第十一章 套管工程监测测井.ppt
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1、第十一章第十一章套管工程检测测井套管工程检测测井图11-1中给出了工程测井常遇到的井身结构示意图。图图11-1 11-1 井身结构示意图井身结构示意图第一节第一节 油井的井身结构及井口装置油井的井身结构及井口装置1.1 井身结构井身结构 井身结构中的所有深度均从钻井时转盘补心面算起。套管下入长度和下入深度不一致,其差值是套管近地面一根的接箍面至转盘补心平面距离,即套管头至补心距;套管法兰距转盘方补心的距离称为套补距;油补距的长度是油管头法兰顶面(套管四通法兰顶面)到补心的距离。图图11-211-2油套补距及套管油套补距及套管头至补心距示意图头至补心距示意图1.2 井口深度及井口装置井口深度及井
2、口装置(1)井中深度)井中深度通常井口装置就是指采油树,如图11-3所示。图图11-3 11-3 井口装置示意图井口装置示意图1 1油管压力表;油管压力表;2 2清蜡闸门;清蜡闸门;4 4油嘴套;油嘴套;5 5出油管;出油管;6 6总闸门;总闸门;7 7套管闸门;套管闸门;8 8套管压力表;套管压力表;9 9套管;套管;1010油管油管 (2)井口装置)井口装置 以X-Y井径仪为例说明常用井径仪的工作原理。该仪器的结构如图11-4所示。测量时通过如图11-5所示的桥式电路把电阻变化转换成电压信号输出。图图11-4 X-Y11-4 X-Y井径仪工作原理井径仪工作原理图图12-5 12-5 桥式测
3、量线路示桥式测量线路示意图意图第二节第二节 井径测井井径测井2.1 测量原理测量原理 多臂井径仪由30、36、40和60个测量臂组成,测量的基本原理与X-Y井径仪相似,主要差别是测量臂数不同。多臂井径仪的优点是可以探测到套管不同方位上的形变。图11-6是36臂井径测井曲线,曲线变化显示在井深为1001米处套管严重变形,最小内径为90 mm,最大内径为159.5 mm,判断为套管严重变形,并存在穿透或破裂的可能性,需要进行修复。图图11-6 3611-6 36臂井径曲线臂井径曲线2.2 多臂井径仪多臂井径仪 套管与周围地层流体及套管内流体发生作用是导致腐蚀的主要原因。根据腐蚀原理,常见的腐蚀分为
4、电化学腐蚀、化学腐蚀、电化学和环境影响、电化学和机械共同作用产生的腐蚀。3.1 套管腐蚀原理套管腐蚀原理 第三节第三节 磁测井仪器磁测井仪器 管子分析仪是利用套管的电磁特性,通过测量仪器和漏磁通量获取套管内外腐蚀及穿孔状况的信息。图11-8是测量仪器的示意图,主要由上下两个极板组组成,每组六个极板组成,相位上两个极板组有一定重合。每个极板上有三个线圈(如图12-9所示),上、下两个线圈为漏磁通线圈,中间为涡流线圈。图图11-8 11-8 上下极板间的重叠上下极板间的重叠 图图11-9 11-9 线圈示意图线圈示意图 3.2 管子分析仪管子分析仪 测量时,电磁铁产生一磁场,与套管耦合后在套管缺陷
5、的附近产生磁力线的畸变,在缺陷的上部和下部有一个垂直于套管壁的磁通分量。这样在磁漏失线圈中会产生一个与正常磁通随深度的变化率有关的感应电流,该信号也是极板组内6个线圈中最大的,它表明套管在此处存在缺陷。上、下极板之间的涡流线圈探测套管内表面裂痕的高频电磁信号。套管内表面的损坏使感应磁场的分布发生畸变,因此涡流线圈中感应电流会发生变化,涡流线圈的探测深度为1mm,记录的信号是该组6个极板中最大的一个数值。(1)测量原理)测量原理 漏磁通测试对垂直于套管壁和进入井眼的磁力线分量的梯度较为敏感,因此缺陷的陡度越大,信号越强。测井记录到的信号是六个极板中幅度最大的信号。记录时,把上、下极板的响应保持3
6、60ms可以得到增强曲线,从增强曲线上可以看到明显的尖峰。用漏磁通测试的总壁厚度与电磁测厚测井曲线组合,可以定量给出金属总损失的评价。图图11-1011-10漏磁通试验漏磁通试验 (2)磁通量漏失测试)磁通量漏失测试 与正常套管感应磁场的正常分量相比,套管内侧损坏会使感应磁场的正常分量发生畸变,表现为漏磁通线圈中感应电流差值的变化,探测的深度大约为1mm,最终记录的信号是六个极板中幅度最大的。如果缺陷只在上极板组或下极板组上出现,由于极板覆盖,所探测的只是单个极板组探测的宽度。图图11-1111-11涡流测试涡流测试 (3)涡流测试)涡流测试 电磁测厚仪测量的示意图如图12-13所示仪器测量的
