+86-029-81161513

Полный технологический процесс и основные технологии каротажа скважин

Mar 17, 2026

В современной разведке и разработке нефти и газа «каротаж» вышел далеко за рамки традиционного набора гамма-лучей и кривых удельного сопротивления. Она превратилась в комплексную мульти-полевую систему, объединяющую данные скважины, пласта, флюидов и механические данные, часто получаемые в-режиме реального времени во время бурения.

 

Современная система журналирования: мульти-технология и мульти-платформенная платформа

 

Современная регистрация – это не простое измерение, а комплексная система оценки, состоящая из:

(I) 10 ключевых технологических семейств

Нет. Семья технологий Ключевое содержание/инструменты
1 Природное гамма-излучение / Литология ОГР, Спектральная ГР (CGR, HNGS), элементный анализ (K, U, Th)
2 Удельное сопротивление Глубокий/средний/мелкий латерологический, индукционный, микро-резистивный (FMI)
3 Пористость Трио Плотность, нейтрон, звук (BHC, DSI, SonicScanner)
4 Визуализация скважин FMI, FMI-HD, UBI, CAST (акустические/электрические изображения)
5 Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) CMR, MRIL, распределение T₂, анализ пористой структуры
6 Тестирование пластов и анализ флюидов MDT, RFT, DFA (Анализ скважинной жидкости), давление, подвижность
7 Каротаж во время бурения (LWD) Сопротивление, гамма-излучение, пористость, визуализация, ЯМР во время бурения
8 Каротаж обсадных скважин- C/O (углерод-кислород), PNN (импульсные нейтроны), CBL/VDL (цемент), PLT
9 Нетрадиционные каротажные исследования резервуаров Анизотропия, индекс хрупкости, геомеханические свойства при разрушении
10 ИИ и цифровая регистрация Объединение мульти-физических данных, интерпретация машинного обучения, цифровая физика горных пород

(II) 4 операционные платформы (как осуществляется регистрация)

Эти технологии внедряются через четыре основные платформы, которые работают согласованно на протяжении всего жизненного цикла скважины:

  • Проводная регистрация:Классический метод, запуск после завершения бурения. Он обеспечивает данные высочайшей плотности и разрешения (например, изображения, ЯМР) для детальной оценки резервуара.
  • Каротаж во время бурения (LWD):Измерения проводятся в процессе бурения и передаются в-режиме реального времени. Эта платформа необходима длягеонавигацияи сбор данных до глубокого проникновения грязи.
  • Каротаж обсадных скважин-:Действия, выполняемые после установки обсадной колонны. Используется для оценки цементных работ (CBL), мониторинга истощения пласта и флюидных контактов (PNN, C/O), а также каротажа добычи (PLT).
  • Цифровая регистрация:Комплексная платформа, которая объединяет данные из нескольких-источников (каротажные данные, керн, добыча) и применяет модели искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматической интерпретации, распознавания закономерностей и определения характеристик резервуаров.
 

Основные возможности: расшифровка недр

 

Современные системы каротажа предназначены для обеспечения шести взаимосвязанных возможностей, начиная от основных характеристик горных пород и заканчивая динамическими флюидными и механическими свойствами.

1. Идентификация формации (GR/Спектральная GR)
Помимо простого содержания глины, спектральные гамма-лучи (K, U, Th) дают представление об условиях отложения, минералогии и даже органическом богатстве сланцев. Это «отпечаток формации».

2. Электрические свойства пласта (удельное сопротивление)
Набор измерений удельного сопротивления (глубоких, неглубоких, микро) определяет насыщенность флюидом (с использованием уравнения Арчи) и профили проникновения. Электрические изображения высокого-разрешения (FMI) позволяют выявить напластования, трещины и осадочные образования на стенках скважины.

