录井工程 ›› 2019, Vol. 30 ›› Issue (1): 1-6.doi: 10.3969/j.issn.1672-9803.2019.01.001

• 研究与探讨 •    下一篇

一种微芯片示踪器录井方法研究

朱祖扬(), 李肖扬, 冯雨晨, 张卫   

  1. ① 中国石化石油工程技术研究院
    ② 北京工业大学微电子学院
    ③ 北京工商大学计算机与信息工程学院
  • 收稿日期:2019-01-28 出版日期:2019-03-25 发布日期:2019-04-10
  • 作者简介:

    作者简介:朱祖扬 副研究员,1981年生,2004年毕业于云南大学地球物理专业,2007年获中国地震局地球物理专业硕士学位,2011年获中国科学院声学专业博士学位,现在中国石化石油工程技术研究院从事声波测井和随钻仪器研究工作。通信地址:100101 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦9层。电话:(010)84988756。E-mail:zhuzuyang_2001@126.com

  • 基金资助:
    中石化科技部国际合作项目“井下温度压力检测微芯片示踪器研制”(编号:P14002);国家科技重大专项 “低渗透储层高精度随钻成像技术研究”(编号:2016ZX05021)

  • Received:2019-01-28 Online:2019-03-25 Published:2019-04-10

摘要:

针对钻井工程参数实时测量和快速传输的需要,探索一种微芯片示踪器录井方法。对微型传感器技术、无线射频技术和无线充电技术进行了研究,采用微型化的设计思路,开发出集测量、采集、存储和传输一体化的微芯片示踪器。该仪器直径7.5 mm,由微型温度传感器和压力传感器、微尺寸采集控制电路和微型电池等部件组成,部件外面用环氧树脂材料包敷密封,测量温度可以达到100℃,测量压力可以达到70 MPa。通过对微芯片示踪器井深定位问题进行探讨,提出基于井筒参数和磁定位估算井深的方法。微芯片示踪器是一种随钻测量平台,兼具钻井、测井和录井等仪器的功能,在钻井工程、录井工程、压裂作业等领域有着广泛的应用前景。

关键词: 微芯片, 示踪器, 无线射频, 无线充电, 传感器, 温度测量, 井下定位, 石油工程

中图分类号: 

  • TE132.1

图1

数字温度传感器内部结构"

图2

压力传感器内部结构"

图3

无线射频模块"

图4

无线充电框图"

图5

锂电池充电电流与电压曲线"

图6

微芯片示踪器结构"

图7

示踪器温度曲线与实际温度曲线"

图8

示踪器压力曲线与实际压力曲线"

图9

示踪器在试验井中记录到的温度曲线"

图10

示踪器深度定位后的温度曲线"

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