+86-029-81161513

Volledige workflow en belangrijkste technologieën voor putregistratie

Mar 17, 2026

Bij de moderne olie- en gasexploratie en -ontwikkeling is ‘houtkap’ veel verder geëvolueerd dan de traditionele reeks van gammastralings- en weerstandscurven. Het is getransformeerd in een veelomvattend, multi-natuurkundig veldsysteem waarin boorgat-, formatie-, vloeistof- en mechanische gegevens zijn geïntegreerd, die vaak in realtime- tijdens het boren worden verkregen.

 

Het moderne houtkapsysteem: een multi-technologie, multi-platformframework

 

Moderne houtkap is geen enkele meting, maar een geïntegreerd evaluatiesysteem dat bestaat uit:

(I) De tien belangrijkste technologiefamilies

Nee. Technologie familie Belangrijkste inhoud / hulpmiddelen
1 Natuurlijke gammastraling / lithologie GR, Spectrale GR (CGR, HNGS), elementanalyse (K, U, Th)
2 Weerstand Diep/medium/ondiep Laterolog, inductie, micro-weerstand (FMI)
3 Porositeit trio Dichtheid, neutronen, sonisch (BHC, DSI, SonicScanner)
4 Boorgat beeldvorming FMI, FMI-HD, UBI, CAST (akoestische/elektrische beelden)
5 Nucleaire magnetische resonantie (NMR) CMR, MRL, T₂-verdeling, poriestructuuranalyse
6 Formatietesten en vloeistofanalyse MDT, RFT, DFA (Downhole Fluid Analysis), druk, mobiliteit
7 Loggen tijdens het boren (LWD) Weerstand, gammastraling, porositeit, beeldvorming, NMR tijdens het boren
8 Ingesloten-gatenregistratie C/O (koolstof-zuurstof), PNN (gepulseerd neutron), CBL/VDL (cement), PLT
9 Onconventionele reservoirregistratie Anisotropie, brosheidsindex, geomechanische eigenschappen voor breuken
10 AI en digitale logboekregistratie Multi-natuurkundige datafusie, machine learning-interpretatie, digitale rotsfysica

(II) De 4 operationele platforms (hoe logboekregistratie wordt uitgevoerd)

Deze technologieën worden ingezet via vier primaire platforms, die gedurende de hele levenscyclus van de put samenwerken:

  • Telefoonlijnregistratie:De klassieke methode, uitgevoerd nadat het boren is voltooid. Het biedt de hoogste dichtheid en gegevens met de hoogste resolutie (bijv. beeldvorming, NMR) voor gedetailleerde reservoirevaluatie.
  • Loggen tijdens het boren (LWD):Metingen worden tijdens het boorproces uitgevoerd en in realtime- verzonden. Dit platform is essentieel voorgeosturingen het verzamelen van gegevens vóór een diepe modderinvasie.
  • Ingesloten-gatregistratie:Bewerkingen die worden uitgevoerd nadat de behuizing is geplaatst. Wordt gebruikt voor het evalueren van cementwerkzaamheden (CBL), het monitoren van de uitputting van reservoirs en vloeistofcontacten (PNN, C/O) en productieregistratie (PLT).
  • Digitaal loggen:Een overkoepelend platform dat gegevens uit meerdere- bronnen (logboeken, kern, productie) integreert en AI- en machine learning-modellen toepast voor geautomatiseerde interpretatie, patroonherkenning en reservoirkarakterisering.
 

De kernmogelijkheden: het decoderen van de ondergrond

 

Moderne houtkapsystemen zijn ontworpen om zes onderling verbonden mogelijkheden te bieden, gaande van elementaire karakterisering van gesteenten tot dynamische vloeistof- en mechanische eigenschappen.

1. Identificatie van de formatie (GR / Spectrale GR)
Naast het eenvoudige kleigehalte biedt spectrale gammastraling (K, U, Th) inzicht in het afzettingsmilieu, de mineralogie en zelfs de organische rijkdom in schalie. Het is een 'formatievingerafdruk'.

2. Elektrische eigenschappen van het reservoir (weerstand)
Een reeks weerstandsmetingen (diep, ondiep, micro) definieert vloeistofverzadiging (met behulp van de vergelijking van Archie) en invasieprofielen. Elektrische beeldvorming met hoge- resolutie (FMI) onthult sedimentatie, breuken en sedimentaire kenmerken aan de boorgatwand.

