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Résonance magnétique nucléaire de forage Vigor (RMNV)
Vigor Borehole Nuclear Magnetic Resonance (VNMR) est un outil de diagraphie d’imagerie qui utilise un mode de mesure centralisé dans le forage.
L'instrument de fond se compose principalement d'une sonde, d'une cartouche électronique et d'une cartouche de condensateur. L'outil utilise le phénomène de résonance magnétique nucléaire pour mesurer les trains d'écho de spin-de la formation, fournissant des informations telles que la porosité de la formation, la distribution de la taille des pores, la perméabilité et les propriétés des fluides.
Il s’agit d’un outil puissant pour évaluer la lithologie complexe et les réservoirs de pétrole et de gaz non conventionnels.
Description
China Vigor Drilling Oil Tools And Equipment Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus professionnels de résonance magnétique nucléaire de forage Vigor (vnmr) en Chine, caractérisé par des prix compétitifs et une livraison rapide. Bienvenue pour acheter une résonance magnétique nucléaire (vnmr) de forage Vigor de haute qualité en stock ici dans notre usine.
Enregistrement par résonance magnétique nucléaireest actuellement la seule méthode de diagraphie capable de mesurer la structure des pores du réservoir.
La distribution de taille de pores obtenue peut être utilisée pour évaluer davantage les paramètres géologiques critiques tels que la porosité du réservoir, la perméabilité et la saturation du fluide lié et du fluide mobile.
En plus d'exploiter les caractéristiques de relaxation des noyaux d'hydrogène dans les pores, des informations telles que le taux de polarisation des noyaux d'hydrogène dans un champ magnétique statique externe et leur taux de diffusion dans les pores peuvent être utilisées pour identifier qualitativement les types de fluides de réservoir et évaluer quantitativement la viscosité des fluides.
C'est ce qu'on appelle l'enregistrement par résonance magnétique nucléaire bidimensionnelle ou multidimensionnelle.
Plusieurs modes de mesure peuvent être effectués en un seul voyage, acquérant simultanément le spectre T2 standard, le spectre décalé, le spectre différentiel et d'autres signaux, ce qui augmente la vitesse d'enregistrement et fournit plus d'informations d'enregistrement.

Principe de fonctionnement

L'outil d'enregistrement d'imagerie par résonance magnétique nucléaire utilise le principe deRésonance Magnétique Nucléaire (RMN)pour mesurer la porosité de la formation et fournit des informations sur les fractions constitutives de la porosité totale, telles que l'eau liée à l'argile-, l'eau liée aux capillaires- et le fluide mobile. En analysant et en calculant les résultats mesurés, des paramètres importants du réservoir peuvent être obtenus, notamment la perméabilité ainsi que le type et le volume des fluides (pétrole, gaz, eau) dans l'espace fluide mobile.
RMNVLa mesure de l'écho de spin- consiste en une série de séquences alternées d'impulsions de transmission/écho. L'antenne RF, située dans le champ magnétique statique B0, sert à la fois à transmettre des impulsions RF et à recevoir les signaux d'écho de spin induit -. Pendant la mesure, le VNMR ne nécessite aucune source radioactive et l'instrument lui-même ne contient aucune source radioactive d'aucune sorte.
Composition du produit
Un ensemble complet d'outils de diagraphie VNMR comprend un logiciel de diagraphie, un système de surface, un système de profondeur, un outil de fond de trou et divers accessoires.
logiciel de journalisation
Le logiciel de journalisation de l'outil peut être le logiciel CLASS ou le logiciel INSITE, qui peut être installé sur un ordinateur portable pour une utilisation portable en surface. Les formats de données de journalisation du logiciel CLASS sont .cls et .m.cls.

système de surface
Le système de surface portable VH-2000 développé par Vigor peut être interfacé avec tous les outils de journalisation du système DITS conventionnels et les outils de journalisation d'imagerie appartenant à Halliburton, y compris l'outil de journalisation par résonance magnétique nucléaire MRIL-P.
Les panneaux principaux de ce système sont intégrés dans deux châssis portables. Le châssis principal comprend le panneau d'interface de communication D4MP, le traceur thermique 820, le panneau TPS et l'alimentation à fréquence variable ELGAR. Le châssis auxiliaire comprend le panneau de commande DCCP DC et quatre alimentations DC.

Système de profondeur : SDDP
Le système de profondeur SDDP utilisé par l'outil de journalisation MRIL-P est disponible dans les modèles SDDP-B, SDDP-E ou SDDP-F.

Outil de fond
L'outil VNMR Downhole se compose de trois parties principales :
- Sonde(MRSN)
- Cartouche électronique(MREC)
- Série D-Capacitéou Cartouche(MRCC)


