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網絡測井及其技術解析
點擊次數:2801 更新時間:2009-12-22
互聯網的應用已經滲透到我們生活的方方面面,關于如何檢測和提供實時的*的油藏解決方案也可以互聯網實現數據和信息的共享。那樣使得開采石油的時候更加快捷和方便。
20世紀末,計算機和互聯網技術的迅猛發展為測井數據采集方式的變革提供了條件。進入21世紀,以“數據共享、提供實時油藏解決方案”為主要特征的網絡測井技術正在形成之中。世界上幾個的油田服務公司,正在努力實現新技術的轉型,斯倫貝謝、貝克阿*和哈里伯頓公司等從20世紀90年代末即已開始概念設計。以哈里伯頓公司為例,其即將投入使用的以Sperry-Sun的Insite為核心的測井系統,其設計理念正是試圖通過互聯網技術,實現測井數據采集、處理、分析以及解釋的遠程控制和共享,實現油藏解決方案的實時化和動態化。其實際意義在于,可以及時地為油公司提供決策依據,大大加快勘探開發進程,顯著降低作業成本,增加。
數據采集系統是測井技術更新換代的重要標志。在測井技術75年的發展歷史中,測井地面采集系統已經經歷了四次技術革命,正在興起的網絡測井則是第五。網絡測井將實現信息的實時共享和指令的多向傳遞?;ヂ摼W技術的zui大越性之一是可以按人們的意愿對同一信息進行幾乎無限制的共享。而且,寬帶技術又突破了信號傳輸的速度和總量的限制,從而使信息的實時共享和多向控制成為可能??臻g距離概念的突破對測井作業具有非常重要的意義,尤其是對于一些困難條件下的作業,如海上、沙漠、以及惡劣環境,將會大大提高作業的效率和決策的速度。
網絡測井將對現有的井下傳感器進行進一步的集成和發展。盡管對哪些方法會成為網絡測井的核心方法作出zui終判斷為時尚早,但是,其發展方向將仍然是井下探頭的陣列化,地面采集的圖像化,以及更為重要的,信息共享和油藏解決方案的實時化。按照這一標準,組合性快速平臺可能成為網絡測井的*要素,而核磁共振、陣列感應、聲電成像、交叉偶極聲波、脈沖中子(C/O/中子壽命/氧活化)、模塊式地層測試技術、以及井壁取心等方法,通過改進,有望集成到網絡測井技術體系中,形成測井識別和評價油氣水、測井巖石力學分析、測井地質分析、測井監測油氣藏動態等多個實時化測井系列。
測井技術正面臨著新的變革。基于互聯網技術的第五代測井數據采集系統以快速、可靠、信息共享為主要特征,正在形成之中。相應地,井下儀器提供的觀測信息應該適合網絡技術和油藏實時解決方案的要求。一些有深刻物理背景的、能夠快速提供地層流體和地質信息的方法,在網絡測井中一定會得到進一步重視和發展。核磁共振、陣列感應、聲電成像、交叉偶極聲波、脈沖中子、過套管電阻率、以及電纜地層測試和井壁取心等方法,為勘探和開發階段的油藏解決方案提供豐富的巖石物理和油氣信息,將成為新一代測井技術中*的重要方法。
本文由/編輯
20世紀末,計算機和互聯網技術的迅猛發展為測井數據采集方式的變革提供了條件。進入21世紀,以“數據共享、提供實時油藏解決方案”為主要特征的網絡測井技術正在形成之中。世界上幾個的油田服務公司,正在努力實現新技術的轉型,斯倫貝謝、貝克阿*和哈里伯頓公司等從20世紀90年代末即已開始概念設計。以哈里伯頓公司為例,其即將投入使用的以Sperry-Sun的Insite為核心的測井系統,其設計理念正是試圖通過互聯網技術,實現測井數據采集、處理、分析以及解釋的遠程控制和共享,實現油藏解決方案的實時化和動態化。其實際意義在于,可以及時地為油公司提供決策依據,大大加快勘探開發進程,顯著降低作業成本,增加。
數據采集系統是測井技術更新換代的重要標志。在測井技術75年的發展歷史中,測井地面采集系統已經經歷了四次技術革命,正在興起的網絡測井則是第五。網絡測井將實現信息的實時共享和指令的多向傳遞?;ヂ摼W技術的zui大越性之一是可以按人們的意愿對同一信息進行幾乎無限制的共享。而且,寬帶技術又突破了信號傳輸的速度和總量的限制,從而使信息的實時共享和多向控制成為可能??臻g距離概念的突破對測井作業具有非常重要的意義,尤其是對于一些困難條件下的作業,如海上、沙漠、以及惡劣環境,將會大大提高作業的效率和決策的速度。
網絡測井將對現有的井下傳感器進行進一步的集成和發展。盡管對哪些方法會成為網絡測井的核心方法作出zui終判斷為時尚早,但是,其發展方向將仍然是井下探頭的陣列化,地面采集的圖像化,以及更為重要的,信息共享和油藏解決方案的實時化。按照這一標準,組合性快速平臺可能成為網絡測井的*要素,而核磁共振、陣列感應、聲電成像、交叉偶極聲波、脈沖中子(C/O/中子壽命/氧活化)、模塊式地層測試技術、以及井壁取心等方法,通過改進,有望集成到網絡測井技術體系中,形成測井識別和評價油氣水、測井巖石力學分析、測井地質分析、測井監測油氣藏動態等多個實時化測井系列。
測井技術正面臨著新的變革。基于互聯網技術的第五代測井數據采集系統以快速、可靠、信息共享為主要特征,正在形成之中。相應地,井下儀器提供的觀測信息應該適合網絡技術和油藏實時解決方案的要求。一些有深刻物理背景的、能夠快速提供地層流體和地質信息的方法,在網絡測井中一定會得到進一步重視和發展。核磁共振、陣列感應、聲電成像、交叉偶極聲波、脈沖中子、過套管電阻率、以及電纜地層測試和井壁取心等方法,為勘探和開發階段的油藏解決方案提供豐富的巖石物理和油氣信息,將成為新一代測井技術中*的重要方法。
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