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        石油行業(yè)測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

        2020-01-14 01:57:35劉似晏中國(guó)石油測(cè)井有限公司遼河分公司遼寧盤錦124000
        化工管理 2020年12期
        關(guān)鍵詞:測(cè)井技術(shù)勘測(cè)測(cè)井

        劉似晏(中國(guó)石油測(cè)井有限公司遼河分公司,遼寧 盤錦124000)

        隨著我國(guó)綜合實(shí)力逐漸提高,對(duì)于石油能源的需求量越來越大,同時(shí)隨著石油不斷被開采,石油地開采難度也越來越大,如何更加高效提高石油效率是石油行業(yè)發(fā)展需要面臨的重要難題。測(cè)井技術(shù)是石油開采過程中重要的技術(shù),能夠通過相關(guān)技術(shù)來對(duì)于油氣層進(jìn)行檢測(cè),通過相關(guān)傳感器獲得相應(yīng)的勘測(cè)數(shù)據(jù),更好指導(dǎo)石油開采。目前隨著信息技術(shù)發(fā)展,各種先進(jìn)的信息技術(shù)被廣泛應(yīng)用到石油勘測(cè)過程中,極大提高了勘測(cè)的質(zhì)量和效率問題。本文就石油勘測(cè)技術(shù)的種類以及發(fā)展趨勢(shì)做了一些探索,從而更好地促進(jìn)我國(guó)石油行業(yè)的發(fā)展。

        1 石油開采過程中測(cè)井技術(shù)的重要性

        在石油開采過程中需要做好勘測(cè)工作,因此在開采過程中容易出現(xiàn)井噴事故,需要做好井控技術(shù)。井控技術(shù)實(shí)現(xiàn)是需要測(cè)井技術(shù)作為基礎(chǔ)基礎(chǔ)技術(shù),對(duì)于油氣層的相關(guān)參數(shù)加以監(jiān)測(cè),從而通過觀測(cè)的數(shù)據(jù)更好地開展控制。當(dāng)油氣開發(fā)過程中,如果井底的壓力強(qiáng)度小于地層壓力時(shí),這樣就容易導(dǎo)致地層的流體容易流入到井眼當(dāng)中,這樣就會(huì)使得大量的地層流體進(jìn)入到鉆進(jìn)當(dāng)中,這時(shí)候在地層液體作用下就容易發(fā)生井涌、井噴等事故。如果井底的壓力強(qiáng)度強(qiáng)于地層壓力時(shí),這時(shí)候就容易造成油氣層的污染。因此,在開展測(cè)井過程職工,需要采取嚴(yán)格的技術(shù)措施來有效控制井內(nèi)的壓力平衡,這種技術(shù)在工程上就是常說的井控技術(shù),井控技術(shù)是保障油氣開發(fā)的重要保障。井控技術(shù)主要可以從兩個(gè)方面進(jìn)行有效控制。第一、要通過控制測(cè)井液密度保持在合理范圍內(nèi),從而維持井底壓力和地層壓力的比值在一個(gè)合理范圍內(nèi),從而方便鉆進(jìn)正常開展。第二、如果在井鉆過程中如果地層流體流入到測(cè)井內(nèi),而且量超過一定范圍時(shí),這時(shí)候需要利用相應(yīng)的井控設(shè)備將多余的地層流體排到井外,從而建立新的壓力平衡狀態(tài)。而這些控制實(shí)現(xiàn)都需要建立在測(cè)井技術(shù)基礎(chǔ)之上,通過測(cè)井技術(shù)搜集可靠數(shù)據(jù),從而更好地為井控做技術(shù)保障。

        2 石油行業(yè)測(cè)井技術(shù)與現(xiàn)狀

        2.1 電法測(cè)井技術(shù)

        這種技術(shù)是通過使用測(cè)井儀器向地層周期性發(fā)射信號(hào),這種信號(hào)一般是固定頻率的電流信號(hào),通過對(duì)于發(fā)射回來的電位信號(hào)進(jìn)行測(cè)量和分析,通過地層阻力來獲得相關(guān)參數(shù),如傾向、地層傾角等。

        2.2 放射性石油測(cè)井技術(shù)

        這種技術(shù)是對(duì)地層巖石間的空隙流體中的核物質(zhì)的性質(zhì)進(jìn)行研究與分析,最后從中發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)備的一種技術(shù)。從使用的放射源或者是測(cè)量的放射性物質(zhì)以及研究的巖石的性質(zhì),可

        以將放射性石油測(cè)井技術(shù)細(xì)分為伽馬測(cè)井技術(shù)和中子測(cè)井技術(shù),前者指的是用伽馬射線作為基礎(chǔ)的相關(guān)技術(shù),后者是中子與巖石空隙中的額流體相互發(fā)生反應(yīng)從而發(fā)現(xiàn)油氣儲(chǔ)備的一種技術(shù)。在放射性石油測(cè)井技術(shù)中,最常使用的還是自然伽馬能譜或密度測(cè)井技術(shù)以及中子空隙的測(cè)井技術(shù)。

        2.3 聲波測(cè)井技術(shù)

        此技術(shù)是應(yīng)用了鉆孔的特點(diǎn),然后進(jìn)行聲波發(fā)射,這是鉆孔測(cè)井中的常用方法,依據(jù)這種方法對(duì)環(huán)井眼地層的聲學(xué)性質(zhì)做出判斷,從而分析地層的特性和井眼土程的狀況,它能夠揭示多種儲(chǔ)層和井筒特性,還能推導(dǎo)孔隙壓力、滲透率、各向異性、巖土的特性等,常用的測(cè)井方法是聲波全波列測(cè)井技術(shù)、聲速測(cè)井技術(shù)以及聲幅測(cè)井技術(shù)。

