《随钻测井仪器培训》PPT课件.ppt
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1、随钻测量仪器原理及地质导向技术,目 录,一.概述二.随钻测量仪器数据传输三.CGMWD正脉冲随钻仪器原理四.地质导向钻井技术及随钻测井五.结束语,一.概述,MWD(Measurement While Drilling)随钻测量系统是在钻井过程中进行井下信息实时测量和上传的技术的简称。LWD(Logging While Drilling)随钻测井系统是在MWD基础上发展起来的一种功能更齐全、结构更复杂的随钻测量系统。与MWD相比,LWD传输的信息更多,在MWD的基础上,增加若干用于地层评价的参数传感器,如补偿双侧向电阻率、自然伽马、方位中子密度、声波、补偿中子、密度等。20世纪80年代中期在定向
2、井中首次使用MWD,80年代末LWD问世,90年代以来MWD和LWD技术有了进一步的发展,应用日趋普遍,它们是信息化和智能化钻井的基础和重要组成部分。,Exxon Mobil公司在前几年钻井勘探开发中45以上大斜度井占45%,70 以上的井占36%。近年来,海洋钻探、大斜度井、水平井钻井活动推动了随钻测井技术的发展,随钻测量及其相关技术发展迅速,应用领域不断扩大,在海上钻井中几乎100使用随钻测井。当前,国内油田水平井数快速增长,2005年完成201口,2006年完成522口,2007年完成806口。2008年集团公司实施水平井1000口以上,力争达到1100口。各油田定向井服务公司对普通随钻
3、测量仪器的应用已经普及,随钻测井仪器的应用已逐步展开。,二.随钻测量仪器数据传输,MWD是一项把井底钻头附近测得的信息,不需中断正常钻井施工而将信息传送到地面上来的技术。信息的种类有以下几种:(1)定向数据(井斜角、方位角、工具面角等);(2)地层特性(伽马、电阻率等);(3)钻井参数(井底钻压、扭矩、每分钟转数等)。,信号遥测通道 MWD随钻测量仪井下测量数据主要以无线方式传输。MWD按传输通道分为钻井液脉冲、电磁波、声波、导线传输四种方式。其中泥浆脉冲和电磁波方式已经应用到生产实践中,以泥浆脉冲式使用最为广泛。传输速率用bps表示(bits per second)。,2.1 钻井液脉冲传输
4、方式 目前普遍应用的是钻井液脉冲法,这是因为此法简单,对正 常钻井作业影响很小。它是借助MWD井下脉冲发生器使钻井液压力变化,由此形成的钻井液压力波以12001500 ms的速度通过钻杆内液柱向地面传输。2.1.1 连续波方式 连续波脉冲发生器的转子在泥浆的作用下产生正弦压力波,由井下编码后的测量数据通过调制系统控制的定子相对于转子的角位移使这种正弦或余弦压力波在时间上出现相位移或角位移。在地面连续地检测这些相位或频率的变化,并通过译码、计算得到测量数据。优点:数据传输速度快,传输速率最高可达25bps。,2.1.2 负脉冲方式 泥浆负脉冲发生器安装在专用的无磁短节中使用,开启泥浆负脉冲发生器
5、的泄流阀,可使钻柱内的泥浆经泄流阀从无磁钻铤上的泄流孔流到井眼环空,从而引起钻柱内部泥浆压力降低,泄流阀的动作是由井下编码的测量数据通过驱动控制电路实现。在地面通过连续地检测立管压力的变化,并经过译码转换成不同的测量数据。传输速率最高可达5bps。,2.1.3 正脉冲方式 泥浆正脉冲发生器的针阀与小孔的相对位置能够改变泥浆流道在此的截面积,从而引起钻柱内部泥浆压力的升高,针阀的运动是由井下编码的测量数据通过驱动控制电路来实现。由于用电磁铁直接驱动针阀需要消耗很大的功率,通常利用泥浆的动力,采用小阀推大阀的结构。在地面通过连续地检测立管压力的变化,并经过译码转换成不同的测量数据。传输速率国内5b
