Chinese Oilfield Review Autumn 2000 - Schlumberger 2000/p58_78.pdf · 2020. 11. 30. · !"#$%&'()...

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Transcript of Chinese Oilfield Review Autumn 2000 - Schlumberger 2000/p58_78.pdf · 2020. 11. 30. · !"#$%&'()...

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    Bonner SIClark BIHolenka JIVoisin BIDusangJIHansen RIWhite J�Walsgrove T��Logging WhileDrillingWA Three-Year PerspectiveI�Oilfield Review�� 4 ��� 3 ��1992 � 7�� 4-21�

    2. Allen FITooms PIConran GILesso B � Van de SlijkeP��Extended-Reach DrillingWBreaking the 10-kmBarrierI�Oilfield Review�� 9 ��� 4 ��1997�� !"#32-47�

    Bonner SIClark BIHolenka J Voisin B. Dusang JIHansenRIWhite J�Walsgrove T��Logging While DrillingWA Three-Year PerspectiveI�Oilfield Review��4��� 3 ��1992 � 7�� 4-21�

    3. Bonner SI=Burgess TI=Clark BI Decker DI=Orban JIPrevedel BI=Luling M� White J��Measurement atthe BitW=A New Generation of MWD ToolsI�OilfieldReview�� 5��� 2/3��1993�4/7�� 44-54�

    Bonner SIFredette MILovell JIMontaron BIRosthalRITabanou JIWu PIClark BIMills R � Williams R��Resistivity While Drilling-Images From the StringI��� ��� !� 8 ��� 1 ��1996�� �� 4-19�

    Evans MIBest DIHolenka JIKurkoski P � Sloan WW�Improved Formation Evaluation Using Azimuthal

    Porosity Data While DrillingI�SPE 30456�� !��� SPE�� !"#$!%&�� !"#�� !"1995 � 10 � 22-25 ��

    Prilliman JDIAllen DF � Lehtonen LRW=�HorizontalWell Placement and Petrophysical Evaluation UsingLWDI�SPE 30549�� !�� SPE�� !�� !"#�� !"#$%'1995�10 � 22-25 ��

    4. Rasmus JIBornemann TI Farruggio G � Low SW�Optimizing Horizontal Laterals in a Heavy Oil Reservoir

    Using LWD Azimuthal MeasurementsI�SPE 56697��� �� SPE�� !"#$!%&���� !"#!$%1999 � 10 � 3-6 ��

    5. Aldred WICook JIBern PICarpenter BIHutchinsonMILovell JIRezmer-Cooper I � Leder PC��UsingDownhole Annular Pressure Measurements to ImproveDrilling PerformanceI��� ��� !�10��� 4 ��1998�� !"#40-55�

    Aldred WIPlumb DIBradford IICook JIGholkarVICousins LIMinton RIFuller JIGoraya S�Tucker DW�Managing Drilling RiskI��� ��� !� 11��� 2 ��1999�� !"#2-19�

    Plumb RIEdwards SIPidcock GILÉÉ=a� Stacey BW�The Mechanical Earth Model Concept and Its

    Application to High-Risk Well Construction ProjectsI�IADC/SPE 59128�� !�� IADC/SPE�� ���� !"#$%&'()*2000 �2 �23-25 ��

    Rezmer-Cooper II=Bratton T� Krabbe HW�=The Useof Resistivity-at-the-Bit Images and Annular PressureWhile Drilling in Preventing Drilling ProblemsI�=IADC/SPE 59225�� !IADC/SPE�� !"�� �� !"#$%&'2000� 2 � 23-25 ��

    第二代(1993-1996) 第三代 (1997-2000)发展阶段

    服务类型

    地面控制系统

    位/秒(bps)最大传输率

    通讯方式

    主要应用

    MWD

    创新

    LWD

    第一代(1988-1992)

