随钻测控技术研究新进展.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * 上述模拟条件:钻压100000lb,扭矩90000ft.lb,钻铤外径178,内径60,槽深49;宽60,设计钻铤的屈服强度:758;抗拉强度965。 * * * * * 在国际上首次提出采用氘-氘可控脉冲中子源代替化学源,解决了放射性污染问题,并提高了测量精度。 测量范围 0~70p.u. 测量误差 ±2p.u.@20p.u. 分层厚度 24″ 工作温度 -20℃~125℃ 耐压 140MPa 平均无故障工作时间 200hrs 二、 四代地质导向仪器及技术 第三代:基于地层评价的多参数地质导向仪器MFWD 随钻可控氘-氘补偿中子测井仪 二、 四代地质导向仪器及技术 第三代:基于地层评价的多参数地质导向仪器MFWD 随钻可控氘-氘补偿中子测井仪 哈里伯顿中子测井曲线图 随钻氘-氘可控中子测井曲线对比图 随钻可控氘-氘补偿中子测井仪 二、 四代地质导向仪器及技术 第三代:基于地层评价的多参数地质导向仪器MFWD 二、 四代地质导向仪器及技术 第三代:基于地层评价的多参数地质导向仪器MFWD 4、随钻声波测井仪 声系:单发四收; 源距:1.2m、1.4m、1.6m、1.8m; 适应井眼尺寸:Φ215.9mm; 发射频率:14kHz; 被动反应型 反应型 传统地质导向钻井技术实现方法 第四代:地质导航 一、 四代地质导向仪器发展历程 1、钻屑导向: 反应滞后、很不准确 2、伽马、近钻头伽马导向: 必须测到才能分辨,出层是必然的。 3、电阻率导向: 依赖储层和顶底的电阻率对比信息,不能完全避免出层 4、地质导航:利用随钻方位深电阻率反演,确定地层边界、测量地层各项异性,预测钻头前方地层参数,有利于主动、精确调整井眼轨迹,有效穿透目的层。 一、 四代地质导向仪器发展历程 第四代:地质导航 主动式油藏导航 早期储层边界探测,实现前瞻性决策 有利于钻具组合在靶点层着陆,将井筒保持在采收价值最大地层。 与传统地质导向钻井技术相比,地质导航具有以下优势: 一、 四代地质导向仪器发展历程 第四代:地质导航 通过中石化重点科研项目“未钻地层随钻电磁波测井仪器前瞻性研究”、“随钻方位深探测电磁波电阻率关键技术研究”,目前在仪器测量方法研究、倾斜线圈系结构及响应特性设计分析、测控电路设计以及实时地层模型构建方面取得了突破。 建立了一套三维线圈系仪器结构设计方法 设计了一套随钻方位深探测电磁波电阻率的电路 开发了基于随钻实时地层模型的数据存储和解释平台 开发了一套随钻深方位电磁波电阻率测试方法 四发四收天线线圈结构 完成了测量仪器本体、天线通讯槽等机械结构设计和加工。开发了天线线圈、信道、信号耦合器等的选配安装和电路设计方法。 一、 四代地质导向仪器发展历程 第四代:地质导航GEONAVI 汇报内容 一、 随钻测量仪器研发中心简介 二、四代地质导向仪器及技术 三、自动垂直钻井技术 四、井下工程参数及高温MWD 技术 三、 自动垂直钻井技术 SL-AVDS是 研发的具有完全自主知识产权的自动垂直钻井系统,是 研发的井下智能工具及仪器系列之一。 实现在旋转钻进过程中主动地防斜纠斜,集机电液一体化的井下闭环系统! 三、 自动垂直钻井技术 SL-AVDS 钻具旋转时进行纠斜 (不需滑动钻进) - 主动防斜! 所有部件都旋转 – “Everything Rotates” 减少摩擦力和阻力 (钻压和扭矩传输更有效) 降低卡钻风险 井眼更平滑 (低狗腿度) 减少井眼净化问题 最大限度提高钻速 在钻进时自动感应井斜进行自动化纠斜 解放钻压, 正常钻进提高钻速 可划眼和倒划眼 最终大幅度降低每米成本! 三、 自动垂直钻井技术 SL-AVDS自动垂直钻井系统 研制的具有完全自主知识产权的的捷联式自动垂直钻井系统。该垂直钻井系统采用动态推靠方式实现钻进过程中的主动防斜、纠斜。其中捷联式稳定平台是系统的核心,系统主要是由发电机、基于旋转基座的测控短节、力矩电机和防斜纠斜执行机构等四部分组成。 三、 自动垂直钻井技术 外径:241.3mm/177.8mm 井眼尺寸:311.15mm/215.9mm 总长:约7m 支撑翼块尺寸(未伸出/伸出):299.72mm/322.58mm;205.74/226.06mm SL-AVDS自动垂直钻井系统 三、 自动垂直钻井技术 ? SL-AVDS-700 SL-AVDS-900

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