6、ps,国外1012bps。,2.2 电磁波传输方式 电磁波信号传输主要是依靠地层介质来实现的。井下仪器将测量的数据调制到载波信号上,测量信号随载波信号由电磁波发射器向四周发射。地面检波器在地面将检测到的电磁波中的测量信号解调并译码、计算,得到实际的测量数据。,这种方法的优点是:数据传输速度较快,可达10bps左右,适合于 泡沫泥浆、空气钻井等钻井施工中传输定向和地质资料参数。缺点是:地层介质对信号的影响较大,低电阻率的地层电磁波衰 减明显电磁波传输的距离有限,不适合深井和海上施工。下面几种商业应用的电磁遥测系统:Precision Drilling Computalog公司的区域扩展电磁随钻测
7、井系统。Schlumberger的E-pulse电磁遥测系统,应用垂深4183m时能有效传输数据。Halliburton的SperrySun公司的电磁随钻测井系统 Weatherford在2004年推出TrendSET。俄罗斯地平线有限责任公司生产的ZTS系列电磁波随钻测量系统 EM-MWD,其测量最大深度已接近6000m。,俄罗斯EM-MWD系统,2.3 声波传输方式 利用声波或地震波通过钻杆或地层来传输信号是一种传输方法。声波遥测能显著提高数据传输率,使随钻数据传输率提高一个数量级,达到100bps。声波遥测和电磁波遥测一样,不需要通过泥浆循环,该系统利用声波传播机理来工作。由于信号在钻杆
8、柱中传播衰减很快,所以在钻杆柱内每隔 400500m要装一个中继站。声学信息通道的缺点:井眼产生的低强度信号和由钻井设备产生的声波噪声使探测信号非常困难;信号随深度衰减很快。,2.4 导线传输方式 在美国天然气研究所的测试中,光纤传输成功达到915m深度。光纤遥测技术能以大约1M bps的速率传送数据,比其它商用的随钻遥测技术快5个数量级。法国一家公司曾研制在钻杆壁中安装电缆来传输信号,传输速度高,缺点是钻杆是特制的。GrantPrideco公司的Intellipipe钻杆传输系统是一种在井下随钻测井仪与地表之间通过钻杆快速传输数据的连接系统。利用非接触式耦合器,通过每根钻杆连接来传输数据,无
9、需进行特别定位。沿钻柱每隔304米放置一个放大器以放大衰减的信号。与传统的泥浆脉冲测井仪和新近出现的110bits的电磁遥测相比,它的数据传输速度高达1106bits。双向传输可以使指令从地面传到井下仪。俄罗斯采用在每根钻柱内吊电缆,在钻杆接头处加插头方式进行信号传输,1997年已开始商业应用。,三.CGMWD正脉冲随钻仪器原理,CGMWD正脉冲无线随钻测量仪是机械、电子和泥浆脉冲技术融合为一体的综合测量系统,它利用惯性导航原理来测量井眼姿态,井下通过正泥浆脉冲将信息传输到地面。CGMWD由地面和井下两部分组成:地面系统由工控机、前置箱、司钻显示器、打印机和各种传感器组成;井下系统由脉冲发生器
10、、驱动短节、定向测量短节、电池短节组成。,3.1 地面系统,3.1.1 功能 前置箱完成地面各传感器信号的预处理;工控机内装有无线随钻系统软件和采集卡,负责对前置箱预处理后数据的采集和解码显示;司钻显示器是用来给钻井平台实时提供井眼的倾角、方位、工具面等信息。地面传感器由立管传感器、绞车传感器、死绳传感器组成,他们的输出均进入前置箱进行预处理。立管传感器安装在井台立管上,完成立管泥浆压力变化到电信号的转换,绞车传感器把绞车位置信息转换为脉冲序列,死绳传感器安装在井台死绳处用于判断钻具的状态。工作原理框图如下:,地面传感器1)立管压力传感器 用来测量粘稠易堵介质的压力,该传感器的敏感元件采用硬膜