    仪器

    3

    传真

    相关对比

    地层评价

    勘测

    DTOR

    M1-M3

    Slim 1

    DWOB

    随钻地层评价

    井眼补偿电阻率

    双间距电阻率

    密度-中子电阻率

    CDN

    CDR

    提供结果

    PERT

    SPIN

    MEL

    最大密度

    快速直观 地层 评价

    各项异性

    定性电阻率重叠

    仪器

    IDEAL

    6 到10

    InterACT

    在油藏中成功地质导向

    地层评价

    IWOB

    RWOB

    PowerPulse

    SHARP

    MVC

    方位读数

    电阻率图像

    阵列电阻率

    钻头电阻率

    带仪器马达

    钻头地震

    ADN

    ARC5

    GeoSteering

    IMPulse

    RAB

    ISONIC

    超声井径仪

    提供结果

    钻杆冲洗

    碰撞报警

    TR 防撞

    动力钻井监测器

    钻头牙轮琐定

    智能报警

    MACH-1

    象限密度

    相关对比显示

    地质导向显示

    INFORM

    仪器

    12到16

    InterACT 网络显示

    钻井效率和风险管理的实时决策

    地质导向至储层最佳部位

    AIM

    SlimPulse

    VIPER

    提高精度

    井眼尺寸范围更大

    非化学源

    实时图象

    提高了可靠性

    Seismic MWD

    VISION475, 675, 825

    ARC312, ARC900

    孔隙度评价工具

    APWD

    提供结果

    PERFORM

    密度图像

    INFORM 3D

    快速直观VISION

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    倾斜

    ,度

    测量深度,英尺

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    垂直段,m

    真垂

    直深

    度,

    m

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    X49

    X50

    X51

    X52

    X53

    X54

    X55

    X56200 600 800

    深度容差上限

    深度容差下限A

    D

    B

    C

    1000 1200

    C 采用 GeoSteering 仪器钻井D 采用 VISION475 和 AIM 仪器钻井

    A, B 未采用GeoSteering 仪器钻井

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    7. Brown TIBurke TIKletzky AIHaarstad IIHensley JIMurchie SI=Purdy C� Ramasamy A��In-Time DataDeliveryI��� ��� !�11���4��1999/2000�� !"#34-55�

    8. Aldred ���� ! 5�

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    9. Varco MISmith JE� Stone DM��Inclination at thebit Improves Directional Precision for SlimholeHorizontal Wells-Local Case HistoriesI�SPE 54593��� �� SPE�� !"#$�� !"�� Anchorage�1999� 5 � 26-28 ��

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    Bourgeois TJIBramlett KICraig PICannon DIHodenfield KI Lovell JIHarkins R � Pigram I��Pushing the Limits of Formation Evaluation While

    DrillingI��� ��� !�10���4��1998�� !"#29-39 ��

    13. Bourgeois ���� ! 12�

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    PowerPulse

    VISION 电阻率

    综合钻井评价与测井(IDEAL )井场信息系统 GeoVISION

    电阻率钻头处倾斜测量

    (可选项)

    GeoSteering 仪器(可选项)

    VISION675/475

    GeoVISION675

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    倾角指出钻到构造

    RHOB 成像

    成像方位U R UB L

    2.05

    Pe0 10

    底部密度1.95 2.95

    中子0.45 -0.15

    2.45g/cm3g/cm3

    底部密度

    总体积

    Rwa-CTVD

    钻头-电阻率时间ft0 10 ohm-m0 10

    0 10hr

    X900

    Y000

    Y100

    GR0 10API unit

    有效孔隙度泥岩石灰岩束缚水

    1.95 2.95

    相移电阻率0.2 2000ohm-m

    ohm-m ft3/ft3

    �����62

    14. Maeso CISudakiewicz N� Leighton P��FormationEvaluation From Logging While-Drilling Data in a 6.5Inch Horizontal Well-A North Sea Case StudyI�SPWLA�40�� !"#$%&�� !"#1999�5 � 30 � -6 � 3 ���� K�

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    图像分辨率,相对像素

    1英尺比例

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    RAB自然伽马,

    上,实时API

    N

    S

    EW

    RAB自然伽马

    下,实时API

    倾角方位

    真倾角:地层与北方向

    X025

    3050

    50 150

    50 -10 90150

    井眼偏差度

    井眼方位

    道1方位

    0 100

    倾角方位

    环带电阻率

    2 200

    深底部上

    2 200

    视倾角:地层与井眼顶部方向

    0 100

    深底部下

    2 欧姆米

    欧姆-米

    欧姆-米

    200

    钻头电阻率 电导性

    RU B L U

    电阻性2 欧姆米 200

    2000�� ! 63

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    15. Ford GI=Hartner J Grether BI=Waters D � Cryer JW�Dip Interpretation from Resistivity at Bit Images (RAB)

    Provides a New and Efficient Method for EvaluatingStructurally Complex Areas in the Cook Inlet, AlaskaI�SPE54611�� !�� SPE�� !"#$��� !"#Anchorage�1999�5�26-28 ��

    16. Rosthal RAIBornemann ETI=Ezell JR� SchwalbachJRW�Real -Time Formation Dip From a Logging-While-Drilling ToolI�SPE 38647�� !�� SPE��� !"# $%�� !"#$ S a nAntonioI1997 � 10� 5-8��

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    地层倾角,度0 90

    地层倾角,度0 90

    XX40

    XX50

    XX60

    XX70

    XX80

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    XX40

    XX45

    XX50

    地层倾角,度0 90

    U R B L U地层倾角,

    度 90

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    X100

    X200

    X300

    X400

    X500

    X600

    X700

    X800

    0 地层倾角,度地层倾角,度 90 0 90

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    TVD

    RPM

    ROP5ft/hr2000 0

    80

    度0 360 欧姆 米0.2 2000

    cycles/sec

    GeoVISION 深电阻率水平比例尺: 1:13与井眼顶部方位

    线性比例

    北标记曲线 GeoVISION欧姆 米

    深图像

    0.0

    1.0

    2.0

    3.0

    8.0

    4.0

    5.0

    6.0

    7.0

    13.0

    14.0

    12.0

    11.0

    10.09.0

    GeoVISION 深底部 上

    GeoVISION 深底部 下

    高电阻率下

    高电阻率上

    2060 2030ftDEVIdeg

    HAZIdeg

    0.2 2000欧姆 米

    0.2 2000欧姆 米

    1:200ft

    自然伽马 上API0 100

    API0 100自然伽马 下

    3500

    3550

    91.1215/270.306

    89.9046/270.98

    3500 英尺 2550 英尺

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    13° / 332° NNW

    不整合

    D

    E

    H

    30到40英尺宽的断层拖拽层

    基底 B无明显角度不整合

    在H顶部的不整合

    在H顶部的不整合

    13° to 35° / 330° NNW

    断层

    15° / 331° NNW

    VISION 密度静图像

    ROBB

    1.95

    2.95

    Coal

    0GR

    300

    不整合

    ?

    X550 ft

    X950 ft

    解释

    来自

    ADN

    图像

    的倾

    角真

    倾角

    幅度

    度0

    1.95

    2.95

    1000

    -130

    0 ft

    D层中

    稍为

    降低

    的倾

    在小断块

    上变陡的

    层面

    东南方向断层

    拖拽陡倾角

    在H层

    中朝

    更西方位

    摆动

    断层面

    为断

    层岩

    石所

    限制

    1765

    -181

    0 ft

    ?90

    可信度特征

    高RO

    BB低

    TVD 与

    MD

    剖面解释

    0.45

    -0.1

    5TN

    PH

    A B C D E ED F G H B D E F G H

    VISION密度图像

    XX80

    0

    GR0

    300

    X100

    0

    X120

    0

    X140

    0

    X160

    0

    X180

    0

    X200

    0

    X220

    0

    X240

    0

    X260

    0

    X280

    0

    X300

    0

    基底 B非常小的角度不整合

    F

    来自VISION图像的倾角

    真倾角幅度

    可信度特征

    deg

    090

    TNPH

    0.46

    -0.1

    6

    10 ftX1450

    高密度泥岩

    储层单元

    E顶部

    低密度储层砂岩

    构造倾角

    测量深度,英尺

    地层学

    高低

    测量深度,英尺

    高低

    17. Rasmus���� ! 4�

    2000�� ! 67

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    18. Bristow JFW�Real-Time Formation Evaluation forOptimal Decision Making While Drilling-Examples Fromthe Southern North Sea��SPWLA � 41�� !�� !"�� !"#$%'2000�6� 5-7 ���� L�

