+86-029-81161513

Пълен работен процес и основни технологии за сондиране

Mar 17, 2026

В съвременното проучване и разработване на нефт и газ, „сечът“ е еволюирала далеч отвъд традиционния набор от гама лъчи и криви на съпротивление. Тя се трансформира в цялостна, много-физична полева система, интегрираща данни за сондажи, формации, течности и механични данни, често получени в реално-време по време на сондиране.

 

Модерната система за регистриране: мулти-технология, мулти-платформена рамка

 

Съвременната регистрация не е едно измерване, а интегрирана система за оценка, съставена от:

(I) 10-те ключови технологични семейства

не Технологично семейство Ключово съдържание / инструменти
1 Естествени гама лъчи / Литология GR, спектрален GR (CGR, HNGS), елементен анализ (K, U, Th)
2 Съпротивление Дълбоко/средно/плитко латерологично, индукционно, микро-съпротивление (FMI)
3 Трио на порьозността Плътност, неутрон, звук (BHC, DSI, SonicScanner)
4 Изобразяване на сондажи FMI, FMI-HD, UBI, CAST (акустични/електрически изображения)
5 Ядрено-магнитен резонанс (NMR) CMR, MRIL, разпределение на T₂, анализ на структурата на порите
6 Тестване на пластове и анализ на течности MDT, RFT, DFA (Downhole Fluid Analysis), налягане, мобилност
7 Записване по време на сондиране (LWD) Съпротивление, гама лъчи, порьозност, изображения, ЯМР по време на сондиране
8 Засичане-на дупки C/O (въглерод-кислород), PNN (импулсен неутрон), CBL/VDL (цимент), PLT
9 Неконвенционален каротаж на резервоар Анизотропия, индекс на крехкост, геомеханични свойства за разрушаване
10 AI и цифрово регистриране Мулти{0}}сливане на физически данни, интерпретация на машинно обучение, дигитална физика на скалите

(II) 4-те оперативни платформи (Как се извършва регистриране)

Тези технологии се внедряват чрез четири основни платформи, които работят съвместно през целия жизнен цикъл на кладенеца:

  • Записване по кабелна линия:Класическият метод, изпълнение след завършване на пробиването. Той осигурява данни с най-висока плътност и най-висока разделителна способност (напр. изображения, NMR) за подробна оценка на резервоара.
  • Записване по време на сондиране (LWD):Измерванията се правят по време на процеса на пробиване и се предават в реално-време. Тази платформа е от съществено значение загеонавигацияи събиране на данни преди дълбока инвазия на кал.
  • Регистриране на-отвори в обсадени колони:Операции, извършвани след поставянето на обшивката. Използва се за оценка на циментови работи (CBL), наблюдение на изчерпването на резервоара и контактите с флуиди (PNN, C/O) и регистриране на производството (PLT).
  • Цифрово регистриране:Всеобхватна платформа, която интегрира данни от много-източници (регистрационни файлове, ядро, производство) и прилага AI и модели за машинно обучение за автоматизирана интерпретация, разпознаване на образи и характеризиране на резервоара.
 

Основните възможности: Декодиране на подповърхността

 

Съвременните системи за регистриране са проектирани да осигурят шест взаимосвързани възможности, преминавайки от основна характеристика на скалата до динамични флуиди и механични свойства.

1. Идентификация на формацията (GR / Spectral GR)
Освен обикновеното съдържание на глина, спектралните гама лъчи (K, U, Th) предоставят представа за средата на отлагане, минералогията и дори органичното богатство в шистите. Това е "отпечатък от формация".

2. Електрически свойства на резервоара (съпротивление)
Набор от измервания на съпротивлението (дълбоко, плитко, микро) определя насищането на флуида (използвайки уравнението на Арчи) и профилите на инвазия. Електрическото изображение с висока{1}}резолюция (FMI) разкрива пластове, пукнатини и седиментни характеристики на стената на сондажа.

