摘要
目前。新的钻井和测量技术可以提供越来越全面的井眼和地层评价实时数据。随钻核磁共振测井方面最新技术的应用正在帮助作业公司进行更为科学的钻井和完井决策,降低风险和非生产时间。优化井眼轨迹并提高油气井产能。
出处
《国外测井技术》
2004年第4期53-61,共9页
World Well Logging Technology
参考文献11
-
1AldredW PlumbD BradfordI CookJ GholkarV CousinsL MintonR FullerJ GorayaS和TuckerD."钻井风险的管理"[J].油田新技术,2(1999):2-19. 被引量:1
-
2Kenyon B,Kleinberg R,Straley C,Gubelin C和Morriss C:"NuclearMagnetic Resonancelmaging-Technology for the 21st Century",Oilfield Review,7卷,第3期(1995年秋季刊):19-33.Allen D,Crary S,Freedman B,Andreani M,Klopf W,Badry R,Flaun C,Kenyon B,Kleinberg R,Gossenberg P,Horkowitz J,Logan D,Singer J和White J:"怎样应用井眼核磁共振",《油田新技术》,9卷,第2期(1997年夏季刊):34-57.Allen D,Flaum C,Ramakrishnan TS,Bedford J,Castelijns K,Fairhurst D,Flaum C,Gubelin G,Heaton N,Minh CC,Norville MA,Seim MR和 Pritchard T:"核磁共振测井技术的发展方向",《油田新技术》,12卷,第3期(2000年秋季刊):2-19.关于NMR测井历史和发展更多的信息,请参见:Dunn KJ,Bergman DJ和LaTorraca GA:Nuclear Magnetic Resonance-Petrophysical and Logging Applications,Seismic Exploration No.32.荷兰阿姆斯特丹:Pergamon出版社(2002年):3-10. 被引量:1
-
3Allen等人(2000年),参考文献2. 被引量:1
-
4关于T2驰豫机理更多的信息,请参见:Kenyon等人与Allen等人(2000年),参考文献2. 被引量:1
-
5Prammer MG,Drack E,Goodman G,Masak P,Menger S,Morys M,Zannoni S,Suddarth B和Dudley J:"The Magnetic Resonance While-Drilling Tool:Theory and Operation",SPE62981,发表在SPE技术年会暨展览会上,美国得克萨斯州达拉斯,2000年10月1-4日.Drack ED,Prammer MG,Zannoni SA,GoodmanGD,Masak PC,Menger SK和Morys M:"Advances in LWD Nuclear Magmetic Resonarce",SPE71730,发表在SPE技术年会暨展览会上,美国路易斯安那州新奥尔良,2001年9月30日-10月3日.Horkowitz J,Crary S,Ganesan K,Heidller R,Luong B,Morley J,Petricola M,Prusiecki C,Speier P,Poitzsch M,Scheibal JR和Hashem M:"Applications of a New Magnetic Resonance Logging-WhileDrilling Tool in a Gulf of Mexico Deepwater Development Project",第43届SPWLA年会论文集,日本Oisco,2002年6月2-5日,EEE篇.Morley J,Heidler R,Horkowitz J,Luong B,Woodburn C,Poitzsch M,Borbas T和Wendt B:"Field Testing of a New Magnetic Resonance Logging While Drilling Tool",SPE77477,发表在SPE技术年会暨展览会上,美国得克萨斯州 San Antonio,2002年9月29日-10月2日. 被引量:1
-
6AkbarM VissapragadaB AlghamdiAH AllenD HerronM CarnegieA DuttaD OlesenJ-R ChourasiyaRD LoganD StiefD NetherwoodR RussellSD和SaxenaK."碳酸盐岩储层评价回眸"[J].油田新技术,4(2000):20-41. 被引量:1
-
7Speier P,Crary S,Kleinberg RL和Flaum C:"Reducing Motion Effects on Magnetic Resonance Bound Fluid Estimates",第40届SP-WLA年会论文集,挪威奥斯陆,1999年5月30--6月3日,11篇. 被引量:1
-
8Blosser WR,Davies JE,NewberryPS 和Hardman KA:"Unique ESP Completion and Perforation Methodology Maximises Production in World Record Step-Out Well",SPF50586,发表在SPE欧洲石油会议上,荷兰海牙,1998年10月20-22日.Harrison PF和Mitchel AW:"Continuous Improvement in Well Design Optimises Development",SPE 30536,发表在SPE技术年会暨展览会上,美国得克萨斯州达拉斯,1995年10月22-25日.Hogg AJC,Mitchel AW和Young S:"Predicting Well Productivity from Grain Size Analysis and Lgging While Drilling",Petroleum Geoscience,2卷,第1期(1996年):1-15. 被引量:1
-
9Damgaard A,Hansen P,Raven M和Rose D:"A Novel Approach to Real Time Detection of Facies Changes in Horizontal Carbonate Wells Using LWD NMR",第44届SPWLA年会论文集,美国得克萨斯州Calveston,2003年6月22-25日,CCC篇. 被引量:1
-
10BrattonT EdwardsS FullerJ MurphyL GorayaS HarroldT HoltJ LechnerJ NicolsonH StandifirdW和WrightB."避免钻井过程中的问题"[J].油田新技术,2(2001):32-51. 被引量:1
