电缆测井牵引器在石油行业中的应用
李斌
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李斌,. 电缆测井牵引器在石油行业中的应用[J]. 管理与科学,2025.3. DOI:10.12721/ccn.2025.157028.
摘要: 测井技术是通过测量地下井筒内的各种物理性质和参数,以获取有关油藏地质特征、储量分布和流体性质等信息的一种有效手段。在石油工程中,测井技术广泛应用于油藏评价、钻井、完井和提高采收率等领域,对于石油工程的规划和优化具有重要意义。基于此,在综述测井技术在石油工程中的应用新进展,为从业者提供最新的测井技术发展动态。
关键词: 测井技术;石油工程;应用
DOI:10.12721/ccn.2025.157028
基金资助:

1前言

随着石油资源开发难度的不断加大,如何更好地开展石油开采已成为石油工业发展的重要问题。另外,随着开采难度的不断加大,在石油开采过程中也出现了许多安全问题,其中井喷事故直接威胁到采油人员的生命安全。合理应用测井技术一方面可以有效降低采油成本,另一方面可以有效降低石油开采的安全隐患,从而有效避免安全事故的发生。

2油田开发测井技术与井筒完整性

井筒完整性检测与评价技术,作为井筒漏失检测和漏点定位的重要手段。通过井温、压力、管柱壁厚等参数组合测量和综合分析,能较好进行定性分析,为下一步整改措施提供准确的参考依据。井筒完整性评价贯穿于油气井方案设计、钻井、试油、完井、生产、修井、弃置的全生命周期,井筒屏障失效会导致采收率下降,井筒泄漏,并带来经济损失,造成环境污染。失效表现:油气井产量下降、含水上升、压力下降、层间漏失、地面返水等情况。精准监测是井筒完整性管理的重要环节,是对可能导致失效的危害因素进行风险评估、有针对性地实施防治技术措施的基础。

3石油测井技术的测量方法

3.1模块式电缆地层动态测试仪(MDT)测井技术

MDT测井技术在应用中,作为较为常见的使用测井方法之一,通过对地层内的压力以及流体样品进行测量,能为相关人员提供有关油井中地层特征以及油藏压力等重要信息。这项技术主要是对温度压力以及流体采样进行测量,通过温度传感器,MDT测井技术可以对油井中不同深度的地层温度进行测量,通过地层温度的变化可以对底层的性质进行反映,就包括岩石类型、含水层以及油层边界等等。MDT测井技术通过对压力传感器进行运用,这项技术可以对油井内的地层压力进行测量,地层压力作为油藏研究中的重要参数之一,这一参数可以帮助工程师对油井的产能进行确定,并且还能对油藏的密封性以及变化趋势进行推断,从而通过这项技术,工程师可以完成油藏中流体分布和储量评估等重要信息。MDT测井技术可以进行流体采样,根据地层中的流体样品,这些流体样品在经过实验室分析后,会得到油藏中的流体成分,物性以及化学成分等各项信息,从而通过流体采样,工程师可以对油藏的类型、储量以及开发潜力做到准确掌握。MDT测井技术在应用中,其测量方法较为多样,可以根据不同的需求进行组合以及调整,MDT测井技术通过联合应用,可以实现对多个地层的连续测量,这对全面描绘地质信息具有重要帮助,这项技术还能与其他方法进行结合,其中就包括电阻率测定法以及声波测定法,从而可完成全面准确的地层描绘,能为工程师提供更加丰富全面的地理信息,帮助其更好地了解油藏特性。

3.2组合式磁共振仪(CMR)测井技术

CMR测井技术在应用中,其主要是用于进行岩石磁性信息的获取,这项技术通过对岩石中水分子的磁共振信号进行测量,从而能对岩石孔隙度和含水饱和度进行评估。在地下岩石中,由于存在一定数量的水分子,在岩石样本或者井壁岩石中水分子暴露在磁场中时,水分子会吸收并且释放电磁波的能量,CMR测井技术就可以通过向地层中注入短脉冲的高频电磁波,激发岩石中的水分子,从而产生共振信号,有些信号被接收后,经过处理和转化就可以得到水分子的含水饱和度以及孔隙度等相关信息。CMR测井技术在应用中,与其他方法相比具有诸多优势,不需要进行取样,只需通过测井工具直接进行底层信息获取,从而可以大幅度减少取样以及实验的过程,这对提升测定的效率具有重要价值。这项技术在分辨率方面也具有突出优势,可以准确测量井壁岩石的微小结构以及孔隙度变化,能为相关人员提供准确的数据支持。并且这项技术可以在高温,高压的条件下进行测量,随着这项技术的不断发展以及完善,相关人员正在不断努力对这项技术进行改进,通过对其设计以及信号处理方法进行优化,使其测量的准确性以及可靠性在逐步提升。

3.3微电阻率扫描(FMI)成像测井技术

FMI成像测井技术在实际应用中,其作为一种高分辨率的底层成像技术,能为相关人员提供地层微观结构以及岩石组分的详细信息,这项技术在应用中,通过在镜筒内旋转,能将高分辨率的电阻率成像仪表贴附在墙壁上,从而能对地层的电阻率变化进行记录,并且这项技术通过传感器在完成数值的获取后,这些数据可以传输到地面的数据处理系统,处理系统在完成数据的处理以及接收后,会完成一幅底层的高分辨率图像构建。具有较高的分辨率,属于FMI成像测井技术在应用中的主要优势之一,传统的测井技术在应用中,就比如电阻率测井,声波测井,往往只能为相关人员提供底层的整体性质,难以对底层的微观结构进行捕捉。FMI成像测井技术在应用中,在分辨率方面能够达到毫米级,从而可以对地层的细微特征进行获取,其中就包括微裂缝孔隙以及岩石组分的变化等等。FMI成像测井技术在石油的勘探仪器开发中具有重要作用,这项技术能够提供准确的底层描绘,帮助地质学家和工程师更好地对底层的性质以及分布做到准确了解。这项技术还能够帮助相关人员识别油藏中的裂缝以及孔隙系统,从而能为石油的勘探以及开发提供重要信息。

4测井技术未来发展方向分析

为了满足多样化、复杂化的地质环境和作业环境的相应需求,未来的测井技术将会更加注重精度、效率、质量,例如可以使用三维成像技术来增加测量范围和精度,还能够运用各种传感器,对测量数据进行集成化处理,提高数据的共享性和实效性,尽可能地节约成本,未来的测井技术将会更加注重多井整体对比分析,而不是传统的单井处理,不但可以增强测井技术运用的动态性,而且也可以协助研究人员得到实时的地下数据信息,为了满足复杂的地层界面条件以及较强的非均质性储层的需求,未来的测井技术序列将会不断完善,如增加随钻测井仪器的测量深度、测井仪器采集的阵列化与集成性、实时成图技术等。

5结语

综上所述,测井技术对提高钻井安全性和钻井效率具有重要作用,但在钻井过程中还存在许多问题,包括技术问题和管理问题。因此,石油企业一方面需要加强先进技术的应用,另一方面也需要加强管理,以便更好地提高石油开采效率,促进我国石油企业的发展。

参考文献:

[1]付美男.石油测井技术及发展趋势研究[J].化学工程与装备,2019(2):224-225.

[2]欧莽平.石油测井技术现状与发展趋向探寻[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(10):197-198.

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