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    实时自然伽马

    模拟自然伽马

    第1种情况

    井眼进入了石炭层?

    储层

    倾角2.7°

    石炭层

    �����68

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    实时自然伽马

    模拟自然伽马

    第2种情况接近储层上部

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    模拟自然伽马

    第3种情况连续与地层面平行

    2000�� ! 69

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    3900

    3950

    4000

    4050

    4100

    4150

    4200

    向上序列

    中子密度

    VISION电阻率

    GR

    4300

    4250

    4350

    4400

    4450

    4500

    4550

    4600

    4650

    层平行

    向上序列

    中子

    密度

    VISION电阻率

    GR

    高倾

    沙丘滑落面

    U R B L U深度英尺

    层平行

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    真深度解释 实时自然伽马

    模拟自然伽马

    2000�� ! 71

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    X080

    X090

    X100

    X110

    X120

    R B L R B 2 ohm-m 200

    钻井图像测量深度1:140 ft

    冲刷后图像 电阻率重叠

    LU UUU

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    X750

    测量

    深度

    ,英

    X850

    上 下右 左 上

    �����72

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    侵入

    破裂

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    深电阻率

    2 2000

    自然伽马

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    X800

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    井涌

    井涌

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    11 3/4

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    7 5/8覆压力梯度,磅/加仑10.00 17.00

    电阻率 孔隙压力估计,磅/加仑10.00 17.00

    ECD, 磅/加仑10.00 17.00

    地震孔隙压力估计,磅/加仑10.00 17.00

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    X1950

    X2000

    1100

    英尺层段

    测量深度,英尺

    X2050

    X2100

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    X1950

    X2000

    X2100

    X2050

    15.0

    14.5

    14.0

    13.5

    等效

    循环

    密度

    ,磅

    /加

    A B

    C

    0 2 4经过的时间,小时

    测量

    深度

    ,英

    6 8 10

    传感器

    钻头

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    径向应力

    切向(环向)应力

    切向(环向)应力

    轴向应力

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    剪切破裂泥浆比重低

    张性破裂泥浆比重高

    σH

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    X500

    X550

    测量深度1:200

    ft

    ADN 密度图像水平比例: 1:11.0井眼方位顶部

    用户选择深度段经过均衡后的直方图

    密度

    g/cm3

    R B图像方位

    L UU

    低 高

    ROBU (顶部象限密度)

    g/cm3 2.951.95

    ROBL (左象限密度)

    g/cm3 2.951.95

    ROBR (右象限密度)

    g/cm3 2.951.95

    ROBB (底部象限密度)

    g/cm3 2.951.95

    GR CDR

    API 1000

    ARPM测量

    cycles/sec 010

    钻头尺寸

    in. 166

    密度井径

    in. 7.75-2.25

    钻杆旋转

    ft/hr 0600

    ARPM 钻头

    旋转, 钻头深度

    旋转, ADN 深度

    冲刷

    cycles/sec 100

    2000�� ! 77

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    低 高g/cm3

    g/cm3

    VISION 密度图像水平比例 1:11.0井眼方位顶部

    经过均衡后的直方图

    图像方位R B L UU

    测量深度1:200 ft

    API0 150

    自然伽马 底部象限体积密度 (ROBB)g/cm3

    右象限体积密度 (ROBR)g/cm3

    左象限体积密度 (ROBL)g/cm3

    顶部象限体积密度 (ROBU)ft3/ft3

    中子孔隙度 (TNPH)

    11,050

    12,000

    12,050

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