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新型深探测试验变压器仪器测量的另一个重要应用
新型深探测
试验
变压器
仪器测量的另一个重要应用
是可以绘制储层或界面的连续性。为商用
EM测量结果(绘制了近100m测量深度的储层B顶部)的反演。
绘制储层B顶部的商用EMLWD测量结果的实时反演采用新型深探测EMLWD仪器,可在超过550m的距离(从位于顶部垂直距离5m、测量深度为XX650m开始,经过XX725m处的着陆点,一直到总深度X1200m、距离顶部垂直距离17m的井底范围)绘制该层的顶部,如所示。
试验
变压器
由于注水,储层下面垂直深度大约15m处可能是低阻层。由于在试验井中观察到低阻层段,所以这种解释得到了支持。解释归因于指状水侵。
反演用于观测几个重要特征:追踪储层B顶部 位于井眼轨迹之上垂直深度17m处;识别位于垂直深度XX750m处低阻界面,大多数在井眼轨迹以下垂直深度20m处;在井钻进和钻出地层时,详细描述轨迹下面的低阻层。
新型深探测EMLWD仪器反演的构造信息将用于设计该油田未来井眼导向。综合该信息与地震和生产数据之后,构造信息的区域推广对于更新地质模型、改进总体解释将是一个重要的输入量。
试验
变压器
新型深探测EM测量结果的实时反演,显示储层B顶部的绘图情况(低阻层归因于存在注水)3实例井2
新型深探测EMLWD**次测试是在1口复杂地质构造的注入井中进行的。
注入井的导向目标是在薄泥夹层砂岩层穿过约750m距离。
设计的井眼轨迹在套管鞋处倾斜88,然后增至90,在砂岩层C钻井大约180m.横穿C和D之间的界面之后,井眼轨迹将在砂岩层D内部继续240m .设计轨迹的*后300m将在砂岩层C和D的内层中钻进。新型深探测试验变压器仪器测量的另一个重要应用
一旦穿过水平井段的中心,电阻率对比大的储层上部距离该井的垂直距离超过30m,准确详细地绘制砂岩层C和D之间的边界 就是*大的导向挑战。
该井反演结果证明,反演程序识别单层的能力决定于层厚和围岩电阻率差异。在高阻层测量时获得了*好的结果,正如传播电阻率测量结果。
试验
变压器
对于该井来说,在两个测量区间完成了新型深探测EM测量,即区间1和区间2(它是*深的区间).
短区间的测量结果的反演。这些测量结果可以解决离井眼轨迹近的薄层,但该环境下,探测深度极为有限,大约5m.反演结果与井眼电成像一致。
井眼*初在C储层内部导向,在测量深度大下部:新型深探测EMLWD在*短区间的测量结果的反演。井眼*初导向砂岩C,然后横穿至砂岩D.上部:井眼电成像约为XX170m处穿过该储层底部。穿过C/D泥岩夹层后,砂岩D也被穿透,但穿过砂岩D底部的井眼,在测量深度为XX265m处接触的主要是含水砂岩层。反演给出了含水砂岩层的位置,但是由于与泥岩内层的电阻率差异不大,问题还不能完全解决。
短间距和中等间距的深EMLWD仪器测量结果的反演。尽管该环境下这些测量区间的*大探测深度约为10m,但是该反演仍能给出相对好的地层分辨率。
下部:短区间和中等区间中新型深探测EM测量结果的反演。井眼*初导向砂岩C,然后横穿砂岩D(地表S4之下).上部:井眼电成像与中反演对比, 中的反演显示了更多的信息,如地层边界的连续性和地层分辨率,这些信息可以降低复杂地质情况中井眼的地层位置的不确定性。几乎所有超过10mTVD的界面都可被记录下来。砂岩C中的内表面可被识别和绘制。新型深探测试验变压器仪器测量的另一个重要应用
所有测量区间的深探测EMLWD测量结果的反演。这些测量结果证明新仪器探测深度较深,但地层边界分辨率降低(反演相比).观察到反演的*重要的特点是整个井段上都可识别出几乎所有重要的地质界面。例如,在超过250mMD的距离时就可以识别储层C底部表面。
多个地层边界位置的反演讨论。所有区间的新型深探测EMLWD测量结果都可用于反演4实例井
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