王宏建 張小平 譚 鑫 韓 野 李 裕 袁曉燕
(大慶鉆探工程公司測井公司 黑龍江 大慶 163412)
在薄互層測井評價中,常規(guī)測井儀器縱向分辨率不匹配,不能有效真實地采集到薄互層物理信息,特別是高阻薄層受圍巖的影響導(dǎo)致視電阻率降低,計算的真實厚度變小,對儲層的評價能力變小。據(jù)調(diào)查和評估,薄層常常有相當(dāng)數(shù)量的可采油氣,世界上大約30%的油氣儲存于沙泥巖薄互層中[1、2]。
大慶油田已進(jìn)入高含水后期開采階段,剩余油在厚油層上高度分散,調(diào)整挖潛對象逐漸向薄差層、表外層轉(zhuǎn)移,然而常規(guī)測井儀器縱向分辨率低,測量結(jié)果是砂泥巖特征和圍巖的綜合結(jié)果,增加了測井解釋的難度,給加密調(diào)整、剩余油描述和油田開發(fā)等工作帶來了極大困難[3、4]。
微電阻率掃描成像測井儀(簡稱為電成像)的地層分辨率高,能提供井壁附近地層的電阻率圖像,反映地層的復(fù)雜性和非均質(zhì)性,在探測復(fù)雜巖性、裂縫性油氣藏方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢[5]。
2011 年大慶鉆探測井公司在國家大慶油田原油4000 萬噸持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)重大科技專項支持下立項研發(fā)新一代微電阻率掃描成像測井技術(shù),于2013 年成功推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電成像推靠器,在大慶油田和新疆作業(yè)區(qū)塊實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用,取得了不錯的應(yīng)用效果。
電成像在現(xiàn)場與多極子陣列聲波測井儀等組合使用,作業(yè)系統(tǒng)構(gòu)成如圖1 所示,提供井下電纜張力、自然珈馬、井徑、井斜等資料,作業(yè)系統(tǒng)具有較高的可靠性和穩(wěn)定性。
圖1 電成像作業(yè)系統(tǒng)構(gòu)成示意圖
1)最大環(huán)境壓力:138 MPa
2)最高環(huán)境溫度:175℃
3)最大推靠力:≈372 N(可調(diào))
4)外徑:127 mm
5)重量:178 kg
6)總長:3 701 mm
7)極板曲率:215.9 mm 直徑
電成像推靠器采用多項專利技術(shù),設(shè)計成每個推靠臂掛接一只成像極板、獨(dú)立運(yùn)動,具有下面幾個特點:
1)200 個鈕扣電極陣列提高了井壁有效覆蓋率;
2)極板沿垂直軸線方向可以在28°范圍內(nèi)靈活擺動,更加適應(yīng)復(fù)雜的井眼環(huán)境,使得極板電極有效貼靠井壁;
3)極板推靠力可調(diào),可以根據(jù)不同井眼環(huán)境調(diào)節(jié)極板壓力,減少儀器下井風(fēng)險。
電成像推靠器是一個機(jī)械推靠平臺,每個測量臂的極板錯落安裝,可應(yīng)用于多褶皺,橢圓等各種復(fù)雜的井眼。
如圖2 所示是電成像推靠器工作原理示意圖。推靠器內(nèi)安裝有一只5 kΩ 行程電位計,提供了一個電壓測量,監(jiān)測當(dāng)推靠臂伸縮時施加到推靠臂連接機(jī)構(gòu)上的壓力,用于監(jiān)控探頭的張收情況,幫助故障定位,同時地面操作員通過監(jiān)控來調(diào)節(jié)推靠力獲得清晰的圖像。
圖2 電成像推靠器工作原理圖