3. Порьозност и структура на порите (Плътност / Неутрон / Звук / ЯМР)
Класическото "трио на порьозността" (плътност, неутрон, звук) остава основно. обачеЯМР регистрирането представлява голям напредък, осигуряващ T₂ спектър, който прави разлика между свързана с глина-вода, капилярно-свързана вода и подвижни течности, и дава непрекъсната оценка на пропускливостта.

4. Геоложка структура и идентификация на фрактури (изображение)
Сондажното изображение (електрическо и акустично) е революционно, осигурявайки „картина“ с висока{0}}резолюция на стената на сондажа. Позволява директно тълкуване на пукнатини (естествени и предизвикани), посоки на напрежението, зони на разломи и фини-мащабни седиментни характеристики, критични както за конвенционалните, така и за неконвенционалните резервоари.

5. Механика на формирането (Advanced Sonic)
Тази способност е жизненоважна за нетрадиционната ера. Усъвършенстваните звукови инструменти (като SonicScanner) измерват скоростите на вълната на натиск (Vp) и срязване (Vs) в множество посоки. Тези данни дават динамични еластични свойства (модул на Юнг, коефициент на Поасон), якост на скалата, анизотропия и ориентация на напрежението, които са основни входни данни загеомеханично моделиране и проектиране на хидравлични фрактури.

6. Записване на флуиди и производство (тестери за пластове / обсадени -дупки)
Тестерите за образуване (MDT) предоставят окончателни отговори: директни измервания на налягането, градиенти на течности за определяне на контакти и проби от течности. Анализът на флуиди в дупки (DFA) характеризира флуидите in-situ (GOR, състав). Инструменти за-обсадени дупки, като PNN, C/O и PLT, наблюдават насищането на флуиди зад обсадните колони и производствените профили на кладенците с течение на времето.

 

Интегрираният работен процес: Регистриране през целия живот на кладенеца

 

Тези възможности и платформи се внедряват в координирана последователност през жизнения цикъл на кладенеца.

Фаза 1: Сондиране (LWD за геонавигация):Данни-в реално време LWD (GR, съпротивление, плътност-неутрон и дълбоко-насочено съпротивление) насочват сондажа да остане в оптималната зона на резервоара.

Фаза 2: След-сондиране (кабелна линия за оценка):След достигане на общата дълбочина се изпълнява програма за кабелна линия. Това включва aосновен апартамент(GR, съпротивление, порьозност) за стандартни изчисления, последвано отразширени регистрационни файлове(изображение, ЯМР, звук, тестер за образуване) за подробно характеризиране на резервоар, анализ на пукнатини и типизиране на течности.

Фаза 3: Производство (обкован-отвор за наблюдение):По време на производствената фаза се провеждат регистрационни-обсадени дупки, за да се оцени целостта на цимента (CBL), да се наблюдават промените в насищането (PNN, C/O), за да се идентифицират заобиколени петролни или водни намеси, и да се изготвят производствени регистрационни файлове (PLT), за да се определят зоновите приноси.

Фаза 4: Пълна интеграция (цифрово регистриране):Всички събрани данни (кабелна линия, LWD, ядро, производство) са интегрирани. AI и машинното обучение се използват все по-често за автоматизирана корелация на много -кладенци, класификация на електрофациите и изграждане на прогнозни модели на резервоари.

 

Описание на продуктите

 

Съвременната сеч еволюира от проста интерпретация на крива в пълнасистема за оценка на-флуид-механика. Той интегрира данни от множество физически принципи в кабелни платформи, LWD и-отворни платформи. Тази холистична система поддържа всеки етап от разработването на находища, от проучване и геонасочване до детайлно характеризиране на резервоара, проектиране на хидравлично разбиване и оптимизиране на производството, включително приложения в неконвенционални ресурси и съхранение на CO₂. Разбирането на тази модерна рамка сега е от съществено значение за всеки инженер, занимаващ се с оценка на подземни повърхности. За по-подробна информация, моля, не се колебайте да се свържете с екипа на Vigor за по-подробна информация за продукта.

Изпрати запитване
陕公网安备 61019002000514号