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Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance (VNMR)
Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance (VNMR) ist ein bildgebendes Protokollierungstool, das einen zentralen Messmodus im Bohrloch verwendet.
Das Bohrlochinstrument besteht hauptsächlich aus einer Sonde, einer Elektronikkartusche und einer Kondensatorkartusche. Das Tool nutzt das Phänomen der Kernspinresonanz, um Spin--Echozüge aus der Formation zu messen und Informationen wie Formationsporosität, Porengrößenverteilung, Permeabilität und Flüssigkeitseigenschaften bereitzustellen.
Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Bewertung komplexer Lithologien und unkonventioneller Öl- und Gaslagerstätten.
Beschreibung
China Vigor Drilling Oil Tools And Equipment Co., Ltd. ist einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von Vigor-Bohrloch-Kernspinresonanz (vnmr) in China, der sich durch wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferung auszeichnet. Willkommen beim Kauf hochwertiger Vigor-Bohrloch-Kernspinresonanz (Vnmr) auf Lager hier in unserer Fabrik.
Kernspinresonanzprotokollierungist derzeit die einzige Protokollierungsmethode, mit der die Porenstruktur von Lagerstätten gemessen werden kann.
Die erhaltene Porengrößenverteilung kann zur weiteren Bewertung kritischer geologischer Parameter wie der Porosität des Reservoirs, der Permeabilität und der Sättigung von gebundener und beweglicher Flüssigkeit verwendet werden.
Zusätzlich zur Nutzung der Relaxationseigenschaften von Wasserstoffkernen in Poren können Informationen wie die Polarisationsrate von Wasserstoffkernen in einem externen statischen Magnetfeld und ihre Diffusionsrate innerhalb von Poren verwendet werden, um die Arten von Reservoirflüssigkeiten qualitativ zu identifizieren und die Flüssigkeitsviskosität quantitativ zu bewerten.
Dies wird als zwei-dimensionale oder mehr-dimensionale Kernspinresonanzprotokollierung bezeichnet.
In einer einzigen Fahrt können mehrere Messmodi durchgeführt werden, wobei gleichzeitig das Standard-T2-Spektrum, das verschobene Spektrum, das Differenzspektrum und andere Signale erfasst werden, was sowohl die Protokollierungsgeschwindigkeit erhöht als auch mehr Protokollierungsinformationen liefert.

Funktionsprinzip

Das Nuclear Magnetic Resonance Imaging Logging Tool nutzt das Prinzip vonKernspinresonanz (NMR)zur Messung der Formationsporosität und liefert Informationen über die Komponentenanteile der Gesamtporosität, wie ton-gebundenes Wasser, kapillar-gebundenes Wasser und bewegliche Flüssigkeit. Durch die Analyse und Berechnung der Messergebnisse können wichtige Lagerstättenparameter ermittelt werden, darunter die Permeabilität sowie die Art und das Volumen der Flüssigkeiten (Öl, Gas, Wasser) im beweglichen Flüssigkeitsraum.
VNMRDie Spin-Echo-Messung besteht aus einer Reihe abwechselnder Sende-/Echoimpulssequenzen. Die im statischen Magnetfeld B0 befindliche HF-Antenne dient sowohl zum Senden von HF-Impulsen als auch zum Empfang der induzierten Spin--Echosignale. Während der Messung benötigt VNMR keine radioaktive Quelle und das Instrument selbst enthält keinerlei radioaktive Quelle.
Produktzusammensetzung
Ein komplettes VNMR-Protokollierungswerkzeugset umfasst Protokollierungssoftware, Oberflächensystem, Tiefensystem, Bohrlochwerkzeug und verschiedenes Zubehör.
Protokollierungssoftware
Bei der Protokollierungssoftware für das Tool kann es sich um die CLASS-Software oder die INSITE-Software handeln, die auf einem Laptop für den mobilen Oberflächengebrauch installiert werden kann. Die Protokollierungsdatenformate der CLASS-Software sind .cls und .m.cls.

Oberflächensystem
Das von Vigor entwickelte tragbare VH-2000-Oberflächensystem kann mit allen herkömmlichen DITS-Systemprotokollierungstools und bildgebenden Protokollierungstools von Halliburton verbunden werden, einschließlich des Kernspinresonanz-Protokollierungstools MRIL-P.
Die Hauptpanels dieses Systems sind in zwei tragbare Gehäuse integriert. Das Hauptgehäuse umfasst das D4MP-Kommunikationsschnittstellenpanel, den 820-Thermoplotter, das TPS-Panel und das ELGAR-Netzteil mit variabler Frequenz. Das Zusatzchassis umfasst das DCCP-DC-Bedienfeld und vier DC-Netzteile.