接通110 VDC 電源后,電機(jī)正轉(zhuǎn),通過行星齒輪減速器,經(jīng)過防反轉(zhuǎn)制動器、聯(lián)軸器、滾珠絲桿后將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動變?yōu)檩S向直線運(yùn)動,滾動螺母驅(qū)動壓盤,壓縮彈簧組件,從而推動推靠臂向外伸張緊貼井壁。當(dāng)行程電位計顯示張開到位時,扭矩限制器保護(hù)啟動,接著手動斷電,這是探頭張開推靠的動作,因為儀器無行程開關(guān),無法自動斷開推靠電源,需手動完成。收攏時,電機(jī)反轉(zhuǎn),上述驅(qū)動過程反向,壓盤利用回收軸環(huán)推動推靠臂收縮,推靠臂收攏抱緊,當(dāng)行程電位計顯示收攏到位時,扭矩限制器保護(hù)啟動,接著手動斷電。在張開到位后斷電狀態(tài)下的彈簧組件所產(chǎn)生的軸向力和全收攏后斷電狀態(tài)下電機(jī)加到滾珠絲桿的軸向拉力,會通過滾珠絲桿使電機(jī)反向轉(zhuǎn)動,不能自鎖,防反轉(zhuǎn)制動器的作用就是自鎖住電機(jī)和滾珠絲桿軸。
儀器安裝有八只推靠臂及極板,這樣相對于常規(guī)的四臂傾角儀器就可以做出更精確的傾角計算。同時可以計算出更詳細(xì)的井眼幾何形狀及更精確的井眼體積。當(dāng)侵入帶比較淺或適中時,儀器不僅可以提供成像數(shù)據(jù),而且可以通過計算提供水平井中地層的定量方位分布。
推靠器由上接頭組件、壓力平衡組件、動力組件、彈簧組件、推靠組件、電位計組件、下接頭組件、底鼻組件等組成,組成結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 推靠器組成結(jié)構(gòu)圖
3.2.1 壓力平衡組件
整個推靠系統(tǒng)封閉在一個密封的油腔中,通過一個平衡活塞使油腔內(nèi)的壓力與外界壓力保持一致,并設(shè)有溢流閥保護(hù)系統(tǒng)保護(hù)儀器。
3.2.2 動力組件
動力組件由非浸油式直流電動機(jī)和減速器構(gòu)成,整體為封閉式凸緣法蘭安裝機(jī)構(gòu)。電機(jī)置于承壓殼體內(nèi),通過二根高壓密封塞獲得電源,可以正轉(zhuǎn)或者反轉(zhuǎn)。傳動減速器,具有體積小、重量輕、傳動比大、效率高和工作平穩(wěn)等優(yōu)點,提供推靠器張開、收攏的動力。
3.2.3 彈簧組件
彈簧組件是經(jīng)推靠臂賦予推靠力而使電成像極板緊貼井壁的組件,包含八組碟簧,每組碟簧推動一支推靠臂張收。貼靠井壁時,每支推靠臂通過碟簧裝置可以實現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)動。由于井眼不規(guī)則,八支推靠臂貼靠井壁的壓力不可能都一致,當(dāng)某一推靠臂獲得的壓力達(dá)到一定程度時,就會將碟簧壓縮,緩解推靠臂所承受的壓力。
3.2.4 推靠組件
推靠組件采用中間過線結(jié)構(gòu)。井徑推靠臂連接著成像極板主體,負(fù)責(zé)在測井時將極板推靠到井壁上。推靠臂之間是相互獨(dú)立伸縮的。每一組推靠臂連接一只井徑電位計,共有8 只5 kΩ 電位計提供電壓測量,測量每一支推靠臂離推靠器中心軸線的半徑位置。隨著井徑的變化,推靠臂的杠桿機(jī)構(gòu)引起電位計阻值的變化,通過電子線路的信號處理轉(zhuǎn)換成井徑尺寸,同時還可監(jiān)測推靠臂是否張開或收攏。
3.2.5 極板
八只成像極板具有完全相同的結(jié)構(gòu)。鈕扣電極與極板基體為一體化結(jié)構(gòu),形成極板主體,為極板前置放大采集電路提供載體,并保證內(nèi)部電路密封。前放電路蓋板設(shè)計為可拆卸結(jié)構(gòu),便于維修極板前放電路。每個極板采用25 個陶瓷鈕扣電極來獲得井壁成像圖像,分成兩排交互排列。前置放大采集電路通過25 針接插件和軟連接線與紐扣電極組連接,對鈕扣電極信號進(jìn)行放大并做數(shù)字化,該電路密封于極板內(nèi)部。
