+86-029-81161513

ขั้นตอนการทำงานเต็มรูปแบบและเทคโนโลยีหลักของการขุดบ่อน้ำ

Mar 17, 2026

ในการสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซสมัยใหม่ "การตัดไม้" มีการพัฒนาไปไกลกว่าชุดรังสีแกมมาและเส้นโค้งความต้านทานแบบดั้งเดิม ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบสนามฟิสิกส์ที่หลากหลาย-ที่ครอบคลุมซึ่งรวมข้อมูลหลุมเจาะ การก่อตัว ของไหล และข้อมูลทางกล ซึ่งมักจะได้รับแบบเรียลไทม์-ระหว่างการขุดเจาะ

 

ระบบการบันทึกสมัยใหม่: เทคโนโลยีที่หลากหลาย- กรอบการทำงานแพลตฟอร์มที่หลากหลาย-

 

การตัดไม้สมัยใหม่ไม่ใช่การวัดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นระบบการประเมินแบบบูรณาการที่ประกอบด้วย:

(I) 10 ตระกูลเทคโนโลยีที่สำคัญ

เลขที่ ครอบครัวเทคโนโลยี เนื้อหาสำคัญ/เครื่องมือ
1 รังสีแกมมาธรรมชาติ/หินวิทยา GR, Spectral GR (CGR, HNGS), การวิเคราะห์องค์ประกอบ (K, U, Th)
2 ความต้านทาน ภายหลังลึก/ปานกลาง/ตื้น การเหนี่ยวนำ ความต้านทานระดับไมโคร- (FMI)
3 พรุน Trio ความหนาแน่น นิวตรอน โซนิค (BHC, DSI, SonicScanner)
4 การถ่ายภาพหลุมเจาะ FMI, FMI-HD, UBI, CAST (ภาพอะคูสติก/ไฟฟ้า)
5 เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (NMR) การกระจาย CMR, MRIL, T₂, การวิเคราะห์โครงสร้างรูขุมขน
6 การทดสอบการก่อตัวและการวิเคราะห์ของไหล MDT, RFT, DFA (การวิเคราะห์ของเหลวในหลุมเจาะ), ความดัน, ความคล่องตัว
7 การบันทึกขณะเจาะ (LWD) ความต้านทาน, รังสีแกมมา, ความพรุน, การสร้างภาพ, NMR ขณะเจาะ
8 เคส-การบันทึกหลุม C/O (คาร์บอน-ออกซิเจน), PNN (พัลส์นิวตรอน), CBL/VDL (ซีเมนต์), PLT
9 การบันทึกอ่างเก็บน้ำแหวกแนว แอนไอโซโทรปี ดัชนีความเปราะบาง คุณสมบัติทางธรณีกลศาสตร์สำหรับการแตกหัก
10 AI และการบันทึกดิจิทัล การผสมผสานข้อมูล-ฟิสิกส์หลายแบบ การตีความการเรียนรู้ของเครื่องจักร ฟิสิกส์ร็อคแบบดิจิทัล

(II) แพลตฟอร์มการดำเนินงาน 4 แบบ (วิธีดำเนินการบันทึก)

เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มหลักสี่แพลตฟอร์ม ซึ่งทำงานร่วมกันตลอดวงจรชีวิตของบ่อ:

  • การบันทึกแบบมีสาย:วิธีการแบบคลาสสิก ดำเนินการหลังจากการเจาะเสร็จสิ้น โดยให้ข้อมูลความหนาแน่นสูงสุดและความละเอียดสูงสุด (เช่น การถ่ายภาพ NMR) สำหรับการประเมินแหล่งกักเก็บโดยละเอียด
  • การบันทึกขณะเจาะ (LWD):การวัดจะดำเนินการในระหว่างกระบวนการเจาะและส่งแบบเรียลไทม์- แพลตฟอร์มนี้จำเป็นสำหรับการหมุนพวงมาลัยและเก็บข้อมูลก่อนการบุกรุกของโคลนลึก
  • เคส-การบันทึกหลุม:การทำงานที่ดำเนินการหลังจากตั้งค่าปลอกแล้ว ใช้สำหรับการประเมินงานปูนซีเมนต์ (CBL) การตรวจสอบการหมดสิ้นของอ่างเก็บน้ำและการสัมผัสของของไหล (PNN, C/O) และการบันทึกการผลิต (PLT)
  • การบันทึกแบบดิจิทัล:แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวม-แหล่งข้อมูลหลายรายการ (บันทึก คอร์ การผลิต) และใช้โมเดล AI และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการตีความอัตโนมัติ การจดจำรูปแบบ และการกำหนดลักษณะเฉพาะของแหล่งเก็บข้อมูล
 

