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Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance (VNMR)

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.

Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance Logging VNMR

Funktionsprinzip

Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance Logging VNMR 2

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.

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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.

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Tiefensystem: SDDP

 

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

Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance Logging VNMR-5

Bohrlochwerkzeug

 

Das VNMR-Downhole-Tool besteht aus drei Hauptteilen:

  • Sonde(MRSN)
  • Elektronikkartusche(MREC)
  • D-SerieKapazitätoder Patrone(MRCC)

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Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance VNMR

 

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

Max. Betriebsdruck

20.000 psi

Max. Drehmoment

1000 ft·lbs

Max. Druckfestigkeit

37.000 Pfund

Max. Zugfestigkeit

32.000 Pfund

Sonden-Außendurchmesser

Länge

Gewicht

6 Zoll.

52,88 Fuß

1475 Pfund

 

Bohrlochbedingungen

Werkzeug-Außendurchmesser

Bohrlochgröße

6 Zoll.

Min.

Max.

7 Zoll.

16 Zoll.

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

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

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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