3. Porositeit en poriestructuur (dichtheid / neutronen / sonisch / NMR)
Het klassieke "porositeitstrio" (dichtheid, neutronen, sonisch) blijft fundamenteel. Echter,NMR-logging vertegenwoordigt een grote vooruitgang, dat het T₂-spectrum oplevert dat onderscheid maakt tussen klei-gebonden water, capillair-gebonden water en beweegbare vloeistoffen, en een continue schatting van de permeabiliteit oplevert.

4. Geologische structuur- en breukidentificatie (imaging)
Beeldvorming van boorgaten (elektrisch en akoestisch) is revolutionair en biedt een "beeld" met hoge-resolutie van de boorgatwand. Het maakt directe interpretatie mogelijk van breuken (natuurlijke en geïnduceerde), spanningsrichtingen, breukzones en sedimentaire kenmerken op kleine schaal-, die van cruciaal belang zijn voor zowel conventionele als onconventionele reservoirs.

5. Vormingsmechanica (geavanceerde Sonic)
Deze mogelijkheid is essentieel voor het onconventionele tijdperk. Geavanceerde sonische tools (zoals SonicScanner) meten compressie- (Vp) en schuif- (Vs) golfsnelheden in meerdere richtingen. Deze gegevens leveren dynamische elastische eigenschappen op (Young's modulus, Poisson's ratio), rotssterkte, anisotropie en spanningsoriëntatie, die essentiële input zijn voorgeomechanische modellering en hydraulisch breukontwerp.

6. Vloeistof- en productieregistratie (formatietesters / behuizing-gat)
Formatietesters (MDT) bieden definitieve antwoorden: directe drukmetingen, vloeistofgradiënten om contacten te definiëren en vloeistofmonsters. Downhole Fluid Analysis (DFA) karakteriseert vloeistoffen in- situ (GOR, samenstelling). Gereedschappen met boorgat- zoals PNN, C/O en PLT monitoren de vloeistofverzadiging achter boorbuis- en putproductieprofielen in de loop van de tijd.

 

De geïntegreerde workflow: loggen gedurende het hele leven van een put

 

Deze mogelijkheden en platforms worden in een gecoördineerde volgorde gedurende de levenscyclus van een boorput ingezet.

Fase 1: Boren (LWD voor Geosturing):Real- LWD-gegevens (GR, weerstand, dichtheid-neutronen en diepe-directionele weerstand) zorgen ervoor dat de boorput binnen de optimale reservoirzone blijft.

Fase 2: Post-boren (draadlijn voor evaluatie):Zodra de totale diepte is bereikt, wordt een draadgebonden programma uitgevoerd. Dit omvat eenbasis suite(GR, soortelijke weerstand, porositeit) voor standaardberekeningen, gevolgd doorgeavanceerde logboeken(beeldvorming, NMR, sonisch, formatietester) voor gedetailleerde reservoirkarakterisering, breukanalyse en vloeistoftypering.

Fase 3: Productie (gesloten-gat voor monitoring):Tijdens de productiefase worden omhulde-gatlogboeken gemaakt om de cementintegriteit (CBL) te evalueren, verzadigingsveranderingen (PNN, C/O) te monitoren om omzeilde olie- of wateraantasting te identificeren, en productielogboeken (PLT) uit te voeren om zonale bijdragen te bepalen.

Fase 4: Volledige integratie (digitaal loggen):Alle verkregen gegevens (wireline, LWD, core, productie) zijn geïntegreerd. AI en machine learning worden steeds vaker gebruikt voor geautomatiseerde correlatie van meerdere- putten, classificatie van elektrofacies en het bouwen van voorspellende reservoirmodellen.

 

Producten Beschrijving

 

Moderne houtkap is geëvolueerd van een eenvoudige curve-interpretatie naar een completevorming-vloeistof-evaluatiesysteem voor mechanica. Het integreert gegevens van meerdere natuurkundige principes op wireline-, LWD- en cased--platforms. Dit holistische systeem ondersteunt elke fase van veldontwikkeling, van verkenning en geosturing tot gedetailleerde karakterisering van reservoirs, hydraulisch breukontwerp en productieoptimalisatie, inclusief toepassingen in onconventionele hulpbronnen en CO₂-opslag. Het begrijpen van dit moderne raamwerk is nu essentieel voor elke ingenieur die betrokken is bij ondergrondse evaluatie. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met het Vigor-team voor meer gedetailleerde productinformatie.

Aanvraag sturen
陕公网安备 61019002000514号