ความสามารถหลัก: การถอดรหัสใต้ผิวดิน

 

ระบบการตัดไม้สมัยใหม่ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความสามารถที่เชื่อมโยงถึงกัน 6 ประการ โดยเปลี่ยนจากลักษณะเฉพาะของหินพื้นฐานไปจนถึงคุณสมบัติไดนามิกของไหลและทางกล

1. การระบุการก่อตัว (GR / Spectral GR)
นอกเหนือจากปริมาณดินเหนียวธรรมดาแล้ว รังสีแกมมาสเปกตรัม (K, U, Th) ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทับถม แร่วิทยา และแม้กระทั่งความอุดมสมบูรณ์ของสารอินทรีย์ในหินดินดาน มันคือ "ลายนิ้วมือของการก่อตัว"

2. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอ่างเก็บน้ำ (Resistivity)
ชุดการวัดความต้านทาน (ลึก ตื้น หรือไมโคร) จะกำหนดการอิ่มตัวของของเหลว (โดยใช้สมการของอาร์ชี) และโปรไฟล์การบุกรุก การถ่ายภาพด้วยไฟฟ้า (FMI) ความละเอียดสูง-เผยให้เห็นสิ่งเบื้องล่าง รอยแตก และลักษณะตะกอนที่ผนังหลุมเจาะ

3. ความพรุนและโครงสร้างรูพรุน (ความหนาแน่น / นิวตรอน / โซนิค / NMR)
"ทั้งสามองค์ประกอบที่มีรูพรุน" แบบคลาสสิก (ความหนาแน่น นิวตรอน โซนิค) ยังคงเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม,การบันทึก NMR แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญโดยให้สเปกตรัม T₂ ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างน้ำที่เกาะกับดิน- น้ำที่เกาะด้วยเส้นเลือดฝอย- และของไหลที่เคลื่อนที่ได้ และให้ค่าประมาณความสามารถในการซึมผ่านที่ต่อเนื่อง

4. โครงสร้างทางธรณีวิทยาและการระบุการแตกหัก (การถ่ายภาพ)
การถ่ายภาพหลุมเจาะ (ไฟฟ้าและเสียง) เป็นการปฏิวัติ โดยให้ "ภาพ" ที่มีความละเอียดสูง-ของผนังหลุมเจาะ ช่วยให้สามารถตีความโดยตรงของการแตกหัก (ตามธรรมชาติและเหนี่ยวนำ) ทิศทางความเครียด โซนรอยเลื่อน และ-ลักษณะตะกอนที่มีขนาดละเอียด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแหล่งกักเก็บทั้งแบบดั้งเดิมและแหวกแนว

5. กลไกการก่อตัว (โซนิคขั้นสูง)
ความสามารถนี้มีความสำคัญสำหรับยุคแหวกแนว เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงขั้นสูง (เช่น SonicScanner) จะวัดความเร็วของแรงอัด (Vp) และแรงเฉือน (Vs) ในหลายทิศทาง ข้อมูลนี้ให้คุณสมบัติยืดหยุ่นแบบไดนามิก (โมดูลัสของยัง อัตราส่วนปัวซอง) ความแรงของหิน แอนไอโซโทรปี และการวางแนวของความเค้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการสร้างแบบจำลองทางธรณีกลศาสตร์และการออกแบบการแตกหักแบบไฮดรอลิก.