3. Пористость и структура пор (плотность/нейтрон/звук/ЯМР)
Классическое «трио пористости» (плотность, нейтроны, звук) остается фундаментальным. Однако,Регистрация ЯМР представляет собой большое достижение, предоставляя спектр T₂, который различает воду, -связанную с глиной, воду, связанную с капиллярами-, и подвижные жидкости, а также дает непрерывную оценку проницаемости.

4. Геологическая структура и идентификация трещин (изображения)
Визуализация скважины (электрическая и акустическая) является революционной, поскольку позволяет получить «изображение» стенки скважины с высоким-разрешением. Он позволяет напрямую интерпретировать трещины (естественные и техногенные), направления напряжений, зоны разломов и мелкомасштабные особенности осадочных пород, критически важные как для традиционных, так и для нетрадиционных коллекторов.

5. Механика формирования (Продвинутый Соник)
Эта возможность жизненно важна для нетрадиционной эпохи. Усовершенствованные звуковые инструменты (например, SonicScanner) измеряют скорости продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн в нескольких направлениях. Эти данные позволяют получить динамические упругие свойства (модуль Юнга, коэффициент Пуассона), прочность горных пород, анизотропию и ориентацию напряжений, которые являются важными исходными данными длягеомеханическое моделирование и дизайн гидроразрыва.

6. Каротаж флюидов и добычи (испытатели пластов/обсаженные-скважины)
Тестеры пластов (MDT) дают однозначные ответы: прямые измерения давления, градиенты жидкости для определения контактов и образцы жидкости. Анализ скважинных флюидов (DFA) характеризует флюиды на-пласте (ГФ, состав). Приборы для обсаженных-скважин, такие как PNN, C/O и PLT, отслеживают насыщенность флюидом за обсадной колонной и профили добычи скважины с течением времени.

 

Интегрированный рабочий процесс: каротаж на протяжении всего срока службы скважины

 

Эти возможности и платформы развертываются в скоординированной последовательности на протяжении всего жизненного цикла скважины.

Этап 1: Бурение (LWD для геонавигации):Данные LWD в-времени (GR, удельное сопротивление, плотность-нейтронов и глубокое-направленное удельное сопротивление) позволяют стволу скважины оставаться в пределах оптимальной зоны пласта.

Этап 2. После-бурение (кабель для оценки):После достижения полной глубины запускается программа работы на кабеле. Это включает в себябазовый люкс(GR, удельное сопротивление, пористость) для стандартных расчетов, за которыми следуетрасширенные журналы(визуализация, ЯМР, акустика, прибор для испытания пластов) для детальной характеристики коллектора, анализа трещин и типирования флюидов.

Этап 3: Добыча (обсаженная-скважина для мониторинга):На этапе добычи просматриваются каротажи обсаженных-скважин для оценки целостности цемента (CBL), мониторинга изменений насыщенности (PNN, C/O) для выявления обхода нефти или прорыва воды, а также проводятся каротажи добычи (PLT) для определения вклада зон.

Этап 4: Полная интеграция (цифровая регистрация):Все полученные данные (кабель, LWD, керн, добыча) интегрируются. Искусственный интеллект и машинное обучение все чаще используются для автоматизированной корреляции нескольких скважин, классификации электрофаций и построения прогнозных моделей резервуаров.

 

Описание продукции

 

Современный каротаж превратился из простой интерпретации кривых в полноценнуюсистема оценки механики-жидкости-пласта. Он объединяет данные, полученные из различных физических принципов, с платформ каротажного бурения, каротажа и обсаженных скважин. Эта целостная система поддерживает каждый этап разработки месторождения: от разведки и геонавигации до детальной характеристики коллектора, проектирования гидроразрыва пласта и оптимизации добычи, включая применение в нетрадиционных ресурсах и хранении CO₂. Понимание этой современной концепции теперь необходимо любому инженеру, занимающемуся оценкой недр. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с командой Vigor для получения более подробной информации о продукте.

Отправить запрос
陕公网安备 61019002000514号