11、结构,与被测介质直接接触时能耐冲击和耐磨损;另外采用了离子束淀积技术,该传感器具有精度高、能长期在恶劣环境下工作。技术指标:量程:40MPa 输出:420mA,2)钩载压力传感器 该传感器由离子束溅射压力传感器与信号调制电路组成,适用于流体压力、差压或液位的检测。液体介质压力/差压,作用于耐蚀不锈钢弹性膜片,使膜片产生变形。在膜片上制作了组成惠斯登电桥的合金薄膜应变电阻,膜片变形使电阻的几何尺寸和阻值发生改变,电桥输出相应的电信号。电子电路,将电桥输出的信号放大,并转换成标准420mA电流信号输出。技术指标:测量范围:6MPa 输 出:420mA,3)绞车传感器 绞车传感器安装在绞车轴上,可以
12、监测整个钻进过程中绞车轴转动所产生的角位移。通过计算机就可以得到钻进过程中大钩的高度变化,从而得到当前的钻进深度。绞车传感器内部装有检测开关和一片铁质的齿片,当齿片随绞车轴转动时,齿片会分别穿过两只相位差为90的检测开关的采样通道,从而发出两组相应的电脉冲信号,此信号送入仪器经识别处理后就可以得到相应的角位移方向和变化值。技术指标:工作电压:9VDC 输出信号:13mA,前置箱 前置箱完成地面各传感器信号的预处理,包括电流转换、放大滤波、信号整形等功能;给传感器和司显提供电源;与司显通讯。,3.1.4 CGMWD地面软件,CGMWD地面软件的主要功能:井下仪器的配置和设置;泥浆信号的软件滤波和
13、解码;测量数据的显示;绘制测井曲线;记录有关的测量信息等。,配置界面,3.2 井下系统,3.2.1 功能 井下系统中的定向短节实时测量井眼的工程参数(井斜、方位、工具面、井温等),驱动器短节对测量参数按一定规律进行编码,并控制脉冲发生器电磁阀的关闭和打开,使脉冲发生器的主阀动作,从而控制钻杆内泥浆流体流量的变化,使得在钻杆内产生泥浆压力正脉冲信号供地面仪器接收,实现利用泥浆压力脉冲变化完成井下数据的传输。,3.2.2 脉冲发生器 正脉冲发生器是一个机电液一体化设备,它主要由主阀(针阀)、溢流阀和控制阀组成。它基于阀控式液压信号发生器工作原理设计,利用泥浆流体在脉冲发生器内产生的压差,通过电磁线
14、圈控制小阀工作,推动脉冲发生器的阻流阀工作,改变了泥浆流道的大小,从而产生泥浆压力的波动。这种受控的泥浆压力的波动就包含了井下仪器上传的信息,从而完成井下测量数据的电信号到泥浆脉冲信号的变化。,3.2.3 驱动短节 驱动短节完成测量数据的编码和对脉冲发生器的控制。驱动短节内安装了三个电路模块,他们分别是主控模块、驱动模块和储能模块。功能:(1)接收所有下井仪器的数据信号,并进行数据处理、编码、存 储、发送格式制定等。(2)驱动脉冲发生器可靠工作,提供脉冲发生器足够的能量。(3)压力开关监测,通过监测压力来控制数据的采集和发送。(4)根据压力开关的关/开时间顺序来调整传输数据序列。,主控模块是井
15、下系统的控制中心,以它为核心,包括定向短节、电池筒短节为子单元共同构成了井下主从分布式微局域网控制系统。主控模块通过微局域网的单总线通讯通道与定向短节和电池短节建立通讯,向各单元广播信息,各子单元根据总线上的信息执行和响应主控模块的命令。,主控模块获取井眼姿态信息和电池工作信息后对其进行编码,目前常用的是PPM(Pulse Position Modulation)编码格式,即脉冲位置调制编码。其组成多为头码+脉冲数,其编码方式简单,易于识别,有利于泥浆信号微弱时的人工解码,缺点是有时码速稍慢。PPM编码12位字举例:下图说明如何用个脉冲构成一个12位字。12位字每4位由一个脉冲表示,不同位置的
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