현대 석유 및 가스 탐사 및 개발에서 "로깅"은 전통적인 감마선 및 저항률 곡선 제품군을 훨씬 뛰어넘어 발전했습니다. 이는 시추 중에 실시간으로 획득되는 시추공, 지층, 유체 및 기계적 데이터를 통합하는 포괄적인 다중{1}}물리 현장 시스템으로 전환되었습니다.-
최신 로깅 시스템: 다중-기술, 다중{1}}플랫폼 프레임워크
최신 로깅은 단일 측정이 아니라 다음으로 구성된 통합 평가 시스템입니다.
(I) 10가지 핵심 기술 제품군
| 아니요. | 기술 제품군 | 주요 내용/도구 |
|---|---|---|
| 1 | 천연 감마선 / 암석학 | GR, 스펙트럼 GR(CGR, HNGS), 원소 분석(K, U, Th) |
| 2 | 비저항 | 깊음/중간/얕음 라테로로그, 유도, 미세{0}}저항률(FMI) |
| 3 | 다공성 트리오 | 밀도, 중성자, 음(BHC, DSI, SonicScanner) |
| 4 | 시추공 이미징 | FMI, FMI{0}}HD, UBI, CAST(음향/전기 이미지) |
| 5 | 핵자기공명(NMR) | CMR, MRIL, T₂분포, 기공 구조 분석 |
| 6 | 지층 테스트 및 유체 분석 | MDT, RFT, DFA(Downhole Fluid Analysis), 압력, 이동성 |
| 7 | 드릴링 중 로깅(LWD) | 드릴링 중 저항률, 감마선, 다공성, 이미징, NMR |
| 8 | 케이스형-구멍 로깅 | C/O(탄소{0}}산소), PNN(펄스 중성자), CBL/VDL(시멘트), PLT |
| 9 | 색다른 저수지 벌목 | 이방성, 취성지수, 파단에 대한 역학적 특성 |
| 10 | AI 및 디지털 로깅 | 다중-물리학 데이터 융합, 기계 학습 해석, 디지털 암석 물리학 |
(II) 4가지 운영 플랫폼(로깅 실행 방식)
이러한 기술은 유정 수명주기 전반에 걸쳐 함께 작동하는 네 가지 기본 플랫폼을 통해 배포됩니다.
- 유선 로깅:드릴링이 완료된 후 실행하는 일반적인 방법입니다. 상세한 저수지 평가를 위해 최고 밀도와 최고 해상도 데이터(예: 이미징, NMR)를 제공합니다.
- 드릴링 중 로깅(LWD):드릴링 프로세스 중에 측정이 이루어지며 실시간으로 전송됩니다.- 이 플랫폼은지오스티어링깊은 진흙 침입 전에 데이터를 수집합니다.
- 케이스형-구멍 로깅:대소문자가 설정된 후 수행되는 작업입니다. 시멘트 작업 평가(CBL), 저수지 고갈 및 유체 접촉 모니터링(PNN, C/O) 및 생산 로깅(PLT)에 사용됩니다.
- 디지털 로깅:다중{0}소스 데이터(로그, 코어, 생산)를 통합하고 자동화된 해석, 패턴 인식 및 저장소 특성화를 위해 AI 및 기계 학습 모델을 적용하는 중요한 플랫폼입니다.
핵심 기능: 지하 표면 디코딩
최신 벌목 시스템은 기본적인 암석 특성화부터 동적 유체 및 기계적 특성까지 6가지 상호 연결된 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
1. 형성 식별(GR/Spectral GR)
단순한 점토 함량 외에도 스펙트럼 감마선(K, U, Th)은 퇴적 환경, 광물학, 심지어 셰일의 유기적 풍부함에 대한 통찰력을 제공합니다. "형성 지문"입니다.
2. 저장소 전기적 특성(비저항)
일련의 저항률 측정(깊은, 얕은, 마이크로)은 유체 포화도(Archie 방정식 사용) 및 침입 프로파일을 정의합니다. 고해상도-전기 영상(FMI)을 통해 시추공 벽의 층층, 균열 및 퇴적 지형을 확인할 수 있습니다.