電成像自2012 年研制定型后,配接在大慶鉆探測井公司自主研發(fā)的慧眼2000 成像數(shù)控地面測井系統(tǒng)上,以.axp 文件格式記錄數(shù)據(jù),并提供目前主流解釋軟件都能識別的XTF 數(shù)據(jù)格式。首批制造儀器于2013 年7 月交付現(xiàn)場作業(yè)。到2014 年8 月先后在大慶油田各個區(qū)塊投入現(xiàn)場作業(yè)服務(wù),測井40 多口,測井成功率100%,資料齊全率100%。
通過一年多時間使用,證實推靠器機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,極板運(yùn)動靈活,故障率低,各個極板和電極完好,貼靠井壁嚴(yán)實,體現(xiàn)了很高的可靠性。隨著技術(shù)和施工工藝的成熟,減少了井口占用時間,降低了成本,推廣使用的規(guī)模越來越大。推靠器配套研制有自適應(yīng)的金屬保護(hù)外套,在裝卸和運(yùn)輸過程中保護(hù)紐扣電極。
4.2.1 測井圖像質(zhì)量
電成像電扣測井響應(yīng)值與淺側(cè)向曲線對比,符合地區(qū)地質(zhì)規(guī)律;測井資料的重復(fù)性、一致性均合格。如圖4所示,測量井段內(nèi)的巖性主要為砂泥巖,圖像連續(xù)真實反映地層情況,圖像清晰度較高,主測井段與重復(fù)井段的圖像地質(zhì)特征反映一致、方位一致,重復(fù)性較好。
此外,還研制了井壁三維立體動態(tài)成像圖技術(shù),與動靜態(tài)圖的深度同步,以可變速度任意旋轉(zhuǎn),任意放大縮小圖像??梢砸匀我獾难鲆暯秋@示立體圖像,方便解釋人員觀看,如圖5 所示。
圖4 電成像同一地層重復(fù)測量圖像比較
圖5 電成像圖像三維立體動態(tài)顯示
4.2.2 測量結(jié)果比較
以大慶喇8 -某05 井為例,如圖6 所示為電成像儀器在同一地層獲得的圖像,可以看出八臂電成像測井儀器成像效果好,圖像分辨率高,地層層理顯示更加清晰,且井壁覆蓋率為85%時,能夠獲得更全面的地質(zhì)信息。
四條井徑曲線比兩條井徑攜帶的信息要多一些,如圖7 所示,在英某-58 井中的相同測量井段,可以看出井壁在多個方位有不同程度的垮塌現(xiàn)象。
圖6 不同井眼覆蓋率時在同一地層獲得的電成像圖
圖7 不同井徑傳感器在同一地層獲得的井徑曲線圖
4.2.3 測量結(jié)果解釋
電成像的測井資料參與了裂縫識別及評價、地層構(gòu)造解釋和地層評價、高分辨率薄層分析與評價等。還參與了地應(yīng)力分析,如圖8 所示。
在大慶喇8 -某05 井中,利用電成像圖像進(jìn)行斷層的識別,與原始巖芯對比,圖像有很好的符合性,如圖9所示。
圖8 電成像測量結(jié)果參與解釋示意圖
圖9 電成像圖與原始巖芯對比
電成像八臂推靠器達(dá)到了設(shè)計指標(biāo),推靠力可調(diào),在現(xiàn)場試驗中取得了合格的測井資料,經(jīng)過評價,儀器具有較好的重復(fù)性、一致性,在215.9 mm 井眼條件下,覆蓋率達(dá)到85%,具有最大的井壁覆蓋率,較大提高了觀測信息的質(zhì)和量。八臂獨(dú)立測量井眼的幾何變化,獲得的信息更全面。所采集信息多,精度高,不受干擾,是解決復(fù)雜儲層測井評價的有力手段。電成像推靠器的成功研制,將打破國外測井公司對成像核心技術(shù)的壟斷局面,提高國產(chǎn)儀器的裝備水平,增強(qiáng)國際市場的競爭實力。
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