7、基本原理如图12-14所示。发射线圈L1与接收线圈L2之间的距离为L。图图1 11 1-1 13 3电电磁磁测测厚厚仪仪 图图1 11 1-1 14 4电电路路原原理理方方框框图图 3.3 磁测井仪器磁测井仪器(1)测量原理)测量原理 如果发射线圈发射的是高频信号(大于20kHz),电磁波在套管内的传播即为谐振腔的一部分,高频信号在套管内壁产生涡流,涡流的产生使高频交变磁通的能量发生损耗。因此谐振腔回路输出的信号幅度将发生变化,由于高频的趋肤效应,输出信号的幅度是线圈与套管内表面距离(井径)的函数。因此利用高频工作区可以得到井径信息。(2)井径测量)井径测量 ETT-D仪器的结构如图11-15
8、所示。ETT-D型电磁测厚仪采用了三种工作频率,使用中频测量套管的电磁特性,使用低频测量套管壁厚度,使用高频测量套管的直径。图图11-15 ETT-D11-15 ETT-D探头结构示意图探头结构示意图(3)电磁测厚仪()电磁测厚仪(ETT)噪声测井仪的结构如图11-17所示,探测器部分的结构如图11-18所示。图图1 11 1-1 17 7 噪噪声声井井下下仪仪器器结结构构示示意意图图图图1 11 1-1 18 8噪噪声声测测井井仪仪示示意意图图第四节第四节 噪声测井噪声测井4.1 测量原理测量原理 图11-19、图11-20、图11-21分别是单相水、单相气和气水两相流动的频谱特性实验曲线,
9、实验由贝克阿特拉斯公司完成,图中显示,单相水和单相气的频谱相似,噪声最大幅度都出现在1000 Hz2000 Hz范围内。图图11-1911-19单相水流动的噪声单相水流动的噪声频谱频谱图图11-2111-21气在水中流动的气在水中流动的噪声频谱噪声频谱 图图11-20 11-20 单相气流动的噪声频谱单相气流动的噪声频谱4.2 流体的频谱特性流体的频谱特性 噪声测井时由于仪器移动会产生声音因此都采用定点记录,在每个深度点上记录四个数据。两个测点的距离先选为36m,测量后对重要部位要使用0.3m左右间隔进行重新测量,以获得更详细的资料。测井结束后,对记录到的数据先进行电缆衰减校正,校正图版如图1
10、1-26所示。图图1 11 1-2 26 6电电缆缆线线性性校校正正因因子子 4.3 噪声测井过程及应用噪声测井过程及应用 固井失败的主要后果是会导致渗透层之间流体的渗流。因此固井质量评价是工程测井中重要的一个作业,发现问题应及时修补。目前用于评价固井质量的测井主要有声幅测量(CBL)或叫水泥胶结测井、声波变密度测井及水泥评价测井(CET)。第五节第五节 固井评价测井固井评价测井 声幅测井时记录沿套管传播的声波幅度(滑行波),以此来判断水泥胶结的好坏。固井声幅测井的下井仪器如图11-29所示。接收器接收的典型声幅信号如图11-30所示。图图11-29 11-29 水泥胶结测井水泥胶结测井 图图
11、11-30 11-30 两种典型的声幅信号两种典型的声幅信号 5.1 声幅测井声幅测井(1)套管厚度套管厚度 套管越厚,声幅衰减越小 (2)水泥环和仪器偏心水泥环和仪器偏心 水泥的密度越大,水泥的抗压强度越高,其声阻抗与套管的差异就越小,套管波的幅度将变小。在水泥密度一定的条件下,水泥环越厚,声波幅度越小。当厚度大于2 cm时,套管波的幅度将降至最小且保持不变;仪器偏心时,声波沿不同的路径到达接收器,此时记录到的首波到达时间不同,实验表明,当仪器偏离中心0.25英寸时,首波幅度将减小二分之一。因此,测井时应使仪器居中测量。(3)测井时间测井时间 水泥凝固20小时后,水泥抗压强度达到标称值的80
12、%以上,可以进行测井。否则,水泥与套管胶结较差。(1)影响声幅的主要因素)影响声幅的主要因素 为了消除以上各因素对套管首波的影响,常采用声波幅度相对幅度进行解释,即:引进的CBL仪器把套管的直径、壁厚、水泥抗压强度综合起来利用胶结指数(BI)评价胶结效果,式中为C相对幅度,A为目的层段的声波幅度值,A0为自由套管的声波幅度值,Amin表示100%胶结井段的套管波的首波幅度。解释时通常认为:BI=1 胶结好;1.0 BI 0.8 胶结良好;0.8 BI 0.6 胶结中等;0.6 BI 0.3 胶结不好;BI 0.3 胶结差,出现窜槽。(11-13)(11-16)(2)资料分析)资料分析变密度测井
13、原理如图11-39所示。图图1 11 1-3 39 9 变变密密度度测测井井原原理理5.2 声波变密度测井声波变密度测井(1)测井原理)测井原理(1)(1)、自由套管、自由套管 在自由套管井段,大部分声波能量沿套管传播,传到地层中的声波能量非常小。因此在变密度图上出现强套管波信号,声波在套管壁上反复振荡形成前6至8个波全是套管波。传播时间稍有增加,套管波幅度变小,变密度曲线在接箍处有人字纹显示。(2)(2)、水泥与套管及地层绞结良好、水泥与套管及地层绞结良好 在水泥与地层胶结都好的井段,因为水泥与钢管的声阻抗很接近,大部分声波能量穿过套管及水泥环进入地层传播。因此,在变密度图上套管波信号很弱或
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