Caractéristiques
- Haute résolution(Fournit des informations géologiques-à haute résolution pour aider à déterminer des paramètres tels que le type de roche, la porosité et la perméabilité.)
- Non-invasif(Par rapport aux méthodes de diagraphie conventionnelles, la technologie de diagraphie RMN ne nécessite aucun échantillonnage, ce qui ne cause pratiquement aucun dommage à la formation.)
- Large applicabilité(Peut être appliqué non seulement à l’exploration pétrolière et gazière, mais également aux études sur les ressources en eau et à la recherche sur le stockage souterrain.)
- Surveillance-en temps réel(Fournit des-informations géologiques en temps réel pour faciliter les-ajustements techniques de forage en temps réel.)
- Permet la détermination quantitative de la porosité efficace, de la porosité des fluides libres, de la porosité de l'eau liée, de la distribution de la taille des pores et des paramètres de perméabilité ;
- Les résultats de mesure ne sont pas affectés par la boue, les gâteaux de boue et l'invasion ;
- Large gamme d'applications : pendant le développement de l'inondation des champs pétrolifères, il peut être utilisé pour déterminer le degré d'inondation de l'eau, l'efficacité du déplacement, la saturation restante en pétrole, les propriétés de la zone payante, les réserves récupérables et le facteur de récupération ;
- Dans les lithologies complexes telles que les réservoirs de carbonates et de roches ignées, et dans les réservoirs à faible-porosité, faible-perméabilité et faible-résistivité, il aide à identifier les zones de gaz et à distinguer les contacts pétrole/gaz. Il fournit des informations puissantes pour l’évaluation complète des réservoirs de pétrole et de gaz fracturés.
Paramètre technique
Dimensions et limites
|
Max. Température de fonctionnement |
350 degrés F / 177 degrés |
||
|
Max. Pression de fonctionnement |
20 000 livres par pouce carré |
||
|
Max. Couple |
1 000 pi·lb |
||
|
Max. Résistance à la compression |
37 000 livres |
||
|
Max. Résistance à la traction |
32 000 livres |
||
|
Sonde OD |
Longueur |
Poids |
|
|
6 po. |
52,88 pieds |
1475 livres |
|
Conditions du forage
|
Diamètre extérieur de l'outil |
Taille du trou de forage |
|
|
6 po. |
Min. |
Max. |
|
7 po. |
16 po. |
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| Trou ouvert uniquement | ||
| Fluide de forage | Aucune restriction, aucun fluide de forage ou air | |
| Effet d'irrégularité du forage | Aucun effet en dehors de la zone de réponse | |
| Effet Mudcake | Aucun effet en dehors de la zone de réponse | |
| Limite inférieure de résistivité de la boue | 0,02 ohm·m (avec pare-boue approprié) | |
| Position de l'outil |
La centralisation est idéale, avec l'axe central de l'outil à ±0,5 po. de la ligne médiane du forage. Cela nécessite des impasses et des centralisateurs pour une centralisation appropriée. |
|
Caractéristiques matérielles
| Type de signal | Signal de résonance magnétique 500 kHz – 800 kHz |
| Type de capteur | Bobine RF accordée et aimants permanents |
| Taux d'échantillonnage | Programmable ou-réglable par l'utilisateur |
| Système de télémétrie | Compatible avec le système DITS |
| Combinabilité | À déterminer |
Précision des mesures
|
Principe |
Plage de mesure |
|
|
Porosité |
Résonance Magnétique Nucléaire |
0-100 UE |
|
Indice des fluides libres |
0-100 UE |
|
|
Porosité du volume d'eau liée |
0-100 UE |
|
|
Répartition T2 |
0,5 ms-0,3 s |
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| Précision | +/-1 PU ou 5 %, selon la valeur la plus élevée | |
| Répétabilité | Écart type de 1 PU en mesure de porosité | |
| Résolution verticale |
6 pieds en mode standard 4 pieds en mode haute-résolution 2 pieds en mode stationnaire |
|
Spécifications électriques
| Tension de tête de câble | 60 Hz, 120 VCA +/- 18 VCA |
| Outil actuel | 400 mA |
| Puissance de l'émetteur | Moyenne inférieure à 1,5 kW |
| Tension de l'émetteur | +/-300 VDC à Cablehead |
| Courant de l'émetteur | Max. 3A |
Limites minimales RM
|
Exclure OD (Po.) |
Taille du trou de forage (po) |
RM Min. Limite (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 |
Remarque : Ces valeurs sont basées sur un fonctionnement avec un variateur de puissance à 4 cœurs et une longueur de câble maximale de 25 000 pieds.
Spécifications techniques de la sonde de télémétrie et d'enregistrement gamma
Dimensions et limites
|
Max. Température de fonctionnement |
350 degrés F / 177 degrés |
||
|
Max. Pression de fonctionnement |
20 000 livres par pouce carré |
||
| Max. Taille du trou de forage | 27 po. | ||
| Min. Taille du trou de forage | 4,5 po. | ||
|
Max. DO |
Longueur |
Poids |
|
| 3,63 pouces. | 7,2 pieds | 110 livres | |
Conditions du forage
| Fluide de forage | Eau salée, eau douce, pétrole et gaz |
| Journalisation maximale recommandée | 60 pieds/min. |
| Position de l'outil | Centralisé ou excentré |
Caractéristiques matérielles
| Type de capteur | Détecteur gamma à scintillation, accéléromètre analogique à axe Z- |
| Nombre de capteurs | 2 |
| Taux d'échantillonnage | 4 ou 12 échantillons/pied |
| Max. Télécharger des données par image | 640 mots/image (max.) |
| Système de télémétrie | Compatible avec le système DITS |
| Combinabilité | Tous les outils DITS |
Spécifications électriques
|
Tension de tête de câble |
60 Hz, 120 VCA |
Mesures
| Principe | Rayon gamma naturel |
| Plage de mesures | 0 - 1000API |
| Résolution verticale | 0-36 pouces. (Standard); 12 po. (Amélioré) |
| Profondeur de l'enquête | 4 po. (50%) ; 11 po. (90%) |
| Sensibilité | Acc=3.1 V/g=±5 % ou ±7 % API (selon la valeur la plus élevée) |
| Précision | 1% du mouvement de l'outil |
| Courbes principales | Rayon gamma, accélération sur l'axe Z- |
| Courbes auxiliaires | Aucun |
Étalonnage
| Étalonnage primaire | Fosse d'étalonnage API |
| Calibrage secondaire | Veste jaune (couverture en thorium) |
| Étalonnage sur le terrain | Veste jaune (couverture en thorium) |
Force physique (connexions des outils)
| Résistance à la traction | 150 000 livres |
| Résistance à la compression | 150 000 livres |
| Couple | 600 pi·lb |
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