        2.4 套管測(cè)井技術(shù)

        套管測(cè)井技術(shù)最大的技術(shù)特點(diǎn)能夠不受時(shí)間的限制,能夠隨時(shí)獲得相關(guān)的勘測(cè)數(shù)據(jù)為油氣開采服務(wù),這樣能夠有效提高石油開采的質(zhì)量和效率問題。這樣勘測(cè)人員能夠根據(jù)套管測(cè)井技術(shù)獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析和計(jì)算,從而快速計(jì)算得到油氣層產(chǎn)出的油量和出水量,最終可以根據(jù)測(cè)算結(jié)果得出來油層中石油的飽和度參數(shù),從而更好指導(dǎo)石油開采工作。這種技術(shù)還可以被應(yīng)用到已經(jīng)開發(fā)過的油井中,能夠?qū)τ诶暇M(jìn)行二次開發(fā),從而更好發(fā)掘剩余的石油。

        2.5 成像測(cè)井技術(shù)

        成像測(cè)井技術(shù)在應(yīng)用過程中需要計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助,這種技術(shù)收集的數(shù)據(jù)需要以三維圖的形式進(jìn)行有效展示,這樣能夠更好展示測(cè)井技術(shù)勘測(cè)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),能夠?qū)⒕碌南嚓P(guān)情況更加清晰展示給勘測(cè)人員。這種技術(shù)和傳統(tǒng)的勘測(cè)技術(shù)相比,最大優(yōu)點(diǎn)就是分辨率高、采集信息豐富、效率高等。目前常用的成像測(cè)井技術(shù)包括了核磁共振、聲波以及電成像這三種,這些設(shè)備比傳統(tǒng)的設(shè)備性能更加優(yōu)越,大大提升了數(shù)據(jù)搜集的準(zhǔn)確性,極大提高了石油開發(fā)的效率和質(zhì)量。

        3 石油行業(yè)測(cè)井技術(shù)的趨勢(shì)

        3.1 石油測(cè)井相關(guān)技術(shù)和設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)

        隨著石油不斷被開發(fā),石油開發(fā)的難度越來越大,對(duì)于測(cè)井儀器和設(shè)備的要求越來越高。但是隨著信息技術(shù)和工藝發(fā)展,石油測(cè)井相關(guān)技術(shù)和設(shè)備不斷完善,測(cè)量效率和測(cè)量精度也不斷提升。尤其隨著信息通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)以及相關(guān)硬件設(shè)備地發(fā)展,使得數(shù)據(jù)測(cè)量的精度顯著提高,使得數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的形式逐漸由二維向三維技術(shù)發(fā)展,這樣展示的數(shù)據(jù)量更大,更容易分析井下相關(guān)情況,從而更好指導(dǎo)石油地開采工作。設(shè)備不斷被完善,但是對(duì)于操作人員的要求越來越高,不僅要求能夠熟練掌握這些設(shè)備地使用,同時(shí)還需要做好設(shè)備地維護(hù)工作,更好地提高設(shè)備使用效益。

        3.2 地層壓力檢測(cè)技術(shù)

        地層壓力檢測(cè)技術(shù)是測(cè)井工程中重要技術(shù),尤其對(duì)于一些油井很深的情況,做好地層壓力檢測(cè)是測(cè)井技術(shù)中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。為了解決地層壓力檢測(cè)技術(shù)相關(guān)難題,國(guó)內(nèi)外很多研究專家對(duì)這個(gè)技術(shù)進(jìn)行了廣泛研究,發(fā)明了各種地層檢測(cè)技術(shù)。在過去常見的一種地層壓力檢測(cè)技術(shù)是泥巖密度法,但是隨著測(cè)井深度增加和鉆進(jìn)難度增加,這種技術(shù)已經(jīng)不能滿足時(shí)代發(fā)展需求了,目前常見地一種測(cè)井技術(shù)是隨鉆檢測(cè)法,這種技術(shù)在傳統(tǒng)技術(shù)之上進(jìn)行了一定的調(diào)整和發(fā)展,能夠有效預(yù)測(cè)和檢測(cè)不同地層壓力變化。雖然我國(guó)在這一項(xiàng)技術(shù)上起步晚于國(guó)外的研究,但是通過我國(guó)工程師不斷努力,我國(guó)成功研制了隨鉆地層壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)能夠?qū)τ诓煌愋偷貙訅毫M(jìn)行有效而精確檢測(cè)。

        3.3 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用于測(cè)井技術(shù)當(dāng)中

        將數(shù)據(jù)挖掘的相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于測(cè)井井控的軌跡控制中,可以有效挖掘出數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和結(jié)論。對(duì)于不同測(cè)量項(xiàng)目的環(huán)節(jié)往往采用的算法不盡相同,基于傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)的算法包括了決策樹、隨機(jī)森林、聚類算法以及粗糙集等,基于深度學(xué)習(xí)的方法可以應(yīng)用于分類和回歸等各個(gè)環(huán)節(jié)。因此,在數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的背景下,通過測(cè)井技術(shù)得到的大量的數(shù)據(jù)通過機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)進(jìn)行可靠分析和計(jì)算,從而更好地分析數(shù)據(jù)背后存在的規(guī)律,更好地為石油開采提供可靠指導(dǎo),更好提高石油開采的質(zhì)量和效率。

        4 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用大大提高開采的質(zhì)量效率問題,在選擇具體的測(cè)井過程中可以結(jié)合不同的技術(shù)來選擇最佳的測(cè)井技術(shù),從而更好提高開采質(zhì)量和效率問題。

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