Tiefensystem: SDDP
Das vom MRIL-P-Protokollierungstool verwendete SDDP-Tiefensystem ist in den Modellen SDDP-B, SDDP-E oder SDDP-F erhältlich.

Bohrlochwerkzeug
Das VNMR-Downhole-Tool besteht aus drei Hauptteilen:
- Sonde(MRSN)
- Elektronikkartusche(MREC)
- D-SerieKapazitätoder Patrone(MRCC)


Merkmale
- Hohe Auflösung(Bietet hochauflösende geologische Informationen zur Unterstützung bei der Bestimmung von Parametern wie Gesteinstyp, Porosität und Durchlässigkeit.)
- Nicht-invasiv(Im Vergleich zu herkömmlichen Protokollierungsmethoden erfordert die NMR-Protokollierungstechnologie keine Probenahme und verursacht daher nahezu keine Schäden an der Formation.)
- Breite Anwendbarkeit(Kann nicht nur auf die Öl- und Gasexploration angewendet werden, sondern auch auf Wasserressourcenuntersuchungen und die Erforschung unterirdischer Speicher.)
- Echtzeitüberwachung(Bietet geologische Informationen in Echtzeit, um bei bohrtechnischen Anpassungen in Echtzeit zu helfen.)
- Ermöglicht die quantitative Bestimmung der effektiven Porosität, der Porosität der freien Flüssigkeit, der Porosität des gebundenen Wassers, der Porengrößenverteilung und der Permeabilitätsparameter;
- Die Messergebnisse werden durch Schlamm, Schlammkuchen und Invasion nicht beeinflusst;
- Breites Anwendungsspektrum: Während der Entwicklung von Wasserflutungen auf Ölfeldern kann es verwendet werden, um den Grad der Wasserflutung, die Verdrängungseffizienz, die verbleibende Ölsättigung, die Eigenschaften der Förderzone, die gewinnbaren Reserven und den Erholungsfaktor zu bestimmen.
- In komplexen Lithologien wie Karbonat- und Eruptivgesteinsreservoirs sowie in Reservoirs mit geringer-Porosität, geringer-Permeabilität und niedrigem-Widerstand hilft es bei der Identifizierung von Gaszonen und der Unterscheidung von Öl-/Gaskontakten. Es liefert aussagekräftige Informationen für die umfassende Bewertung gebrochener Öl- und Gaslagerstätten.
Technischer Parameter
Abmessungen und Grenzen
|
Max. Betriebstemperatur |
350 Grad F / 177 Grad |
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|
Max. Betriebsdruck |
20.000 psi |
||
|
Max. Drehmoment |
1000 ft·lbs |
||
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Max. Druckfestigkeit |
37.000 Pfund |
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Max. Zugfestigkeit |
32.000 Pfund |
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Sonden-Außendurchmesser |
Länge |
Gewicht |
|
|
6 Zoll. |
52,88 Fuß |
1475 Pfund |
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Bohrlochbedingungen
|
Werkzeug-Außendurchmesser |
Bohrlochgröße |
|
|
6 Zoll. |
Min. |
Max. |
|
7 Zoll. |
16 Zoll. |
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| Nur offenes Loch | ||
| Bohrlochflüssigkeit | Keine Einschränkung, keine Bohrflüssigkeit oder Luft | |
| Bohrlochunregelmäßigkeitseffekt | Keine Auswirkung außerhalb des Reaktionsbereichs | |
| Mudcake-Effekt | Keine Auswirkung außerhalb des Reaktionsbereichs | |
| Unterer Grenzwert des Schlammwiderstands | 0,02 Ohm·m (mit geeignetem Schlammabscheider) | |
| Werkzeugposition |
Die Zentralisierung ist ideal, wobei die Mittellinie des Werkzeugs innerhalb von ±0,5 Zoll liegt. der Bohrlochmittellinie. Für eine ordnungsgemäße Zentralisierung sind Abstandshalter und Zentralisierer erforderlich. |
