHz的OnTrak和Azi— Trak等)。 6.动态偏移间距加权方法成功解决了随钻密度测井仪器井壁推靠器 问题。它通过设置 3个 围绕钻铤 对称分布的超声波传感器,高频快速测量各 自对应点钻铤离井壁的距离,对所采集的中子密度数据进行质量 控制和取舍,可精确计算三维井径数据和光电因子。 7.随钻声波测井仪器或采用镂空声波仪器钻铤表面达到阻隔或消除随钻声波仪器直达波的干扰,或采 用不同材料呈

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