[发明专利]一种随钻方位电磁波测井仪的地面试验方法有效

专利信息
申请号: 201410035944.2 申请日: 2014-01-24
公开(公告)号: CN104747164B 公开(公告)日: 2017-11-07
发明(设计)人: 杨锦舟;杨震;李作会;唐志军;张海花;刘庆龙;李闪;杨全进;李运升 申请(专利权)人: 中国石油化工集团公司;中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
主分类号: E21B47/00 分类号: E21B47/00;E21B49/00
代理公司: 东营双桥专利代理有限责任公司37107 代理人: 侯华颂
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 方位 电磁波 测井 地面 试验 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及石油、天然气钻井或测井技术领域中的一种随钻方位电磁波测井仪的地面试验方法,特别适用于为地质导向钻井系统随钻方位电磁波仪器的设计研发提供设计依据和试验验证。

背景技术

在油田勘探和开发过程中,需要测量地层地质信息和工程参数。随着勘探开发技术的不断进步,对测量参数的准确性和多样性要求越来越高。所需要的参数往往包含地层环境参数、井下钻具位置、方位以及钻井环境参数等。目前已经有多种常规电缆测井仪器以及随钻测井仪器可以提供以上参数。电磁波电阻率仪器作为评价地层性质的重要仪器可以提供地层电阻率信息,来对地层含油性进行评价。仪器往往包含一个或者多个发射和接收天线来接收地层感应信号。根据采用频率不同,分为感应电阻率仪器和电磁波电阻率仪器。对于随钻电磁波电阻率仪器来说通常采用接收线圈的幅度比或相位差来转换得到地层电阻率信息。方位电磁波电阻率除了用于地层评价外主要用来地质导向。目前具备方位分辨功能的随钻仪器由于探测深度太小,限制了其在地质导向方面的应用。随钻方位电磁波电阻率仪器则克服了探测深度小的缺陷,可以更好的应用于地质导向。

目前斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯等国际石油工程服务公司相继公布了自己在多分量、多线圈距、多频率仪器方面的专利技术 (No.6777940、No.7038455、No.7557580、No.6181138、No.20050140373、No.7375530、No.7483793等)基于此推出了随钻方位电磁波仪器,在地层评价和地质导向方面获得了广泛的应用并取得了良好的效果。

国内在随钻方位电磁波仪器的设计制造方面基本空白,相应的基础理论研究也相对滞后,作为地质导向的重要工具,其测试和试验方法也是仪器成功研发和应用的重要保证,由于随钻方位电磁波仪器响应的特殊性,必须在存在介质界面的环境中进行测试和试验,因此以往常规测井仪器的试验井和刻度井不能使用。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术的问题,提出一种能方便简单地构造出各种情况的界面模型,用于理论验证,指导仪器设计以及验证数据采集和处理方法的正确性的随钻方位电磁波测井仪的地面试验方法。

本发明的技术方案包括:

一种随钻方位电磁波测井仪的地面试验方法,该随钻方位电磁波测井仪包括天线、金属短节、方位测量器、电源和信号处理系统。所述随钻方位电磁波测井仪的天线至少有两个轴向天线和两个横向天线,轴向天线的磁矩方向与金属短节轴线重合,横向天线的磁矩方向与金属短节轴线垂直,轴向天线分置在横向天线的两侧,横向天线旋转一周分为不少于四个扇区,每个扇区分别与信号处理装置连接,轴向和横向天线设置在金属短节上并沿金属短节构成滑动和旋转连接配合,天线发射信号频率范围在100kHz-4MHz之间。该试验方法是 建立在随钻方位电磁波测井仪基础上,由可调角度的台架将随钻方位电磁波测井仪支撑,并在随钻方位电磁波测井仪下方设置由两种不同电导率的介质界面,以及与随钻方位电磁波测井仪金属短节旋转驱动配合的驱动机构。

试验方法包括:金属短节置于空气和导电溶液界面附近,通过调整轴向天线和横向天线之间的距离,测得ZX、ZY、XZ、ZZ电动势信号随线圈距的变化规律;通过改变介质电导率,测得界面处电动势幅度信号与界面两侧电导率差的变化规律;通过调整驱动机构转速,测得电动势信号随天线方位角的关系;通过调整台架的高度和角度,激发不同的轴向天线、横向天线,测得电动势的信号幅度,进行补偿结果对比和效果分析。

所述试验方法具体包括:

(1)确定好介质界面的电导率以及天线与界面的距离后,金属短节平行于介质界面,采集和处理接收天线测得的信号,将轴向天线和横向天线调整为发射或接收天线,改变轴向天线和横向天线间距、角度,采集和处理接收天线测得的信号,测得ZX、ZY、XZ、ZZ电动势信号随线圈距的变化规律,将试验测量结果与理论模拟结果进行对比分析。

(2)将轴向天线作为发射天线,横向天线作为接收天线,确定好轴向天线与横向天线的距离以及工作频率,金属短节与介质界面平行,调整金属短节与介质界面的高度,采集和处理接收天线测得的信号,测得信号随界面距离的变化规律,改变介质电导率,重复以上测 量,测得界面处电动势幅度信号与界面两侧电导率差的变化规律。

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