3. 다공성 및 기공 구조(밀도/중성자/소닉/NMR)
고전적인 "다공성 트리오"(밀도, 중성자, 음파)는 여전히 기본입니다. 하지만,NMR 로깅은 큰 발전을 의미합니다., 점토-결합수, 모세관-결합수, 이동성 유체를 구별하는 T2 스펙트럼을 제공하고 지속적인 투과도 추정치를 산출합니다.
4. 지질 구조 및 균열 식별(영상)
시추공 이미징(전기 및 음향)은 시추공 벽의 고해상도 '사진'을 제공하는 혁신적인-기술입니다. 이를 통해 기존 저수지와 비전통 저수지 모두에 중요한 균열(자연 및 유도), 응력 방향, 단층대, 미세{2}}규모 퇴적 지형을 직접 해석할 수 있습니다.
5. 형성 메커니즘(고급 소닉)
이 기능은 비전통적인 시대에 필수적입니다. SonicScanner와 같은 고급 음파 도구는 여러 방향에서 압축(Vp) 및 전단(Vs) 파동 속도를 측정합니다. 이 데이터는 동적 탄성 특성(영률, 포아송비), 암석 강도, 이방성 및 응력 방향을 산출합니다.역학적 모델링 및 수압파괴 설계.
6. 유체 및 생산 로깅(형성 테스터/케이스형-구멍)
MDT(형성 테스터)는 직접적인 압력 측정, 접점을 정의하기 위한 유체 기울기 및 유체 샘플과 같은 확실한 답변을 제공합니다. 하향공 유체 분석(DFA)은 -현장(GOR, 구성) 유체의 특성을 분석합니다. PNN, C/O 및 PLT와 같은 케이스형{3}}구멍 도구는 시간 경과에 따른 케이스 및 유정 생산 프로필 뒤의 유체 포화도를 모니터링합니다.
통합 작업흐름: 유정 수명 전반에 걸친 기록
이러한 기능과 플랫폼은 유정 수명주기 전반에 걸쳐 조화로운 순서로 배포됩니다.
1단계: 드릴링(지오스티어링을 위한 LWD):실시간-LWD 데이터(GR, 저항률, 밀도-중성자 및 깊은-방향 저항률)는 유정이 최적의 저장소 영역 내에 머물도록 안내합니다.
2단계: 사후-드릴링(평가용 유선):전체 깊이에 도달하면 유선 프로그램이 실행됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.기본 스위트(GR, 저항률, 다공성) 표준 계산에 이어고급 로그(이미징, NMR, 음파, 형성 테스터) 상세한 저장소 특성화, 파괴 분석 및 유체 유형 지정을 위한 것입니다.
3단계: 생산(모니터링을 위한 케이스형-구멍):생산 단계에서 케이스에 싸인{0}}구멍 로그를 실행하여 시멘트 무결성(CBL)을 평가하고, 포화도 변화(PNN, C/O)를 모니터링하여 우회된 석유 또는 물 침식을 식별하고, 생산 로그(PLT)를 실행하여 구역별 기여도를 결정합니다.
4단계: 전체 통합(디지털 로깅):획득한 모든 데이터(유선, LWD, 코어, 생산)가 통합됩니다. AI와 기계 학습은 자동화된 다중 유정 상관 관계, 전기 역학 분류, 예측 저장소 모델 구축에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
제품 설명
현대의 벌목은 단순한 곡선 해석에서 완전한 벌목으로 진화했습니다.형성-유체-역학 평가 시스템. 유선, LWD 및 케이스형-홀 플랫폼 전반에 걸쳐 여러 물리적 원리의 데이터를 통합합니다. 이 전체적인 시스템은 비전통적인 자원 및 CO2 저장 분야의 적용을 포함하여 탐사 및 지형 조정부터 상세한 저수지 특성화, 수압 파쇄 설계 및 생산 최적화에 이르기까지 현장 개발의 모든 단계를 지원합니다. 이 현대적인 프레임워크를 이해하는 것은 이제 지하 평가에 관련된 모든 엔지니어에게 필수적입니다. 자세한 내용은 Vigor 팀에 문의하여 자세한 제품 정보를 확인하십시오.