同被引文献26
-
1谭廷栋.中国石油测井学科的发展及展望[J].地球物理学报,1997,40(S1):344-350. 被引量:18
-
2毕林锐,毛志强.核磁共振随钻测井技术进展及其应用[J].国外测井技术,2004,19(2):12-14. 被引量:3
-
3张辛耘,王敬农,郭彦军.随钻测井技术进展和发展趋势[J].测井技术,2006,30(1):10-15. 被引量:164
-
4Prammer M G, Drack E, Goodman G, et al. The Magnetic Resonance While-Drilling Tool. Theory and Operation [A]. Paper 62981 Presented at the 75th Annual Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers [C]. Dallas, TX,Oct. 1--4, 2000:270--275. 被引量:1
-
5Jack Horkowitz, Steve Crary, Krishnamurthy Ganesan, et al. Applications of a New Magnetic Resonance Logging While-drilling Tool in a Gulf of Mexico Deepwater [A]. SPWLA 43st Annual Logging Symposium[C]. 2002. 被引量:1
-
6Masak P C, Bouton J,Prammer M G, etal. Field Test Results and Applications of the Downhole Magnetic Resonance Fluid Analyzer [A]. SPWLA 41st Annual Logging Symposium [C]. June 2- 5, 2002: Paper EEE: 1--9. 被引量:1
-
7Nigel J Radcliffe, Prabhakar Aadireddy. Nuclear Magnetic Resonance While-drilling in the Southern Northsea [J]. SPE Reservoir Evaluation & Engineering,2003 : 351 --359. 被引量:1
-
8Stefan Menger, Paul Sands. NMR in Motion [J].Petrophysics, 2003,44(3):190-- 195. 被引量:1
-
9Prammer M G, Akkurt R, Cherry R., et al. A New Direction in Wireline and LWD NMR [A]. 43rd Annual Logging Symposium of the Society of Professional Well Log Analysts [C], 2002 : Paper DDD. 被引量:1
-
10Stefan Menger. Borehole NMR: Different Problems -Different Solutions [A]. FKPE. 2003. 被引量:1
引证文献3
-
1李业.随钻测井技术及仪器研究进展探讨[J].内蒙古石油化工,2012,38(24):104-106. 被引量:1
-
2卢文东,肖立志,吴文圣,唐爱武.一个新的NMR测井发展方向——T_1在随钻核磁共振测井技术中的应用[J].地球物理学进展,2005,20(4):1047-1051. 被引量:6
-
3卢文东,肖立志,季红鹏,刘东明.随钻核磁共振测井仪的关键技术简介[J].测井技术,2007,31(2):107-111. 被引量:5
二级引证文献12
-
1张荣,胡祥云,杨迪琨,郝小柱,戴苗.地面核磁共振技术发展述评[J].地球物理学进展,2006,21(1):284-289. 被引量:32
-
2肖亮,肖忠祥.核磁共振测井T_(2cutoff)确定方法及适用性分析[J].地球物理学进展,2008,23(1):167-172. 被引量:50
-
3牛林林,张小兵,李海龙,李西宁,王建华.随钻测井的现状与展望[J].国外测井技术,2008,23(6):7-12. 被引量:8
-
4李会银,苏义脑,盛利民,窦修荣,宋延淳.随钻测井井下大容量存储器通用模块设计[J].大庆石油学院学报,2008,32(6):29-32. 被引量:2
-
5尚国红,张鹏飞.浅析核磁共振测井技术在LWD上的应用[J].中国西部科技,2009,8(10):29-30. 被引量:1
-
6宋公仆,张向林.影响核磁测井质量的因素及校正[J].地球物理学进展,2013(4):1996-2001. 被引量:9
-
7张嘉伟,宋公仆.关于随钻核磁共振测井中钻铤振动受力与影响分析[J].科技视界,2014(3):35-36. 被引量:3
-
8余峰,宋公仆,李仙枝,张向林.EMRT测井质量控制及应用分析[J].地球物理学进展,2014,29(1):248-254. 被引量:6
-
9张嘉伟.随钻核磁共振测井测量模式及脉冲序列设计与分析[J].硅谷,2014,7(9):69-70. 被引量:2
-
10申仪.随钻核磁共振测井中钻铤振动受力与影响研究[J].石化技术,2015,22(6):117-117.
-
1申仪.随钻核磁共振测井中钻铤振动受力与影响研究[J].石化技术,2015,22(6):117-117.
-
2武磊.随钻测井技术新进展[J].科技创新导报,2010,7(3):56-56. 被引量:3
-
3郁燕飞,李堆军,柳耀泉,王志.苏南水平井钻井技术实践与认识[J].西部探矿工程,2015,27(3):95-100. 被引量:1
-
4肖斐,柴公权,等.随钻测井与3700测井信息的比较研究[J].国外测井技术,2002,17(1):14-17.
-
5孙文化(编译).适用于小井眼的新型随钻核磁共振测井工具[J].科技信息(石油与装备),2009(1):65-65. 被引量:1
-
6牛林林,张小兵,李海龙,李西宁,王建华.随钻测井的现状与展望[J].国外测井技术,2008,23(6):7-12. 被引量:8
-
7张瑞平,于建克,彭万勇,袁瑞刚,付仕.塔里木油田YM2-6定向井钻井技术[J].内蒙古石油化工,2011,37(8):159-160.
-
8张瑞平,于建克,彭万勇,袁瑞刚,付仕.塔里木油田YM2-6定向井钻井实践与认识[J].新疆石油科技,2011,21(1):9-11. 被引量:2
-
9樊腊生,王达.科钻一井钻探施工技术路线和钻探施工概述[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2008,35(7):72-76. 被引量:6
-
10卢文东,肖立志,季红鹏,刘东明.随钻核磁共振测井仪的关键技术简介[J].测井技术,2007,31(2):107-111. 被引量:5