阐述了从120世纪60年代开始,新一代油自动闭口雷试验机在地质测量中的应用。这些系统包括第一代井眼导向技术。但是,由于地质状况简单,井眼多通过储层边界,井长期处于非生产层,影响井的生产和流通能力。
20世纪80年代,服务公司开发了有井眼LWD补偿电阻率测量。根据EM波通过地层的波动和光波计算电阻率(Clark等,1988 )。
地层倾斜角比较小时,水平和横向的电阻率是计算出的地层最重要的性质,如堆积岩石的电各向异性,和电阻率曲线上的极化喇叭(Soares和Coutinho,1998; Bittar等人,2009 )。测井结果的动态传输上市后,可以动态调整井眼轨迹(地质导向等)。地质导向过程有三种不同的方式: (1)被动导向。
井的结果只能用作地层定位,任何井眼的轨迹都需要改变。(二)主动引导。观测深度深井的结果用于地层边界的鉴定。
根据需要,在越过边界后调整井眼的轨迹。(三)前法印指南。综合厚度薄的观测深度测量井的结果预测钻头前方的边界,对地层边界方位调整井眼轨迹。由于不同传感器的观测深度和横向分辨率,反应性地质导向依赖于地层边界和流体界面的观测(CHU等人,2005 )。
例如,通过综合动态电阻率光学和伽马体积密度光学,可以确认地层边界通过井眼的方向(Dowla等,2006 )。已经指出,观测深度极其深(最大30m )的EM LWD设备观测地层边界和流体界面范围明显扩大(Seydoux等人、2004 ),构筑了前法印地质指南。
但是,由于使用轴向设计,设备不一定在所有方向都很脆弱。随着使用纵向弯曲天线的商用EMLWD的顺利发售(Li等人、2005 ),对边界方位的指向性地质指南成为可能。一些服务商的定向仪器已经作为商业地质指南使用,其边界观测范围一般为34m .本文说明的新型深EMLWD仪器的观测深度极深,达到30m,在边界方位方向脆弱,观测整个水平地层的多个层序Kennedy等人(2009 )和Omeragic等人(2009 )特别强调这些测量对地质指南很重要,因为不仅能预测井眼方位地层的边界,还能为储层地质学家获取地质信息。
例如,观察(或描绘)没有越过井眼附近的边界。浅观测结果对测量应用极为重要。
这些测量结果可以优化目标储层的井眼方位,优化产量。另外,这些测量结果在建设周期中也是最重要的,不需要配置试井,削减了适当的成本。由于新型深EMLWD仪器具备监视多个边界的能力,新一代油自动闭口雷测量仪应用于地质测量,在使用中发现了前所未有的能力。
除了动态地质指南外,仪器的测量结果还可以用于储层的描述。最近,新型深EMLWD在三口井展开了实验。在挖掘过程中,这些测量结果的反转按年代顺序排列在动态报告书中,与商用的EMLWD设备进行了比较。
电阻率反演与密度和伽马光学对比,采用不同方法计算的地层倾角一致性好。
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