6. การบันทึกของไหลและการผลิต (ผู้ทดสอบการก่อตัว / รู- ที่หุ้ม)
เครื่องมือทดสอบการก่อตัว (MDT) ให้คำตอบที่ชัดเจน ได้แก่ การวัดแรงดันโดยตรง การไล่ระดับของเหลวเพื่อกำหนดจุดสัมผัส และตัวอย่างของเหลว การวิเคราะห์ของไหลในหลุมเจาะ (DFA) แสดงลักษณะของของไหลใน-แหล่งกำเนิด (GOR, องค์ประกอบ) เครื่องมือเจาะรู-แบบมีเคส เช่น PNN, C/O และ PLT ตรวจสอบความอิ่มตัวของของไหลด้านหลังเคสและโปรไฟล์การผลิตที่ดีเมื่อเวลาผ่านไป

 

ขั้นตอนการทำงานแบบผสมผสาน: การบันทึกข้อมูลตลอดอายุการใช้งานของบ่อน้ำ

 

ความสามารถและแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับการปรับใช้ตามลำดับที่ประสานกันตลอดวงจรชีวิตของหลุม

ระยะที่ 1: การเจาะ (LWD สำหรับ Geosteering):ข้อมูล LWD แบบเรียลไทม์- (GR, ความต้านทาน, ความหนาแน่น-นิวตรอน และความต้านทานเชิงทิศทางลึก-) จะนำทางหลุมเจาะให้อยู่ภายในโซนกักเก็บที่เหมาะสมที่สุด

ระยะที่ 2: หลัง-การขุดเจาะ (โครงร่างสำหรับการประเมิน):เมื่อถึงความลึกทั้งหมด โปรแกรมแบบมีสายจะถูกรัน ซึ่งรวมถึงกชุดพื้นฐาน(GR, ความต้านทาน, ความพรุน) สำหรับการคำนวณมาตรฐาน ตามด้วยบันทึกขั้นสูง(การสร้างภาพ, NMR, โซนิค, เครื่องมือทดสอบการก่อตัว) สำหรับการระบุลักษณะเฉพาะของแหล่งกักเก็บโดยละเอียด การวิเคราะห์การแตกหัก และการพิมพ์ของไหล

ระยะที่ 3: การผลิต (มี-หลุมสำหรับการตรวจสอบ):ในระหว่างขั้นตอนการผลิต จะมีการดำเนินการบันทึกหลุมเคส-เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของซีเมนต์ (CBL) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความอิ่มตัว (PNN, C/O) เพื่อระบุการบุกรุกของน้ำมันหรือน้ำที่เลี่ยงผ่าน และดำเนินการบันทึกการผลิต (PLT) เพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมในระดับโซน

ระยะที่ 4: บูรณาการเต็มรูปแบบ (การบันทึกแบบดิจิทัล):ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด (wireline, LWD, core, การผลิต) จะถูกรวมเข้าด้วยกัน AI และแมชชีนเลิร์นนิงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับความสัมพันธ์แบบหลาย-หลุมแบบอัตโนมัติ การจำแนกประเภทอิเล็กโทรฟาซี และการสร้างแบบจำลองแหล่งสำรองเชิงคาดการณ์

 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

 

การตัดไม้สมัยใหม่ได้พัฒนาจากการตีความเส้นโค้งอย่างง่ายไปสู่ความสมบูรณ์รูปแบบ-ของไหล-ระบบการประเมินกลศาสตร์. โดยผสานรวมข้อมูลจากหลักการทางกายภาพต่างๆ ทั่วทั้งแพลตฟอร์มแบบมีสาย LWD และเคส{1}} ระบบแบบองค์รวมนี้สนับสนุนทุกขั้นตอนของการพัฒนาภาคสนาม ตั้งแต่การสำรวจและการสำรวจทางธรณีวิทยาไปจนถึงการระบุลักษณะเฉพาะของอ่างเก็บน้ำโดยละเอียด การออกแบบการแยกส่วนด้วยไฮดรอลิก และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้งานในทรัพยากรที่แปลกใหม่และการจัดเก็บ CO₂ การทำความเข้าใจกรอบงานสมัยใหม่นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินใต้พื้นผิว สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีม Vigor เพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม
陕公网安备 61019002000514号