|
Hardware-Eigenschaften
| Signaltyp | Magnetresonanzsignal 500 kHz – 800 kHz |
| Sensortyp | Abgestimmte HF-Spule und Permanentmagnete |
| Abtastrate | Programmierbar oder vom Benutzer-einstellbar |
| Telemetriesystem | Kompatibel mit dem DITS-System |
| Kombinierbarkeit | Noch offen |
Messgenauigkeit
|
Prinzip |
Messbereich |
|
|
Porosität |
Kernspinresonanz |
0-100 VE |
|
Free-Fluid-Index |
0-100 VE |
|
|
Porosität des gebundenen Wasservolumens |
0-100 VE |
|
|
T2-Verteilung |
0,5 ms – 0,3 s |
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| Genauigkeit | +/-1 PU oder 5 %, je nachdem, welcher Wert höher ist | |
| Wiederholbarkeit | Standardabweichung von 1 PU bei der Porositätsmessung | |
| Vertikale Auflösung |
6 Fuß im Standardmodus 4 Fuß im Modus mit hoher -Auflösung 2 Fuß im stationären Modus |
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Elektrische Spezifikationen
| Cablehead-Spannung | 60 Hz, 120 VAC +/- 18 VAC |
| Werkzeugstrom | 400mA |
| Senderleistung | Durchschnittlich weniger als 1,5 kW |
| Senderspannung | +/-300 VDC am Cablehead |
| Senderstrom | Max. 3A |
RM-Mindestgrenzen
|
Ausschluss-OD (In.) |
Bohrlochgröße (Zoll) |
Rm Min. Grenzwert (Ohm·m) |
|
6.875 |
7.875 |
0.02 |
|
6.875 |
8.5 |
0.025 |
|
7.25 |
8.5 |
0.02 |
|
7.25 |
9.625 |
0.035 |
|
7.25 |
10.75 |
0.05 |
|
7.25 |
12.25 |
0.065 |
|
9.0 |
10.75 |
0.02 |
|
9.0 |
12.25 |
0.04 |
Hinweis: Diese Werte basieren auf dem Betrieb mit einem 4-adrigen Leistungsantrieb und einer maximalen Kabellänge von 25.000 Fuß.
Technische Daten der Telemetrie- und Gamma-Logging-Sonde
Abmessungen und Grenzen
|
Max. Betriebstemperatur |
350 Grad F / 177 Grad |
||
|
Max. Betriebsdruck |
20.000 psi |
||
| Max. Bohrlochgröße | 27 Zoll. | ||
| Min. Bohrlochgröße | 4,5 Zoll. | ||
|
Max. OD |
Länge |
Gewicht |
|
| 3,63 Zoll. | 7,2 Fuß | 110 Pfund | |
Bohrlochbedingungen
| Bohrlochflüssigkeit | Salzwasser, Süßwasser, Öl und Gas |
| Empfohlene maximale Protokollierung | 60 Fuß/Min. |
| Werkzeugposition | Zentralisiert oder exzentrisch |
Hardware-Eigenschaften
| Sensortyp | Szintillations-Gammadetektor, analoger Z--Achsen-Beschleunigungsmesser |
| Anzahl der Sensoren | 2 |
| Abtastrate | 4 oder 12 Proben/Fuß |
| Max. Upload-Daten pro Frame | 640 Wörter/Frame (max.) |
| Telemetriesystem | Kompatibel mit dem DITS-System |
| Kombinierbarkeit | Alle DITS-Tools |
Elektrische Spezifikationen
|
Cablehead-Spannung |
60 Hz, 120 VAC |
Messungen
| Prinzip | Natürliche Gammastrahlung |
| Messbereich | 0 - 1000-API |
| Vertikale Auflösung | 0-36 Zoll. (Standard); 12 Zoll. (Erweitert) |
| Tiefe der Untersuchung | 4 Zoll. (50 %); 11 Zoll. (90%) |
| Empfindlichkeit | Acc=3.1 V/g=±5 % oder ±7 % API (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
| Genauigkeit | 1 % der Werkzeugbewegung |
| Hauptkurven | Gammastrahlung, Z-Achsenbeschleunigung |
| Hilfskurven | Keiner |
Kalibrierung
| Primärkalibrierung | API-Kalibriergrube |
| Sekundärkalibrierung | Gelbe Jacke (Thoriumdecke) |
| Feldkalibrierung | Gelbe Jacke (Thoriumdecke) |
Körperliche Stärke (Werkzeugverbindungen)
| Zugfestigkeit | 150.000 Pfund |
| Druckfestigkeit | 150.000 Pfund |
| Drehmoment | 600 ft·lbs |
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